陳國(guó)飛 ,李有春 ,賈建明
(1.華北電力大學(xué),北京 102206,2.金華電業(yè)局,浙江 金華 321017)
智能電網(wǎng)是以發(fā)電、輸電、配電、儲(chǔ)能和用電的電力系統(tǒng)為對(duì)象,應(yīng)用數(shù)字信息技術(shù)和自動(dòng)控制技術(shù),實(shí)現(xiàn)從發(fā)電到用電各環(huán)節(jié)信息雙向交流,優(yōu)化電力的生產(chǎn)、輸送和使用。智能變電站是堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)的重要基礎(chǔ)和支撐[1]。
隨著數(shù)據(jù)采集、自動(dòng)控制等相關(guān)數(shù)字化技術(shù)日趨成熟,并達(dá)到實(shí)用程度。智能變電站建設(shè)逐步擴(kuò)大,為構(gòu)筑未來(lái)智能電網(wǎng)提供了技術(shù)基礎(chǔ)。通過(guò)變電站智能化升級(jí)改造,可以實(shí)現(xiàn)變電站運(yùn)維成本的降低、優(yōu)化資源配置、提升運(yùn)行指標(biāo)。
國(guó)家電網(wǎng)公司明確提出建設(shè)“堅(jiān)強(qiáng)、智能”電網(wǎng)的要求,并完成了第一批試點(diǎn)智能化變電站建設(shè)。在未來(lái)3~5年內(nèi),2004年以前投運(yùn)的500 kV變電站設(shè)備將陸續(xù)到達(dá)改造年限,智能化變電站也將進(jìn)入大范圍的推廣應(yīng)用階段。從基于智能電網(wǎng)技術(shù)改造的角度出發(fā),對(duì)500 kV變電站的智能化改造技術(shù)方案、改造工程中的關(guān)鍵技術(shù)和過(guò)程管理進(jìn)行研究顯得十分必要。
目前,國(guó)內(nèi)運(yùn)行的500 kV變電站一次設(shè)備大部分是常規(guī)設(shè)備,設(shè)備類(lèi)型比較簡(jiǎn)潔,但接線方式與典型設(shè)計(jì)的要求有一定差距,投運(yùn)的智能化一次設(shè)備數(shù)量較少。二次設(shè)備也僅試點(diǎn)變電站具備一定的智能化程度,按二次設(shè)備的技術(shù)類(lèi)型,主要可以分為以下三種類(lèi)型。
常規(guī)保護(hù)+RTU監(jiān)視模式。早期部分未完成計(jì)算機(jī)監(jiān)控模式改造的變電站采用該類(lèi)型結(jié)構(gòu),采用常規(guī)操作控制屏、模擬屏方式,有人值班,采用110 V直流強(qiáng)電點(diǎn)對(duì)點(diǎn)控制方式;保護(hù)設(shè)備國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口混雜,設(shè)備配置與典型設(shè)計(jì)要求差距較大,運(yùn)行時(shí)間長(zhǎng),技術(shù)落后;控制室空余屏位較少或沒(méi)有,不利于常規(guī)模式改造,大量使用控制、信號(hào)電纜,大量使用長(zhǎng)電纜,直流接地問(wèn)題較多。
常規(guī)保護(hù)+計(jì)算機(jī)監(jiān)控模式。目前大量運(yùn)行的變電站采用該類(lèi)型結(jié)構(gòu),自動(dòng)化系統(tǒng)采用計(jì)算機(jī)監(jiān)控方式;保護(hù)設(shè)備國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口混雜,主變、母差保護(hù)等的配置不完善,與典型設(shè)計(jì)要求差距較大,技術(shù)較落后;控制小室空余屏位較少,不利于常規(guī)模式改造,采用網(wǎng)絡(luò)通訊,長(zhǎng)電纜使用量有所減少。
數(shù)字化保護(hù)+智能監(jiān)控系統(tǒng)模式。自動(dòng)化系統(tǒng)基于DL/T860技術(shù)體系設(shè)計(jì),三層兩網(wǎng)或兩層兩網(wǎng)配置,即站控層、間隔層、過(guò)程層,MMS網(wǎng)絡(luò)和GOOSE網(wǎng)絡(luò),配置一體化智能平臺(tái),具備一定程度的智能化功能;保護(hù)設(shè)備均為國(guó)產(chǎn)設(shè)備,配置符合典型設(shè)計(jì)要求,一般采用直采直跳方式,少數(shù)變電站采用網(wǎng)絡(luò)傳輸保護(hù)分、合閘命令;控制小室面積大幅縮小,采用高壓場(chǎng)地就近布置,普遍應(yīng)用光纜傳輸量測(cè)、信號(hào)、控制命令,就地保留極少量電纜;一次設(shè)備智能化應(yīng)用程度不一,但具備良好的可擴(kuò)展性。
