数字变电站的学习.pdfVIP

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数字化变电站基本定义:“变电站内一、二次电气设备和保护装置均应实现数字化

通信并具有全站统一的数据建模及数据通信平台,在此平台的基础上实现智能装置之间的互操

作性”。互操作性是指不同设备制造厂商所供应的设备可以在变电站内通过标准通信协议格式

进行数据交换、共享。

数字化变电站的基本概念是:变电站的信息采集、传输、处理、输出过程全部数字化,变电站

内一次电气设备和二次电子装置均实现数字化通信,具有全站统一的数据模型和数据通信平

台,在此平台上实现智能装置之间的互操作。一次电气设备和二次电子装置之间的数字通信的

主要内容有:电气量采样值数字化传输;跳合闸、状态信号及故障告警信号的数字化传输;智

能变压器告警信号、分接头遥调、温度等模拟量的数字化传输.

数字变电站的目的

设备之间缺乏互操作性,不能够实现一体化系统;设备之间通过大量的电缆相连,模拟信

号的传输存在电磁干扰及附加误差等,即信号传输的可靠度和精度不高,一次设备的在线检测

信息不能共享;变电站内、变电站与控制中心之间没有完全实现信息共享,造成物理设备的重

复使用和浪费;综合自动化、通信系统庞大。

数字化变电站的特点有以下几点:

(1)运用新式的光电互感器采集信息,并将这种采集、传输、处理和输出过程全部数字化,各

种功能共用统一的信息平台;

(2)测量精度高,无饱和、无电流互感器开路;

(3)二次接线简单;

(4)光纤取代电缆,电磁兼容性能优越;

(5)信息传输通道都可自检,速度快、可靠性高;

(6)管理自动化,系统的功能接口抽象和通信标准化,设备之间互操作性好,实现了变电站的

一体化

IEC6l850协议标准共分10个部分:

IEC6l850—1:基本原则,包括IEC61850的介绍和全貌。

IEC61850—2:术语。

IEC61850—3:一般要求,包括质量要求(可靠性、可维护性、系统可用性、轻便性、安全性),

环境条件,辅助服务,其他标准和规范。

IEC6l850—4:系统和工程管理,包括工程要求(参数分类、工程工具、文件),系统使用周期(产

品版本、工程交接、工程交接后的支持),质量保证(责任、测试设备、典型测试、系统测试、

工程验收、现场验收)。

IEC61850—5:功能和装置模型的通讯要求,包括逻辑接点的途径(accessoflogicalnodes),

逻辑通讯链路,通讯信息片,PICOM(Pieceofinformationforcommunication)的概念,功

能的定义。

IEC6l850—6:变电站自动化系统结构语言,包括装置和系统属性的形式语言描述。

IEC6l850—7—1:变电站和馈线设备的基本通讯结构一原理和模式。

IEC61850—7—2:变电站和馈线设备的基本通讯结构一抽象通讯服务接口ACSL(abstract

communicationserviceinterface),包括抽象通讯服务接口的描述,抽象通讯服务的规范,

服务数据库的模型。

IEC6l850—7—3:变电站和馈线设备的基本通讯结构一公共数据级别和属性,包括公共数据级

别和属性的定义。

IEC61850一7—4:变电站和馈线设备的基本通讯结构~兼容的逻辑接点和数据对象DO(data

object)寻址,包括逻辑节点的定义,数据对象及其逻辑寻址。

IEC6l850一8:特殊通讯服务映射SCSM(specialcommunicationservicemapping),变电站层

和间隔层内以及变电站层和间隔层之间通讯映射。

IEC61850—9:特殊通讯服务映射SCSM,间隔层与过程层内以及间隔层与过程层之间的通讯的

映射。

IEC61850—10:一致性测试。

IEC61850分层与特点

(1)分层的系统结构.数字化变电站自动化系统的结构在物理上可分为两类,即智能化的一次

设备和网络化的二次设备;而在逻辑结构上可分为三个层次,根据变电站自动化系统所要完成

的功能,这三个层次分别为过程层、间隔层和站控层。

(2)电子式互感器的应用。与常规变电站相比,数字化变电站间隔层和站控层的设备及网络

连接只是接口和通信模型发生了变化,而过程层却要进行较大的改变:由传统的电流、电压互

感器、一次设备改变为电子式互感器(ECT/EPT)、智能化一次设备、合并单元(MU),由一

次设备与二次设备之间的电缆连接改变为通过光纤连接。

(3)统一的设备模型和数据模型。IEC61850标准中为了实现互操作和可扩展性,采用了面向对

象的技术,定

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