1、作者:张海强 班级:电化4班智能表压器概述指导老师:程宏波2024/2/27 周二1目 录CONTENTS1研究背景032043智能变压器的组成07419智能表压器的定义智能变压器的实现方案512小结:智能变压器的优点2024/2/27 周二2 1、电力能源需求逐年增高3、传统变压器故障率较高2、对电网的可靠性要求提高3、物联网等技术的兴起4、智能电网概念的提出研究背景变压器事故图因此引发国内外学者对智能变压器的研究兴趣。2024/2/27 周二31)测量数字化 所有常规变电站中采用模拟方法测量的参量,如电力变压器油温等,采用就地数字化测量,通常由测量IED完成,是智能组件功能的一部分。智能变
2、压器的定义2)控制网络化 对有控制需求的组(部)件实现基于智能变电站通信网络的控制,支撑信息、控制指令和控制反馈信息等均为网络传输。如电力变压器的冷却装置、有载分接开关等。控制方式包括:a)站控层设备通过智能组件进行控制,如对载分接开关的控制。b)智能组件就地自主控制,如对变压器冷却装置的控制。正常运行情况下,控制的优先顺序是:直接控制、站控层设备控制和自主控制。2024/2/27 周二43)状态可视化 指智能高压设备的运行状态、控制状态和可靠性状态对电网是可取、可辨识、可应用的。状态可视化由智能组件基于传感器信息的聚合并经综合分析实现智能变压器的定义4)功能一体化 包括以下三个方面:a)传感
3、器与高压设备或其组(部)件的一体化设计,更好地满足测量、监测和控制要求,同时提升智能高压设备的可靠性 b)电子式互感器与电力变压器、GIS、罐式断路器等高压设备的一体化设计,以减少变电站占地、降低主绝缘事故风险 c)在智能组件中,相关测量、控制、监测、计量、保护等的一体化设计,实现基于信息聚合的智能应用2024/2/27 周二55)信息互动化 基于智能变电站的站控层网络,信息互动化包括以下三个方面:a)与站监控主机进行信息交互,以自主或召唤方式,报送结果信息,以支持对宿主设备状态的有效监控;。b)通过远动装置与调度系统进行信息交互,以自主或召唤方式,报送结果信息,以支持电网的优化运行。c)通过
4、站监测信息子站与电网生产管理信息系统(PMIS)进行信息交互,将各监测IED的格式化信息送到PMIS。相关标准许可时,智能组件亦可从PMIS获取智能评估需要的其它信息。智能变压器的定义2024/2/27 周二61.变压器本体v传感器v执行器v互感器2.智能组件v变压器智能化单元v计量单元v监测单元v通讯单元v电源管理系统智能变压器的组成智能变压器变压器主体智能组件传感器执行器互感器传感器执行器互感器执行器互感器智能变压器组成框图2024/2/27 周二7智能变压器组成示意图智能变压器的组成2024/2/27 周二8 根据智能变电站的数字化、智能化、自动化要求,以及从配电网安全、优质、高效等指标
5、考虑,智能变压器重点进行如下方面的技术研究:u可视化u网络化交互u数字化在线监控u综合评估与诊断u综合监控后台系统智能变压器的实现方案2024/2/27 周二9变压器本体变压器智能组件网络化交互u在三维模型上显示传感器位置和状态u监测数据实时显示在三维实体模型上可视化u各监测IED与主IED按照标准网络通讯u以标准网络方式实现对冷却装置智能控制u主IED与站内设备按照IEC61850通讯结合各种设计曲线、判据、经验综合评估诊断变压器当前运行状态智能变压器功能示意图 数字化在线监测综合监控后台智能变压器的实现方案2024/2/27 周二101.可视化在后台软件上,以三维模型的方式实时显示全部监测
6、数据;监测结果以趋势曲线的方式保存;提供对多种关键监测数据的趋势曲线相关性的对比分析。各监测IED(局放、油气、振动等)与主IED按照标准网络方式通讯;以标准网络方式实现对冷却装置的智能监控;与站控层系统按照IEC61850标准通讯;变压器状态参数(电、热、力)数字化后按照IEC61850 标准与其他系统实现信息共享。2.网络化交互 3.数字化在线监测变压器集成先进的在线监测设备;就地实现数据数字化处理,数据交换方便;长期的数据记录功能。4.综合监控后台系统综合在线远程监控,采用B/S结构;支持实时调用运行参数、状态指标、历史数据等数据;支持多方式(视觉、短信、邮件)阀值预警功能;支持实时写入控制指令,对变压器进行控制。智能变压器的实现方案2024/2/27 周二11小结:智能变压器的优点2024/2/27 周二12