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文档简介

1、 ICSQ/GDWQ/GDW Z Z国家电网公司企业标准指导性技术文件国家电网公司企业标准指导性技术文件Q/GDWQ/GDW Z Z XXX-20XXXXX-20XX 变电站智能化改造技术规范(试行)变电站智能化改造技术规范(试行)Technical specifications for smartness upgrade of substation(报批稿)(报批稿)20XX20XXXXXXXXXX 发布发布 20XX20XXXXXXXXXX 实施实施 国家电网公司国家电网公司 发布发布Q/GDW Z XXX-2009I目 次前前 言言 .II1范围 .12规范性引用文件 .13术语和定义

2、.14基本原则 .15技术指导方案 .26技术要求 .2附 录 A (资料性附录) 变电站智能化改造典型结构.6附 录 B (规范性附录) 功能单元及系统改造技术要求 .8Q/GDW Z XXX-2009II前前 言言智能变电站是统一坚强智能电网的重要基础和支撑。通过变电站智能化升级改造,实现降低变电站运维成本、优化资源配置、提升运行指标之目的。为了更好地完成变电站智能化改造工作,按照“统一规划、统一标准、统一建设”的工作方针,国家电网公司组织编写了变电站智能化改造技术规范。本规范以智能变电站技术导则为技术指导,结合变电站升级改造的特点,综合安全运行的实际需求而制定。变电站智能化改造技术条件及

3、功能要求应参照已颁发的与变电站相关的技术标准和规程;本规范描述的内容如与已颁发的变电站相关技术标准和规程相抵触,应尽可能考虑采用本规范的可能性。本规范的附录 A 为资料性附录,附录 B 为规范性附录。本规范由国家电网公司生产技术部提出并解释。本规范由国家电网公司科技部归口。本规范主要起草单位:浙江省电力公司本规范主要参加单位:山东电力集团公司、河南省电力公司、江苏省电力公司、湖南省电力公司、中国电力科学研究院、国网电力科学研究院本规范主要起草人: Q/GDW Z XXX-20091变电站智能化改造技术规范变电站智能化改造技术规范1 1范围范围本规范作为在运变电站智能化改造的技术规范,规定了变电

4、站智能化改造的原则、要求和技术指导方案。本规范适用于 110(66)kV 及以上电压等级变电站阶段性智能化改造,对于老旧变电站,所有设备全部更换的整体性智能化改造按相关智能变电站设计规范执行。2 2规范性引用文件规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。GB/T 13729 远动终端设备GB/T 14285 继电保护和安全自动装置技术规程GB/T 2900.15 电工术语 变压器、互感器、调

5、压器和电抗器GB/T 2900.50 电工术语 发电、输电及配电 通用术语GB/T 2900.57 电工术语 发电、输电和配电 运行DL 755 电力系统安全稳定导则DL/T 478 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件DL/T 769 电力系统微机继电保护技术导则DL/T 860 变电站通信网络和系统DL/T 1092 电力系统安全稳定控制系统通用技术条件DL/T 5149 220 kV500 kV 变电所计算机监控系统设计技术规程Q/GDW 383 智能变电站技术导则IEC 61588 用于网络化测量和控制系统的精确时钟同步协议(Precision clock synchronizati

6、on protocol for networked measurement and control systems)电力二次系统安全防护总体方案(国家电力监管委员会第 34 号文,2006 年 2 月)3 3术语和定义术语和定义GB/T 2900.15、GB/T 2900.50、GB/T 2900.57、DL/T 860、和 Q/GDW 383 中确立的以及下列术语和定义适用于本导则。3.13.1智能单元智能单元 smart unit智能组件的一个功能单元。传统一次设备的智能化接口,通过电缆或光缆与一次设备直连,具备网络接口与变电站网络连接,实现对开关设备、变压器等一次设备的信号采集、控制等功

