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    500kV變電站繼電保護(hù)抗干擾技術(shù)及其應(yīng)用淺析

    2015-03-22 10:37:36
    關(guān)鍵詞:變電站設(shè)備

    (中國(guó)南方電網(wǎng)公司超高壓輸電公司貴陽局)

    500kV變電站繼電保護(hù)抗干擾技術(shù)及其應(yīng)用淺析

    袁仁彪

    (中國(guó)南方電網(wǎng)公司超高壓輸電公司貴陽局)

    隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展,電力事業(yè)也快速發(fā)展起來,用戶對(duì)電力系統(tǒng)提出了更高要求,確保電力系統(tǒng)安全運(yùn)行成為主要工作?,F(xiàn)代電力系統(tǒng)中基本都裝有繼電保護(hù)裝置,該裝置能夠自動(dòng)啟動(dòng),完成故障元件切除工作,同時(shí),確保電力系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行,減少故障設(shè)備損害,防止出現(xiàn)大范圍停電。本文主要討論了500kV變電站中繼電保護(hù)的干擾來源與傳播途徑,進(jìn)而提出繼電保護(hù)抗干擾的主要技術(shù)與其應(yīng)用。

    500kV變電站;繼電保護(hù);抗干擾技術(shù);應(yīng)用

    0 引言

    電力系統(tǒng)中的電氣元件具有多且復(fù)雜的特點(diǎn),系統(tǒng)故障頻發(fā),嚴(yán)重影響安全供電。繼電保護(hù)裝置應(yīng)用到電力系統(tǒng)以后,可以自動(dòng)啟動(dòng)并迅速準(zhǔn)確消除故障元件,確保電力系統(tǒng)正常運(yùn)行,避免出現(xiàn)一次設(shè)備受損情況。

    1 變電站繼電保護(hù)干擾來源

    變電站所在區(qū)域較為特殊,周圍具有高強(qiáng)度電磁場(chǎng),為確保電力系統(tǒng)能夠?qū)崟r(shí)安全供電,滿足人們的用電需求,電力企業(yè)在變電站中安裝了繼電保護(hù)自動(dòng)裝置,但該裝置經(jīng)常受到強(qiáng)電磁場(chǎng)干擾,影響供電安全。在選用電磁型元件時(shí),即便所選元件帶有極強(qiáng)的電磁抗干擾性能,相關(guān)部門與人員也未將電磁干擾納入變電站日常議程中[1]。但隨著變電站保護(hù)裝置中的半導(dǎo)體電子元件逐漸普及,尤其是微型處理器的廣泛應(yīng)用,存在于變電站保護(hù)裝置中的電磁干擾問題逐漸凸顯在二次回路設(shè)備中,嚴(yán)重影響電力系統(tǒng)正常運(yùn)行。嚴(yán)重干擾繼電保護(hù)變電站電磁和自動(dòng)裝置的正常工作。主要干擾因素有一次系統(tǒng)干擾和二次回路自身干擾。其中,一次系統(tǒng)干擾通常發(fā)生在變電站遭受雷擊時(shí),因變電站地網(wǎng)或設(shè)備與地網(wǎng)中的接線為高阻抗,雷電流就會(huì)使變電站地網(wǎng)的暫態(tài)電位升高,致使繼電保護(hù)裝置無動(dòng)作或?qū)⒃O(shè)備損壞;二次回路干擾主要發(fā)生于系統(tǒng)操作人員在距離變電站較近的地方使用對(duì)講機(jī)指揮操作,對(duì)講機(jī)傳出的信號(hào)會(huì)與其產(chǎn)生火花,同時(shí),在異常干燥天氣中,相關(guān)工作人員的衣物會(huì)與電子設(shè)備產(chǎn)生摩擦,出現(xiàn)放射靜電情況,這種靜電有可能燒毀電子元件,損壞繼電保護(hù)裝置。

    2 電磁干擾傳播途徑

    2.1 輻射干擾

    對(duì)于輻射干擾主要有高壓開關(guān)場(chǎng)直接電磁干擾和對(duì)講機(jī)輻射干擾兩種?,F(xiàn)有微機(jī)系統(tǒng),通常在開關(guān)場(chǎng)中就直接安裝控制設(shè)備和相應(yīng)的繼電保護(hù)裝置。相對(duì)于對(duì)講機(jī)電磁干擾,抗高壓開關(guān)場(chǎng)電磁干擾成為重點(diǎn)研究問題。這種電磁干擾的干擾強(qiáng)度比對(duì)講機(jī)電磁干擾的高一個(gè)數(shù)量級(jí),干擾頻譜也比對(duì)講機(jī)干擾寬很多,所以,應(yīng)對(duì)其進(jìn)行特殊屏蔽保護(hù)[2]。500kV變電站所使用的保護(hù)結(jié)構(gòu)為三層微機(jī)保護(hù)結(jié)構(gòu)。第一層保護(hù)主要是焊接金屬板柜,其接口處主要用于接收處理信息,并在與接口處安裝隔離變壓器和光耦設(shè)備,主要用于隔離電壓電流信號(hào),同時(shí)隔離輸出與輸入的二進(jìn)制信號(hào)。為避免共模干擾流入到內(nèi)部信號(hào)處理系統(tǒng)中,要合理設(shè)置接地屏蔽和相對(duì)應(yīng)的箱體。第二層主要由鋁結(jié)構(gòu)框架和外形構(gòu)成;第三層則由多層板印刷線路構(gòu)成,并在多層板中設(shè)置護(hù)環(huán)[3]。

