一:產品介紹:
1.HDTS-III雙向臺區識別儀的工作原理要使用負荷信號傳輸技術實現,采用DSP和高速準同步采樣技術進行信號檢測,測試過程中對負荷信號的檢測應從內部檢測單元獲取信號并解析。不存在共零線共高壓線信號串擾問題。
2.儀器使用50Hz工頻負荷信號在電力線傳輸,不干擾正常載波通訊或無線通訊工作。
3.產品無主從機差別,任意一個儀器的外觀、功能、性能、電源接入方式、用途**;
4.儀器使用7寸彩色液晶屏硅膠按鍵進行操作和顯示,內容包含操作、測量信息和測量結果顯示;
5.儀器在外觀上不區分主機和分機,工作時具備主機模式和分機模式,工作模式由儀器內部自動判定接入電源確定,接入三相四線為主機模式,接入單相電源為分機模式;
儀器進行多臺區同步測試時,滿足不少于6個臺區同步測試,滿足現場復雜臺區使用需求,臺區編號設置需通過觸摸屏進行設置并保證每個測試臺區編號單一。
6.接入單相電源的儀器能夠設定為主機模式;
7.分機在測試時要作為發起方,主機作為應答方;分機能在主機模式和分機模式間實現按需切換。
8.儀器作為檢測分支開關使用時,具備電流鉗接入的自動檢測功能,滿足每一路分支自動接入檢測,無需人工設置;
單機支持分支測試的數量為3路分支,多機并列測試時總量不少于12路分支同時測試;
9.儀器的觸摸屏上要能根據現場的特殊需求具備普通模式和增強模式,常態使用普通模式,如遇特殊情況,能夠使用增強模式進行測試。
10.儀器能夠任意選擇電源接入點,不僅限于變壓器母排、分線盒、集中器端子排、單/三相表、電纜轉接箱、居民電源插座等,儀器根據使用要求選擇單相或三相供電,根據測試要求和測試便利性選擇主機和分機模式。
二:儀器在執行臺區識別功能時,在現場各類條件下,達到以下要求:
1.測試成功率:
測試的一次成功率為100%,測試結果的準確率為100%;
2.測試周期:
在任何條件下,完成一次測試的周期不大于6秒鐘;
3.測試半徑:
儀器的測試范圍能覆蓋臺區供電半徑,能夠跨越如三相動力用戶、基站等重負荷、強噪聲區域,測試半徑大于3000米。
4.測試方式及測試結果顯示:
儀器進行臺區識別功能測試時,同時測試出被測試點所在的相位信息。
三: 儀器在執行分支識別功能時,通過使用電流鉗檢測零線電流的方式對分支進行檢測,在現場各類條件下,達到以下要求:
1.測試成功率:
測試的一次成功率為100%,測試結果的準確率為100%;
2.測試周期:
在任何條件下,完成一次測試的周期不大于10秒鐘;
3.測試半徑:
儀器的測試范圍能覆蓋臺區供電半徑,能夠跨越如三相動力用戶、基站等重負荷、強噪聲區域,測試半徑不小于3000米。
4.測試方式及測試結果顯示:
儀器進行分支功能測試時,同時測試出被測試點所在的相位信息。
儀器工作在分機模式時,能夠測試外部供電電源所在相位,并在液晶屏幕上顯示出相位信息。
儀器工作在主機模式時,能檢測并顯示來自分機所在線路的相位信息。
儀器作為分機使用時,能對接入電源的零火線進行檢測,當存在零線、火線反接時,液晶屏幕要進行提示。
四:當被測區域內有多個臺區的變壓器運行、能明確各變壓器之間的電氣連接關系,即變壓器室處于獨立運行狀態或是并聯運行狀態時,儀器滿足以下要求:
1. 儀器工作在主機模式,支持不少于6個儀器同時進行測試工作,測試可由任意一臺儀器發起,自動完成三相線路的電氣連接關系測試;
2.發起測試的儀器要顯示出與之存在電氣連接關系的另一個儀器的編號和存在電氣連接關系的相位;
3.三相自動測試周期不超過20秒,測試準確率100%;
五:測試結果顯示:
1.儀器進行臺變互測功能測試時,發起方和有連接關系的響應方同時顯示有連接關系的主機所在臺區的編號及有連接關系的相位信息。例如:XX臺區X相連接等等。
2.當被測區域內有多個臺區的變壓器運行、需要快速確定電表與變壓器的對應關系,儀器應滿足以下要求:
3.每個臺區接入工作在主機模式的儀器,同時測量的臺區數量小不少于6個,每個儀器編號能保證;