7、能。4 4基本原则基本原则4.14.1安全可靠原则安全可靠原则变电站智能化改造应严格遵循公司安全生产运行相关规程规定的要求,不得因智能化改造使变电站的安全可靠水平下降。4.24.2经济实用原则经济实用原则变电站智能化改造应结合变电站重要程度、设备型式、运行环境、场地布置等实际情况,从充分发挥资产使用效率和效益角度出发,以提高生产管理效率和电网运营效益为目标,务求经济、实用。Q/GDW Z XXX-200924.34.3标准先行原则标准先行原则变电站智能化改造应按照公司智能电网建设的统一部署和智能变电站技术功能要求,在统一标准后推进,并在试点工作中及时对相关标准进行更新和完善。4.44.4因地制

8、宜原则因地制宜原则变电站智能化改造应在总体技术框架下,因网因地制宜,制定有针对性、切实可行的的实施方案。5 5技术指导方案技术指导方案5.15.1常规变电站智能化改造常规变电站智能化改造通过改造,实现一次主设备状态监测,信息建模标准化,信息传输网络化,高级功能和辅助系统智能化。其典型结构参考附录 A.1。5.1.15.1.1一次设备智能化改造一次设备智能化改造对变电站关键一次设备(断路器、变压器)增设相应状态监测功能单元,完成一次设备状态的综合分析评价,状态监测综合分析结果宜通过基于制造报文规范(MMS)的 DL/T 860 服务上传,与相关系统实现信息互动。5.1.25.1.2二次系统智能化

9、改造二次系统智能化改造现阶段保护应采用直采直跳方式,在网络技术和智能设备成熟条件下,可通过网络方式传输电流、电压等采样值和跳合闸等控制信号。全站实现通信协议标准化(遵循 DL/T 860 标准),取消协议转换设备。站内直流、所用电等辅助系统可在 DL/T 860 标准完善相应数据模型后,实现直流等辅助系统建模标准化,并取消协议转换。站控层功能应优化整合,可对外提供统一的网络服务接口,满足信息一体化平台和电力二次系统安全防护总体方案要求。智能高级应用和辅助设备智能化改造的技术要求和应用策略详见附录 B.1、B.2。5.25.2数字化变电站智能化改造数字化变电站智能化改造通过改造,实现一次主设备状

10、态监测,高级功能和辅助系统智能化。其典型结构参考附录A.2。5.2.15.2.1数字化变电站智能化改造典型结构数字化变电站智能化改造典型结构数字化变电站智能化改造宜保持现有过程层数字化应用水平,保护已实现网络跳合闸的可不进行改造。改造的重点是智能高级应用、一次设备和辅助设备的智能化改造。5.2.25.2.2一次设备智能化改造一次设备智能化改造在智能单元增加关键一次设备状态监测功能,完成一次设备状态的综合分析评价,状态监测综合分析结果宜通过基于 MMS 的 DL/T 860 服务上传,与相关系统实现信息互动。5.2.35.2.3二次系统智能化改造二次系统智能化改造间隔层优化整合设备功能,简化二次

11、接线及网络。站控层功能、智能高级应用和辅助设备智能化改造同 5.1.2。6 6技术要求技术要求6.16.1总体要求总体要求变电站智能化改造应遵循 Q/GDW 383,实现全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化,满足集中监控技术要求,提高变电站智能化水平。6.1.16.1.1测量、控制、保护单元要求测量、控制、保护单元要求符合 DL/T 1092 三道防线要求和 DL 755 三级安全稳定标准;满足 GB/T 14285、DL/T 769、DL/T 478、GB/T 13729 的相关要求,遵循电力二次系统安全防护总体方案。监控系统参考 DL/T 5149 的相关要求。Q/GDW Z X

12、XX-200936.1.26.1.2智能组件要求智能组件要求智能组件的功能模块应满足 Q/GDW 383 总体要求。至少在一个线路间隔或变压器及其相关的开关间隔应用智能组件。6.1.36.1.3状态监测要求状态监测要求一次设备的状态监测传感器宜采用外置式,不宜对现有一次设备解体、钻孔或拆装。6.1.46.1.4站控层要求站控层要求站域信息及通信协议应标准化,满足站内数据信息集中共享;满足集中监控、顺序控制、状态检修等要求;满足图模库一体化源端维护要求。6.26.2一次设备一次设备6.2.16.2.1变压器变压器变压器改造后应具备冷却器智能化控制、有载分接开关(OLTC)数字化测控、顶层油温数字