以上幾種類(lèi)型變電站都是對(duì)應(yīng)于不同時(shí)期電網(wǎng)技術(shù)進(jìn)步的產(chǎn)物,目前不同數(shù)量程度上并存,受制于技術(shù)水平和設(shè)備壽命,通過(guò)技術(shù)改造,都將逐步統(tǒng)一到智能化變電站。
智能化改造應(yīng)符合國(guó)家電網(wǎng)的統(tǒng)一堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)的目標(biāo)和智能化變電站導(dǎo)則,依據(jù)《國(guó)家電網(wǎng)公司“十二五”電網(wǎng)智能化規(guī)劃》和智能電網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)意見(jiàn),貫徹全壽命周期管理理念,結(jié)合變電站設(shè)備更新和改、擴(kuò)建工程,安排變電站智能化改造,避免為了“智能化”而智能化改造。
堅(jiān)持向典型設(shè)計(jì)靠攏的原則,優(yōu)化主接線和設(shè)備配置,節(jié)約項(xiàng)目整體投資。
遵循科技進(jìn)步原則,改造項(xiàng)目應(yīng)具有一定的技術(shù)前瞻性,不應(yīng)停留在簡(jiǎn)單更換的水準(zhǔn),能適應(yīng)較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)的存在的不同類(lèi)型設(shè)備的技術(shù)兼容問(wèn)題。
貫徹全壽命周期管理理念,運(yùn)用全壽命周期成本(LCC)方法進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)的綜合分析評(píng)價(jià),提高技改工程的效益。全面考慮設(shè)備 (項(xiàng)目)或系統(tǒng)的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、制造、購(gòu)置、安裝、運(yùn)行、維修、改造、更新、直至報(bào)廢的全過(guò)程,追求供電質(zhì)量控制和提高的最優(yōu)化,使全壽命周期費(fèi)用最?。?]。設(shè)備選型應(yīng)考慮現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)主流廠家的制造能力,同時(shí)本著可靠性、先進(jìn)性和經(jīng)濟(jì)性原則。
符合項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)最小原則,兼顧技術(shù)先進(jìn)的同時(shí),將風(fēng)險(xiǎn)最小理念貫徹到設(shè)計(jì)、設(shè)備選型,施工方案優(yōu)化,過(guò)程應(yīng)急管理等方面。
在智能電網(wǎng)的背景下,智能化變電站是運(yùn)行變電站改造的必然選擇,至于改造是否一步到位,要視工程實(shí)際情況決定,但應(yīng)有步驟實(shí)現(xiàn)以下改造目標(biāo),避免較短時(shí)期內(nèi)的多次重復(fù)改造。
遵循典型設(shè)計(jì)規(guī)范,結(jié)合電網(wǎng)運(yùn)行方式情況,調(diào)整接線、配置,使之成為典型的標(biāo)準(zhǔn)接線、配置,減少電網(wǎng)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。
一次設(shè)備應(yīng)當(dāng)結(jié)合設(shè)備壽命情況,建議采用新型智能化一次設(shè)備替換原有設(shè)備,和在原有設(shè)備上附加智能化組件兩種方式結(jié)合的改造路徑,使一次設(shè)備具備相應(yīng)的智能化程度,利于設(shè)備的狀態(tài)檢修、自診斷和各種高級(jí)應(yīng)用需求。
