Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Подходы к созданию интеллектуального силового трансформатораСтр 1 из 3Следующая ⇒
Дарьян Л.А., докт. техн. наук Мордкович А.Г., канд. техн. наук Цфасман Г.М., канд. техн. наук Изложены предложения авторов о принципах реализации трансформаторного оборудования для автоматизированной цифровой подстанции, называемого в дальнейшем интеллектуальными трансформаторами, определены выполняемые функции, описаны интерфейсы связи с шинами подстанции и процесса. Ключевые слова: силовые трансформаторы; интеллектуальные трансформаторы; автоматизированные цифровые подстанции; трансформаторное оборудование; принципы реализации
аботы по созданию «умных», «интеллектуальных» или, как их принято называть в последнее время в отечественной литературе, активно-адаптивных электрических сетей ведутся во всех промышленно развитых и многих развивающихся странах мира. Одним из основных элементов таких сетей являются «цифровые подстанции». В основу идеи построения цифровой подстанции заложена замена многочисленных проводных связей для обмена традиционными аналоговыми и дискретными сигналами на унифицированный обмен цифровыми сообщениями, обеспечивающими возможность распределенной реализации функций системы автоматизации подстанции и полную функциональную совместимость интеллектуальных электронных устройств различных производителей. Наиболее полно на сегодня изучены вопросы обмена информацией в рамках стандарта МЭК 61850 для таких устройств и подсистем подстанции, как измерительные трансформаторы тока и напряжения, коммутационные аппараты, микропроцессорные терминалы релейной защиты и автоматики, АСУТП. В настоящее время в ОАО «ФСК ЕЭС» еще только разрабатываются базовые принципы проектирования интеллектуальной подстанции. При этом вопросы интеграции сложных видов электротехнического оборудования и, в первую очередь, силовых трансформаторов, автотрансформаторов и шунтирующих реакторов, КРУЭ, выключателей должны рассматриваться в контексте функций самостоятельного анализа данных и самодиагностики. Уже сегодня большинство видов силового оборудования оснащено значительным числом первичных датчиков и исполнительных механизмов, однако имеющи- Сопз/'бегаНопз оп рппс1р1ез о? бече\ортепх о1 тгапзюгтег едшртепт юг аиЮтаюб сИдНа/ зиЬзШюп, шЫсп /5 патеб Ье/ои/ 1п1е11ес1иа1 тгапзюгтегз, аге б'1зс1озеб. Тгапзюгтегз юпст'юпа! агеа /5 беТтеб апб 'ттегт~асез юг соттит'саИоп \л/Нп зиЬзтаНоп Ьизез апб ргосезз аге безспЬеб. Кеу\л/огс1з: рои/ег{гапзюгтегз; /ШеНе& иа! тгапзюгтегз; аиютатеб б/дНа! зиЬз{аПопз; 1гапзюгтег еди/ртепт; беVеIортеп^ рппс1р1ез еся интерфейсы различаются и в большинстве случаев являются не цифровыми. Понятно, что снабжение каждого датчика цифровым интерфейсом и подключение его к ЛВС уровня процесса экономически нецелесообразно. Более того, это приведет к появлению в сети сотен новых абонентов, что может вызвать перегрузку сети и даже парализовать ее работу. Ниже изложены предложения авторов о принципах реализации трансформаторного оборудования для автоматизированной цифровой подстанции, называемого в дальнейшем «интеллектуальными трансформаторами».
|