智能变电站是智能电网的重要组成部分,是把电送到千家万户的重要设备之一。智能变电站采用了先进、可靠、集成和环保的智能设备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基础要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和检测等基本功能,同时,具备支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策和协同互动等高级功能。随着智能数字化变电站的出现保护装置已充分发挥其特征优势,研究新型的保护可靠性措施,以较低的成本实现110KV及其以下电压等级保护设备的较高的可靠性具有重要意义。
2009年5月,国家电网公司提出了建设以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展的坚强电网为基础,利用先进的通信、信息和控制技术,构建以信息化、自动化、互动化为特征的自主创新、国际良好的统一坚强智能电网的战略发展目标。随着智能数字化变电站的出现,充分发挥其特征优势,研究新型的保护可靠性措施,以较低的成本实现110kv及其以下电压等级保护设备的较高的可靠性具有重要意义。
变电站综合自动化系统以及电网安全自动装置继承了传统模拟式保护原理、技术和长期积累的运行经验,在装置本体和运行现场加强了抗干扰措施,CPU由起初的1个发展到多个,位数由8位升到32位,并继而采用2个高速数字信号处理芯片CSP组成的电路,使其运行能力及速度满足计算的要求,并大大提高了抗干扰能力。继电保护装置站控层、过程层及间隔层网络多采用以太网通信,接口类型有:光纤以太网和电以太网。目前使用的均为十/百兆以太网,但随着智能变电站的发展,网络流量越来越大,尤其对于继电器保护中的主变和母差保护而言,其需要获取的数据相对于现状况更多。为适应数字化变电站的高速率需求,智能电网新型保护控制系统装置上需要安装一系列高速通信接口以及高速的外设及存储等。
优秀的设计和精良的加工工具可以确保压接式电连接端子与印刷电路板配合的安全性和成功性,但应在压接过程中注意组成电连接端子的元件的微小尺寸以及多层电路板的灵敏度等对产品质量的影响。无论从IC行业的发展还是电力行业的数字化智能化,以及增强保护装置自身的竞争力来看,都应不断跟进新技术,有计划地不断推进保护智能化的升级以适应市场应用需求的变化。
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随着我国国民经济的飞速发展,我国逐步开展新一轮的大规模铁路建设。根据2003年实施的(中长期铁路网规划),到2020年,全国铁路里程预计将达到10万km,实现主要繁忙干线客货分离;主要通道复线电气化;且实现50%复线率和电化率。电气化铁路的飞速发展,特别是高速电气化铁路的发展以及铁路的大面积提速,新修和改建电气化铁路速度不断加快。其供电网络越来越复杂,用电设备的数量也急剧增加,对用电设备和供电设
自2010年以来,作为国家电网公司智能电网**个全面普及的工程,电力用户用电信息采集系统在国家电网公司范围内大规模展开。用电信息采集要求实现“全覆盖、全采集、全费控”的建设目标,系统建设要求实现覆盖全部电力用户,采集电力用户各时段电能示值及电压、电流、功率、功率因数、剩余电量电费等数据项值,系统对大用户的数据采集要求是15min间隔,居民用户至少采集每日末冻结数据。因此扬州供电公司必须通过优化采
中低压配网负荷具有很大的随机波动性,易受到天气、温度及其他不确定因素的影响。集中发电模式不能灵活跟踪负荷变化且局部事故较易扩散而导致大面积的停电,因此,近年来,分布式发电成为了新的研究热点,其投资省、发电方式灵活且与环境兼容,既可以满足电力系统和用户的特定要求,又具备传统的电力系统无可比拟的可靠性和经济性。近年来,分布式发电在国内外的发展速度很快,据报道,2010年之前**累计新增发电容量的25
随着现代电力电子技术的发展,以及社会经济的快速发展,电力电子变换器被广泛地应用在工业各个领域中。其中,一些学者在1994年提出的三相三电平三开关(VIENNA)整流器(以下简称为VIENNA整流器)由于所需的功率管器件少且电压仅为直流母线电压的一半,无桥臂输出电压直通问题,不需设置驱动死区时间,以及控制电路简单等优点,得到了国内外学者的广泛关注和深入研究。 相对于传统的两电平变换器,多电平变换器
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