13、化测量及本体非电量保护功能。330kV 及以上变压器还应具备油中溶解气体分析(DGA)监测、铁心电流监测、本体油中含水量监测和气体继电器压力测量等在线监测功能。智能组件通信采用光纤以太网接口,非电量保护宜通过直跳方式跳闸,宜采用基于 MMS 的DL/T 860 服务实现在线监测信号传输及设置、本体非电量信号传输和 OLTC 远方控制。变压器智能组件宜就地安装。6.2.26.2.2开关设备开关设备开关设备改造后可具备间隔内信号数字化测量和网络化控制功能,可具备 SF6气体压力等状态在线监测功能。智能组件通信采用光纤以太网接口,应用基于 MMS 的 DL/T 860 服务实现在线监测信号传输及设置

14、。开关设备改造为网络化控制和数字化测量时,应用 DL/T 860 面向通用对象的变电站事件(GOOSE)服务接收保护和控制单元的分合闸信号,传输断路器、隔离开关位置及压力低闭锁重合闸等信号。开关设备智能组件宜就地安装。断路器改造可结合设备正常更新改造直接更换为智能设备。6.2.36.2.3互感器互感器采用电子式互感器时,宜按间隔配置电压互感器。合并单元宜采用光纤秒脉冲或 IRIG-B 码全站统一对时,技术成熟时可采用 IEC 61588 协议实现全站网络统一对时。SF6互感器可具备 SF6气体压力、SF6气体水分在线监测功能,可集成到本间隔开关设备智能组件中。在运的常规互感器不宜进行数字化采样

15、改造。6.36.3智能组件智能组件智能组件应在保证安全性与可靠性的前提下,实现网络互联、信息共享。220kV 及以上电压等级的保护单元、关口计量单元、合并单元等关键设备应冗余配置;应满足电磁环境、温度、湿度、灰尘、振动等现场运行环境要求。智能组件应支持基于 MMS 的 DL/T 860 标准服务,输出基于 DL/T 860 标准模型的数据信息,并支持模型自描述;可支持组播注册协议(GMRP),实现 GOOSE 和采样值(SV)传输组播报文的网络自动分配;应具备 GOOSE 和 SV 传输通信中断告警功能。6.3.16.3.1测量功能测量功能应按 DL/T 860 标准测量模型(MMXU、MMX

16、N 等)建模,支持 DL/T 860 标准取代服务。可具备动态、稳态数据综合采集,及电能质量数据测量功能。6.3.26.3.2控制功能控制功能应按 DL/T 860 标准控制模型(CSWI、CILO 等)建模,支持标准增强安全型控制模型,具备紧急操作模式(不检同期及联闭锁),支持 DL/T 860 标准取代服务。应用 DL/T 860 GOOSE 服务实现全站间隔层防误联闭锁。应具备断路器同期和无压合闸功能,并支持双母线同期电压自动选择。开关设备进行网络化控制和数字化测量改造时,控制单元应用 DL/T 860 GOOSE 服务控制智能化开关设备。6.3.36.3.3保护功能保护功能应按 DL/

17、T 860 标准保护模型(PDIF、PTRC 等)及相关功能模型(RREC、RBRF 等)建模,支持 DL/T 860 标准取代服务。保护应直接采样。对于单间隔的保护应直接跳闸,涉及多间隔的保护(母线保护)宜直接跳闸。对于涉及多间隔的保护(母线保护),如确有必要采用其他跳闸方式,相关设备应满足保护对可靠Q/GDW Z XXX-20094性和快速性的要求。双重化配置的两套保护,应分别配置两套独立的互感器线圈或传感器、合并单元、断路器跳闸线圈等。6.3.46.3.4状态监测功能状态监测功能应增设以变压器、断路器等为重点监测对象的在线状态监测单元,通过电学、光学、化学等技术手段对一次设备状态量进行在