    2.2 開關(guān)場(chǎng)耦合

    開關(guān)場(chǎng)耦合通常由電容耦合、傳導(dǎo)耦合、電感耦合三部分構(gòu)成[4]。一旦有強(qiáng)度較大干擾電流經(jīng)過同一電纜中某一芯線,其余芯線也會(huì)受到干擾電流影響,所受到的感應(yīng)可以通過終端連接設(shè)備中的差模與共模干擾的形式體現(xiàn)出來。

    3 變電站抗干擾技術(shù)與應(yīng)用

    為確保繼電保護(hù)裝置與自動(dòng)控制裝置實(shí)現(xiàn)安全穩(wěn)定運(yùn)行,對(duì)變電站抗干擾技術(shù)的要求不僅在于二次電子設(shè)備本身抗電磁干擾能力,還在于變電站設(shè)計(jì)與建設(shè)中的技術(shù)能力提升。

    3.1 從干擾源中降低干擾

    要將干擾源的干擾能力降低十分困難,部分變電站根本不可能將其降低。無論采取何種方法與措施,只能是將干擾能力降低,而不能將其徹底避免和控制。在實(shí)際降低干擾能力過程中,一次設(shè)備接地問題十分重要,通過利用電壓互感器、避雷設(shè)備以及電流互感器等一次設(shè)備來完成降低接地阻抗工作,盡最大能力減少干擾。在注入高頻電流時(shí),對(duì)其所產(chǎn)生的暫態(tài)電位升應(yīng)盡量降低,并構(gòu)建具備低阻抗性能的接地網(wǎng),以便可以降低變電站中的地電位差幅度,通過這種方法,也可以降低其對(duì)二次回路及相應(yīng)設(shè)備的干擾程度。

    3.2 保護(hù)裝置硬件及本體進(jìn)行抗干擾

    對(duì)于保護(hù)裝置硬件和本體中的抗干擾技術(shù),一定要在試驗(yàn)驗(yàn)證以后才可以安裝接地保護(hù)裝置,并在隔離變電器中的一次繞組與二次繞組間設(shè)置良好屏蔽層,對(duì)于保護(hù)裝置的輸出,通常只能通過光耦和空觸點(diǎn)的方式輸出。在利用微機(jī)保護(hù)的空觸點(diǎn)實(shí)現(xiàn)外部引入工作時(shí),一定要光電隔離。同時(shí),對(duì)于背板走線的設(shè)置也要通過抗干擾形式進(jìn)行設(shè)置。

    3.3 構(gòu)造繼電保護(hù)裝置電位面

    繼電保護(hù)裝置通常在控制室集中安放,主要是將聯(lián)網(wǎng)中心的計(jì)算機(jī)、各套微機(jī)保護(hù)與控制放在相同電位面中,該電位面應(yīng)與控制室地網(wǎng)連接在一起,以使電位面電位與地網(wǎng)電位變化浮動(dòng)保持一致,并避免該電位面被地網(wǎng)地電位差入侵,進(jìn)而保證地網(wǎng)和微機(jī)設(shè)備中不存在電位差,更好地實(shí)現(xiàn)可靠通信目的。在各微機(jī)設(shè)備與電位面相連時(shí),一定要有與之相適應(yīng)的專項(xiàng)截面接地線,無論是各組件的內(nèi)部還是外部接地和零點(diǎn)位置都要應(yīng)用專項(xiàng)連接線與接地線連接在一起,在將專項(xiàng)接地線與保護(hù)盤接地端子聯(lián)系在一起,以便使接地端子能夠與地網(wǎng)中的合適位置連接在一起,從而構(gòu)成電位面網(wǎng),用于屏蔽各種干擾。

    3.4 裝置配線上實(shí)現(xiàn)抗干擾

    在變電站繼電保護(hù)抗干擾措施中,還有一種方式是對(duì)微機(jī)保護(hù)盤的直流與交流電源導(dǎo)線進(jìn)行抗干擾設(shè)置。如果開關(guān)場(chǎng)中的進(jìn)線實(shí)現(xiàn)了電容接地,那么在二次回路端中就會(huì)出現(xiàn)共模干擾,從而引發(fā)干擾障礙[5]。

