摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 选题背景及其意义 | 第10-13页 |
1.1.1 选题背景 | 第10-11页 |
1.1.2 选题意义 | 第11-13页 |
1.2 智能变电站国内外技术水平及传统变电站智能化改造现状 | 第13-14页 |
1.2.1 智能变电站国内外技术水平 | 第13-14页 |
1.2.2 智能变电站建设及常规变电站智能化改造现状 | 第14页 |
1.3 本文研究内容 | 第14-16页 |
第2章 双龙变电站运行现状及分析 | 第16-18页 |
2.1 双龙变电站运行现状 | 第16页 |
2.2 双龙变电站运行分析 | 第16-17页 |
2.3 本章小结 | 第17-18页 |
第3章 智能变电站主要应用技术 | 第18-25页 |
3.1 IEC 61850通信技术体系 | 第18-19页 |
3.2 新型传感器技术 | 第19-21页 |
3.2.1 电子式电压互感器 | 第19页 |
3.2.2 电子式电流互感器 | 第19-20页 |
3.2.3 全光纤电子式互感器在智能变电站的应用和研究 | 第20-21页 |
3.3 数字化变电站 | 第21-22页 |
3.4 电力设备状态检测 | 第22页 |
3.5 智能变电站的采样同步 | 第22-24页 |
3.5.1 采样同步实现方法 | 第23页 |
3.5.2 MU与保护装置的采样同步 | 第23页 |
3.5.3 MU与测控装置的采样同步 | 第23-24页 |
3.6 本章小结 | 第24-25页 |
第4章 双龙变电站智能化改造设计方案 | 第25-45页 |
4.1 智能化改造可行性探讨 | 第25页 |
4.2 智能化改造传统变电站的改造方向分析 | 第25-27页 |
4.3 一次设备改造的整体方案 | 第27-30页 |
4.3.1 电气主接线 | 第27页 |
4.3.2 需更换的一次设备的选型 | 第27-30页 |
4.4 关键一次主设备的智能化改造 | 第30-31页 |
4.4.1 状态检测单元检测项目 | 第31页 |
4.4.2 检测单元传感器的布线方式 | 第31页 |
4.5 二次系统的智能化改造 | 第31-39页 |
4.5.1 变电站层 | 第33页 |
4.5.2 间隔层 | 第33-35页 |
4.5.3 过程层 | 第35-38页 |
4.5.4 变电站层网络 | 第38页 |
4.5.5 过程层网络 | 第38-39页 |
4.6 通信网络改造 | 第39-42页 |
4.6.1 组网方式 | 第40页 |
4.6.2 选择拓扑结构 | 第40-42页 |
4.7 GOOSE技术应用 | 第42-43页 |
4.7.1 GOOSE报文传输机制 | 第42页 |
4.7.2 变电站GOOSE报文传输内容 | 第42-43页 |
4.8 变电站一体化信息平台智能化 | 第43-44页 |
4.9 本章小结 | 第44-45页 |
第5章 智能化改造实施的具体计划 | 第45-50页 |
5.1 工厂调试阶段 | 第45页 |
5.2 设备现场安装改造阶段 | 第45-46页 |
5.2.1 现场改造总体实施计划 | 第46页 |
5.2.2 设备不停电阶段工作内容 | 第46页 |
5.2.3 设备停役工作内容 | 第46页 |
5.3 110kV双龙变智能化改造实施计划 | 第46-49页 |
5.3.1 110kV双龙变变压器基本情况、改造方式及改造目标 | 第46-47页 |
5.3.2 110kV双龙变线路间隔基本情况、改造方式及改造目标 | 第47-48页 |
5.3.3 110kV双龙变母线间隔基本情况、改造方式及改造目标 | 第48页 |
5.3.4 110kV双龙变二次通信系统基本情况、改造方式和目标 | 第48-49页 |
5.4 110kV双龙变智能化改造具体实施计划 | 第49页 |
5.5 本章小结 | 第49-50页 |
第6章 结论与展望 | 第50-53页 |
6.1 双龙智能变电站改造小结 | 第50页 |
6.1.1 集成调试模式已成规模 | 第50页 |
6.1.2 成熟技术的全面应用 | 第50页 |
6.2 论文总结 | 第50-51页 |
6.3 论文展望 | 第51页 |
6.4 智能化技术前景展望 | 第51-53页 |
6.4.1 加快普及智能电网技术 | 第52页 |
6.4.2 顺序控制策略的实现与分析 | 第52页 |
6.4.3 物联网应用 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-57页 |
致谢 | 第57-58页 |
作者简介 | 第58页 |