18、线监测,实现设备状态信息数字化采集、网络化传输、状态综合分析及可视化展示。状态监测量应按 DL/T 860 标准监测模型(SIMG、SIML 等)建模,如标准模型不满足实际需求,可采用通用模型(GGIO、GAPC)。6.3.56.3.5计量功能计量功能应按 DL/T 860 标准计量模型(MMTR 等)建模。非贸易结算电能表可支持电子式互感器输出的采样值。6.3.66.3.6通信功能通信功能应支持 VLAN、优先级传输,可支持 GMRP 组播注册协议和 IEC 61588 高精度网络对时协议。6.46.4站控层主要功能站控层主要功能站控层基本功能同常规变电站或数字化变电站。站控层主要功能是指系

19、统的智能化高级应用。站控层功能改造应满足无人值班及区域监控中心管理模式的要求。6.4.16.4.1顺序控制顺序控制断路器、隔离开关等在顺序控制时应有可靠的位置判断措施,并应具备急停功能。顺序控制宜在站控层实现。500(330)kV 及以上变电站宜设置专用的顺控操作服务器。6.4.26.4.2站内状态估计站内状态估计可实现数据辨识与处理,保证基础数据的正确性,支持智能电网调度技术支持系统对电网状态估计的应用需求。6.4.36.4.3与主站通信与主站通信可实现基于模型的通信协议与主站进行通信。6.4.46.4.4对时系统对时系统应具备全站统一的同步对时系统,支持卫星时钟与地面时钟互为备用方式。对时

20、系统宜支持SNTP 协议,IRIG-B 码、秒脉冲输出,支持具体工程需要的各种接口。可支持 IEC 61588 精确网络对时协议。6.4.56.4.5电能质量评估电能质量评估可建立电压幅值、谐波等电能质量监测与评估系统。6.4.66.4.6防误操作防误操作应建立站控层防误操作系统,具备带电、停电、接地三种状态的逻辑识别功能,自动实现防止电气误操作闭锁。6.4.76.4.7系统配置工具系统配置工具系统配置工具应独立于智能电子装置(IED),支持导入系统规范描述文件(SSD)和智能电子设备能力描述文件(ICD),对一次系统和 IED 关联关系、全站 IED 实例、以及 IED 之间的交换信息进行配

21、置,完成系统实例化配置,导出全站变电站配置描述文件(SCD)。6.4.86.4.8源端维护源端维护应在变电站利用统一系统配置工具进行配置,生成标准配置文件,包括变电站网络拓扑等参数、IED 数据模型及两者之间的联系。变电站主接线和分画面图形,图元与模型关联,应以可升级矢量图形(SVG)格式提供给调度/集控系统。6.4.96.4.9网络记录分析网络记录分析可配置独立的网络报文记录分析系统,具备对全站各种网络报文的实时监视、捕捉、存储、分析和统计功能。网络报文记录分析系统宜具备变电站网络通信状态的在线监视和状态评估功能。6.4.106.4.10 设备状态可视化设备状态可视化应采集变电站主要一次设备

22、(变压器、断路器等)状态信息,经综合分析后,在站控层实现可视化展示,并可发送到上级系统。6.4.116.4.11 智能告警及分析决策智能告警及分析决策监控系统改造应实现对告警信息进行分类分层与筛选,对变电站的运行状态进行在线实时分析和推理,自动报告设备异常并提出故障处理建议。Q/GDW Z XXX-200956.4.126.4.12 故障信息综合分析决策故障信息综合分析决策在故障情况下可对包括事件顺序记录信号及保护装置、相量测量、故障录波等数据进行数据挖掘、多专业综合分析,将变电站事故分析结果可视化展示。6.4.136.4.13 站域控制站域控制可利用对站内信息的集中处理、判断,实现站内安全自

