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    220kV線(xiàn)路保護(hù)光纖化改造工程實(shí)踐探討

    2014-01-14 09:10:10薛玉石XUEYushi魏艷旭WEIYanxu劉鵬LIUPeng高然GAORan
    價(jià)值工程 2014年1期
    關(guān)鍵詞:差動(dòng)保護(hù)裝置光纖

    薛玉石 XUE Yu-shi;魏艷旭 WEI Yan-xu;劉鵬 LIU Peng;高然 GAO Ran

    (①?lài)?guó)網(wǎng)石家莊供電公司,石家莊050000;②河北省地震局,石家莊050000)

    0 引言

    20世紀(jì)90年代前國(guó)內(nèi)220kV變電站中線(xiàn)路保護(hù)多采用高頻保護(hù),其原理是利用輸電線(xiàn)路作為高頻載波通道將被保護(hù)線(xiàn)路首末兩端電流信號(hào)傳輸?shù)綄?duì)側(cè)加以比較而決定保護(hù)是否動(dòng)作。但是由高頻阻波器、耦合電容器、結(jié)合濾波器、高頻電纜構(gòu)成的高頻通道存在受外界環(huán)境影響大、可靠性低的缺點(diǎn),嚴(yán)重影響保護(hù)的正確動(dòng)作[1]。相對(duì)于高頻保護(hù),光纖保護(hù)采用專(zhuān)用(或復(fù)用)光纖作為傳輸介質(zhì),通道設(shè)備少,基本不受電磁干擾的影響,具有靈敏度高、動(dòng)作簡(jiǎn)單可靠快速、能適應(yīng)電力系統(tǒng)震蕩、非全相運(yùn)行等優(yōu)點(diǎn)。特別是隨著電網(wǎng)規(guī)模不斷增大,對(duì)設(shè)備運(yùn)行可靠性要求日益提高,高頻保護(hù)已逐步被光纖保護(hù)取代。

    1 整體方案

    以某一變電站220kV線(xiàn)路保護(hù)為例,該線(xiàn)路舊保護(hù)采用PSL602G保護(hù)裝置,采用高頻通道實(shí)現(xiàn)縱聯(lián)差動(dòng)保護(hù)功能。根據(jù)設(shè)計(jì)要求,將PSL602G保護(hù)更換為PSL603GC光纖差動(dòng)保護(hù)裝置,同時(shí)取消PSF631A型高頻收發(fā)信機(jī),采用2M復(fù)用光纖通道傳輸數(shù)據(jù)。該工程主要工作是在原保護(hù)屏內(nèi)拆除PSL602G保護(hù)裝置,安裝PSL603GC保護(hù)裝置。拆除高頻收發(fā)信機(jī)、耦合電容器、高頻電纜,安裝GXC-2M復(fù)用接口裝置,進(jìn)行光纖通道聯(lián)調(diào)試。更改遠(yuǎn)動(dòng)機(jī)數(shù)據(jù)庫(kù),并對(duì)后臺(tái)機(jī)及調(diào)度自動(dòng)化進(jìn)行信息量傳動(dòng)。同時(shí),完善故障錄波器及故障信息子站數(shù)據(jù)的更改傳動(dòng)工作。

    2 保護(hù)原理

    本次光纖化改造采用保護(hù)裝置采用國(guó)電南自公司PSL603GC型保護(hù)作為220kV及以上電壓等級(jí)輸電線(xiàn)路的主保護(hù)及后備保護(hù),通過(guò)復(fù)用光纖通道傳輸數(shù)據(jù)。PSL603GC主保護(hù)采用分相電流差動(dòng)和零序電流差動(dòng),后備保護(hù)由波形識(shí)別原理快速距離Ⅰ段保護(hù)、三段式相間和接地距離保護(hù)及零序方向電流保護(hù)構(gòu)成。該保護(hù)裝置可實(shí)現(xiàn)有分相跳閘出口,并具有自動(dòng)重合閘功能,對(duì)單或雙母線(xiàn)接線(xiàn)的斷路器實(shí)現(xiàn)單相重合、三相重合、綜合重合閘功能。同時(shí),配置有雙A/D,雙以太網(wǎng),雙串行通訊接口[2]。