自動(dòng)化系統(tǒng)、保護(hù)設(shè)備應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)一體化智能平臺(tái),具備強(qiáng)大的系統(tǒng)兼容能力,采集數(shù)字化、傳輸網(wǎng)絡(luò)化,大幅度減少電纜使用量,支持大容量數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)傳輸,集成各類(lèi)在線智能分析診斷、告警和全覆蓋的程序化操作、調(diào)控一體化等運(yùn)行需求,為狀態(tài)檢修等各種離線應(yīng)用提供技術(shù)支持。
早期500 kV網(wǎng)架薄弱、出線少,考慮供電可靠性需求,設(shè)置500 kV出線及主變進(jìn)線隔離開(kāi)關(guān)和220 kV旁路母線,220 kV出線只配置單相電壓互感器。由于聯(lián)閉鎖和同期操作等因素,二次接線較復(fù)雜。
目前,500 kV和220 kV電網(wǎng)聯(lián)系已較為緊密,220 kV以上電壓等級(jí)配電裝置形成多環(huán)形供電,因停電檢修而出現(xiàn)母線解環(huán)的概率較低,線路兩側(cè)開(kāi)關(guān)斷開(kāi)對(duì)變電站運(yùn)行影響不大,按國(guó)家電網(wǎng)公司推廣變電站典型設(shè)計(jì)實(shí)施方案的要求,出線配三相電壓互感器,簡(jiǎn)化二次回路,并順應(yīng)目前DL/T860的站內(nèi)監(jiān)控系統(tǒng)改造,減少線路電壓GOOSE切換,增加系統(tǒng)可靠性。
智能組件作為智能變電站設(shè)備層的關(guān)鍵設(shè)備,是一次設(shè)備的智能化重要特征。主要是各一次設(shè)備控制器,如變壓器冷卻系統(tǒng)匯控柜、有載調(diào)壓開(kāi)關(guān)控制器、斷路器控制箱等。智能組件可以集成、分散、內(nèi)嵌、外置等任意組合靈活架構(gòu),設(shè)備改造進(jìn)度也可結(jié)合設(shè)備壽命周期,靈活掌握。
以2010年500 kV芝堰變智能化改造配置為例。
500 kV主變智能組件:就地布置主變智能組件柜,包括主IED、各監(jiān)測(cè)設(shè)備IED(局部放電、工況信息監(jiān)測(cè)IED,油色譜、微水監(jiān)測(cè)、鐵心接地電流相關(guān)參量IED,冷卻裝置監(jiān)測(cè)IED),冷卻器IED負(fù)責(zé)將主變頂層油溫、主變負(fù)荷參量送至主IED,圖1所示。
圖1 500 kV主變智能組件功能配置
500 kV開(kāi)關(guān)智能組件:開(kāi)關(guān)在線監(jiān)測(cè)裝置配合智能終端安裝,就地布置高壓場(chǎng)地,集開(kāi)關(guān)保護(hù)測(cè)控一體化裝置、智能終端與常規(guī)互感器就地采樣合并單元一體化裝置、開(kāi)關(guān)在線監(jiān)測(cè)裝置于一體,實(shí)現(xiàn)斷路器保護(hù)、測(cè)量、控制、在線監(jiān)測(cè)等功能,實(shí)現(xiàn)一次設(shè)備數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化,保護(hù)按“直采直跳”,圖2所示。
圖2 500 kV開(kāi)關(guān)智能組件功能配置
220 kV開(kāi)關(guān)智能組件:配合電子式互感器現(xiàn)場(chǎng)就地安裝,包含線路保護(hù)測(cè)控一體化裝置、智能終端裝置、合并單元、在線監(jiān)測(cè)裝置、數(shù)字式計(jì)量表,實(shí)現(xiàn)線路保護(hù)、測(cè)量、控制、計(jì)量、在線監(jiān)測(cè)功能,圖3所示。
待改造500 kV變電站基本存在二次接線復(fù)雜,控制小室屏位緊張,備用屏位不能滿足施工需求,電纜溝存量電纜多,清理難度大等問(wèn)題。為改變改造施工階段的場(chǎng)地限制,可以采用以下方案解決:擴(kuò)建現(xiàn)有繼電器室、新增就地繼電器室、安裝就地箱式柜。
圖3 220 kV開(kāi)關(guān)智能組件就地配置
擴(kuò)建現(xiàn)有繼電器室,受制于場(chǎng)地空間、施工震動(dòng)等因素,雖然投資較省,存在電纜清理困難、安全風(fēng)險(xiǎn)極大等問(wèn)題。