23、动控制装置(如备自投、母线分合运行)的协调工作。6.4.146.4.14 与外部系统交互与外部系统交互可与相邻的变电站、发电厂、用户建立信息交互,为将来变电站接入绿色能源发电和可控用户提供技术基础。6.56.5辅助系统智能化辅助系统智能化6.5.16.5.1视频监控系统视频监控系统应满足远传功能,可实现与站内监控系统在设备操控、事故处理时协同联动。6.5.26.5.2安防系统安防系统应配置灾害防范、安全防范子系统,告警信号、量测数据宜通过站内监控设备转换为标准模型数据后,接入当地后台和控制中心,留有与应急指挥信息系统的通信接口。 6.5.36.5.3照明系统照明系统应采用高效光源和高效率节能灯

24、具。6.5.46.5.4辅助电源辅助电源宜采用太阳能、地热、风能等绿色能源供电,在安全可靠的前提下,可与站内所用电系统并列运行,清洁能源的接入应便捷可靠。6.5.56.5.5环境监测环境监测应综合考虑变电站环境监测,包括:保护室、控制室、智能组件等设备设施温度、湿度监测、告警及空调自动控制;变电站站内降雨、积水自动监测、告警与自动排水控制;变电站安防、重要部位入侵监测、门禁管理、现场视频监控等;全站火警监测与自动告警等。Q/GDW Z XXX-20096附 录 A(资料性附录)变电站智能化改造典型结构A.1 常规变电站智能化改造典型结构常规变电站典型结构见图 A.1。通常采用二次电缆连接一次设

25、备与保护、录波、测控、计量等二次设备。保护动作信号通过电缆传输到测控、录波装置。测控装置直接连接站内局域网,保护、计量等装置一般通过协议转换装置集中联网,保护、录波器连接到故障信息子站。远动、子站、电量采集分别通过专用通道与各自管理部门直连。继保小室站控层运行管理计量回路电缆通信双绞线或光缆子站一次设备录波跨间隔保护间隔保护测控网络后台远动电量采集计量协议转换图 A.1 常规变电站典型结构常规变电站改造后典型结构见图 A.2。现有过程层与间隔层之间通过回路电缆或直连光缆直接采样、直接跳闸、直接测量、直接控制等方式可不予改造;间隔层设备采用 DL/T 860 标准直接联网与站控层通信;站控层采用

26、一体化平台与电力数据网相连。站控层继保小室/智能组件一次设备网络后台高级应用一体化平台数据网回路电缆或直连光缆通信双绞线或光缆测控计量状态监测跨间隔保护录波间隔保护计量电量采集图 A.2 常规变电站智能化改造后典型结构Q/GDW Z XXX-20097A.2 数字化变电站智能改造典型结构数字化变电站典型结构见图 A.3。通常采用“三层两网”结构,两层网络分别连接一次设备(或智能单元、合并单元)与间隔层设备(保护、录波、测控、计量),间隔层设备与站控层设备。间隔层设备采用 DL/T 860 标准直接上网(不经协议转换)。远动、子站、电量采集分别通过专用通道与各自管理部门相连。站控层间隔层过程层网

27、络后台网络远动运行管理子站计量回路电缆或直连光缆通信双绞线或光缆测控计量跨间隔保护录波合并单元智能单元间隔保护电量采集图 A.3 数字化变电站典型结构数字化变电站改造后典型结构见图 A.4。智能单元增加一次设备状态监测功能。站控层采用统一服务接口与电力数据网相连。过程层间隔层站控层网络后台一体化平台数据网高级应用网络回路电缆或直连光缆通信双绞线或光缆合并单元测控计量跨间隔保护录波计量电量采集智能单元状态监测间隔保护图 A.4 数字化变电站智能化改造后典型结构Q/GDW Z XXX-20098附 录 B(规范性附录)功能单元及系统改造技术要求B.1 站控层智能化改造技术要求站控层智能化改造技术要

