IEEE1588网络对时系统的技术可行性,关键在时钟源、交换机设备和误差补偿三个方面,目前三方面技术均已基本具备应用条件。
5二次系统整合设计研究和应用项目
5.1二次系统整合设计研究和应用项目
a)功能的整合。即对不同设备、不同体系实现同一功能的现象进行整理合并,保留技术性能最佳的系统配置方案。其中包括:
1)对时方案的优化。IEEE1588作为一种亚μs级精度的分布式网络时钟同步方案,为实现IEC61850T5级对时精度提供了很好的技术选择。它简化了整个系统的结构,节省了大量对时光缆/电缆,是今后智能变电站对时系统的发展方向;
2)计量功能的整合。计量功能一般由专用的计量表计或具备计量功能的测控装置实现,即专用硬件实现或以内置插件通过软件的形式实现。从理论电感器生产上来说,只要具备了相同的原理,具有计量功能的测控装置完全可以取代专用计量表计。取电感器课件消具有相同计量功能的设备重复配置能够有效节约成本,减少屏柜数量,为节约占地提供条件。
b)系统的整合。即通过对目前一体电感变电站存在的各系统的设置进行梳理,合并整理类似资源,简化网络结构,保证信息传输通道的畅通,实现系统之间无障碍互联,减少运行维护工作量。主要包括:
1)站用交直流电源系统的整合。通过整合,站用交直流电源系统由分散的互不相关的若干个子系统形成一个有机的整体,实现了站用交直流电源系统的全景在线监测;
2)通信监控子站与变电站监控系统的整合。由变电站监控系统统一配置测控单元,对通信设备信息、环境信息和变电站其它保护测量信息进行采集,测控单元作为数字化网络的一个智能电子设备(IED)接入系统,通信电源插件电感器通过一体化电源监控装置连接至站控层。信息在集控端打包,按各级调度所需分类上传。通信监控子站与变电站监控系统一体成型电感器的整合有利于提升设备整体质量、节约投资,简化系统结构。
c)设备整合。即通过合并具有类似功能的硬件,实现减少设备数量,减小设备间面积的目标。包括:
1)全站打印机的整合。智能变电站中,所有保护设备均支持IEC61850规约,从而可以直接挂在站控层监控网络上。所以可设置网络打印机服务器柜一面,所有保护柜不再设置单独的打印机,其打印数据通过站控层网络送至网络打印服务器,由该服务器负责统一管理整个网络系统内的打印服务请求,并根据优先级排队打印;
2)合并单元与智能单元的整合。采用合并单元/智能单元一体化装置,实现过程层SMV/GOOSE共网共口,不但节约大量的硬件资源,也使网络得以简化。合并单元和智能单元下放在就地智能汇控柜内,采用一个装置,以各自独立的接口面向互感器和开关设备,以单一的对外接口通过过程层网上传信息;
3)相量测量装置和故障录波装置的整合。相量测量、故障录波采用一体化装置,通过统一的网络接口接收来自过程层的保护故障信息、互感器信息和开关状态信息。故障录波组件和与相量测量组件单独组网,通过各自的网口分别送至各自的站端主站系统。
5.2交直流一体化电源工程应用项目
变电站交直流系统智能一体化立足现有技术发展水平,通过对新设备的应用,构筑电源智能一体化硬件平台;通过对新技术的应用,实现信息共享和互操作,建立电源智能一体化软件平台,使站用交直流电源成为一体化、开放式的智能系统。站用交直流系统一体化的应用规划前提是整合各系统资源,减少设备重复配置。
a)站用直流系统整合
站用操作直流系统和通信直流系统整合,取消通信蓄电池组,通信直流系统采用双套DC/DC变换装置分别从两段操作直流系统母线取电源。结合通信设备和保护控制系统的不同供电需求,合理选择系统电压,计算蓄电池容量。整合后需要维护的蓄电池数量减少,大大减少了运行维护工作量。
b)交直流电源一体化
智能一体化电源监控系统是对站用交直流电源的各子系统监控部分进行统一配置,统一软件平台,统一对外接口,通过变电站一体化电源监控装置与站控层通信,实现基于网络设备之间的互联和对站用电源系统的远程维护管理。
目前采用的智能一体化电源系统通常采用以下两种结构。结构一:各子系统不需要配置单独的对外接口,而是通过专用的一体化电源监控装置的以太网口与监控系统通信;结构二:各子系统的监控单元均需具有基于IEC61850协议通信功能的装置与系统互联,设备成为监控系统间隔层的一部分,功能要求较高。两个系统构成方式均可以实现站用电源系统与监控系统的通信,通过网络各系统可进行信息共享和设备互联。但结构一对每个子系统的子监控模块要求简单,插件形式实现,在现有基础上不需做大的改动即可很好的与变电站数字化网络通信。
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ucc28019为什么带负载电压会掉呢?各位大神,帮帮小弟吧。
我用ucc28019做了个PFC电路,但是带上负载后电压就会变小,会是什么原因啊?电路图如下:此帖出自电源技术论坛
一般地,带负载后电压降低是正常的。
只要