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智能变电站继电保护调试方法及其应用

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【摘 要】在继电保护技术快速发展的背景下,继电保护工作者面临了极大的挑战。本课题笔者在对智能变电站的特征进行分析的基础上,进一步分析了智能变电站继电保护调试方法,最后对智能变电站继电保护的应用进行了探究,希望以此为继电保护调试能力的提高提供一些具有价值性的参考依据。

【关键词】智能变电站;继电保护;应用

一、智能变电站的特征分析

智能变电站和传统变电站比较,具备诸多优点。智能变电站的技术特征主要有:

(一)数据收集具备数字化特征。以光电形式的互感设备为基础,让信号收集工作表现出数字化的特点,既能够使一次、二次电气体系的连接更具合理性与高效性,又能够使其测算的精确度大大提升,进而使信息的集成化更加规范及高效。

(二)系统分层具备分布化特征。分布化的分层体系能够使配置实现分布式,该配置所针对的对象是目标配置,通过对中央处理器模式的利用,使分布式的体系内部设备能够以单独的方式进行信息处理及相关计算工序。

(三)信息交流具备网络化[2]。通常情况下,变电站在数字自动化体系中完成信息传统工序时,主要体现为各层间的信息交换及相互通讯等,其中在过程阶段,其智能传感设备和间隔层当中的设备主要的工作是实现相关数据的互相交换。

二、智能变电站继电保护调试方法分析

(一)基于保护装置元件的调试

对于智能变电站保护装置元件,在调试前第一步需仔细检查相关设备,保证插件的完好无损,同时对于有无压板松动现象进行检查。进而检查其直流回路的绝缘状态,首先将装置的电源切断,并将逻辑插件拔出。最后,对装置当中的零漂值进行确认,首先将端子排内的电压回路进行短接,并将电流切断,以直接的方式对电压与电流的零漂值进行观察。对智能变电站相关设备检查完成之后,需对保护定值进行校验[3]。校验的内容主要为纵联差动保护定值、零序过流定值及PT 断线相过流等。将各项保护定值的校验完成后,对光纤通道进行联调,在联调前需保证光纤通道连接方面的正常性,此时指示灯处于熄灭状态,并且不存在异常警告;其步骤主要为首先检测侧电流与差流,进一步联调两侧设备纵联差动保护功能。

(二)基于通道的调试

对于智能变电站通道调试,需遵循一定的步骤,首先需对设备的工作状态进行判断,保证基于保护设备当中的光纤通道在连接方面的正常性,并且不存在异常警告;若异常指示灯亮起,便表明相关通道状态计数不具稳定性。另外,对于智能变电站通道调试前,需对设备光纤头进行清洁处理,若在通道中还存在其他的接口设备,此时需要使这些接口设备具备良好的接地状态。

(三)基于GOOSE 的调试

对于设备中的菜单栏,在调试前需对GOOSE的通信状态及报文统计进行完善配置,保证不存在警告信号。所存在的网络风暴报警包括:GOOSE-A、GOOSE-B 网网络风暴报警等。对于COOSE调试的发送功能,是对模块的发送给予充分支持的,它最多可同时支持8个发送模块进行发送。为了使现场调试更具便利性,可配置多个发送压板。若在调试中,相应的发送压板退出使用,此时相关的GOOSE发送信息也需以清零的方式进行及时处理。另外,需充分注意的是,GOOSE不但拥有发送功能,而且它还具备极强的接收功能。

三、智能变电站继电保护的应用探究

(一)智能变电站继电保护应用的具体步骤

在智能变电站继电保护应用过程中,最为重要的便是GOOSE连线的功能,需使用硬电缆接线的连线方法,在对数字信号采集完毕之后,以打包为数据集的方式向外部进行传输。对于智能变电站的接收方,是只接收当中的部分信号的,所以GOOSE连线在进行功能配置前,接收方需对外部信号及内部信号进行优先添加,此时需充分注意:对于相同的外部信号是不能够与2个内部信号发生连接的,同时,一样的内部信号也不能够和2个外部信号产生连接。可通过日志窗口对详细记录进行查看,并且通过此功能可使内部信号完成添加工序。如图1,为母差GOOSE发送数据集成员图示。

图1・母差GOOSE发送数据集成员图示

(二)相关案例分析

1、案例分析:有一条220kV线路的保护装置,对它的开入量通道进行测试,通过智能继电保护校验仪进行检查,发现出现异常现象,校验仪已经开始检查线路保护,但是基于保护装置内部却没有相应的开入信息。

2、解决方案:首先检查校验仪的61850配置,经反复检验后确定配置没有问题;光网口灯出现持续闪烁,由此表明基于硬件口中的数据信息发送不存在故障。进一步对模型文件的相关配置进行分析,将母差的模型文件打开,并找出相应的数据集。

以依次的顺序找出线路2的出口节点,将模型文件打开,发现基于发送数据集成员当中External Signal ReferenceName、External signal IED Name和母差模型文件一致性极高。进而对母差模型文件的内容进行查看,发现基于母差模型的出口位置有2个跳闸数据集存在一致性,分别为:dscGOOSE1 和 dscGOOSE;但是,母差发送的数据集实际上为dscGOOSE1,从中可知主要是因为名称的不相同而导致GOOSE开入发生异常状况。最后,查阅了设备说明书,发现此类型的线路保护状体是存在特殊要求的,既需校队GOOSE的基本参数,又需判别数据集名;假如数据集名存在不一致情况,那么开入便会闭锁,进而导致没有办法正常显示。

四、结语

通过本课题的探究,认识到在社会经济日益发达的背景下,变电站数字化及智能化应用技术变得越来越成熟,数字化变电站的应用也更具广泛性,同时人们对日常用电的稳定性及安全性也有着极高的要求。因此,相关工作人员在智能变电站继电保护调试工作中,需深入了解相关调试方法,并掌握智能变电站继电保护的应用,以此使人们的用电需求得到充分满足,进一步为智能变电站的稳健发展起到推波助澜的作用。

参考文献:

[1]孙彦亮.韩桢.智能变电站继电保护调试技术探析[J].科技创新导报,2013,25:67-69.

[2]翟红侠.魏杰.一种智能化变电站继电保护调试方法浅析[J].电子制作,2014,01:28-23.

[3]常小亮.时运瑞.刍议智能变电站继电保护的调试方法[J].通讯世界,2014,06:71-72.

作者简介:

张翔(1984―),男,天津人,工作单位:天津送变电工程公司,职务:调试工程师,研究方向:继电保护。