新增就地小室,改建電纜溝等輔助設(shè)施,提供較大面積的小室,屏位多,改造的施工空間大,便于簡(jiǎn)化改造方案,利于清理廢舊電纜,提高改造安全性,適合大規(guī)模的改擴(kuò)建工程,但存在小室的位置可能不理想,設(shè)備布置不規(guī)整,工程量較大等問(wèn)題。
安裝就地箱式柜,僅需少量土建工程,高效、安全,可按串布置,柜內(nèi)安裝空調(diào)解決就地安置帶來(lái)的溫、濕度控制問(wèn)題,尺寸大小可以根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的位置進(jìn)行定制,箱式柜可在工廠裝配調(diào)試,安裝只需簡(jiǎn)單的接口和少量試驗(yàn)即可。充分體現(xiàn)模塊化、集成化優(yōu)勢(shì),結(jié)構(gòu)緊湊,有效節(jié)約投資,圖4、圖5所示。
圖4 箱式柜外觀樣式
待改造的500kV變電站自動(dòng)化系統(tǒng)存在RTU+四遙、計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)兩種類(lèi)型?;?00 kV變電站在電網(wǎng)中的重要性,決定了改造工作不可能在全站停電的工況下進(jìn)行,改造過(guò)程將是兩套系統(tǒng)并存逐步過(guò)渡的形式。改造過(guò)程中將面臨如何保持聯(lián)閉鎖完整、可用,調(diào)度數(shù)據(jù)完整性和一致性等問(wèn)題,還應(yīng)考慮改造過(guò)程中新、舊系統(tǒng)間有清晰的分界線,盡可能的減少停電的范圍和停電次數(shù)。
圖5 箱式柜內(nèi)部結(jié)構(gòu)
RTU+四遙模式的系統(tǒng),不存在橫向閉鎖問(wèn)題,改造過(guò)程的新舊系統(tǒng)交叉面少,原有信號(hào)采集以接點(diǎn)輸入為主,數(shù)量有限,只要考慮相應(yīng)的停電安排和新系統(tǒng)的閉鎖驗(yàn)證工作,新、老系統(tǒng)信號(hào)完整可以通過(guò)建立與一次系統(tǒng)模擬屏接口即可解決,按照改造進(jìn)度逐步完成過(guò)渡,該方式在500 kV南橋變得到成功驗(yàn)證,過(guò)程中需頻繁切換狀態(tài)、驗(yàn)證模擬屏信號(hào)正確性。但是母線等公用設(shè)備改造可能涉及多次停電和大量運(yùn)行操作等問(wèn)題,施工進(jìn)度受電網(wǎng)運(yùn)行方式影響較大。
計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng),存在跨間隔橫向閉鎖和同期操作判據(jù)問(wèn)題,原有系統(tǒng)采集的信號(hào)量巨大,包含很多通訊報(bào)文的軟信號(hào),信號(hào)完整性受到通訊規(guī)約、接口限制。
該類(lèi)型系統(tǒng)改造工程前期,小室設(shè)備應(yīng)嚴(yán)格按新監(jiān)控系統(tǒng)配置要求布置,在工廠調(diào)試時(shí)完成全站系統(tǒng)集成,系統(tǒng)試驗(yàn)、試運(yùn)行和性能測(cè)試,特別是要完成全部操作閉鎖正、反邏輯的模擬驗(yàn)證。校驗(yàn)變電站一次設(shè)備的輔接點(diǎn)數(shù)量是否滿足新、舊系統(tǒng)同時(shí)接入需求,必要的情況下,要進(jìn)行輔助接點(diǎn)擴(kuò)展工作。
改造過(guò)程中,保持老系統(tǒng)的聯(lián)閉鎖完整,先將新監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備及公用設(shè)備,包括網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)屏、交直流分屏、GPS等公用設(shè)備在主控樓以及各小室內(nèi)一次就位;再進(jìn)行跨間隔設(shè)備的改造:500kV母線地刀、220kV母線地刀、500kV母線保護(hù)、220kV母線保護(hù)等,母線地刀等信號(hào)可在相應(yīng)母線停電時(shí)接入,原接至現(xiàn)有監(jiān)控系統(tǒng)的位置信號(hào)均不改動(dòng);逐個(gè)安排500 kV、220 kV間隔內(nèi)設(shè)備進(jìn)行翻接,翻接后的間隔納入新監(jiān)控系統(tǒng)的控制范圍,直至完成全站改造。待全站改造完成后,舊系統(tǒng)退出運(yùn)行后,再拆除相關(guān)電纜。改造期間,新、舊監(jiān)控系統(tǒng)不通過(guò)二次回路進(jìn)行信息交換,減少工作量,實(shí)現(xiàn)新舊系統(tǒng)之間的平滑過(guò)渡。