28、求项目参见表 B.1。表 B.1 站控层主要功能智能化改造技术要求功能技术要求应用策略备注自动生成不同主接线和不同运行方式下典型操作流程应用满足无人值班及区域中心站管理模式开关设备位置识别技术可用顺序控制自动安全校核技术可用站内状态估计数据辨识、处理,支持智能调度技术可用与主站通信基于模型的通信协议可用统一同步对时应用卫星与地面时钟互备用应用支持 SNTP、IRIG-B、秒脉冲等多种方式应用对时系统支持 IEC61588 精确网络对时可用电能质量评估电压、谐波监测、分析可用防误操作自动防止电气误操作逻辑判断应用系统配置工具全站系统统一配置应用源端维护主接线图、网络拓扑和数据模型变电站端配置应用

29、监视、捕捉、存储、分析、统计网络报文可用基本功能网络记录分析通信状态在线监视评估可用设备状态可视化主要一次设备状态信息可视化应用建立故障信息逻辑和推理模型应用在线实时分析推理应用自动报告异常提出故障处理建议应用智能告警及分析决策分层分类故障告警应用故障信息综合分析决策综合分析 SOE、保护信号、相量测量、故障录波数据分析故障结果可用站域控制安全自动装置协调工作可用与生产管理系统进行信息交互可用高级功能与外部系统交互与大用户、各类电源进行信息交互可用Q/GDW Z XXX-20099B.2 辅助设施能化改造技术要求辅助设施智能化改造技术要求项目参见表 B.2。表 B.2 主要辅助设施智能化改造基

30、本技术要求功能技术要求应用策略备注配置视频监控系统应用视频监视与站内监控系统在设备操作时协同联动可用配置灾害防范、安全防范子系统应用安防系统配置语音广播系统可用采用高效光源和节能灯具应用照明系统采用太阳能、风能供电可用站用电源系统全站站用电源一体化设计、配置、监控,监控信息无缝接入当地自动化系统应用定时监测设备运行温湿度可用辅助系统优化控制远程控制空调、风机、加热器可用保护室、控制室、智能组件等设备设施温度、湿度监测、告警及空调自动控制应用变电站站内降雨、积水自动监测、告警与自动排水控制可用变电站安防、重要部位入侵监测、门禁管理、现场视频监控等应用环境智能化监测全站火警监测与自动告警等应用Q/

31、GDW Z XXX-200910B.3 高压设备智能化改造技术要求高压设备智能化改造技术要求项目参见表 B.3。表 B.3 主要高压设备智能化改造技术要求应用策略高压设备技术要求330kV 及以上220kV110kV冷却器智能化控制应用应用应用OLTC 数字化测控应用应用应用DGA 监测应用可用可用顶层油温监测应用应用应用铁心电流监测应用可用可用本体局部放电监测可用可用可用本体油中含水量监测应用可用可用气体继电器压力测量应用应用可用进出线电流测量可用可用可用侵入波测量可用可用可用电容器式套管电容量可用可用可用套管介质损耗因素可用可用可用变压器振动波谱可用可用可用变压器变压器噪声可用可用可用数字

32、化测量可用可用可用网络化控制可用可用可用GMRP 协议动态组播分配可用可用可用SF6 气体压力监测可用可用可用局部放电监测可用可用可用SF6 气体水监测可用可用可用分合闸线圈电流波形测量可用可用可用分合闸时间测量可用可用可用分合闸速度测量可用可用可用储能电机电流监测可用可用可用开关设备气室温度测量可用可用可用数字化采样可用可用可用电子式互感器可用可用可用合并单元支持 IEC61588 网络对时可用可用可用SF6 气体压力(SF6 绝缘型)可用可用可用互感器SF6 气体水分(SF6 绝缘型)可用可用可用Q/GDW Z XXX-200911B.4 智能组件智能化改造技术要求智能组件智能化改造技术要

33、求项目参见表 B.4。表 B.4 智能组件主要功能智能化改造技术要求功能技术要求应用策略备注MMXU、MMXN 标准模型应用数字化采样可用GMRP 协议动态组播分配可用动态、稳态数据综合采集可用测量电能质量监测可用CSWI、CILO 标准模型应用网络化控制可用GMRP 协议动态组播分配可用全站防误联闭锁应用紧急操作应用控制具备同期电压选择的同期功能可用PDIF、PTRC 等标准模型应用网络化控制可用数字化采样可用就地安装可用保护GMRP 协议动态组播分配可用监测数据数字化应用状态监测评价结果标准化应用MMTR 标准模型应用数字化采样可用计量GMRP 协议动态组播分配可用虚拟局域网 VLAN应用

