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变电站形态由传统变电站发展为智能变电站后,变电站的运行维护手段没有得到有效提升。设备出现异常后,仍须检修人员携带备品备件迅速赶往现场进行设备维护或更换。如果没有备品备件或故障原因复杂,还需要等待厂家工程服务人员去现场服务。这些都增加了设备停运时间及检修、工程服务人员的劳动强度。
在智能变电站实践过程中,二次系统由过程层设备实现与一次系统的采样控制接口,间隔层设备与工程现场不再直接联系,间隔层设备所需信息在智能变电站中全部通过通信方式获得,间隔层设备的硬件和软件平台的设计可以实现一定程度的通用化,不同功能的间隔层设备可以采用通用的硬件和软件平台,可以由应用软件实现面向不同设备以及不同工程现场的间隔层功能。
随着计算机技术的发展,应用软件的动态装载技术已经成为可能,因此,动态重组在此基础上深入研究智能变电站二次间隔层设备的通用化技术和备用技术,并研究二次设备失效后备用设备的应用软件的动态装载技术和在线启运技术,实现根据间隔层失效设备在线配置所需的应用软件并动态启动备用设备,在极短时间内即可恢复已失效功能,实现二次功能的备用部分的自动替代性恢复,从而及时恢复系统完整性并提供给检修人员充裕的时间处理故障。
本文将信息工程领域的计算机软件技术——信息重构技术引入智能变电站二次系统设计中,阐述了动态重构技术应用于智能变电站二次系统的适用性,提出了可用于二次系统的设计理念。
1智能变电站动态重构
1.1系统配置原理
系统重构在开发早期是作为信息工程领域的技术,主要用于修改代码结构和流程设计。随着这项技术的不断发展,其技术不断形成系统,目的在于不改变已有系统功能的情况下,通过修改系统的运行方式来满足需求变化。
动态重构是指在系统实时运行的过程中对功能进行动态配置。其实现方式如图1所示。
图1动态重构方式
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5月22日凌晨至23日,湖北省出现大范围大雨到暴雨天气,其中武汉、荆州、孝感等局地降下大暴雨。国网湖北省电力有限公司第一时间启动应急响应机制,加强运维值守及监测,迅速调集人员物资,全力应对强降雨。截至目前,湖北电网整体运行平稳。国网湖北电力强化220千伏熊家嘴变电站等39座历史水淹变电站的
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IEC61850系列标准提出了变电站的三层功能结构、功能间的逻辑接口以及逻辑接口到物理接口的映射。根据IEC61850的上述指导思想,国内智能变电站实施过程中设计了多种不同的体系结构,其中应用较多的是三层两网结构,也提出过三层三网结构及三层一网结构。各种结构形式的共同点是遵从三层结构,而在网络配
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智能变电站是采用先进、可靠、集成和环保的智能设备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和检测等基本功能,同时,具备支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策和协同互动等高级功能的变电站。智能变电站是智能电网的重要内
1研究背景自动化系统作为智能变电站的核心环节,其功能分布、网络结构、和调度间的信息交换方式对于智能变电站的建设至关重要。为适应智能电网的发展要求,有必要认真思考智能变电站自动化系统的功能分布、网络冗余、信息共享、远程交互等技术,探索新型智能变电站自动化系统体系架构,促进智能变电站
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