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智能變電站二次系統(tǒng)安全性探討

2014-03-22 14:19郭積才曹金元
電力安全技術(shù) 2014年3期
關(guān)鍵詞:電子式互感器保護裝置

郭積才,曹金元

(國網(wǎng)甘肅省電力公司金昌供電公司,甘肅 金昌 737100)

1 智能變電站二次系統(tǒng)通信方式

智能變電站即數(shù)字化變電站,是由智能化一次設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)化二次設(shè)備分層構(gòu)建,建立在IEC 61850通信規(guī)約基礎(chǔ)上,能夠?qū)崿F(xiàn)變電站內(nèi)智能電氣設(shè)備間信息共享和交互操作的現(xiàn)代化變電站。智能化一次設(shè)備包括電子式互感器、智能終端,以及今后逐步發(fā)展的智能變壓器、智能斷路器等。

智能變電站二次系統(tǒng)基于DL/T 860(IEC61850)通信標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)建,采用開放式分層、分布式網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),由站控層、間隔層和過程層3部分組成。站控層和間隔層通信方式均使用雙以太網(wǎng)連接,簡稱“三層兩網(wǎng)”結(jié)構(gòu)。間隔層和過程層之間,采樣系統(tǒng)采用點對點方式,GOOSE系統(tǒng)采用網(wǎng)絡(luò)通訊方式。

1.1 站控層

站控層主要包括變電站監(jiān)控系統(tǒng)、遠(yuǎn)動系統(tǒng)、防誤閉鎖系統(tǒng)、保護信息管理系統(tǒng)、通訊監(jiān)控系統(tǒng)、打印機等。站控層通過兩級高速網(wǎng)絡(luò)匯總?cè)镜膶崟r數(shù)據(jù)信息,不斷刷新實時數(shù)據(jù)庫,按既定規(guī)約將有關(guān)數(shù)據(jù)信息送向調(diào)度或控制中心。接收調(diào)度或控制中心有關(guān)控制命令并轉(zhuǎn)間隔層、過程層執(zhí)行。

1.2 間隔層

間隔層主要包括保護裝置、測控裝置以及其他智能設(shè)備。間隔層設(shè)備直接下放至各間隔智能控制柜及開關(guān)柜上,各間隔設(shè)備相對獨立,僅通過通訊網(wǎng)互聯(lián),和站控層間采用以太網(wǎng)通信方式。間隔層主要用于匯總本間隔過程層的實時數(shù)據(jù)信息;實施對一次設(shè)備的保護控制功能和本間隔操作閉鎖、操作同期及其他控制功能;承上啟下的通信功能,即同時高速完成與過程層及站控層的網(wǎng)絡(luò)通信功能。

1.3 過程層

過程層主要包括電子互感器(含合并單元)、智能開關(guān)設(shè)備及過程層網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等,是一次設(shè)備與二次設(shè)備的結(jié)合面,或者說過程層是指智能化電氣設(shè)備的智能化部分。過程層使用100M光纖以太網(wǎng),傳輸介質(zhì)選用光纖。過程層的主要功能分為2類:一是電力運行的實時電氣量檢測;一是操作控制的執(zhí)行與驅(qū)動,包括變壓器分接頭調(diào)節(jié)控制,電容投切控制,斷路器、隔離開關(guān)合分控制等。

2 智能變電站與常規(guī)變電站二次系統(tǒng)的區(qū)別

2.1 硬件區(qū)別

智能變電站的微機保護主要包括模擬量輸入接口單元、開關(guān)量輸入輸出接口、數(shù)據(jù)處理單元、人機接口、通信接口等。

智能變電站數(shù)字化保護的數(shù)據(jù)直接來自電子式電流互感器/電子式電壓互感器(ECT/EVT)的數(shù)字信號。它主要包括光接口單元、中央處理單元、開入單元、開出單元、人機接口和通信接口。