繼電保護(hù)改造的難點(diǎn)在于如何處理新舊設(shè)備由跨間隔保護(hù)配合回路引發(fā)的兼容性問(wèn)題。主要涉及主變與220 kV母聯(lián)分段,母差與線路、主變,500 kV中開(kāi)關(guān)和邊開(kāi)關(guān)保護(hù)等情況。下面以母差保護(hù)改造為例,簡(jiǎn)要介紹其改造過(guò)渡方案。
500 kV變電站的母差保護(hù)基本實(shí)現(xiàn)雙重化配置,在整個(gè)改造過(guò)程中,應(yīng)保證至少1套舊母差保護(hù)正常運(yùn)行,基于500 kV變電站在區(qū)域電網(wǎng)中的重要地位,只能采用間隔輪流停電接入的方式,主變間隔和線路間隔停電時(shí)間較短,施工要求較高。
500 kV母差保護(hù)改造,可通過(guò)以下方式實(shí)現(xiàn):
1)要求新母差保護(hù)留有常規(guī)I/O接口,結(jié)合母線設(shè)備停電,將常規(guī)的二次回路接入新母差保護(hù)即可。開(kāi)關(guān)量接入利用新母差保護(hù)的常規(guī)I/O接口與未改造間隔的保護(hù)設(shè)備配合,改造過(guò)程中敷設(shè)新母差至原開(kāi)關(guān)保護(hù)和操作箱的過(guò)渡電纜。過(guò)渡電纜在對(duì)應(yīng)間隔改造完成時(shí)拆除即可。
電流回路改造可以在該段母線停電時(shí)進(jìn)行電流回路的翻接。
該方式施工過(guò)渡期相對(duì)較短,施工作業(yè)集中,系統(tǒng)可靠性較高。但新型母差需保留常規(guī)I/O接口,產(chǎn)生部分過(guò)渡電纜,增加母差保護(hù)裝置的復(fù)雜性和設(shè)備投資。
2)對(duì)于500 kV雙套母差保護(hù),可先選擇某段母線改造一套保護(hù),電流模擬量回路在不停電的情況下,為新的第二套母差接入模擬量,開(kāi)關(guān)量待線路和開(kāi)關(guān)間隔改造后,將相應(yīng)改造后的新保護(hù)(DL/T860)出口接入新的第二套母差保護(hù)。此時(shí),第一套母差保護(hù)是常規(guī)I/O接口,無(wú)法與改造后的開(kāi)關(guān)間隔配合,導(dǎo)致第一套母差保護(hù)出口接入未改造間隔、第二套母差保護(hù)出口接入已改造間隔的情況。兩套母差保護(hù)共存,當(dāng)母線發(fā)生故障時(shí),需要2套母差同時(shí)動(dòng)作,各自切除接入間隔。待所有間隔改造完成,再改造第一套母差保護(hù)。
采用該方式,新配置母差保護(hù)不需保留常規(guī)I/O接口,設(shè)備簡(jiǎn)單,但改造期間涉及帶電工作,具有一定的安全風(fēng)險(xiǎn),且2套母差共存期間,實(shí)際該段母線不具備雙重保護(hù)功能。
220 kV接線母差保護(hù)改造也可采用兩種實(shí)現(xiàn)方式:
1)原理同500 kV母差改造的第二種方案。
2)利用220kV雙母雙分段的接線優(yōu)勢(shì),220 kV 1M、2M(3M,4M)的出線較多,同時(shí)停電較為困難,先將2套新母差同時(shí)安裝就位,母聯(lián)、分段斷開(kāi)。將未改造的間隔均倒閘到1 M上,每改造一個(gè)間隔就倒閘到2 M上,1 M由舊母差保護(hù),2 M由新母差保護(hù),兩者共存而互不交叉。待所有間隔完成后,舊母差退出。
采用該方式,不存在帶電操作的問(wèn)題,每段母線的2套母差保護(hù)同時(shí)進(jìn)行改造,保證220 kV母線運(yùn)行時(shí),有雙母線保護(hù)的保障。同時(shí)新母差保護(hù)不需保留常規(guī)I/O接口,但改造期間220 kV系統(tǒng)的接線靈活性受到限制。