    PSL603GC替代PSL602G保護(hù)后,原電流回路、電壓回路、跳閘回路可以不做改動(dòng),需要修改的二次回路主要是遠(yuǎn)跳回路和信息量回路。

    2.1 遠(yuǎn)跳回路 就高頻保護(hù)而言,線(xiàn)路故障后,當(dāng)本側(cè)斷路器跳開(kāi)后,采用操作箱中遠(yuǎn)跳繼電器TJR接點(diǎn)去驅(qū)動(dòng)高頻保護(hù)停信功能,對(duì)側(cè)高頻收發(fā)信機(jī)停止發(fā)信,對(duì)側(cè)收發(fā)信機(jī)收不到閉鎖信號(hào)后發(fā)出跳閘令使對(duì)側(cè)斷路器跳閘。采用光纖化保護(hù)后,保護(hù)屏需新增遠(yuǎn)跳功能壓板。遠(yuǎn)跳功能的實(shí)現(xiàn)原理是采用操作箱中TJR接點(diǎn)與遠(yuǎn)跳功能壓板串聯(lián)作為保護(hù)裝置的開(kāi)入。當(dāng)故障發(fā)生后,操作箱TJR繼電器動(dòng)作,TJR接點(diǎn)接通,當(dāng)遠(yuǎn)跳功能壓板處于投入狀態(tài),保護(hù)裝置可以收到遠(yuǎn)跳開(kāi)入,該開(kāi)入作為開(kāi)關(guān)量,連同電流采樣數(shù)據(jù)及CRC校驗(yàn)碼等一起打包為完整的一幀信息,經(jīng)過(guò)編碼、CRC校驗(yàn),通過(guò)數(shù)字通道,傳送給對(duì)側(cè)保護(hù)裝置。對(duì)側(cè)裝置每收到一幀信息,都要經(jīng)過(guò)CRC校驗(yàn)、解碼提取遠(yuǎn)跳信號(hào),而且只有連續(xù)三次收到對(duì)側(cè)遠(yuǎn)跳信號(hào)才認(rèn)為收到的遠(yuǎn)跳信號(hào)是可靠的。當(dāng)保護(hù)控制字整定為“遠(yuǎn)跳不經(jīng)本地啟動(dòng)”時(shí),則收到遠(yuǎn)跳信號(hào)后無(wú)條件永跳出口,驅(qū)動(dòng)TA、TB、TC、TJQ、TJR出口跳閘繼電器,并閉鎖重合閘。當(dāng)保護(hù)控制字整定為“遠(yuǎn)跳經(jīng)本地啟動(dòng)”時(shí),則需本裝置啟動(dòng)才出口。如果不滿(mǎn)足則收到對(duì)側(cè)遠(yuǎn)跳信號(hào)500ms,保護(hù)發(fā)“遠(yuǎn)跳信號(hào)長(zhǎng)期不復(fù)歸”報(bào)文。

    2.2 信號(hào)回路 改造后需更改遠(yuǎn)動(dòng)機(jī)、錄波器及故障信息子站的相關(guān)功能。為了保證信息量對(duì)調(diào)度傳輸?shù)恼_性,需敷設(shè)保護(hù)裝置至220kV測(cè)控裝置、故障錄波裝置及故障信息子站的電纜,接入保護(hù)裝置遠(yuǎn)傳、保護(hù)動(dòng)作等信號(hào)。再按相應(yīng)的功能接入后,需重新對(duì)遠(yuǎn)動(dòng)機(jī)、信息子站進(jìn)行配置。與此同時(shí),調(diào)度主站端也應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)配置。工作完成后,利用試驗(yàn)儀器,模擬故障狀態(tài)使保護(hù)裝置依次模擬保護(hù)動(dòng)作、跳A出口、跳B(niǎo)出口、跳C出口、重合閘出口、遠(yuǎn)跳動(dòng)作等信號(hào),驗(yàn)證信號(hào)傳輸?shù)恼_性,特別是對(duì)側(cè)遠(yuǎn)跳動(dòng)作后觀(guān)察保護(hù)裝置遠(yuǎn)傳功能是否正確。同時(shí),在信號(hào)傳動(dòng)過(guò)程中觀(guān)察保護(hù)動(dòng)作邏輯與開(kāi)關(guān)位置的對(duì)應(yīng)關(guān)系,從而驗(yàn)證保護(hù)內(nèi)部繼電器接點(diǎn)與操作箱相關(guān)回路的正確性。