34、优先级传输应用GMRP 协议动态组播分配可用通信IEC61588 高精度网络对时可用Q/GDW Z XXX-200912本规范用词说明本规范用词说明1 为便于在执行本规范条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:1)表示严格,在正常情况下均应这样做的用词:正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”。2)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的用词:正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”;3)表示有选择,在一定条件下可以这样做的用词,采用“可”。2 本规范中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为“应符合的规定”或“应按执行”。Q/GDW Z XXX-200913变电站智能化改造技术

35、规范变电站智能化改造技术规范编制说明编制说明Q/GDW Z XXX-2009141.编制目的2009 年 5 月,国家电网公司提出了立足自主创新,以统一规划、统一标准、统一建设为原则,建设以特高压电网为骨干网架,各级电网协调发展,具有信息化、自动化、互动化特征的统一坚强智能电网的发展目标。智能变电站作为统一坚强智能电网的重要基础和节点支撑,是必不可少的建设内容。为贯彻这一战略部署,根据国家电网智能电网第一阶段重点项目实施方案、关于下达智能电网试点工程项目计划的通知(国家电网智能2009909 号文)的安排,由国家电网公司智能电网部牵头,国网电力科学研究院、中国电力科学研究院、江苏省电力公司、浙

36、江省电力公司共同参加起草,编制了智能变电站技术导则。智能变电站技术导则是智能变电站建设的技术指导性文件,可操作性不强。实际工程实施须在参考导则的基础上,另行制定在运变电站的智能化改造技术规范。为了更好地完成变电站智能化改造工作,按照“统筹规划、统一标准、试点先行、整体推进”的工作方针,国家电网公司生技部组织编写了变电站智能化改造技术规范。目前在国内变电环节存在常规变电站和数字化变电站两大模式。常规变电站存在采集资源重复、系统多套、厂站设计和调试复杂、互操作性差、信息不标准、不规范等问题;数字化变电站存在缺乏相关标准规范、过程层设备稳定性和可靠性有待验证、缺乏相关评估体系和手段等问题。所有这些都

37、影响了变电站生产运行的效率,不利于电网安全运行水平的进一步提高,都迫切需要进行智能化改造。另外,国家电网公司组织开展智能化改造的三个变电站即将开展工作,急需相关的智能化改造技术规范进行具体技术指导。2.编制原则本导则的编制主要依据了智能变电站技术导则和高压设备智能化技术导则等文件。考虑到运行变电站的安全生产运行,同时兼顾两个导则的相关先进技术要求,本规范主要对两个导则中目前比较可行和不影响现有变电站安全运行的方面细化改造技术要求。本规范主要遵循四条基本原则:安全可靠原则、经济实用原则、标准先行原则、因地制宜原则。3.编制过程本规范编制过程得到了国网公司智能电网部、国调中心、浙江省电力公司、山东

38、电力集团公司、河南省电力公司、江苏省电力公司、湖南省电力公司、中国电力科学研究院、国网电力科学研究院等单位和部门的大力支持。2009年9月,根据国网公司生技部要求,成立变电站智能化改造指导意见编写组,主要由浙江公司负责,河南公司、山东公司协助。2009年11月13日,在北京召开了变电站智能化改造指导意见(初稿)第一次讨论会,讨论了初稿内容,制定了指导意见的主要框架。2009年11月21日,在北京召开了变电站智能化改造技术规范(初稿)第二次讨论会,第一次将讨论内容确定为技术规范,修改了主要框架,按技术标准要求方式修改编写。2009年11月26日2009年12月3日,编写完成变电站智能化改造技术规

