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科技论文

变电站设计中的动逻辑控制条件

时间:2023-06-08 23:18 所属分类:科技论文 点击次数:

变电站设计工艺1,电气二次设计接口专业
 
随着我国相关部门管理效率的不断提高,输变电工程管理在工作中提出了要求。目前,电力部门要想有效开展输变电工程建设,就需要在施工前注意项目建议书、可行性研究和初步设计阶段,从而达到工程建设满足社会发展需要、工程建设长期稳定运行的目的。因此,在实际工作中,要想获得初步设计审批,就需要设计相对完善的施工图,以保证工程建设的有效发展。既然要分析智能变电站电气二次设计中存在的问题和解决方案,就需要对变电站的各个工作环节进行深入探索,总结如何在实际工作中有效解决问题。因此,智能变电站的电气二次设计在运行过程中需要多方面的配合,因此有关部门在进行电气二次设计的过程中需要加强与其他部门的沟通,以保证电气二次运行工作在设计过程中能够满足系统的运行需求。
 
2变电站电气二次设备自动设计分析
 
2.1电气设备选择要点
 
对于自动变电站的二次电气设计,首先要做的就是选择合适的二次电气设备。就目前的电气二次设计工作而言,技术人员经常进行进线网格化,为系统提供更有效的智能支持,保证系统的稳定运行。(1)选择智能开关时,技术人员必须根据电力系统的实际情况进行选择。与普通开关相比,智能开关具有突出的优点,能促进电力系统的稳定运行。智能开关模型的选择不仅会影响智能变电站的监控功能,还会影响系统的智能控制功能。技术人员还应合理使用智能开关。智能开关本身的使用可以提高系统的智能性。只有合理使用,才能充分发挥智能开关的最大价值。(2)如果在自动变电站使用普通开关,虽然可以提供数字接口,但不能实现在线监控功能,影响电力系统的稳定运行。(3)技术人员在选择电子互感器时,总会面临这样的问题,即选择有源电子互感器还是无源电子互感器。经过调查和分析,我们可以知道大多数技术人员更喜欢选择有源电子互感器。因为有源电子互感器可以通过激光匹配,从而不断提高电源的稳定性。
 
2.2网络结构设计要点
 
在网络结构设计中,由于自动化变电站的结构层次较多,一般分为三层,即工艺层、网络层和架空层。在设计过程中,设计师应根据实际情况进行详细的规划设计,如需要了解每层的结构结构、特点和细节需求。在整个智能变电站结构中,网络层非常重要,发挥着不可替代的作用,是这部分的核心内容。因此,在实际设计中,我们应该高度重视它。从实际情况来看,在智能变电站的整体规划设计中,网络层的设计方案不应有点粗心,应综合考虑,方案的选择应以低成本、科学合理、稳定可靠为标准,最好的支持是新的以太网。
 
2.3继电保护设计
 
继电保护装置是维护变电站系统运行的关键设备。没有继电保护器,变电站就不能运行,起着不可替代的作用。因此,变电站内部的保护装置必须与其他设备和监控系统独立,即使综合自动化系统出现运行故障或其他错误,继电保护装置也不会受到影响,仍能保持正常运行。在目前的价格段,变电站系统中的线路、接地变压器、变压器和电容器都配备了相应的机电保护装置和测控装置。在安装保护装置的过程中,应注意双重配置和线路光纤差是否完整;如何选择合适的高阻和低阻母差。各种形式的综合自动化系统在保护测控装置的同时,收集和分析电路、接地变压器、电容器等关键部件的电流和电压数据,特别是变压器的电流和电压数据。并通过内部CPU逻辑来诊断这些保护对象是否正常。目前,在综合自动化变电站中,GOOSE通信机制可以更快、更稳定地传输数据,其收发机制相对独特,可以实现数据有效性检查,避免重要数据信息丢失,重复检查,造成资源浪费,因此通信机制数据可靠性高,变电站利用率高,此外,还可以利用交换以太网技术实现报纸的实时传输。因此,GOSE通信机制是优化继电保护装置的好选择。
 
2.4自动投入装置运行设计
 
结合变电站设计过程中的动逻辑控制条件,从启闭两个层面设置电源自动投入装置,满足启动条件但不满足锁定条件,投入动作出口。设置一个充电计数器,避免重复操作。充满电后,打开出口逻辑。在满足相应操作条件的情况下,进行相关操作。充分条件是不存在任何锁定,并非所有条件都符合。充满电的条件是充满时间大于10s,满足充电的基本条件,充电完成10s后,可充满电。动作出口后,放电条件为,并能满足任何闭锁条件。动作条件是不符合闭锁条件,满足启动条件,充满电条件。不满足闭锁条件,同时可满足启动条件,延时T内充满电条件等。结合进线自投原理进行相关设计,进线自投原理Ⅰ与进线Ⅱ两者可以作为对方的备用。设备运行时,两线电压互感器均有压力,两段母线均有压力。1DL、二维L中有一个是合位状态,三维L是合位状态,一个是分位状态。电路断开电源后,备用电路中有压状态时,可跳出工作线,并关闭备用电源。在运行过程中,判断线路失压的依据是线路电流,以避免系统运行过程中的自投误动。
 
2.5防误闭锁设计
 
防误锁有两种类型,一种是微机防误锁,另一种是电气防误锁。对于防误闭锁的设计,需要注意的是,为了防止高压设备的错误操作,需要积极采取防误闭锁措施。电气防误锁的本质是通过电气的联动效应,通过相关设备进行辅助和锁定。该方法需要大量电缆,连接线路过程复杂,不利于运行管理。此外,辅助接点经常出现不稳定的问题。二次接线与防误功能密切相关,因此严禁随意改变。微机防误锁通过程序控制断路器和隔离开关。控制可以数字化,弥补了电气防误锁的缺陷。比如电气防误锁不能独立完成防误锁,技术智能,功能齐全,可操作性强,为相关信息的补充和增加提供了有利条件。变电站自动化技术越来越成熟,一些厂家设计了相应的变电站系统,通过变电站技术的应用,取得了良好的应用效果,具有科学实用的应用价值。
 
3结束语
 
总之,随着人们对电力需求的增加和科技的发展,变电站二次电气设备的自动化设计已成为关键问题。通过使用计算机技术、通信技术等先进信息技术,可以实现二次电气设备的自动化,提高变电站的输电能力,稳定其正常运行。但变电站自动化系统仍存在一些问题,需要进行二次电气设备自动化设计,完善变电站自动化系统,注意设计过程中的技术问题,通过科学合理的设计提高变电站的运行质量和水平。