变电站一、二次设备的一体化、智能化集成,指除了过程层的测量与控制执行等功能外,将目前变电站结构中间隔层的保护、控制、监视等功能也综合集成到过程高压设备现场,由就地安装的综合集成化智能装置一方面直接作用于一次设备,另一方面通过标准化的接日并入全站的光纤总线,进行各CIID之间,及CIID与变电站层的功能之间的信息共享与优化协作。
研究当变电站运行方式发生变化时,智能测控和保护装置在线自动重构运行模型的方法,后台系统自动修改智能装置的功能配置和参数整定的技术;研究自动化系统在智能装置故障时对故障节点的快速定位、切除和模型自适应技术。
基于电力电子的智能化柔性电力设备的研发及其应用技术的研究。
电力电子的智能化柔性电力设备的研发及其应用技术的研究,包括不同柔性电力设备的拓扑结构研究,数学模型研究,功能特性及其对电网影响试验研究,以及自身控制与相互间协调控制策略研究等。
另外,间歇性电源发电装置需按峰值功率设计投资,在能量波动大的情况下,装机容量的可利用率低。如何解决能量波动问题,是间歇性电源发展和利用面临的主要挑战。
智能化变电站作为间歇性电源并入智能电网的接口,必须考虑并发展对应的柔性并网技术,实现对间歇性电源的功率预测、实时监视、灵活控制,以减轻间歇性电源对电网冲击和影响。
实现间隔层五防的方式
网络化的间隔层五防功能所用的遥信数据是通过GOOSE机制从过程层的智能接口获得,模拟量通过过程层地合并器获得。全站的数据通过开放的GOOSE通信网络实时传递,每台间隔层设备都能及时获得其逻辑闭锁所需的数据,并将这些数据应用于本间隔的控制闭锁逻辑条件判别,从而实现独立于五防主站的间隔层地逻辑闭锁。
以上信息由专业从事智能电子井盖公司的达能电气于2024/5/18 9:21:24发布
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