DF3300E系统技术使用说明书Word文档下载推荐.docx
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5 系统组网结构11
第三篇 DF3300E间隔层设备13
第一章 DF3300E系列保护(测控)装置13
概述13
---------------------------------线路保护(测控)装置系列15
1 DF3320E线路距离零序保护装置(110kV线路保护部分)16
2 DF3320EA线路差动距离保护装置(110kV线路保护部分)19
3 DF3322E线路电流电压方向保护测控装置(35kV\10kV线路保护(测控)部分)21
4 DF3322EA线路差动保护测控装置(35kV\10kV线路保护(测控)部分)24
5 DF3322EB分段保护测控装置27
6 DF3387EPT保护测控装置29
---------------------------------变压器保护(测控)装置系列31
1 DF3330E三圈变差动保护装置32
2 DF3333E双圈变差动保护装置34
3 DF3333EA变压器保护装置(双圈变压器保护装置)35
4 DF3331EA变压器接地侧后备保护装置37
5 DF3331EB变压器不接地侧后备保护装置39
6 DF3331EC变压器不接地侧后备保护测控装置40
7 DF3331ED变压器接地侧后备保护测控装置42
8 DF3331EE变压器后备保护装置43
---------------------------------电容器保护(测控)装置系列46
1 DF3360EA电容器保护测控装置46
2 DF3360EB电容器保护测控装置48
3 DF3360EC电容器保护测控装置50
4 DF3360ED电容器保护测控装置51
第二章 DF3300E系列自动控制装置53
概述53
1 DF3382E备用电源自动投入装置53
2 DF3388频率电压紧急控制装置54
3 DF3389自动准同期装置56
4 DF3390智能同期切换装置58
5 DF3391主变过负荷联切装置59
第三章 DF3300E系列辅助装置60
概述60
1 DF3332E变压器本体保护装置61
2 DF3332EA变压器本体保护装置61
3 DF3380E三相操作箱62
4 DF3380EA三相操作箱62
5 DF3384EPT并列装置63
6 DF3381E电压切换装置63
第四章 DF3600E系列测控装置65
概述65
1 DF3670E综合监控装置65
2 DF3670EA综合监控装置65
3 DF3672E线路监控装65
4 DF3673E线路监控装置65
5 DF3674E线路监控装置65
6 DF3675E集中遥信采集装置65
7 DF3676E集中遥控装置65
8 DF3679E交流量采集装置65
第五章 故障录波测距装置68
1 DF3386故障录波测距装置68
2 DF3181A故障录波测距装置71
第六章 DF3183集中式电压无功综合控制装置76
1 特点76
2 功能77
3 组成79
4 工作原理80
第七章 通信管理系列装置84
概述84
1 DF3610通信处理装置85
2 DF3611通信切换装置86
3 DF3612网络转换器86
4 DF3613网络集线器86
第一篇 DF3300E变电站自动化系统概述
1 前 言
DF3300E变电站自动化系统,主要适用于中、低压输变电系统的变电站。
它集电力系统、电子信息技术、自动化和继电保护技术之大成,以计算机和网络技术为依托,面向变电站通盘设计,优化功能和简化系统,用分层、分布、分散的设计方式实现面向对象的思想,全面采用或借鉴了IEC61850的设计需求,满足变电站少人值班或无人值班的需求。
2 系统组成
DF3300E变电站自动化系统主要由变电站层设备、间隔层设备及层间联系的通信网络构建而成。
变电站层:
即站控层,主要由DF3000变电站监控管理系统构成,它采用大型商用数据库,系统以多机多网冗余或分流方式组建,功能根据需要可分布式配置,具有组网灵活、功能丰富、易于扩充、使用维护方便的特点。
适用于6kV~750kV各种电压等级的变电站,将通信采集、后台监控、继保管理、远动通信、功能应用服务等多种功能综合于一体,构成变电站自动化系统的监控管理系统,可实现变电站少人值班或无人值守的需求。
间隔层:
主要由DF3300E系列保护测控装置和系列自动控制装置、DF3600E系列测控装置、DF3181A故障录波测距装置和DF3386E故障录波测距装置等构成,满足变电站全部设备的保护、自动控制、故障录波记录和遥测、遥信、遥控、遥调等就地功能。
这些IED智能设备性能可靠、功能强大、配置灵活、维护方便,性价比高,是系统的核心和基础部分。
通信网络:
系统的通信网络主要分为两部分:
监控网络和录波网络,采用多种方式的网络通信。
可以采用以太网做为变电站层监控系统的通信网络。
间隔层可以采用以太网,实现10M/100M以太网络;
还可以采用现场总线FDKBUS通信网,最具特点的是光纤环网;
还可以采用标准的RS485通信网络。
系统组网方式多样,根据需要可冗余配置。
其中,DF361X系列通信管理装置满足通信管理和数据处理,并完成与多个调度主站、多种站内智能设备(如各种交直流屏、智能电度表等)的通信,通信规约丰富,可胜任变电站中通信信息汇总、处理、远传的场合。
