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2015-12-01
在国外近年来一些国家的能源不是很丰富,进而导致电力资源不是充足。为了满足国内的需求,减少在网路中的损耗,这些发达国家已经形成了完善的变电站设计理论,如变电站电压无功控制理论和基于模糊控制理论的变电站电压无功综合控制等理论[1]。发达国家通过新的变电站设计理论改善和优化变电站结构,降低变电站的功率损耗,使变电站运行更加节约﹑集约﹑高效。设备方面实现了测控设备还和一次设备完全融合,即实现所谓的智能一次设备,每个对象均含有保护、监控、计费、操作、闭锁等一系列功能及信息库。户外插接式智能型组合电器PASS(Plug and Switch System),已经开始采用[2]。
在国内随着制造厂生产的电气设备质量的提高以及电网可靠性的增加,变电站接线日趋简化。大量高性能的新型一次设备不断出现。变电站设计的电气设备档次不断提高,配电装置也从传统的形式向无油化、真空开关、SF6开关和机、电组合一体化的小型设备发展[3]。但是变电站的设计中仍然存在一些问题,比如变电站的数字化水平还比较低。还有企业对电力能源的需求持续增长,需要建立更多的变电站以提高电力系统供电的可靠性和稳定性,然而这些变电站占地面积大。而现在土地资源紧张,环境要求严格,在稠密的城区选择变电站址相当困难[4]。
此外计算机的渗透已经达到每一个角落,企业供电系统也不可避免地进入了微机控制时代,变电站综合自动化系统取代传统的变电站二次系统,已成为当前电力系统发展的趋势。无论国内国外,还是从管理方、运行方及设计单位对于变电站实现综合自动化均取得了共识。伴随着计算机技术、网络技术和通信技术的发展,变电站综合自动化也采用了新的技术全分散式变电站自动化系统和先进的网络技术[5]。我国变电站综合自动化技术应用的越来越成熟。变电站综合自动化系统以其简单可靠、可扩展性强、兼容性好等特点逐步为国内用户所接受,并在一些大型变电站监控项目中获得成功的应用。
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