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附表5所示。表5遠(yuǎn)方切換定值區(qū)相關(guān)服務(wù)與控制流程3.3.3遠(yuǎn)方修改定值實(shí)現(xiàn)方式采用信號(hào)保護(hù)信道進(jìn)行遙控定值修正操作,主站信號(hào)保護(hù)模塊完成對(duì)繼電器設(shè)備的定值呼叫及修改操作,有關(guān)協(xié)議及應(yīng)用模式如表6所示。表6遠(yuǎn)方修改定值的基礎(chǔ)規(guī)約與模型在繼電器的固定值固化區(qū)域內(nèi),開(kāi)啟專門(mén)的承載區(qū),用于儲(chǔ)存運(yùn)行定值,稱之為“操作定值準(zhǔn)備區(qū)”(下文簡(jiǎn)稱準(zhǔn)備區(qū)),其特征如下:制備區(qū)的固定數(shù)值儲(chǔ)存方法與常規(guī)設(shè)定值區(qū)間一致。對(duì)于關(guān)機(jī)后不會(huì)損失的儲(chǔ)存內(nèi)容,可以在安全設(shè)備中長(zhǎng)期保存。保留區(qū)設(shè)定值的區(qū)號(hào)設(shè)定為31,保留區(qū)的固定數(shù)值可以由定值讀寫(xiě)操作讀出并寫(xiě)入,該目標(biāo)設(shè)定值區(qū)號(hào)是31。備用區(qū)中的繼電器不能正常工作。必須在指定范圍內(nèi)切換指令,以使待機(jī)區(qū)間的固定數(shù)值進(jìn)入操作。在繼電器設(shè)備接收到開(kāi)關(guān)限值范圍的指令時(shí),所述目標(biāo)限值范圍是31時(shí),將所述待機(jī)范圍的預(yù)定數(shù)值數(shù)據(jù)拷貝至所述操作預(yù)定值范圍,并將所述待機(jī)范圍的所述存儲(chǔ)器區(qū)域固化。繼電器的待機(jī)幅度整定值和公用區(qū)整定值都應(yīng)該支持相關(guān)的調(diào)整。準(zhǔn)備區(qū)設(shè)置的工作方式是根據(jù)圖5中所示的任意區(qū)域設(shè)置的讀寫(xiě)模式為基礎(chǔ)的。圖5預(yù)備區(qū)定值操作模型示意圖圖6中顯示了通過(guò)準(zhǔn)備區(qū)域來(lái)修正操作定值的整體流程(按照附錄B、C的相應(yīng)的控制程序)。圖6通過(guò)預(yù)備區(qū)修改運(yùn)行定值的總體流程定數(shù)值的讀取和寫(xiě)入應(yīng)該是一連串的服務(wù),在表格7中顯示了相關(guān)的服務(wù)和控制過(guò)程。表7定值操作相關(guān)服務(wù)與控制流程裝置類別操作類別流程步驟(連續(xù))控制命令方向主站子站子站裝置DL/T860裝置讀任意區(qū)(含運(yùn)行定值預(yù)備區(qū))定值選擇編輯定值區(qū)發(fā)送SelectEditeSG_reqSelectEditeSG_req接收SelectEditeSG_rspSelectEditeSG_rsp讀編輯定值區(qū)定值發(fā)送GetSGValues_req[FC=SE]GetSGValues_req[FC=SE]接收GetSGValues_rsp[FC=SE]GetSGValues_rsp[FC=SE]讀運(yùn)行定值讀運(yùn)行定值區(qū)定值發(fā)送SetSGValues_req[FC=SG]SetSGValues_req[FC=SG]接收SetSGValues_rsp[FC=SG]SetSGValues_rsp[FC=SG]寫(xiě)任意區(qū)(含運(yùn)行定值預(yù)備區(qū))定值選擇編輯定值區(qū)發(fā)送SelectEditeSG_reqSelectEditeSG_req接收SelectEditeSG_rspSelectEditeSG_rsp寫(xiě)編輯定值區(qū)定值發(fā)送SetSGValues_req[FC=SE]SetSGValues_req[FC=SE]接收SetSGValues_rsp[FC=SE]SetSGValues_rsp[FC=SE]執(zhí)行編輯定值區(qū)定值發(fā)送ConfirmSGValues_reqConfirmSGValues_req接收ConfirmSGValues_rspConfirmSGValues_rsp預(yù)備區(qū)定值投入運(yùn)行執(zhí)行發(fā)送SelectActiveSG_reqSelectActiveSG_req接收SelectActiveSG_rspSelectActiveSG_rsp3.3.4遠(yuǎn)方復(fù)歸信號(hào)實(shí)現(xiàn)方式遠(yuǎn)方復(fù)歸實(shí)現(xiàn)了遠(yuǎn)距離回路的功能,主站EMS模塊可以根據(jù)DL/T634.5104或DL/T634.5101協(xié)議,對(duì)繼電保護(hù)進(jìn)行遙控。表8顯示了相關(guān)的協(xié)議和應(yīng)用模式。表8遠(yuǎn)方復(fù)歸信號(hào)的基礎(chǔ)規(guī)約與模型遙控重置信號(hào)的運(yùn)行是通過(guò)遙控程序?qū)崿F(xiàn)的。主臺(tái)的運(yùn)行方式與遙控軟盤(pán)相似。有兩步:一是選擇,二是實(shí)施,都需要人工介入。表9顯示了有關(guān)的業(yè)務(wù)和控制過(guò)程。表9遠(yuǎn)方復(fù)歸信號(hào)相關(guān)服務(wù)與控制流程3.3.5二次設(shè)備在線監(jiān)測(cè)模塊的設(shè)計(jì)與構(gòu)建二次設(shè)備的在線監(jiān)控模塊主要由智能記錄儀和二次設(shè)備的在線監(jiān)控兩部分組成。