AVC一体化装置和AVC独立装置比较
发布日期:2007-7
GR90® RTU+AVC 一体化装置
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基于PLC的
AVC独立装置
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实时同源采集,保证数据实时性、可靠性
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非实时同源采集,数据实时性、可靠性受影响
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AVC系统直接共享RTU的实时数据和其强大的内部处理能力,从而保证AVC调节过程中数据一致性和可靠性。
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一般从RTU、NCS读取数据,数据实时性、可靠性受影响。
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目标调节和反馈在RTU中完成,实时闭环,精确调节 |
目标调节和反馈在不同装置完成,影响调节精度 |
AVC目标调节和反馈均在RTU中完成,实现实时闭环调节; 调节过程中直接使用RTU数据,没有时间延迟,没有转换过程中的精度损失,精确调节。
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目标调节和反馈通过RTU装置和AVC装置分别完成,存在数据延迟和精度损失,影响调节精度
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利用RTU通信通道、成熟通讯规约
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需建立通信通道,开发通信规约
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利用现有GR90® RTU通信通道,节省投资,可靠性高。RTU支持70多种成熟通信规约,可和各种装置和主站连接,兼容性好。
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AVC装置需单独建立与调度通道,并按调度要求开发通信规约,增加项目实施难度和增加投资。
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AVC和RTU同一厂家产品,便于维护
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AVC和RTU不同厂家产品,增加工程配合难度
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利用现有GR90® RTU设备运行AVC,减少了现场调试、维护工作量,保护用户前期投资。
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现场施工需多个厂家配合;在通信接口、数据转换等均需增加工作量。
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通过组态完成接线方式改变,无需现场编程
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需根据不同电厂不同运行方式重新编程
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AVC装置利用智能识别技术来自动识别所有电厂的各种接线方式,只需在组态时输入基本刀闸和开关信息,就可以算出电厂接线方式。这样避免了重新编程所导致的风险及重复动模实验的巨大花费。
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需根据不同电厂、不同运行方式重新编程,程序修改后为保证运行安全,需要重新通过动模测试,对于已投入AVC的电厂在机组扩建时,程序修改为运行带来了安全隐患。
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提供多重模式、可由用户自定义保护方式
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无法由用户自定义保护方式
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AVC装置具有多项安全保护功能,例如:与主站的通信中断、指令超过偏差、机端电压越限、母线电压越限、机组无功越限、AVR手动控制、机组切机、继电器控制异常等。保护安全逻辑设计合理,动作正确。
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目前AVC装置中对机组保护功能是通过PLC下位机完成,无法由用户自定义保护方式。
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AVC软件可进行在线修改升级,模拟调试
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同左
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AVC软件可在D200中可进行在线修改、升级,并可进行模拟调试,而不影响GR90® RTU其他应用程序运行
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支持主备、冗余结构,可靠性高
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同左
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D200双机在AVC中可使用热备方式、冗余结构,增加AVC装置的可靠性。
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通过电科院型式试验和动模试验
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同左
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AVC控制装置(GR
90 C
遥调模块)将AVC调节后的情况返送给电厂监控系统和调度系统。该装置已通过中国电科院专业的测试报告,保证AVC控制可靠稳定运行。同时,AVC装置也已通过华东电力试验研究院的动模试验六大方面试验验证,结果表明其调控性能良好,通信接口运行正常,安全保护考虑全面。
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