    3 通道調(diào)試

    通道的可靠性是影響保護(hù)性能的重要因素。光纖通道需要對(duì)光纖進(jìn)行熔接,由于施工工藝的原因,焊點(diǎn)質(zhì)量以及接頭積灰都有可能導(dǎo)致光纖衰耗指標(biāo)不穩(wěn)定[3]。因此,運(yùn)行中需要對(duì)傳輸中的幀數(shù)據(jù)進(jìn)行CRC校驗(yàn),如果丟失幀數(shù)大于某給定值,報(bào)通道中斷,防止由通訊問(wèn)題導(dǎo)致的保護(hù)誤動(dòng)作。光纖化改造后線(xiàn)路保護(hù)采用光纖復(fù)用通道傳輸信息。PSL603GC保護(hù)裝置通過(guò)單模光纖連接至GXC-2M復(fù)用接口裝置進(jìn)行光信號(hào)的傳遞,GXC-2M可以實(shí)現(xiàn)光信號(hào)到電信號(hào)的轉(zhuǎn)換功能,轉(zhuǎn)換后的電信號(hào)由同軸電纜發(fā)送到光端機(jī),兩變電站之間再通過(guò)光纖傳輸,從而實(shí)現(xiàn)線(xiàn)路兩側(cè)保護(hù)裝置間的信息交換。

    施工過(guò)程中,在通道正常后需要對(duì)通道進(jìn)行調(diào)試,驗(yàn)證光纖縱聯(lián)差動(dòng)保護(hù)裝置動(dòng)作的正確性。試驗(yàn)中,首先需要在兩側(cè)分別在保護(hù)裝置端子加上模擬電流,查看本側(cè)和對(duì)側(cè)保護(hù)裝置顯示的電流值和差流值是否正確[4]。其次在兩側(cè)斷路器都在合閘位置的前提下,一側(cè)在保護(hù)裝置上施加故障電流,觀(guān)察兩側(cè)斷路器是否正確動(dòng)作。再次,啟動(dòng)TJR繼電器使得保護(hù)裝置內(nèi)有遠(yuǎn)跳開(kāi)入,觀(guān)察兩側(cè)遠(yuǎn)跳功能是否正確,同時(shí)觀(guān)察錄波器錄波文件已檢查遠(yuǎn)傳是否正確。

    4 結(jié)論

    通訊技術(shù)的迅猛發(fā)展使得光纖通訊日趨成熟,隨著電網(wǎng)可靠性需求的日益提高,光纖保護(hù)代替高頻保護(hù)已成為必然趨勢(shì)。PSL603GC光纖保護(hù)具有可靠性高、實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單的優(yōu)點(diǎn),已得到廣泛應(yīng)用。今后光纖化改造工作在總結(jié)前期工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,重點(diǎn)在于優(yōu)化工作流程,把控工作中的危險(xiǎn)點(diǎn),提高試驗(yàn)水平,保證改造設(shè)備安全可靠的投入運(yùn)行。

    [1]徐振.高頻保護(hù)更換為光纖通道的若干問(wèn)題[J].電力安全技術(shù),2008,10(1):11-12.

    [2]PSL603G系列數(shù)字式線(xiàn)路保護(hù)技術(shù)說(shuō)明書(shū)[Z].國(guó)電南京自動(dòng)化股份有限公司,2006.

    [3]陳益.高頻及光纖通道在220kV線(xiàn)路保護(hù)中的應(yīng)用[J].云南電力技術(shù),2008,36(6):38-39.

    [4]王巍.光纖電流差動(dòng)保護(hù)聯(lián)調(diào)方案[J].電力系統(tǒng)保護(hù)與控制,2009,37(13):98-99.

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