DL/T 1874-2018 智能变电站系统规格描述(SSD)建模工程实施技术规范.pdf

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标准编号:DL/T 1874-2018
文件类型:.pdf
资源大小:24.2 M
标准类别:电力标准
资源ID:266004
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DL/T 1874-2018 标准规范下载简介:

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DL/T 1874-2018 智能变电站系统规格描述(SSD)建模工程实施技术规范.pdf

7.1Substation 变电站建模

7.2VoltageLevel电压等级建模

变电站内多个VoltageLevel对象按照电压等级由高到低的顺序排列。 VoltageLevel对象的命名name应按““额定电压”kV”形式命名,如“1000kV”“110kV”等, 并且全站唯一。desc描述参照name命名方式。 可根据需要创建name为“o”的VoltageLevel对象,作为关联与全站有关的间隔使用。 VoltageLevel下必须包含Voltage对象,对该电压等级的电压及单位进行定义。Voltage对象的取值 应以kV为单位。如220kV电压等级对象下的Voltage的电压值为220,multiplier属性值“k”、unit属 性值“V”。对于name命名为“o”的电压等级对象SY/T 6833-2011 CNG加气站经济运行规范,其Voltage电压值也为“o”

7.3.1一次设备间隔创建原则

1.1各进出线应创建间隔,间隔中包括进出线及相应的断路器、隔离开关、接地开关、线路 络TV等。 1.2每一段母线设备均应创建独立间隔,含母线本体、母线电压互感器、母线TV隔离开关及 关等。

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7.3.1.3母联或母线分段断路器应创建间隔,间隔中包括母联或分段断路器、隔离开关、接地开关、 TA等。 7.3.1.4变压器应创建独立间隔,即变压器间隔,该间隔归属于变压器高压侧绕组所对应的电压等级。 变压器间隔内仅包含一个变压器设备对象,具体包括变压器本体、变压器的绕组、变压器分接开关、 各侧套管TA、用于该变压器检修的接地开关,以及中性点处的接地开关或消弧线圈、中性点TA等。 7.3.1.5变压器开关间隔:按照绕组(电压等级)划分,间隔中包括连接变压器绕组的断路器、隔离开 关、接地开关以及独立TA、TV等。 7.3.1.6电容器、电抗器、串联电容器补偿装置等具有独立功能的设备应单独创建间隔,间隔中包括连 接电容器的断路器、隔离开关、接地开关以及独立TA、TV等。 7.3.1.73/2接线、角形接线、线路变压器组接线方式下,应以断路器、线路(含短引线)、变压器、母 线、高压电抗器等间隔主设备创建间隔。 7.3.1.8具体间隔划分参见附录C。

7.3.2虚拟间隔创建原则

7.3.2.1对于与任何一次设备间隔无直接关系的系统或智能电子设备,如一体化监控系统、一体化电源 系统等,应按照功能创建单独虚拟间隔,并将上述系统或智能电子设备的子系统或功能与相应的虚拟 可隔进行关联。 7.3.2.2若系统或智能电子设备功能为全站公共,应在name为“0”的电压等级对象下创建虚拟间 隔。若其功能为某电压等级区内公共,则应在该电压等级区内创建虚拟间隔。 7.3.2.3与一次设备相关的二次设备(如保护设备),归属相应的一次设备间隔,并通过逻辑节点与所 在间隔的一次设备(主设备或导电设备)建立关联,不再创建虚拟间隔。 7.3.2.4一体化监控系统应创建单独虚拟间隔,间隔中包含的子系统或功能包括监控主机、数据通信网 关机、数据服务器、综合应用服务器、操作员站和工程师站等。 7.3.2.5一体化电源应创建单独虚拟间隔。 7.3.2.6时钟同步系统应创建单独虚拟间隔,间隔中包含的子系统或功能包括同步时钟等。 7.3.2.7安全自动装置应创建单独虚拟间隔,间隔中包含的子系统或功能包括备用电源自动投入、稳定 控制、过负荷联切、低频减载等装置。 7.3.2.8变电站智能辅助控制系统应创建虚拟间隔,间隔中包含消防、安防、门禁、环境、视频监 控等。 7.3.2.9变电站内其他如电能质量监测系统、继电保护故障信息系统、在线状态监测系统、同步相量测 量装置、网络报文记录及分析系统、公用测控系统等应分别创建虚拟间隔