遠(yuǎn)動(dòng)系統(tǒng)承擔(dān)著向遠(yuǎn)方調(diào)度實(shí)時(shí)傳送信號(hào)、量測(cè)等數(shù)據(jù)和接受遠(yuǎn)方控制命令的功能,在改造過(guò)程中遠(yuǎn)動(dòng)不能中斷,在改造工程可以采用以下幾種遠(yuǎn)動(dòng)系統(tǒng)過(guò)渡方案。
1)新遠(yuǎn)動(dòng)不與原遠(yuǎn)動(dòng)通信,在原遠(yuǎn)動(dòng)與調(diào)度的連接不中斷的情況下,組織新遠(yuǎn)動(dòng)通道。在整個(gè)改造過(guò)程中,已改造過(guò)的設(shè)備通過(guò)新遠(yuǎn)動(dòng)系統(tǒng)上送數(shù)據(jù),未改造過(guò)的設(shè)備則暫時(shí)通過(guò)原遠(yuǎn)動(dòng)系統(tǒng)上送數(shù)據(jù),隨著改造的推進(jìn),所有信息最后都通過(guò)新的遠(yuǎn)動(dòng)系統(tǒng)上送至調(diào)度端。
2)改造后的設(shè)備信息,匯集到新遠(yuǎn)動(dòng)系統(tǒng),同時(shí)將新遠(yuǎn)動(dòng)數(shù)據(jù)經(jīng)接口轉(zhuǎn)換裝置接入原遠(yuǎn)動(dòng)系統(tǒng),通過(guò)原遠(yuǎn)動(dòng)通道向調(diào)度傳送信息。隨著改造的推進(jìn),待間隔層改造完成之后,再組織新的遠(yuǎn)動(dòng)通道,由新的遠(yuǎn)動(dòng)通信裝置向遠(yuǎn)方調(diào)度傳送信息。
3)先建立新遠(yuǎn)動(dòng)系統(tǒng),將原遠(yuǎn)動(dòng)數(shù)據(jù)接入到新遠(yuǎn)動(dòng)通信裝置中,隨改造進(jìn)度整合轉(zhuǎn)發(fā)參數(shù),新系統(tǒng)直采數(shù)據(jù)(改造后設(shè)備信息)逐步增加,原遠(yuǎn)動(dòng)數(shù)據(jù)(未改造設(shè)備信息)逐步減少,改造完成后,新遠(yuǎn)動(dòng)裝置實(shí)現(xiàn)“直采直送”。
方案1需要在調(diào)度端建立新的數(shù)據(jù)庫(kù),調(diào)度、監(jiān)控系統(tǒng)的人機(jī)界面上呈現(xiàn)的數(shù)據(jù)來(lái)自兩個(gè)廠站的鏈接,需要調(diào)度系統(tǒng)維護(hù)人員按改造計(jì)劃修改鏈接,簡(jiǎn)化變電站現(xiàn)場(chǎng)工作量,新、舊系統(tǒng)接入數(shù)據(jù)分界面清晰,現(xiàn)有的許多220 kV變電所改造均采用該模式,該方案過(guò)渡各環(huán)節(jié)實(shí)施難度較小。方案2、3無(wú)需在調(diào)度端建立新的數(shù)據(jù)庫(kù),但要求原有遠(yuǎn)動(dòng)系統(tǒng)具備與新遠(yuǎn)動(dòng)系統(tǒng)通信的能力,增加較多的過(guò)渡接線或接口,系統(tǒng)接口兼容性、穩(wěn)定性較差,實(shí)施難度大。
智能化變電站是智能電網(wǎng)的基礎(chǔ)和重要組成部分,智能化變電站技術(shù)、各類(lèi)DL/T860體系設(shè)備的可靠性已得到充分驗(yàn)證,在基建工程中實(shí)施已無(wú)技術(shù)障礙。從試點(diǎn)情況來(lái)看,傳統(tǒng)變電站通過(guò)智能化改造有力提升了功能定位,為智能電網(wǎng)建設(shè)提供有力的技術(shù)支撐。
建設(shè)堅(jiān)強(qiáng)的智能電網(wǎng)將是一個(gè)長(zhǎng)期的、漸進(jìn)的過(guò)程?,F(xiàn)階段,需要有步驟、有重點(diǎn)的深入探索過(guò)渡階段的技術(shù)兼容問(wèn)題和平穩(wěn)實(shí)施智能化技術(shù)改造的方案,從而確保電網(wǎng)智能化進(jìn)程的穩(wěn)步推進(jìn)。相信在未來(lái)幾年,研究解決變電站智能化改造工程的關(guān)鍵技術(shù)方案和施工管理難點(diǎn),總結(jié)一套具有鮮明的DL/T860時(shí)代的技術(shù)特征,適應(yīng)性強(qiáng),符合技術(shù)先進(jìn)、資源利用高效和改造風(fēng)險(xiǎn)最小要求的改造方案,必將在500 kV變電站大型技改項(xiàng)目中得到廣泛引用。