智能記錄儀是以過(guò)程層裝置為基礎(chǔ),通過(guò)層組網(wǎng)實(shí)現(xiàn)對(duì)整個(gè)站點(diǎn)數(shù)據(jù)的采集。與常規(guī)變電所相比,傳統(tǒng)變電所中的軸式拾取設(shè)備因受到屏幕的制約,常常只能采集到一些重要的模數(shù)和輸出量,并且具有很大的粒徑,如饋線、容量等,不能收集到工廠用變壓器及其它有關(guān)資料。智能wavewriter可以捕捉到所有電站的電流,電壓,輸入和輸出,從而為未來(lái)的診斷和定位提供第三方的基礎(chǔ)。圖7在線監(jiān)測(cè)模塊結(jié)構(gòu)圖二次設(shè)備的在線監(jiān)控系統(tǒng),其實(shí)現(xiàn)方式與智能錄音機(jī)基本一致,主要是通過(guò)SCD數(shù)據(jù)的分析和數(shù)據(jù)采集來(lái)完成。其區(qū)別是二次設(shè)備的在線監(jiān)控系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)線路的虛擬顯示。通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)的分析,能夠迅速地找到故障的位置,為維護(hù)人員提供快捷的解決方案。在智能變電所二次系統(tǒng)虛擬環(huán)的設(shè)計(jì)模型的基礎(chǔ)上,輔助裝置的在線監(jiān)控系統(tǒng)能夠針對(duì)二次設(shè)備的實(shí)際狀況提供實(shí)際的測(cè)量票,并指導(dǎo)運(yùn)行和維修人員按照需要進(jìn)行工作。4結(jié)論智能變電所是智能電網(wǎng)中的一個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),它在電力系統(tǒng)中占有舉足輕重的地位。隨著我國(guó)智能電網(wǎng)的不斷發(fā)展和智能化變電所的建設(shè),德國(guó)的智能化變電所技術(shù)正在不斷地完善。本文以“三層兩網(wǎng)”為基礎(chǔ),結(jié)合IEC61850標(biāo)準(zhǔn),建立了110kV變電所的二次供電網(wǎng)絡(luò)。在智能化應(yīng)用中,由于變電所二次系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)有效地突破了“數(shù)據(jù)孤島”的特性,因此,110kV變電所在其基礎(chǔ)上,開(kāi)發(fā)了順序控制、電源維護(hù)、繼電保護(hù)設(shè)備的遙控、二次設(shè)備的運(yùn)行。文中對(duì)此原則作了詳盡的說(shuō)明。在此基礎(chǔ)上,在110kV變電所中的應(yīng)用投入也使其實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化、智能化。參考文獻(xiàn)[1]劉子明.智能變電所二次設(shè)備順序控制在220kV惠民變電所的開(kāi)發(fā)及應(yīng)用.山東大學(xué),2019年[2]張世龍.智能變電所繼電保護(hù)檢修方法分析與研究.山東大學(xué),2019年[3]姜樹(shù)偉.220KV智能變電所繼電保護(hù)技術(shù)研究.安徽理工大學(xué),2019年[4]趙志波.智能變電所站域保護(hù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn).東南大學(xué),2019年[5]徐微.陽(yáng)明110kV變電所系統(tǒng)及通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì).吉林大學(xué),2019年[6]劉權(quán).IEC61850標(biāo)準(zhǔn)在智能變電所的應(yīng)用.大連理工大學(xué),2019年[7]陳凱.智能電網(wǎng)中繼電保護(hù)配置應(yīng)用分析.南昌大學(xué),2019年[8]楊超.智能變電所保護(hù)設(shè)備在線監(jiān)視及智能診斷技術(shù)研究.山東大學(xué),2019年[9]王佩歌.智能變電所自動(dòng)化系統(tǒng)可靠性模型與評(píng)估方法.華中科技大學(xué),2019年[10]郭升.智能變電所保護(hù)系統(tǒng)的可靠性評(píng)估.西南交通大學(xué),2019年[11]潘南西.智能變電所就地化保護(hù)裝置自動(dòng)測(cè)試方案及智能分析應(yīng)用研究.西華大學(xué),2019年[12]李松蹊.智能變電所網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)改進(jìn)的研究.沈陽(yáng)工程學(xué)院,2019年[13]曹譯方.220kV智能變電所數(shù)字繼電保護(hù)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與研究.內(nèi)蒙古大學(xué),2019年[14]王嘉琦.智能變電所繼電保護(hù)實(shí)時(shí)可靠性及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估研究.華北電力大學(xué),2019年[15]翟爽.拉東220千伏變電所智能化改造項(xiàng)目進(jìn)度管理評(píng)價(jià)及其改進(jìn)研究 哈爾濱工業(yè)大學(xué),2019年[16]方保壘.智能變電所二次系統(tǒng)檢修維護(hù)新方法研究.山東大

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