2.2 信號傳輸方式不同

常規(guī)綜自站一次設(shè)備采集到模擬量后,通過電纜將模擬信號傳輸?shù)奖Wo裝置,在保護裝置經(jīng)模數(shù)轉(zhuǎn)換后進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,再通過網(wǎng)線將數(shù)字量傳至后臺監(jiān)控系統(tǒng)。同時,監(jiān)控系統(tǒng)和測控保護裝置對一次設(shè)備的控制也是通過電纜傳輸模擬信號實現(xiàn)的。

在IEC 61850規(guī)約中,智能變電站的光電互感器將采樣值經(jīng)過內(nèi)部轉(zhuǎn)換后通過光纖傳輸至合并單元, 合并單元將各路光電互感器傳送來的二次側(cè)數(shù)據(jù)匯總后打上時間標(biāo)簽送至過程總線,保護等智能電子裝置從過程總線獲取采樣和控制信息。跳閘信號則由光纖以太網(wǎng)取代電纜硬接線方式進(jìn)行傳輸。

基于IEC 61850規(guī)約的數(shù)字化保護設(shè)備之間的信息傳遞全部網(wǎng)絡(luò)化,傳統(tǒng)電纜接線的測試方法已經(jīng)不再使用。因此有必要開發(fā)新的測試系統(tǒng),以便能夠?qū)ψ冸娬纠^電保護裝置的基本功能進(jìn)行閉環(huán)測試。這樣可以反映電力系統(tǒng)的真實情況,對網(wǎng)絡(luò)負(fù)荷情況和裝置接口是否正常工作、保護動作時延等相關(guān)因素進(jìn)行分析。

3 智能變電站二次系統(tǒng)技術(shù)優(yōu)勢

3.1 技術(shù)含量高

智能變電站技術(shù)含量高,是采用先進(jìn)、可靠、集成的智能設(shè)備,以全站信息數(shù)字化、通信平臺網(wǎng)絡(luò)化、信息共享標(biāo)準(zhǔn)化為基本要求,自動完成信息采集、測量、控制、保護、計量和監(jiān)測等基本功能,并可根據(jù)需要支持電網(wǎng)實時自動控制、智能調(diào)節(jié)、在線分析決策、協(xié)同互動等高級功能的變電站。

3.2 構(gòu)建了信息一體化平臺

智能變電站二次系統(tǒng)構(gòu)建了信息一體化平臺,作為變電站全景數(shù)據(jù)收集、處理、存儲的中心。通過三網(wǎng)(GOOSE,SV,MMS)將全站自動化、狀態(tài)監(jiān)測、輔助系統(tǒng)等信息進(jìn)行了融合,實現(xiàn)了對站外應(yīng)用服務(wù)的統(tǒng)一接口,具備向各子系統(tǒng)提供統(tǒng)一化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的數(shù)據(jù)存取訪問以及向調(diào)度系統(tǒng)發(fā)送信息的功能。在信息一體化平臺的基礎(chǔ)上,配置了設(shè)備狀態(tài)可視化系統(tǒng)、信息綜合分析系統(tǒng)、智能在線監(jiān)測系統(tǒng)、無功優(yōu)化控制系統(tǒng)等高級功能軟件,為實現(xiàn)調(diào)控一體化和提高生產(chǎn)精益化管理提供了技術(shù)支撐。

(1)設(shè)備狀態(tài)可視化系統(tǒng)。實時監(jiān)測變電站內(nèi)各種設(shè)備的運行狀態(tài),具備設(shè)備狀態(tài)在線可視、自動追蹤和記錄等功能,為“調(diào)控一體化”遠(yuǎn)程操作設(shè)備奠定堅實的基礎(chǔ)。

(2)信息綜合分析系統(tǒng)。對故障錄波、保護裝置、SOE等相關(guān)事件信息進(jìn)行挖掘、整合和綜合分析,為電網(wǎng)運行提供輔助決策。

