徐曉春 李 奔 談 浩 趙青春
(南京南瑞繼保電氣有限公司,南京 211102)
近年來,風(fēng)電和光伏等新能源建設(shè)加速,發(fā)展迅猛,因線路走廊、變電間隔和土地資源的限制,新能源并網(wǎng)以多端線路方式接入電網(wǎng)的要求逐漸迫切[1-2]。多端線路的特點(diǎn)是不同的分支線路共同連接在同一條聯(lián)網(wǎng)線路上,對保護(hù)的可靠性、靈敏性提出了更高的要求。由于多端線路結(jié)構(gòu)的特殊性,線路上任何位置發(fā)生故障都會影響整條線路的正常運(yùn)行,一旦出現(xiàn)故障就要求快速隔離故障;常規(guī)的后備保護(hù)(距離保護(hù)、零序保護(hù)等)因定值整定配合困難,無法滿足速動性和選擇性的要求。多端差動保護(hù)是此類線路的最佳配置方案,可以解決目前分布式新能源電力送出線路繼電保護(hù)配置的難題[3-8]。
多端線路的差動保護(hù)涉及的通信節(jié)點(diǎn)多、通信結(jié)構(gòu)復(fù)雜,采用傳統(tǒng)的乒乓原理進(jìn)行同步的方案復(fù)雜、對通道的要求高,且需要耗費(fèi)大量的專用通信資源,成為制約多端差動保護(hù)應(yīng)用的重要因素。
典型的多端線路如圖1所示,主要具備以下特征:
圖1 典型多端線路
1)不同的節(jié)點(diǎn)連接在同一條聯(lián)網(wǎng)線路上。
2)線路的連接方式不固定,可能會出現(xiàn)節(jié)點(diǎn)新增或者減少的情況,保護(hù)裝置需要能夠適應(yīng)線路拓?fù)涓淖兊那闆r。
3)傳統(tǒng)的后備保護(hù)由于原理的限制,存在無法整定配合的問題,不能滿足靈敏性和可靠性的要求。
電流差動保護(hù)具有天然的區(qū)間隔離和選相能力,成為多端線路保護(hù)的首選。目前,國內(nèi)外針對高電壓等級的多端差動研究和實(shí)際應(yīng)用較少,隨著近幾年新能源推廣,出現(xiàn)了大量的新能源廠站T接入原有輸電線路的應(yīng)用需求。目前,現(xiàn)有的多端差動保護(hù)實(shí)現(xiàn)方案主要基于主從式的通信拓?fù)浼軜?gòu),從機(jī)將本側(cè)的采樣數(shù)據(jù)通過光纖傳遞給主機(jī),主機(jī)進(jìn)行差動邏輯計(jì)算,并將計(jì)算結(jié)果反饋給從機(jī),執(zhí)行跳閘命令。電流差動保護(hù)之間采用專用的通信通道進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸和數(shù)據(jù)同步,對通信通道的可靠性和收發(fā)路由的一致性需要達(dá)到最高要求。在實(shí)際應(yīng)用中,特別是新能源線路T接入原有線路的應(yīng)用場景中,可能出現(xiàn)“無通道可用”的情況。
為合理有效利用站間通信資源,基于IEC 61850-90-5通信協(xié)議,本文提出一種基于同步相量的多端電流差動保護(hù),在保障差動保護(hù)可靠性的前提下,降低多端電流差動保護(hù)對通道路由一致性的要求[9-12]。
IEC 61850-90-5對同步相量做出定義,對于周期性信號定義為
其對應(yīng)的同步相量為
為了統(tǒng)一初始相位,對deg的定義作統(tǒng)一規(guī)定,如圖2所示,當(dāng)x(t)信號的正極大值與秒脈沖(pulse per second, PPS)重合時,同步相量的角度為0°;當(dāng)x(t)信號從負(fù)半軸穿越正半軸的過零點(diǎn)與秒脈沖重合時,同步相量的角度為-90°。
圖2 同步相量相角統(tǒng)一規(guī)定