7.3.3一次设备间隔建模

7.3.3.1包含一次主设备的间隔对象,间隔的name采用所包含间隔主设备的name,参见附录D;间隔 的desc采用“所包含间隔主设备“中文名称’十“间隔””方式命名,例如251开关间隔、1号主变1》 间隔、I段母线间隔等。 7.3.3.2间隔对象中包含一个用来描述间隔接线类型的Private元素,该元素的类型type为“CIME dtype”,含有desc(详细类型描述)属性,属性值参见附录A的表A.2。描述示例参见附录B。 7.3.3.3母线间隔与各间隔连接处仅允许包含一个公共的ConnectivityNode,归属母线间隔。对于母线 分段,每一个分段对应一个母线间隔,各包含一个公共的ConnectivityNode对象。 7.3.3.4 一个间隔内仅包含一个间隔主设备,例如出线间隔仅包含一个出线断路器,不允许包含多个主

1)本标准中与主变压器相关的命名内容采用“主变”简称方式,与实际调度标准命名中的表述一致。

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设备。对于3/2接线间隔,需要为不同的断路器创建不同的间隔。 7.3.3.5为实现与对侧变电站或发电厂线路的关联,线路间隔应创建type类型为IFL的Conducting Equipment对象,该对象含name和desc两个必列属性。 7.3.3.6应把间隔相关的逻辑节点全部关联到间隔

7.3.4虚拟间隔建模

7.3.4.1虚拟间隔的name为系统或功能名称英文缩写,其desc属性为系统或功能的中文名称。典型虚 拟间隔参见附录E。 7.3.4.2虚拟间隔内包含的子系统和功能的类型及命名示例参见附录F。 7.3.4.3虚拟间隔创建示例参见附录B。

Equipment设备对象建

7.4.1PowerTransformer对象

7.4.2ConductingEquipment对象

7.4.3SubEquipment对象

7.4.3.1子设备若为导电设备的分相设备,名称使用“A”“B”“C”“N”等相别,描述使用“A相” “B相”“C相”“N相”。 7.4.3.2子设备若为导电设备的某一部件,则name使用相应“设备类型代码”加后缀,后缀应能表达 其含义,如:H(高)/M(中)/L(低)/1/2/3(顺序)等。desc使用“类型名称”以及对应的中文描 述。比如变压器绕组使用“PTWH”和“变压器高压侧绕组”。

7.4.4VirtualEquipment对象

4.1根据现场实际需要,可建立设备属性virtual值为true的VirtualEquipment对象。 4.2例如,在3/2接线方式下,线路电流一般由线路所连接两个断路器的电流互感器二次测量

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计算所得,线路本身未配置电流互感器,因此,为了描述3/2接线方式下线路电流的测量值,需要建一 个虚拟TA,语法描述如下: 。

7.4.5ConnectivityNode对象

7.4.5.1ConnectivityNode的name属性强制要求列明,作为标识间隔内ConnectivityNode实 Cn进行命名(n为间隔内ConnectivityNode实例的序号)。 7.4.5.2母线端子所连接的ConnectivityNode应标识在相应母线间隔内。

7.4.6Terminal对象

inal对象name属性强制要求列明 照 Tn 进行命名,n 为设备端的编号,通常为1

7.4.7引出线IFL类设备对象

7.4.7.1为实现与线路的关联,线路间隔必须带IFL设备(引出线),且其name和desc为必列属性。 7.4.7.2对象名称name的命名规则为:前缀“IFL”十“线路拼音”十“1/2/3”十“L/X”,其中:1 2为并行线路序号,L/X表示“路/线”的含义,根据中文命名选择。例如:IFLyuguiX(玉贵线)、 IFLdavu2L(大玉II路)。对象desc直接使用对应线路的调度标准命名。

7.5Function功能建模

7.5.1Function元素用于变电站内与一次设备间隔不能建立直接关联的应用系统或智能电子设备的连接 建模,如消防功能、门禁等,类型及命名参见附录F。 7.5.2Function元素,可包含若干SubFunction元素。Function及SubFunction元素均是逻辑节点容器。 7.5.3Function及SubFunction元素应含有name和desc属性。

7.5.1Function元素用于变电站内与一次设备间隔不能建立直接关联的应用系统或智能电子设备的连接 建模,如消防功能、门禁等,类型及命名参见附录F。 7.5.2Function元素,可包含若干SubFunction元素。Function及SubFunction元素均是逻辑节点容器。 7.5.3Function及SubFunction元素应含有name和desc属性