(3)智能在線監(jiān)測系統(tǒng)。實時監(jiān)測站內(nèi)避雷器全電流、動作次數(shù)以及變壓器油的各種數(shù)據(jù),并遠(yuǎn)傳至集控站的分析系統(tǒng),以便及時、準(zhǔn)確地對設(shè)備狀態(tài)作出評估,為狀態(tài)檢修提供數(shù)據(jù)支持。

(4)無功優(yōu)化控制系統(tǒng)。一體化平臺中內(nèi)嵌電壓無功綜合調(diào)節(jié)功能模塊,對電網(wǎng)運行狀態(tài)進(jìn)行計算分析,根據(jù)預(yù)設(shè)目標(biāo)及優(yōu)化控制策略得出當(dāng)前無功優(yōu)化策略,上送調(diào)度主站,實現(xiàn)了變電站電壓無功的遠(yuǎn)程調(diào)節(jié)與集控中心的在線協(xié)同互動。

4 智能變電站二次系統(tǒng)經(jīng)濟優(yōu)勢

4.1 節(jié)約成本

智能化變電站采用少量光纜代替大量控制電纜,節(jié)約了電纜等耗材;用光纜取代二次電纜,簡化了電纜溝、電纜層和電纜防火等配套設(shè)施,降低了建設(shè)成本;智能變電站的二次回路和接線大幅簡化,使保護裝置與自動化系統(tǒng)調(diào)試、消缺的工作量得以壓縮,減少了運行維護成本。另外,二次等電位地網(wǎng)主要用于防止CT回路2點接地后由2個接地點電位差產(chǎn)生的回路附加電流造成保護誤動,使用ECT后此問題將不復(fù)存在,全變電站電纜溝內(nèi)敷設(shè)100mm2銅纜(銅排)二次等電位地網(wǎng)的投資得到節(jié)省。

4.2 提高電力系統(tǒng)的效率和效益

智能化變電站實現(xiàn)信息共享,兼容性高,便于新增功能和擴展規(guī)模,可減少變電站后期擴建、改造的投資成本。設(shè)備使用效率高,提升了電力系統(tǒng)的效率和效益。

4.3 節(jié)約土地和土建投資

智能變電站電子式互感器體積小、重量輕;二次系統(tǒng)集成度高,占地面積和占用空間小,節(jié)約了土地和土建投資,避免了社會資源的浪費,具有低碳、環(huán)保、節(jié)能、高效的多重優(yōu)勢。

5 智能變電站二次系統(tǒng)安全優(yōu)勢

5.1 消除繼電保護裝置安全隱患

通過近幾年繼電保護技術(shù)的改造,110kV及以上系統(tǒng)基本實現(xiàn)微機化,繼電保護正確動作率得到顯著提高;但也很難繼續(xù)提升繼電保護正確動作率,除裝置本身的原因外,還有以下幾個主要原因。

(1)變電站直流電源回路故障接地,引發(fā)繼電保護誤跳閘。

(2)二次回路設(shè)計接線錯誤、電纜長、執(zhí)行反措不到位、電纜老化接地等,造成保護誤動。(3)定值項多,控制字和跳間矩陣設(shè)置錯誤。(4)由于季節(jié)性負(fù)荷,備自投、低頻低壓減載壓板等核對切換工作量大,易出錯。

(5)—些配電系統(tǒng)無母差保護、備自投等保護裝置,上一級保護難起后備作用,造成事故擴大,供電中斷。

(6)CT特性惡化或特性不一致,引起故障延遲切除和區(qū)外故障誤動。

(7)保護通道問題。

智能變電站二次電纜少,且不增加硬件設(shè)備、不重復(fù)采集交流信息,將相應(yīng)功能分散到各間隔保護單元中,實現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)化母線保護、網(wǎng)絡(luò)化備自投和網(wǎng)絡(luò)化低頻低壓減載功能,可以基本消除以上限制繼電保護運行水平繼續(xù)提高的瓶頸。同時保護定值、控制字的簡化,保護壓板、按鈕和把手大大減少,也可顯著減少運行維護人員的“三誤”事故。對于保護裝置缺陷,由于直接采用數(shù)字量,能真實反映系統(tǒng)一次電氣量信息,裝置可采用更先進(jìn)的原理,使其集成度得到提高,抗干擾能力得到大大增強,再加上在線監(jiān)測、在線檢修自動化,裝置運行將更加穩(wěn)定。對于通道及通道設(shè)備故障造成高頻保護誤動的問題,可通過采用光纖通道得以解決。

