智能协议转换器电站二次转换器是什么?具体用途什么

概括/二次能源
二次能源一次能源是指直接取自自然界没有经过加工转换的各种能量和资源,它包括:、、天然气、油页岩、核能、太阳能、水力、波浪能、潮汐能、地热、生物质能和海洋温差能等等。
一次能源可以进一步分为再生能源和非再生能源两大类。再生能源包括、水力、风力、生物质能、波浪能、潮汐能、海洋温差能等等。它们在自然界可以循环再生。而非再生能源包括:煤、原油、天然气、油页岩、核能等,它们是不能再生的,用掉一点,便少一点。
二次能源是转化过形式的能源。例如:煤如果直接拿来烧,我们就是利用了一次能源。如果先用煤发电,所产生的电能就是二次能源。
二次能源也称“次级能源”或“人工能源”,是由一次能源经过加工或转换得到的其他种类和形式的能源,包括煤气、焦炭、汽油、煤油、柴油、重油、、蒸汽、热水、氢能等,。一次能源无论经过几次转换所得到的另一种能源都被称为二次能源。在生产过程中的裕压、余热,如锅炉烟道排放的高温烟气,反应装置排放的可燃废气、废蒸汽、废热水,密闭向外排放的有压流体等也属于二次能源
分类/二次能源
二次能源二次能源(secondary&energy&)是指由一次能源经过加工转换以后得到的能源,例如:电力、蒸汽、煤气、汽油、柴油、重油、液化石油气、、沼气、和焦炭等等。
在生产过程中排出的余能,如高温烟气、高温物料热,排放的可燃气和有压流体等,亦属二次能源。一次能源无论经过几次转换所得到的另一种能源,统称二次能源。
二次又可以分为“过程性能源”和“合能体能源”,电能就是应用最广的过程性能源,而汽油和柴油是目前应用最广的合能体能源。二次能源亦可解释为自一次能源中,所再被使用的能源,例如将煤燃烧产生蒸气能推动发电机,所产生的电能即可称为二次能源。或者电能被利用后,经由电风扇,再转化成风能,这时风能亦可称为二次能源,二次能源与一次能源间必定有一定程度的损耗。
利用意义/二次能源
二次能源的产生不可避免地要伴随着加工转换的损失,但是它们比一次能源的利用更为有效、更为清洁、更为方便。因此,人们在日常生产和生活中经常利用的多数是二次能源。是二次能源中用途最广、使用最方便、最清洁的一种,它对国民经济的发展和人民生活水平的提高起着特殊的作用。&
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智能变电站二次设备调试的主要工作
当前,智能化变电站的发展引领着我国变电技术的发展,传统的变电站调试内容已经不能满足智能变电站的需求,应基于智能变电站设备特征,确定智能变电站二次设备的调试流程,对调试内容进行调整。本文结合当前实际,浅析智能变电站二次设备调试的主要工作内容。
智能变电站&
自动化系统&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
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Abstract:
Two equipment& Automation
&&&&&&&&&&&&&&&&
随着“互联网+”计划的提出,为智能电网的发展提供了良好机遇。智能电网是“以物联网和大数据为代表的新一代信息技术+传统电力行业”的产物。智能变电站是智能电网的重要组成单元。“智能变电站依靠高速、可靠的通信网络技术,解决了传统变电站电缆二次接线复杂、抗干扰能力差、系统扩展性差等缺点,实现了信息共享”[1]。做好智能变电站二次设备的系统调试工作,确保智能变电站二次设备安全运行。
1智能变电站二次设备的特点
智能变电站具有数据交换标准化、二次设备网络化等特点,与常规变电站相比,智能变
电站的智能终端实现了就地应用。变电站二次设备的输入/输出连接端子接口逐步被网络通信接口取代,通过网络通信实现分布功能。采用光纤技术,把智能装置测量电压、电流的通道传输量拓展得更大,解决了传统变电站控制电缆在强电场中受干扰、电流互感器二次回路开路和电压互感器二次回路短路等问题,使二次回路概念发生了变化。因此,智能变电站二次设备系统调试必须解决三个问题:一是变电站自动化系统网络通信是否正确?自动化系统网络通信与系统配置是否一致?如何实现自动化系统异常及故障的过程记忆,准确定位故障并消除?