7.6一次设备和二次设备关联

7.6.1.1一次设备相关的信息应关联到对应的一次设备,具体示例参见附录B。 7.6.1.2二次设备中的功能和信息通过逻辑节点实现与一次设备的关联,应将保护设备逻辑节点LPHD 配置关联到对应一次设备,具体示例参见附录B。

7.6.2四遥数据关联

7.6.2.1所有与一次设备相关联的四遥数据,应通过所在逻辑节点关联到对应的一次设备的对象中。 7.6.2.2对于变压器,配置的逻辑节点类如“MMXU”“ATCC”。如果是针对绕组的量测,应关联到 TransformerWinding对象下;如果是针对整个变压器的量测,则应关联到PowerTransformer对象下。 7.6.2.3对于母线,配置的逻辑节点类如“MMXU”,应关联到ConductingEquipmenttype=“EBUs” 对象下。 7.6.2.4对于断路器,配置的逻辑节点类如“CSWI”“CILO”及“MMXU”,应关联到Conducting Equipmenttype=“CBR”对象下。 7.6.2.5对于隔离开关,配置的逻辑节点类如“CSWI”“CILO”,应关联到ConductingEquipmenttype= DIS”对象下。 7.6.2.6对于线路,配置的逻辑节点类如“MMXU”,应关联到ConductingEquipmenttype=“IFL”对

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象下。 7.6.2.7对于电容器,配置的逻辑节点类如“MMXU”,应关联到ConductingEquipmenttype=“CAP" 对象下。 7.6.2.8对于电抗器,配置的逻辑节点类如“MMXU”,应关联到ConductingEquipmenttype=“REA” 对象下。 7.6.2.9对于厂站公共量测,配置的逻辑节点类如“MMXU”,应关联到相应的Function对象下。 7.6.2.10对于无法确定关联关系的具体设备逻辑节点,宜关联到间隔的主设备上。

象下。 7.6.2.7对于电容器,配置的逻辑节点类如“MMXU”,应关联到ConductingEquipmenttype=“CAP” 对象下。 7.6.2.8对于电抗器,配置的逻辑节点类如“MMXU”,应关联到ConductingEquipmenttype=“REA 对象下。 7.6.2.9对于厂站公共量测,配置的逻辑节点类如“MMXU”,应关联到相应的Function对象下。 7.6.2.10对于无法确定关联关系的具体设备逻辑节点,宜关联到间隔的主设备上。

7.6.3保护动作信息和定值信息关联

7.6.3.1所有与一次设备相关联的保护动作信息和定值信息等,应通过所在逻辑节点关联到对应的一次 设备对象中。 7.6.3.2对于线路保护,与断路器相关的逻辑节点如“PTRC”“RREC”关联到ConductingEquipment type=“CBR”对象下,其余均关联到ConductingEquipmenttype=“IFL”对象下。 7.6.3.3对于断路器保护,相关逻辑节点均关联到ConductingEquipmentype=“CBR”对象下。 7.6.3.4对于变压器保护,与变压器整体相关的逻辑节点如“PDIF”,应关联到PowerTransformer对象 下;各侧后备保护功能逻辑节点关联到TransformerWinding对象下;与断路器相关的逻辑节点如 “PTRC”关联到ConductingEquipmenttype=“CBR”对象下。 7.6.3.5对于母线保护,与母线相关的逻辑节点如“PDIF”“RBRF”(母线失灵动作)等关联到 ConductingEquipmenttype=“EBUS”对象下,与各间隔开关相关逻辑节点的如“PTRC”(间隔跳闸 逻辑)、“RBRF”(断路器失灵保护)等关联到相应间隔开关的ConductingEquipmenttype=“CBR” 对象下。 7.6.3.6对于电抗器保护,与断路器相关的逻辑节点如“PTRC”关联到ConductingEquipmenttype: “CBR”对象下,其余均关联到ConductingEquipmenttype=“REA”对象下。 7.6.3.7对于电容器保护,与断路器相关的逻辑节点如“PTRC”关联到ConductingEquipmenttype “CBR”对象下,其余均关联到ConductingEauipment tvpe=“CAP”对象下。