4.儀器在液晶屏幕上要具備工作模式切換功能,即由主機模式切換成分機模式,也可由分機模式切換為主機模式。
5.儀器在液晶屏幕上具備通訊能力的模式切換功能,即由普通模式切換成增強模式,也可由增強模式切換為普通模式。
6.儀器對接入自身的三相電壓相序進行測量并顯示,顯示結果為“正序”或“逆序”。
7.儀器能對接入的單相、三相電壓的諧波進行測量并顯示,測量結果顯示的內容包括單三相電壓有效值、基波電壓、2-31諧波電壓。
8.儀器能夠測量并顯示單三相電壓、中線電壓、電網頻率、三相夾角(以A相位基準), 參數精度≤0.1%。
9.儀器能根據測量所得的單三相電壓數據,計算并顯示對應相位的電壓波形畸變系數。
電網事故的處理是一個既復雜又要求實時性*的過程,單憑人工處理使得故障信息的傳遞緩慢,故障分析不準確。而另一方面,數字化、信息化技術在電網一大量應用,使電網發展呈現出規模化、智能化的特點,電網故障時數字式保護裝置和故障錄波器能記錄下大量故障數據,SCADA系統能快速收集收這些故障信息,但是卻只是簡單地轉發給調到一心,對這些數據缺乏有效的管理和利用。正是基于此,智能變電站采用了事故信息綜合分析輔助決策系統。
事故信息綜合分析輔助決策系統能有效管理故障時刻的故障量、錄波數據、告警信息、定值、保護版本等關聯信息,將故障關聯數據分類、整理、形成一次故障完整的綜合信息,為繼電保護人員提供故障時刻信息完整的綜合展示。綜合穩態數據、暫態數據和動態數據對故障過程進行全景事故反演。同時建立故障分析模型,依賴故障分析專家系統進行智能分析,推斷可能的故障位置、故障類型和故障原因,并給出故障恢復策略,指導運行人員快速進行故障恢復或通過故障恢復策略引導智能控制模塊自動進行故障的恢復。
傳統變電站的數據采集模式實時不高,數據采集不全面無法真實回放事故發生過程。智能變電站采用統一斷面全景數據采集作為智能變電站SCADA的基本功能,實時采集和按照統一斷面存儲系統的穩態、暫態和動態數據。并提供分析系統對全景數據提供曲線、表格和圖形等展現方式以*展示變電站的全景數據。
專家系統是一個具有專門知識與經驗的程序系統,根據某個領域的專家提供的知識和經驗進行推理和判斷,模擬專家的決策過程,以解決那些需要專雙向臺區識別儀-電力計量產品儀器家決策的復雜問題。變電站事故分析輔助決策專家系統對收集到的故障數據進行綜合分析,得到故障分析結果
a)完成的主要任務
故障診斷:判斷故障類型、故障性質、故障位置。斷路器行為分析:判斷斷路器是否正確動作,是否拒動、偷跳。保護動作行為分析:保護是否正確動作,是否拒動、誤動。推理依據顯示:給出每步推理的一句和原始信息,并評估結果可靠性。推理結果顯示。給出故障恢復策略,回復電網故障。
b)變電站事故分析模型
變電站事故分析輔助決策專家系統由推理引擎、數據庫和知識庫組成。知識庫由資深調度管理人員的經驗組成,并具備學習功能,有新的故障事例時能夠加入進知識庫。推理引擎通過事例匹配需找相關的知識,得到推理結果。變電站事故分析輔助決策專家系統對故障的分析過程包括:對事例進行預處理,根據數據庫模塊對系統參數、保護配置和關系對應的設置,自動生成各保護和開關、一次元件的關聯關系,分析保護的配合情況。進程警報;當系統出現異常情況,如單相電流突然增大、電壓下降等,立刻報警。 快速診斷:根據知識庫和故障情況,推理故障種類、性質、發生原因、故障位置等;針對故障診斷結果,制定反應方案,利用知識庫,分析保護、開關行為。系統根據推理結果和用戶的不同要求,發送診斷報告并存檔。
事故恢復設計
故障分析是電網事故處理的前提。得到故障設備后,就要根據故障形成的停電區域,采用人工智能手段設計合理的恢復供電策略。變電站事故分析輔助決策系統設計了基于故障恢復專家知識庫的智能化故障恢復方案。該知識雙向臺區識別儀-電力計量產品儀器庫分為三層,即電網操作層、變電站操作層和設備操作層。