IEC 61850-90-5采用網(wǎng)絡(luò)報(bào)文實(shí)現(xiàn)可路由協(xié)議,并使用IP優(yōu)先級標(biāo)識來提升傳輸?shù)膶?shí)時性和可靠性。為了與智能變電站內(nèi)部的采樣值(sampled value, SV)協(xié)議區(qū)別,IEC 61850-90-5將可路由的SV協(xié)議定義為R-SV。R-SV報(bào)文結(jié)構(gòu)如圖3所示。
圖3 R-SV報(bào)文結(jié)構(gòu)
同步相量包含三相電壓和三相電流的幅值和相角。同時報(bào)文中增加了時標(biāo)屬性,可以計(jì)算出任一幀同步相量的時標(biāo),從而完成同步信息提取,使數(shù)據(jù)同步成為可能。
將IEC 61850-90-5 R-SV及同步相量的概念應(yīng)用于多端差動保護(hù),實(shí)現(xiàn)了通道數(shù)據(jù)信息的可路由傳輸,滿足變電站之間的通信要求,定義電流差動保護(hù)的虛端子信息如圖4所示。
圖4 電流差動保護(hù)R-SV虛端子
IEC 61850為實(shí)現(xiàn)站間通信,新增系統(tǒng)交換描述(system exchange description, SED)文件,可以跨變電站實(shí)現(xiàn)各側(cè)裝置的虛端子連線,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)交互功能。SED示意圖如圖5所示。
圖5 SED示意圖
由于同步相量具備統(tǒng)一的時標(biāo)體系,解決了多端差動保護(hù)的同步問題。各側(cè)以統(tǒng)一時鐘源(北斗或GPS)實(shí)現(xiàn)電氣量的同步測量,在簡化通信網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的同時,滿足了多端差動保護(hù)對于數(shù)據(jù)同步的要求,能夠簡化多端電流差動保護(hù)的應(yīng)用條件。
對于采用同步相量的多端差動保護(hù),僅需保證通道連接的可靠性即可,對通道收發(fā)路由的一致性沒有要求。由于傳輸報(bào)文基于以太網(wǎng)協(xié)議,為了提高通道連接的可靠性,在常規(guī)的點(diǎn)對點(diǎn)傳輸?shù)幕A(chǔ)上,可以采用高可用無縫環(huán)網(wǎng)(high-availability seamless ring, HSR)協(xié)議進(jìn)行可靠性保障,當(dāng)某一通道異常時,差動保護(hù)仍然能夠正常運(yùn)行。
對于光纖通道,以一個四端的線路保護(hù)為例,通過HSR網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建的環(huán)網(wǎng)方案如圖6所示。
圖6 專用光纖的多端HSR網(wǎng)絡(luò)
該網(wǎng)絡(luò)對通道的收發(fā)路由一致性沒有要求,可以采用專用光纖,也可以采用公網(wǎng)路由。基于HSR交換機(jī)環(huán)網(wǎng)的通信架構(gòu),實(shí)現(xiàn)了多端電流差動保護(hù)的數(shù)據(jù)冗余和站間信息共享功能,當(dāng)任一通道異常時,多端電流差動保護(hù)仍然能夠正常運(yùn)行,提高了系統(tǒng)的運(yùn)行可靠性。
5G通信技術(shù)的發(fā)展契合了輸電線路縱聯(lián)保護(hù)對提升通信方式多樣性、冗余性和靈活性的要求;其高速率、低時延、高可靠性、高授時精度等特點(diǎn)能較好地滿足輸電線路縱聯(lián)保護(hù)在速動性、可靠性、采樣同步等方面的高要求。
由于本文提出的基于同步相量的差動保護(hù)對于通道沒有收發(fā)時延一致性的要求,因此可以通過5G無線網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行通信方案擴(kuò)展。
