楊付軍,李 超,梁 冰,耿 新,馬鵬姬
(國網(wǎng)河南省電力公司平頂山供電公司,河南平頂山 467000)
目前,國內(nèi)110 kV 及以下的變電站隔離裝置通常不具備電氣鎖定的功能,不能為監(jiān)測系統(tǒng)提供定位節(jié)點。由于接地裝置的實際位置復(fù)雜,尤其是接地線、接地刀等,使變電站難以對其進(jìn)行精確定位,從而增加了電網(wǎng)誤操作事故的發(fā)生幾率[1-2]。
為此,相關(guān)學(xué)者研究了基于廣域信息的繼電保護(hù)方法[3]和面向多能互補(bǔ)微網(wǎng)的故障辨識與繼電保護(hù)方法[4]。然而,上述傳統(tǒng)的變電站內(nèi)順控操作系統(tǒng)主要是對變電站內(nèi)一次設(shè)備的順序控制,不包含對二次保護(hù)硬壓板的順序控制,使得順控工作并不能夠從根本上改變現(xiàn)有依靠人工逐項操作的工作模式。針對這一問題,文中設(shè)計了一種基于微電機(jī)遙控的繼電保護(hù)順控防誤操作系統(tǒng)。
基于微電機(jī)遙控的繼電保護(hù)順控防誤操作系統(tǒng)結(jié)構(gòu),如圖1 所示。
圖1 系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)
由圖1 可知,監(jiān)控中心是中央控制計算機(jī)的主要部分,對各運行、維修站進(jìn)行全面控制。在監(jiān)控中心進(jìn)行遙控操作時,通過設(shè)定特定的操作權(quán)限,保證了系統(tǒng)的絕對安全性。集中管理、統(tǒng)計、查詢是該系統(tǒng)的一個突出特征,并包含兩臺備用的防誤裝置,通過備用的雙通道,即便是單一的糾錯設(shè)備和信道出現(xiàn)故障,也能確保電網(wǎng)的正常工作[5]。調(diào)度監(jiān)測系統(tǒng)配備了五防鎖定設(shè)備,具備較好的溝通平臺,能夠及時地調(diào)度和下達(dá)作業(yè)命令。
在繼電器結(jié)果中,硬壓板是一種非常關(guān)鍵的設(shè)備,它的開啟和關(guān)閉狀況對保護(hù)設(shè)備的正常運行有很大的影響。硬壓板采集模塊負(fù)責(zé)采集硬壓板觸點的全部數(shù)據(jù),并以該數(shù)據(jù)為依據(jù)分析接觸件受到回程彈簧的作用力,使壓片接觸在截止?fàn)顟B(tài)時,無法在取樣端采集電壓[6]。在硬壓板導(dǎo)向器關(guān)閉時,觸頭與剛性平板導(dǎo)向器接觸,并承受向下的作用力。此時,壓盤接觸是斷開的,采樣側(cè)有電壓。在使用硬壓板進(jìn)行位置分離時,接觸片會斷裂;在硬壓板關(guān)閉時,接觸片是導(dǎo)電的。圖2 為繼電保護(hù)硬壓板防誤操作告警模塊,點1,2,…,n為硬壓板的觸點。
圖2 繼電保護(hù)硬壓板防誤操作告警模塊
圖2 中,硬壓板觸點信號經(jīng)過轉(zhuǎn)換器處理后可變?yōu)閿?shù)字形式。當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)輸入與狀態(tài)輸入中任意一組狀態(tài)一致,系統(tǒng)需要啟動防誤動作,并發(fā)出告警信息,使運維人員及時發(fā)現(xiàn)硬壓板誤操作行為,并及時采取措施[7-8]。
調(diào)度操作控制系統(tǒng)充當(dāng)傳送信道,接收由調(diào)度和運行管理系統(tǒng)發(fā)出的總命令[9-10]。系統(tǒng)進(jìn)行相應(yīng)的操作,同時將其反饋給調(diào)度操作管理系統(tǒng),并存入一鍵式微電機(jī)遙控防誤操作模塊。圖3 為一鍵式微電機(jī)遙控防誤操作模塊結(jié)構(gòu)圖。