39、范(初稿)征求意见稿,并征求了国网公司各部门,各省网公司、电科院意见,完成修改,给出反馈意见。一共征求了52条意见,采纳了其中29条意见2009年12月9日,在北京召开了变电站智能化改造技术规范(初稿)初审会,结合智能变电站技术导则的内容调整,对技术规范中相关条款进行了相应修改和完善。2009年12月18日,公司在北京组织召开了变电站智能化改造技术规范(试行)(送审稿)的审查会。审查组对进行了认真审议,形成审查意见如下:1该规范送审稿格式规范,资料齐全,内容全面,符合审查要求。2该规范广泛征求了生产、调度、基建、科研、物资、设计、制造等多方对变电站智能化改造的意见,符合现场实际需要,可作为变电

40、站智能化改造的指导性文件。3. 该规范遵循智能变电站技术导则,提出了常规变电站和数字化变电站智能化改造的原则、指导方案和技术要求,具有较强的指导性和可操作性。审查组一致同意该规范通过审查,建议编写组尽快根据审查意见和建议进行修改,形成报批稿,Q/GDW Z XXX-200915报主管部门批准。2009年12月18日至22日,编写组根据专家意见进行修改,形成报批稿。4.与其它标准的关系本规范主要依据智能变电站技术导则编写,重点参考了高压设备智能化技术导则一次高压设备相关技术条款。5.条款说明1范围本节规定本规范的适用范围。本规范适用于 110 kV(包括 66 kV)及以上电压等级变电站阶段性改

41、造,对于变电站所有设备全部更换的整体智能化改造等同于新建智能变电站,按相关智能变电站设计规范执行。2规范性引用文件本节列出了与本导则内容相关的标准。引用的原则为:对与本导则内容有关的主要 GB、DL标准均逐条列出;当没有对应的标准时,则引用相应的 IEC 标准和国内的一些管理文件和规定。因此,在使用本导则引用标准时,也按上述顺序引用。3术语和定义3.1智能单元 smart unit鉴于目前主流厂家设备都是智能单元,而该设备又是目前变电站一次设备智能化改造必不可少的设备,本规范定义了该设备。4基本原则重点强调变电站改造不同于新建,必须保证安全可靠,同时兼顾经济实用。在改造过程中要强调标准先行原则

42、,既按统一部署的要求实施,还要因地制宜,结合各地具体情况制定相应的工程实施方案。5技术指导方案技术指导方案分为常规变电站智能化改造和数字化变电站智能化改造。主要是考虑到国网系统在运行变电站主要是数字化变电站和常规变电站,且两种变电站现有技术水平差异较大,技术规范应对不同的变电站作出不同的技术方案,确保国网公司变电站智能化改造工作能能得以实施。5.1 常规变电站智能化改造常规变电站可按间隔逐步进行智能化改造。改造时应考虑变电站运行的安全性和改造工作的可行性,鉴于目前网络技术不完全成熟,考虑到变电站运行安全性和改造的可行性,原直采直跳方式的可不进行网络化改造。5.2 数字化变电站智能化改造数字化变

43、电站改造的重点是智能高级应用、一次设备智能化和辅助设备的智能化改造。一次设备智能化改造增加一次设备状态监测功能。二次系统智能化改造主要是站控层功能优化整合和高级应用研究,原采样方式和跳合闸方式宜保持不变。5.3 关于智能组件根据现场设备布置情况,在改造过程中智能组件可根据情况分为一个及以上个若干组合,各组合可分散布置于不同地方。如可将保护、测控、计量等原间隔层设备组合为一个组件(组件 1) ,可放置于继电小室、设备就地或控制室内;而状态监测单元作为另一个组件(组件而状态监测单元作为另一个组件(组件 2 2) ,方便起见,方便起见,可放置在一次设备汇控柜内。可放置在一次设备汇控柜内。6技术要求6.1 总体要求Q/GDW Z XXX-2009166.1.1基本要求主要规范其它必须执行的相关标准。6.1.2总体目标明确变电站智能化改造的总体目标。要求至少在一个间隔试点运行智能组件。6.2 一次设备6.2.1变压器通过就地安装变压器本体智能组

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