考慮到5G通信模塊和保護(hù)裝置的獨(dú)立性,各側(cè)的保護(hù)裝置通過自研的工業(yè)級高防護(hù)客戶前置設(shè)備(customer premise equipment, CPE)連接基站,從而實(shí)現(xiàn)各側(cè)設(shè)備之間的數(shù)據(jù)收發(fā)?;?G網(wǎng)絡(luò)的通信如圖7所示。
圖7 基于5G網(wǎng)絡(luò)的通信
由于涉及站間的數(shù)據(jù)傳輸,支持光纖網(wǎng)絡(luò)及無線網(wǎng)絡(luò)傳輸數(shù)據(jù),本文從以下幾個方面進(jìn)行了數(shù)據(jù)安全加固。
1)光纖通信在物理層具備其可靠性。對于5G無線網(wǎng)絡(luò)方式,5G通信在進(jìn)行數(shù)據(jù)處理時相比于4G提供了增強(qiáng)、差異化網(wǎng)絡(luò)安全方案,通過在空口加密、采用切片技術(shù)等方式保障數(shù)據(jù)安全性。
2)傳輸環(huán)節(jié)增加基于密鑰的數(shù)據(jù)加固。在進(jìn)行站間報(bào)文傳輸時電氣量數(shù)據(jù)采用R-SV報(bào)文的方式,由于涉及站間傳輸,IEC 61850-90-5標(biāo)準(zhǔn)本身即加強(qiáng)了網(wǎng)絡(luò)安全方面的規(guī)定,在數(shù)據(jù)傳輸環(huán)節(jié)通過密鑰實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)加密。本文考慮到保護(hù)裝置的應(yīng)用場景及多端系統(tǒng)的復(fù)雜性,采用對稱密鑰的加密方式,在數(shù)據(jù)握手階段,認(rèn)證雙方的身份和密碼協(xié)商;在應(yīng)用階段采用對稱加密傳輸,保障數(shù)據(jù)的有效性和防篡改性。
3)在數(shù)據(jù)應(yīng)用層具備數(shù)據(jù)有效性校驗(yàn),數(shù)據(jù)應(yīng)用層增加了傳輸數(shù)據(jù)的循環(huán)冗余校驗(yàn)(cyclic redundancy check, CRC)和正反校驗(yàn),能夠有效提升數(shù)據(jù)的有效性。
綜上所述,在物理層、傳輸層和應(yīng)用層均有數(shù)據(jù)有效性和防篡改的校驗(yàn)措施,能夠滿足實(shí)際應(yīng)用的需求。
基于IEC 61850-90-5傳輸?shù)耐较嗔?,只要保證在輸電線路各側(cè)的保護(hù)裝置采用統(tǒng)一時鐘源,即可完成各測量點(diǎn)的信息同步,在進(jìn)行差動保護(hù)計(jì)算時,選取同一時刻的同步相量數(shù)據(jù)進(jìn)行差動保護(hù)計(jì)算即可實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)同步。
對于采用光纖通道進(jìn)行通信的應(yīng)用場景,推薦的對時方案是各側(cè)差動保護(hù)裝置均接入本地的站內(nèi)時鐘,當(dāng)站內(nèi)不具備對時源時,在保證通道收發(fā)路由一致的情況下,可以采用1588協(xié)議進(jìn)行站間對時。
當(dāng)采用無線通信方式時,對應(yīng)的保護(hù)裝置可以直接采用5G網(wǎng)絡(luò)的對時信號,完成時鐘同步。
當(dāng)保護(hù)裝置收到各側(cè)的同步相量后,進(jìn)行基于相量的差動電流和制動電流計(jì)算。
定義差動制動方程為
式中:CDIΦ為差動電流,即為各側(cè)電流相量和的幅值,i為系統(tǒng)端數(shù);RIΦ為制動電流,考慮到多端系統(tǒng)可能存在電流汲出的情況,定義制動電流RIΦ=,其中maxI為各側(cè)電流幅值中最大的電流,為除maxI以外的各側(cè)電流相量和。各側(cè)保護(hù)裝置均能夠單獨(dú)實(shí)現(xiàn)差動計(jì) 算功能,進(jìn)行邏輯判斷,提升了系統(tǒng)的整體可靠性。