智能變電站通過過程層數(shù)字化,取消大量電纜硬連接,具有簡潔的二次接線、更好的保護性能、更高的系統(tǒng)可靠性。智能變電站采用IEC 61850標(biāo)準(zhǔn),實現(xiàn)不同廠家設(shè)備的互操作,取消站內(nèi)信息孤島。智能變電站優(yōu)化了功能布局,減少了設(shè)備數(shù)量,簡化了二次系統(tǒng),降低了維護工作量,提高了大電網(wǎng)的安全穩(wěn)定水平和災(zāi)變防治能力。

5.2 提高變電站可靠性

(1)通信網(wǎng)絡(luò)采用統(tǒng)一的通信規(guī)約IEC 61850,不需要進(jìn)行規(guī)約轉(zhuǎn)換,加快了通信速度,降低了系統(tǒng)的復(fù)雜度以及設(shè)計、調(diào)度和維護的難度,提高了通信系統(tǒng)的性能。

(2)數(shù)字信號通過光纜傳輸,避免了電纜帶來的電磁干擾,傳輸過程中無信號衰減、失真,提升了計量、保護和測量系統(tǒng)的精度。

(3)電子式互感器無磁飽和,精度高,暫態(tài)特性好。保護裝置可針對電子式互感器的這些特點優(yōu)化相關(guān)保護算法,提高保護性能。

(4)按照GB/T14285的要求,“除出口繼電器外,保護裝置內(nèi)的任一元件損壞時,保護裝置不應(yīng)誤動作跳閘?!敝悄茏冸娬局械碾娮邮交ジ衅鞯亩无D(zhuǎn)換器(A/D采樣回路)、合并單元(MU)、光纖連接、智能終端、過程層網(wǎng)絡(luò)交換機等設(shè)備內(nèi)任一個元件損壞(除出口繼電器外),不會引起保護誤動。這一要求的實現(xiàn)提升了保護裝置的可靠性。

(5)設(shè)備自檢功能強。合并器如收不到數(shù)據(jù)會判斷通訊故障或互感器故障而發(fā)出告警,能對GOOSE網(wǎng)、SV網(wǎng)、MMS網(wǎng)進(jìn)行實時檢測,既提高了運行的可靠性,又減輕了運行人員的工作量。

5.3 提高變電站安全性

(1)智能變電站采用電子式互感器,其主要特點是電子式互感器不存在二次接地短路和諧振等問題,不存在二次開路及磁飽和問題。與常規(guī)互感器相比,電子式互感器具有絕緣簡單、動態(tài)范圍寬、數(shù)字量輸出等優(yōu)點。電子式互感器高、低壓部分采用光電隔離,從而使得電流互感器二次開路、電壓互感器二次短路等可能危及人身或設(shè)備安全的問題不復(fù)存在,大大提高了安全性。此外,ECT不會飽和,二次輸出容量無限制,完全避免了因CT飽和造成保護拒動、誤動的可能性,增強了整個電網(wǎng)的安全性。

(2)光纜代替電纜,避免了傳統(tǒng)電纜接線端子松動、發(fā)熱、開路和短路的危險,大大降低了交、直流二次回路短路或接地的可能性,有效避免了因直流接地造成保護裝置誤動或斷路器偷跳的事故,也避免了因為人員誤碰、電纜破損等造成CT回路2點接地而導(dǎo)致保護誤動或拒動的現(xiàn)象,二次回路出現(xiàn)缺陷的概率大大降低,從而提高了變電站及系統(tǒng)的整體安全運行水平。

1 王 強,賀洲強.智能變電站運行維護管理探討[J].電力安全技術(shù),2012(5).

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