系统还可以与DF3400远程图像监控系统无缝信息连接,实现变电站的“遥视”功能,满足变电站自动化系统的“五遥”需求。
3 系统功能
DF3300E变电站自动化系统可实现全站设备(变压器、线路、电容器组等)的保护、监测、控制、调节等功能,保证变电站安全运行;
并按运行要求对变电站全部运行参数进行显示、检测、定时制表打印;
与上级系统通讯,满足电网调度自动化的总体设计要求。
主要适用于110kV及以下电压等级的变电站,满足变电站自动化及无人值班的工程需求。
系统可实现以下功能:
✧远动功能:
除遥测、遥信、遥控、遥调传统四遥功能外,并具有遥视功能
✧自动控制功能:
如电压无功综合控制(VQC)、低周减载、负荷联切/故障隔离/恢复供电/网络重组等
✧测量表计功能:
如智能电度表
✧继电保护功能
✧与继电保护相关的功能:
如故障录波、测距、小电流接地选线等
✧接口功能:
与微机五防、电源、电能表计、全球定位GPS等设备的接口
✧系统功能:
与主站通信、当地SCADA等
4 技术特点
4.1系统设计
✧分层、分布和分散式设计。
间隔层设备耐恶劣环境,性能价格比极具竞争力
✧面向对象(间隔)配置,清晰明确,运行维护方便,可靠性高
✧系统满足少人值班或无人值守要求
4.2通信网络
✧高效、灵活、可靠的多种方式的通信网络
✧满足全站设备的10M/100M双以太网通信网络,结合专用录波网,实现全站的双以太网通信+录波网方式
✧满足IRIG-B格式的GPS对时网络
4.3间隔层设备
功能强大、集成度合理、性能可靠的间隔层系列装置。
如:
变压器保护装置系列、110kV线路光纤纵差保护装置、110kV线路距离保护装置、馈线保护装置、自动准同期装置、频率电压紧急控制装置、测控装置系列……,提供完整的系统解决方案,成套能力强大。
4.4间隔层的线路光纤纵差保护装置具有四项专利技术
✧《电力系统故障选相元件》申请号:
CN200410024512.8
✧《电力系统故障测距元件》申请号:
CN200410024510.9
✧《电力系统负序差动元件》申请号:
CN200410024511.3
✧《自适应相量计算方法》申请号:
CN200510042405.2
4.5间隔层的保护装置具有独有的保护判据和完善的保护方案
✧变压器保护中独特的附加稳定区异步识别法判别CT饱和原理
✧变压器保护中具有两种不同原理的变压器励磁涌流识别原理
✧馈电线路保护中独到的抗TA饱和方法和应对策略
✧系列保护装置的保护原理方案成熟可靠,并合理变化和提高
4.6设计方法
✧采用了实时多任务操作系统和高级语言软件设计
✧系列保护装置软件设计模块化、通用化
✧功能配置灵活化,出口选择矩阵化逻辑
4.7硬件技术
✧装置的硬件采用多CPU并行处理技术
✧保护主板为高性能32位的DSP+MCU或MCU方式
✧输入模拟量采集采用了16位AD模数转换器
4.8人机接口
✧装置大屏幕蓝色图形化液晶显示器,色彩清晰美观
✧人机交互界面友好、直观、丰富,操作简单方便
✧装置均具备维护接口,维护软件分析功能强大
4.9信息记录
系统具有丰富的信息记录功能,满足日常工作和事故分析需要。
其中,间隔层的保护装置至少可以连续记录64份动作报告,64份告警报告,255份事项记录,64份单纯保护启动报告,128份SOE记录,最高录波256个周波的故障数据。
而且,其中的部分保护装置可以达到连续记录1024份动作报告,1024份告警报告,1024份事项记录。
4.10结构外观
装置的结构美观适用,颜色纯正,面板布置合理,独具创意的东方徽形操作键盘。
4.11电磁兼容
装置连接十分可靠,交流接插端子增加锁紧螺钉,装置密闭性好,电磁兼容水平达到或超过国际标准IEC60255-22中IV级标准的要求。
5 设计原则
✧变电站自动化系统作为电网调度自动化的一个子系统,服从电网调度自动化的总体设计要求:
其配置、功能包括设备的布置应满足电网安全、优质、经济运行以及信息分层传输、资源共享的原则。
✧满足无人值守或少人值班需求:
本着提高电网安全和经济运行水平、采用先进的计算机及网络技术,提高自动化水平、减少变电站硬件的重复设置及投资费用的原则,满足变电站自动化及无人值守或少人值班的工程需求。
✧单系统的构造:
按超高压枢纽变电站(500kV~220kV)设计,同时简化的结构模式应能使用于中压变电站(含220kV终端站和10kV~35kV站)及低压配电站(35kV、10kV站)的系统构造要求,同时兼顾考虑同电气化铁路(地铁、城市轨道交通)等的工程结构需求。
✧分层分布式系统结构:
系统设计体现面向对象、功能有机集成、系统各部分有机协调的思想。
充分考虑工程的实用化(分散、就地安装等模式)。
分散式配置采用能下放的功能尽量下放的原则,凡可以在间隔层就地完成的功能如保护、备用电源自投、电压控制等,无需通过网络及上位机完成。
✧采用代表国际技术发展先进潮流的、标准而成熟的通信网络技术:
对于220kV枢纽站及330kV、500kV超高压变电站,其网络层及站控层宜采用双重化、冗余配置,如双网络、双机热备用、光纤双环冗余自愈系统等手段。
采用国际标准通信规约协议,充分考虑网络的开放性、可扩充性以及工程化的相关问题。
✧符合ISO开放系统规定:
在系统设计时必须考虑同我国电力通讯网的接口问题,系统支撑软件符合ISO开放系统规定,系统的各类数据、通信规约及网络协议的定义、格式、编程、地址等与相应的电网调度自动化系统保持一致,以适应电力工业信息化的发展要求。
系统能适应电力通讯网的多种通讯方式,还要考虑同电网调度自动化