7.6.3.1所有与一次设备相关联的保护动作信息和定值信息等,应通过所在逻辑节点关联到对应的一次 设备对象中。 7.6.3.2对于线路保护,与断路器相关的逻辑节点如“PTRC”“RREC”关联到ConductingEquipment type=“CBR”对象下,其余均关联到ConductingEquipmenttype=“IFL”对象下。 7.6.3.3对于断路器保护,相关逻辑节点均关联到ConductingEquipmenttype=“CBR”对象下。 7.6.3.4对于变压器保护,与变压器整体相关的逻辑节点如“PDIF”,应关联到PowerTransformer对象 下;各侧后备保护功能逻辑节点关联到TransformerWinding对象下;与断路器相关的逻辑节点如 “PTRC”关联到ConductingEquipmenttype=“CBR”对象下。 7.6.3.5对于母线保护,与母线相关的逻辑节点如“PDIF”“RBRF”(母线失灵动作)等关联到 ConductingEquipmenttype=“EBUS”对象下,与各间隔开关相关逻辑节点的如“PTRC”(间隔跳闸 逻辑)、“RBRF”(断路器失灵保护)等关联到相应间隔开关的ConductingEquipmenttype=“CBR” 对象下。 7.6.3.6对于电抗器保护,与断路器相关的逻辑节点如“PTRC”关联到ConductingEquipmenttype “CBR”对象下,其余均关联到ConductingEquipmenttype=“REA”对象下。 7.6.3.7对于电容器保护,与断路器相关的逻辑节点如“PTRC”关联到ConductingEquipmenttype “CBR”对象下,其余均关联到ConductingEquipmenttype=“CAP”对象下。

7.6.4过程层信息关联

7.6.4.1所有与一次设备相关联的过程层信息,应通过所在逻辑节点关联到对应的一次设备的对象中。 7.6.4.2对于智能终端,与断路器相关的逻辑节点如“XCBR”关联到ConductingEquipmenttype= ‘CBR”对象下,与(接地)隔离开关相关的逻辑节点如“XSWI”关联到ConductingEquipmenttype= “DIS”对象下,与变压器绕组相关的逻辑节点如“YLTC”关联到TransformerWinding对象下。 7.6.4.3对于合并单元,与电压相关逻辑节点关联到对应的ConductingEquipmenttype=“VTR”对象 下,与电流相关逻辑节点关联到对应的ConductingEquipmenttype=“CTR”对象下。

7.6.4.1所有与一次设备相关联的过程层信息,应通过所在逻辑节点关联到对应的一次设备的对象中。 7.6.4.2对于智能终端,与断路器相关的逻辑节点如“XCBR”关联到ConductingEquipmenttype= ‘CBR”对象下,与(接地)隔离开关相关的逻辑节点如“XSWI”关联到ConductingEquipmenttype= “DIS”对象下,与变压器绕组相关的逻辑节点如“YLTC”关联到TransformerWinding对象下。 7.6.4.3对于合并单元,与电压相关逻辑节点关联到对应的ConductingEquipmenttype=“VTR”对象 下,与电流相关逻辑节点关联到对应的ConductingEquipmenttype=“CTR”对象下。

7.6.5虚拟间隔信息关联

.5.1与虚拟间隔相关的信息,应通过所在逻辑节点关联到对应的系统或功能上。 5.2如与电能表设备相关的逻辑接点“MMTR”“MTUV”等应关联到name=“PQT1”,d 能质量监测终端1”的Function对象下。

变电站类的详细类型见表A.1。

附录A (资料性附录) 变电站及设备详细类型

表A.1变电站类详细类型

间隔类的详细类型见表A.2。

表A.2间隔类详细类型

断路器类的详细类型见表A.3。

图B.1为安兜220kV变电站的主接线图,这个变电站有220kV和110kV两个电压等级

安兜220kV变电站主

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变电站一次设备间隔划分通常以一个间隔内仅包含一个主设备的原则进行创建,典型间隔划分如 图C.1~图C.5所示。图C.1中,3/2接线每一串上的断路器一个间隔,与该断路器直接相连的隔离开 关、接地开关、TA等放在该间隔中;3/2接线的每个进出元件一个间隔,与该元件直接相连的隔离开 关、接地开关、TA、TV等放在该间隔中

图C.13/2接线模式间隔划分示意图

图C.2双母线间隔划分示意图

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图C.3单母线间隔划分示意图

图C.4角型接线间隔划分示意图

图C.5220kV变电站典型接线间隔划分示意图

也含一次主设备的间隔对象,间隔的name采用所包含间隔主设备的name,变电站典型一次设 卡例见表D.1。

表D.1变电站典型一次设备命名表

GB/T 15385-2011 气瓶水压爆破试验方法虚拟间隔内包含的子系统和功能的类型示例如表E.1所示

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附录E (资料性附录) 典型虚拟间隔

表E.1典型虚拟间隔表

典型功能设备命名示例如表F.1所示。

GB 4806.8-2016 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品表F.1典型功能设备命名示例表

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