2智能变电站二次设备调试
根据“智能变电站自动化系统现场调试导则”要求,智能变电站自动化系统具体包括:
继电保护系统、站内网络系统、计算机监控系统、远动通信系统、同步对时系统、网络状态监测系统以及采样值系统等。智能变电站二次设备的调试,从功能的实现上来看调试方法和传统站基本一致,包括信号对点、单体、整组传动等;在“虚回路”的监测、网络系统的测试、时钟同步系统的测试等方面,与传统变电站调试存在较大差异。智能变电站实现了对一次设备的灵活控制;实现了电压、电流信号的数字采集;实现了采样值的同步传输;构成网络化二次回路实现采样值及其他信息的网络化传输;实现了二次设备间的信息共享。二次设备现场调试按照全站功能实现划分三个阶段,即智能组件的单体调试、系统功能的分系统调试和对变电站系统一体化调试。
2.1单体调试
单体调试是指设备安装工作结束,按验收技术规范要求,为确认其是否符合产品出厂标准和满足实际使用条件而进行的单体调试工作。单体设备主要指间隔层、过程层智能组件,是实现分系统功能间设备的组成部分。“体调试是设备没有与系统连接,设备和系统断开时的单独调试。”[2]
单体设备调试内容包括单体的二次回路基本功能,分析系统调试应在其该部分工作完成并检查合格的基础上进行,检查网络交换机的连接、合并单元的情况、智能操作箱安全性、保护测控单元和录波及网络报文记录分析装置的正常运转情况。
2.2智能变电站二次设备系统调试
智能变电站系统现场调试主要涵盖了站内网络系统调试、监控系统调试、继电保护系统调试、运动通信系统调试、电能量采集系统调试、同步对时系统调试、网络状态监测系统调试、不间断电源系统调试、二次系统安全防护调试和采样值系统调试等系统调试。
2.2.1站内网络系统调试
2.2.1.1网络交换机配置检查
通过交换机厂家提供的管理工具检查交换机配置参数是否满足设计要求。主要检查交换机IP地址、子网掩码、网关地址、管理VLAN、密码、SNTP等配置内容运转情况是否正常。
2.2.1.2VLAN测试
通过交换机管理软件查看交换机VLAN配置信息与配置表是否吻合。通过抓包对报文进行分析,确定不同VLAN时间是否有数据交互及同一VLAN内部数据通信是否正常。
2.2.2监控系统调试
主要涉及绝缘试验、通信、遥信、遥测、同期控制、全站防误闭锁、顺序控制、自动电压无功控制、定值管理、主备切换等功能检查和测试。
2.2.2.1测控装置单体测试
在监测功能方面,过测试仪模拟现场测量信号的采样值,输入到测控装置,检查测控装置显示相应测量信息的正确性和实时性。在操作功能方面,在测控装置上人工操作开关变位,通过测试仪查看该状态量变位信息的正确性和实用性。在闭锁、控制功能方面,通过测试仪模拟现场信息、监视测控装置输出状态等方式进行功能测试,验证测控装置的闭锁、控制功能的正确性和实时性。
2.2.2.2监控功能整组测试
监控功能整组测试是测控装置、智能终端、合并单元等设备单体测试完成基础上的功能联调。
2.2.3继电保护系统调试
继电保护系统调试在智能变电站调试中显得尤为关键,主要是对设备上电、工程配置、通信、继电保护单体与整组、故障录波动能、继电保护信息管理等功能进行调试。
2.2.3.1采样值品质位测试
采样值品质位无效标识在制定时间范围内的累计数量或无效频率超过保护允许范围,关联装置的保护功能要能达到瞬间可靠和安全关闭,同时能够确保与该异常无关的保护功能正常运行,采样值恢复正常运转后,被封锁的保护功能应及时开放。“在采样值品质位测试中,主要通过数字继电保护测试仪不同的频率将采样值中数据部分设置为无效,模拟MU发送采样值出现品位无效的情况”[3]。
2.2.3.2采样值畸变测试
双A/D采样数据中,一路采样值畸变时,相关保护应当封锁。主要通过数字继电保护测试仪模拟双A/D中保护采样值部分数据进行畸形变大,畸变数值大于保护动作定值,同时品质位有效,模拟一路采样值出现数据畸变的方法进行调试。
2.2.3.3采样值传输异常测试
通过数字继电保护测试仪调整采样值数据发送延时、采样值序号等发放模拟保护装置就收采样值通信延时增大发送间隔抖动大于10us、采样序号不连续、采样值错位及采样值丢失的意外情况,相应保护功能应可靠封锁,以上异常未超出保护设定范围或恢复正常后,相关运转功能正常。
2.2.3.4检修状态测试
通过投退智能端、合并单元和保护装置的各种检修状态组合,完成相关实验。当智能终端检修状态与保护装置检修状态不一致时,智能终端闭锁动作;当一致时,智能终端正常动作。合并单元检修状态与保护装置检修状态不一致时,保护应闭锁;一致时,保护正常动作。
2.2.4远动通信系统
远动通讯设备应有可靠的事故备用电源,其容量应满足设备主电源中断一段时间内的供应要求。检查当地遥测、遥信量、隔离开关及断路器状态、保护动作信号等与调度端监控系统定义的量是否一一对应。操作开关时,让调度端监控系统检查开关变位是否正确、迅速。
2.2.5采样值系统调试
合并单元同步过程中,因内部缓冲区之间的数据同步机制有问题,置于同步标后,输出数据有跳变。通过大电流短路故障问题分析,修改合并单元处理数据的软件程序,经过反复试验得出结果,保护装置不再出现误动现象。“合并单元判断溢出门槛值设置不合理,造成故障电流较大时,输出数据品质因数标志置为无效,这时保护装置拒动。”[4]不同合并单元之间出现采样延迟,即统一时刻输出的不同合并单元输出的采样值计数标号相差3-5个点。
