由此可见,智能化变电站与传统变电站相比更加注重信息的交流与共享,并且具备了3个技术特点:一次设备的智能化;二次设备的网络化;管理系统的自动化。
如图2.1所示,传统变电站采用“站控层+间隔层”的两层设计方案,而智能变电站则采用了三层两网的设计方案,即“站控层+间隔层+过程层”三层和“站控层网络+过程层网络”两网。通过对比可以发现,在智能变电站中,传统变电站采用的传统电磁互感器已被电子式互感器取代,传统一次设备被智能一次设备取代,传统的电缆通信被光缆通信取代,并且过程层设备增加了合并单元和智能终端。这些改变不仅降低了变电站的建设成本,而且提高了信息的安全性和可靠性,有利于实现变电站自动化与智能化[10]。
图2.1 传统变电站与智能变电站的区别
2.2 IEC 61850标准
IEC 61850标准是新一代变电站网络通信的国际标准[11]。在该标准提出之前,不同厂家产的不同设备没有统一的通信标准,设备相互之间的数据传输存在较大的阻碍。IEC 61850标准的出现解决了设备互操作性的问题,实现了变电站信息建模的标准化与设备信息的共享[12]。同时IEC 61850标准的可扩充性与稳定性满足了变电站的发展需求。可以说,IEC 61850标准推动了传统变电站向智能变电站的转化。
IEC 61850标准不仅定义了设备之间的通信标准,还定义了变电站通信网络和系统的总体要求,包括抽象通信服务接口的运用、系统分层结构、报文规范以及面向未来的开放性体系结构等等[13]。这些定义使IEC 61850标准不局限于通信标准,更具备了传统通信标准所没有涵盖的内容。IEC 61850标准作为新一代的变电站通信协议,使变电站系统具备了高度灵活性,充分利用了系统现有资源,建立了一个高集成、高智能的平台,并在工业控制通信上实现了世界范围内技术和标准的统一,使变电站成为了一个有机整体,为智能变电站的发展奠定了基础[14]
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