    3.5 二次回路抗干擾

    對(duì)于二次回路的抗干擾,可以通過屏蔽電纜兩端接地和光纖電流差動(dòng)保護(hù)方式降低干擾能力。其中屏蔽電纜兩端接地方式是全球都在應(yīng)用的二次抗電磁干擾方式。一旦發(fā)現(xiàn)母線暫態(tài)電流將電纜包圍或控制,電纜屏蔽層能夠在第一時(shí)間感應(yīng)并屏蔽電纜,屏蔽電流時(shí)所產(chǎn)生的磁通,會(huì)與母線暫態(tài)電流中所產(chǎn)生的磁通相融合,最終相抵消。通過屏蔽電纜兩端接地方式,能夠大幅度降低地電位升所產(chǎn)生的暫態(tài)感應(yīng)電壓。如有雷電流進(jìn)行地網(wǎng),會(huì)使地網(wǎng)沖擊電流增大,隨后產(chǎn)生暫態(tài)電位波動(dòng),并在一定時(shí)間內(nèi)會(huì)將地網(wǎng)接地電阻升高。一旦有低壓控制電纜出現(xiàn)在以上地電位附近,那么,地位波動(dòng)會(huì)隨時(shí)影響電纜電位。若只讓屏蔽層一端接地,可能會(huì)引起在暫態(tài)高壓異常。

    光纖電流差動(dòng)保護(hù)方式也是線路保護(hù)中的重要方式,這種保護(hù)主要通過線路光纖通道完成實(shí)時(shí)采樣數(shù)據(jù)傳輸與接收工作,這種保護(hù)方式通常將電流采樣信號(hào)通過編碼的形式將其轉(zhuǎn)變?yōu)榇a流形式,然后再將其轉(zhuǎn)換為光信號(hào),在光纖通道的作用下實(shí)現(xiàn)對(duì)側(cè)保護(hù),在保護(hù)裝置接收到對(duì)側(cè)傳過來的光信號(hào)以后,各側(cè)都通過保護(hù)與利用本地以及對(duì)側(cè)電流數(shù)據(jù)按項(xiàng)完成差動(dòng)電流計(jì)算工作。結(jié)合電流差動(dòng)保護(hù)的主要制動(dòng)特性完成邏輯判斷工作,明確在發(fā)生區(qū)內(nèi)故障時(shí)保護(hù)會(huì)出口跳閘,在發(fā)生區(qū)外故障時(shí)保護(hù)不會(huì)動(dòng)作。

    光纖通道的抗電磁干擾能力極強(qiáng),同時(shí)還能夠傳輸大容量數(shù)據(jù),隨著科技的不斷發(fā)展,光纖通信技術(shù)也正處于快速發(fā)展中,光纖通道縱聯(lián)保護(hù)被應(yīng)用于各處。應(yīng)用光纖通信的工作原理是先將電氣量進(jìn)行編碼,然后將其發(fā)送到光發(fā)送機(jī)中完成控制光的強(qiáng)弱,光纖是傳送光的主體,光接收機(jī)主要是將光信號(hào)接收過來,調(diào)節(jié)其強(qiáng)弱,再將其轉(zhuǎn)變?yōu)殡娦盘?hào)。整個(gè)過程下來就可以實(shí)現(xiàn)二次回路抗干擾,減少干擾對(duì)二次回路的影響。

    通過研究得知,對(duì)于二次回路可以使用多種抗干擾方法,除了上述方式以外,還可以通過強(qiáng)電與弱電不使用同一根電纜,將設(shè)備中所引出的電纜統(tǒng)一整合在一起,在開關(guān)場(chǎng)處使電纜緊密靠攏在一起,使其處于統(tǒng)一集中狀態(tài)。

    4 結(jié)束語

    通過以上研究得知,500kV變電站中的繼電保護(hù)抗干擾方式有很多,本文主要給出了降低干擾源、在二次回路中進(jìn)行抗干擾、構(gòu)造繼電保護(hù)電位面以及安裝保護(hù)裝置硬件、裝置配線抗干擾等方式降低干擾能力。在實(shí)際工作中應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況,找出干擾源,并通過科學(xué)方法合理采取應(yīng)對(duì)措施,就能將其中存在的問題解決,同時(shí)防止再次出現(xiàn)干擾。但要注意,這些方式只能最大限度地降低干擾,而不能徹底將干擾清除,要實(shí)現(xiàn)完全清除,還要繼續(xù)努力研究,通過科學(xué)方法減少干擾對(duì)變電站帶來的不良影響,確保變電站能夠安全穩(wěn)定傳輸電能,減少對(duì)一次設(shè)備的損壞,縮小停電范圍,保障電網(wǎng)安全運(yùn)行。

    [1]李春.淺析變電站繼電保護(hù)抗干擾技術(shù)[J].價(jià)值工程, 2012(11):44-45.

    [2]陳永梅,劉冬梅.關(guān)于變電站繼電保護(hù)抗干擾技術(shù)的探討[J].電子世界,2013(11):52-53.

    [3]馬潔.集中監(jiān)控模式下滄西500kV變電站綜合自動(dòng)化系統(tǒng)的研究[D].保定:華北電力大學(xué),2010.

    [4]熊德智.500kV電網(wǎng)運(yùn)行集控中心關(guān)鍵系統(tǒng)的設(shè)計(jì)[D].長(zhǎng)沙:長(zhǎng)沙理工大學(xué),2010.

    [5]朱懷金.500kV變電站微機(jī)繼電保護(hù)的技術(shù)改進(jìn)研究[J].科技傳播,2012(19):118-107.

    2015-09-24)

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