2.2.6智能变电站计量系统
智能变电站的计量系统由互感器、电能表、数据合并单元装置、路由器数字化电量采集装置及电量采集系统等组成。“合并单元可接收并处理来自多个采集的数字信号,对这些信号进行汇集处理,以光能量的形式输出到电能表;合并单元提供同步信号输入通道,把接收到的变电站同步光信号连接到采集器;合并单元通过扩展开人开出和辅助CPU可直经光纤以太网接口为计量和测量等装置提供可行性数据。”[5]计量系统调试主要工作有:互感器比角差测试、电能表校准、集中计量合并单元装置调试以及电量采集系统调试,确保各环节通信正常,数据采集准确。
2.3智能变电站一体化信息系统
智能变电站一体化信息系统纵向贯通调度、生产等系统,横向联通变电站内各自动化设备,处于体系结构的核心部分。一体化平台集数据收集、整理、分析,设备管理等功能于一体。智能变电站一体化信息系统调试主要是一体化信息平台的顺序控制、防误操作、智能警告及故障信息分析决策、设备状态可视化、辅助控制系统智能化等全站高级应用功能测试,以及系统性能测试和全站功能检查试验。通过一体化平台,用户可以浏览到各类生产信息,同时平台可关联生产管理系统、缺陷提醒、设备信息统计、设备运行情况诊断、生成报表等应用功能,便于设备管理人员更好的了解设备运行情况。
智能变电站涉及的关键技术在不断发展和完善过程中,只有应用科学且先进的调试方法、执行合理的调试流程,才能确保智能变电站二次设备系统可靠运行。
参考文献:
[1]张建玲,谭建群,刘海峰等.智能变电站关键技术及调试策划[J],湖南:湖南电力,2013(7)
[2]杨丽娟.智能变电站新技术及其二次系统调试[B],海南:大科技,2013(11)
[3]何如青,黄巍.智能变电站关键调试技术及发现问题的解决方案[B].江西:江西电力,2012(9)
[4]王天锷,潘丽丽.智能变电站二次系统调试技术[M].北京:中国电力出版社,2013.219
[5]姜坤,尚韬,陈兵等.智能变电站电能计量系统配置方案研究[J].中原工学院学报,2012(2)
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以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。龙源期刊网http://www.qikan.co;智能变电站二次系统的运维管理模式;作者:熊伟;来源:《科技与创新》2014年第24期;摘要:在电力系统中,变电站发挥着十分重要的作用;关键词:电力系统;智能变电站;运维管理;信息采集;中图分类号:TM76;TM63文献标识码:A文章;1概述;1.1智能变电站的特征;智能变电站应用了先进的智能化设备,为了满足全
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智能变电站二次系统的运维管理模式
作者:熊伟
来源:《科技与创新》2014年第24期
摘 要:在电力系统中,变电站发挥着十分重要的作用。目前,变电站的智能化水平在不断提升,采用了各种先进、合理的设备和智能装置,但要想使供电运行更加安全、可靠,就需要不断提高二次系统的运维管理水平。简要分析了智能变电站二次系统的运维管理模式,希望可以提供一些有价值的参考意见。
关键词:电力系统;智能变电站;运维管理;信息采集
中图分类号:TM76;TM63 文献标识码:A 文章编号:(0-02
在社会经济飞速发展的今天,人们生活水平不断提升,社会对用电质量也提出了更高的要求。相较于传统的变电站,智能变电站可更加经济、安全、可靠地运行。在智能变电站运行的过程中,会直接受到二次系统运行和维护的影响。因此,我们需要准确把握智能变电站的特征,深入研究智能变电站二次系统的运维管理模式,从而有效提高智能变电站的工作效率和经济效益。
1.1 智能变电站的特征
智能变电站应用了先进的智能化设备,为了满足全站信息数字化和信息共享标准化的要求,在高速网络通信平台上传输信息,并完成信息的采集、测量、控制和检测。同时,可结合具体情况,实现其他的高级功能,比如动态在线分析和决策、自动控制和智能调节等。
1.2 与传统变电站的差异
研究表明,智能变电站与传统变电站的本质区别在于,一次智能化、二次设备网络化在智能变电站中得以实现,网络通信接口取代了二次系统设备的输入、输出电气连接端子接口,并借助于网络通信,实现了分布功能实现。因此,传统变电站的二次回路被取代,这在较大程度上改变了二次回路的概念。通过网络连接分布在不同区域的多台智能设备,并配置相应的网络操作系统和应用协议,这样在原先独立的设备之间可共享软、硬件资源和传递相关信息。因为采用了网络传输的数字信号连接设备,所以,网络化的光缆连接取代了原有的二次回路中点对点的电缆连接。此外,智能变电站有着多样的日常维护、巡视和二次检修工作。因此,我们需要将一系列的新技术、新方法应用到智能变电站的运维工作中。
2 智能变电站二次系统的运维模式
三亿文库包含各类专业文献、中学教育、各类资格考试、外语学习资料、行业资料、文学作品欣赏、14智能变电站二次系统的运维管理模式等内容。 
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