为了发展坚强智能电网,促进1 000 k V智能变电站的建设,研究1 000 k V变电站的智能化模式和过程层数字化的关键设计技术。首先,对1 000 k V变电站智能化现状进行分析,提出1 000 k V变电站5种智能化模式,推荐目前采用过程层无数字化的模...为了发展坚强智能电网,促进1 000 k V智能变电站的建设,研究1 000 k V变电站的智能化模式和过程层数字化的关键设计技术。首先,对1 000 k V变电站智能化现状进行分析,提出1 000 k V变电站5种智能化模式,推荐目前采用过程层无数字化的模式;其次,研究了1 000 k V变电站过程层数字化的关键设计技术,提出目前采用"常规互感器+合并单元"的方式实现采样数字化,采用"常规一次设备+智能终端"的方式实现控制网络化,并提出了1 000 k V和500 k V电流互感器保护绕组优化配置方案;最后,通过基于交换机N-1和N-2故障方式下网络可靠性原则,提出一种1 000 k V过程层网络新型设计方案,推荐SV和GOOSE共同组网、双重化保护各设置独立的双网。展开更多
首先建立了计及雷电流陡度、冲击电晕、工频电压与连续先导影响的1 000 k V GIS变电站ATP-EMTP模型,在此基础上,对1 000 k V GIS变电站本期与终期的雷电反击引起的过电压进行仿真分析,发现本期工程的避雷器配置方案并不能满足终期过电...首先建立了计及雷电流陡度、冲击电晕、工频电压与连续先导影响的1 000 k V GIS变电站ATP-EMTP模型,在此基础上,对1 000 k V GIS变电站本期与终期的雷电反击引起的过电压进行仿真分析,发现本期工程的避雷器配置方案并不能满足终期过电压防护要求,为此,对终期工程,在本期设置基础上又配置了满足终期工程的方案:即在每一进线高抗处安装一组避雷器、每台变压器处安装一组避雷器、1母线首端46 m和末端74 m处分别加一组避雷器、2母线首端78 m和末端46 m处分别加一组避雷器。展开更多
文摘为了发展坚强智能电网,促进1 000 k V智能变电站的建设,研究1 000 k V变电站的智能化模式和过程层数字化的关键设计技术。首先,对1 000 k V变电站智能化现状进行分析,提出1 000 k V变电站5种智能化模式,推荐目前采用过程层无数字化的模式;其次,研究了1 000 k V变电站过程层数字化的关键设计技术,提出目前采用"常规互感器+合并单元"的方式实现采样数字化,采用"常规一次设备+智能终端"的方式实现控制网络化,并提出了1 000 k V和500 k V电流互感器保护绕组优化配置方案;最后,通过基于交换机N-1和N-2故障方式下网络可靠性原则,提出一种1 000 k V过程层网络新型设计方案,推荐SV和GOOSE共同组网、双重化保护各设置独立的双网。
文摘首先建立了计及雷电流陡度、冲击电晕、工频电压与连续先导影响的1 000 k V GIS变电站ATP-EMTP模型,在此基础上,对1 000 k V GIS变电站本期与终期的雷电反击引起的过电压进行仿真分析,发现本期工程的避雷器配置方案并不能满足终期过电压防护要求,为此,对终期工程,在本期设置基础上又配置了满足终期工程的方案:即在每一进线高抗处安装一组避雷器、每台变压器处安装一组避雷器、1母线首端46 m和末端74 m处分别加一组避雷器、2母线首端78 m和末端46 m处分别加一组避雷器。