為驗(yàn)證本文提出的多端差動保護(hù)的性能,按照某一實(shí)際四端線路搭建實(shí)時數(shù)字仿真(real time digital simulation, RTDS)測試系統(tǒng),驗(yàn)證基于同步相量的的多端差動保護(hù)的正確性,在RTDS 平臺搭建仿真模型如圖8所示。
圖8 RTDS仿真模型
圖8中,M側(cè)為系統(tǒng),N側(cè)為小電源,S和T為負(fù)荷端,其中各段線路的阻抗和系統(tǒng)阻抗均能根據(jù)需要進(jìn)行調(diào)整。
參照GB/T 26864—2011《電力系統(tǒng)繼電保護(hù)產(chǎn)品動模試驗(yàn)》的要求,對多端線路進(jìn)行完整的數(shù)字動模試驗(yàn),包括區(qū)內(nèi)外金屬性故障、區(qū)內(nèi)外經(jīng)過渡電阻故障、轉(zhuǎn)換性故障、系統(tǒng)振蕩及電流互感器(CT)斷線、CT飽和、對時異常等。
此外,分別對基于光纖網(wǎng)絡(luò)和5G網(wǎng)絡(luò)(SA)進(jìn)行了性能對比測試,重點(diǎn)考察不同網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)對動作時間的影響。在不同位置模擬金屬性故障時,對兩種方式的動作時間進(jìn)行了對比。區(qū)內(nèi)金屬性故障動作時間對比見表1。
表1 區(qū)內(nèi)金屬性故障動作時間對比
在采用5G無線通信網(wǎng)絡(luò)方式時,平均時延在15ms左右,考慮到通道抖動的問題,對接收數(shù)據(jù)進(jìn)行了緩沖處理,因此采用5G網(wǎng)絡(luò)作為傳輸介質(zhì)時,動作時間會偏長。隨著5G網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展,以及通道質(zhì)量的提升,基于5G網(wǎng)絡(luò)的保護(hù)裝置動作時間會得到一定程度的提升。綜合測試結(jié)果表明,模擬線路在不同運(yùn)行方式下,當(dāng)線路任意一側(cè)裝置出現(xiàn)同步時鐘異常時,保護(hù)裝置能夠可靠閉鎖差動保護(hù)并發(fā)出告警信號;當(dāng)線路各側(cè)的對時系統(tǒng)均正常時,發(fā)生區(qū)外故障時,差動保護(hù)裝置能夠可靠不動作,發(fā)生區(qū)內(nèi)故障時,差動保護(hù)裝置能夠可靠快速動作。
本文提出了一種基于同步相量的多端電流差動保護(hù)方案,實(shí)現(xiàn)了站間通信協(xié)議的標(biāo)準(zhǔn)化和網(wǎng)絡(luò)化。利用同步相量采樣時刻的一致性,實(shí)現(xiàn)了多端電流差動保護(hù)方法的新拓展,相比于現(xiàn)有的技術(shù)方案具有以下技術(shù)特征:
1)擴(kuò)大了應(yīng)用場景,提升了多端差動的實(shí)施可行性。本文提出的差動保護(hù)方法,對網(wǎng)絡(luò)介質(zhì)的形式和通道的時延一致性不敏感,在實(shí)際應(yīng)用中可以采用光纖通道或者5G無線通道進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸。
2)采用光纖通道組成HSR環(huán)網(wǎng)時,能夠形成通道保護(hù),提高通道的可靠性。
3)基于同步相量的多端差動保護(hù),采用基于R-SV標(biāo)準(zhǔn)報(bào)文協(xié)議,使不同制造廠家的互通成為可能。
4)各側(cè)的保護(hù)裝置均能采集到完整數(shù)據(jù)進(jìn)行差動計(jì)算,提高了差動保護(hù)計(jì)算的冗余性,提升了系統(tǒng)的整體可靠性。