圖3 一鍵式微電機(jī)遙控防誤操作模塊結(jié)構(gòu)圖
圖3 中,調(diào)度運行控制系統(tǒng)發(fā)布相關(guān)指令,程序化操作服務(wù)模塊根據(jù)指令,在典型票庫中查找對應(yīng)的程序運行票,并將其結(jié)果反饋給調(diào)度主機(jī)[11-12]。同時,調(diào)度運行控制系統(tǒng)還可以發(fā)布任務(wù)單預(yù)覽指令,與防范模塊相結(jié)合,實現(xiàn)了任務(wù)單的預(yù)覽[13]。
地線解閉鎖管理模塊主要包括接地線管理器和接地智能監(jiān)測設(shè)備(包括檢測閉鎖機(jī)構(gòu)、地線柜、智能地線檢測裝置以及檢測鎖定裝置)。其中,接地線管理器主機(jī)負(fù)責(zé)對鎖止部件的管理、控制和檢測,把接地線路的真實狀態(tài)上傳至防范模塊中,并按照防范主機(jī)的指令執(zhí)行解鎖任務(wù)[14];檢測閉鎖機(jī)構(gòu)的主要工作是確定接地線并進(jìn)行相應(yīng)的接觸,其數(shù)目分配并非隨意,而是取決于接地導(dǎo)線的數(shù)目;地線柜通過連接地線接地裝置,將變電設(shè)備的金屬外殼或其他可導(dǎo)電部分與地面連接;智能地線檢測裝置能夠識別連接地線的接地樁,與遠(yuǎn)程主機(jī)進(jìn)行實時通信,并將接地線的位置及狀態(tài)上傳[15];檢測鎖定裝置的作用是監(jiān)測和確認(rèn)電氣設(shè)備是否處于鎖定狀態(tài)。這是為了確保安全操作和維護(hù)電氣設(shè)備的需要。
基于微電機(jī)遙控的一鍵式防誤操作流程,如圖4所示。
圖4 一鍵式防誤操作流程
圖4 中,一鍵式防誤操作是由調(diào)度系統(tǒng)、運動網(wǎng)關(guān)機(jī)、變電站監(jiān)控主機(jī)共同控制的。通過調(diào)度系統(tǒng)下發(fā)命令,經(jīng)過運動網(wǎng)關(guān)機(jī)再傳遞給變電站監(jiān)控主機(jī),能夠?qū)崿F(xiàn)操作票調(diào)閱及執(zhí)行等操作[16]。調(diào)度員在拓?fù)鋱D形上點擊該裝置,選定目標(biāo)動作,并根據(jù)裝置當(dāng)前工作狀況自動地獲取作業(yè)數(shù)據(jù)。
循環(huán)冗余校驗碼是通過將循環(huán)編碼中的錯誤檢測特征分離出來的,從而使接收方能夠使用該特性進(jìn)行差錯檢測。若所收到的碼字無法被分割,就會出現(xiàn)錯誤。對于系統(tǒng)循環(huán)碼,在發(fā)送端有:
式中,y(x)表示信息輸出結(jié)果;α表示信息位數(shù)量;β表示幀;A(x)表示信息位;B(x)表示校驗位。如果接收碼中沒有出現(xiàn)誤碼,那么接收碼與發(fā)送碼應(yīng)該保持一致,即:
式中,z(x)表示接收結(jié)果。如果接收碼可以被多項式整除,則說明接收的結(jié)果是有效的,反之,則無效,說明信號碼在傳輸過程中出現(xiàn)了錯誤碼。
循環(huán)碼表現(xiàn)在生成的多項式上,既然是循環(huán)碼,必定存在:
式中,C(x)表示循環(huán)碼多項式。當(dāng)α-β長度固定后,α的值也被固定。然而在校驗過程中,α的值無法確定,所以在系統(tǒng)中應(yīng)用的校驗碼是按照縮短碼設(shè)計的。對于系統(tǒng)循環(huán)碼,在接收端有:
式中,f(x)為多項式表達(dá)式。如果式(4)的計算結(jié)果不為0,那么系統(tǒng)將接收到誤操作報文;如果計算結(jié)果為0,那么接收的報文為正確報文。
針對不能檢查出所有錯誤的問題,需要使用重疊錯誤圖來描述。重疊錯誤圖與報文的長度一致,當(dāng)報文中的相應(yīng)比特位置傳輸正確時,重疊錯誤圖中的比特位置為0,當(dāng)報文中相應(yīng)位置比特傳輸出現(xiàn)錯誤時,則重疊錯誤圖中的比特位置為1。
此時,在接收端存在如下關(guān)系:
式中,f′(x)表示初始循環(huán)碼;H(x)表示重疊錯誤圖中的多項式?;诖?,能夠檢測出所有傳輸錯誤信息。
在一座110 kV 變電站完成基于微電機(jī)遙控的繼電保護(hù)順控防誤操作系統(tǒng)應(yīng)用,該變電站結(jié)構(gòu)如圖5所示。
圖5 110 kV變電站結(jié)構(gòu)
110 kV 智能變電所的站控層與變電設(shè)備、電源設(shè)備之間并非完全獨立,而是需要通過單顆衛(wèi)星的高速以太網(wǎng)進(jìn)行組網(wǎng)。通信協(xié)議采用DL/T860,以100 Mbps 的速度進(jìn)行通信。
在首次模擬測試中,采用DL/T860(IEC61850)標(biāo)準(zhǔn),對全變電站進(jìn)行統(tǒng)一組態(tài)。組態(tài)工具能檢驗組態(tài)檔的正確性,所產(chǎn)生的組態(tài)檔可以透過SCL 架構(gòu)進(jìn)行校驗。智能變電所的控制層可以與省級、當(dāng)?shù)氐恼{(diào)度中心進(jìn)行通信,實現(xiàn)對整個變電站的運行監(jiān)控和控制。在通信協(xié)議方面,利用DL/T6345101-2002、DL/T6345104-2002、DL/T6345104-2002 通信,并保持了以工業(yè)IEC61850 為基準(zhǔn)的通信方式。
在110 kV 配電網(wǎng)中,使用主機(jī)功能碼從基站地址運行頻率的寄存器中讀取運行狀態(tài)時,基本的消息幀格式如表1 所示。
表1 基本消息幀
根據(jù)主機(jī)傳送的整個消息幀,在110 kV 配電網(wǎng)上獲取理想的傳輸數(shù)據(jù)波形,如圖6 所示。
圖6 理想傳輸數(shù)據(jù)波形
由圖6 可知,理想傳輸電壓數(shù)據(jù)波形具有一定規(guī)律性,且上下波動幅度一致,為-2.5~2.5 V。以此為依據(jù),分別使用基于廣域信息、面向多能互補(bǔ)微網(wǎng)的方法和該文設(shè)計的基于微電機(jī)遙控的繼電保護(hù)順控防誤操作系統(tǒng),對比分析傳輸數(shù)據(jù)波形,結(jié)果如圖7 所示。由圖7 可知,使用兩種傳統(tǒng)方法后,傳輸電壓數(shù)據(jù)波形具有一定規(guī)律性,但與理想波形不一致。而使用該文設(shè)計的基于微電機(jī)遙控的操作系統(tǒng)輸出波形具有一定規(guī)律性,且與理想波形一致,上下波動幅度范圍為-2.5~2.5 V。
圖7 三種方法傳輸數(shù)據(jù)波形對比分析
文中設(shè)計了一種基于微電機(jī)遙控的繼電保護(hù)順控防誤操作系統(tǒng),其涉及調(diào)度操作、維護(hù)和操作。在調(diào)度方面,通過對電力系統(tǒng)的集成防錯運行功能和校驗進(jìn)行了分析,以達(dá)到可視化的監(jiān)視與調(diào)度,從而優(yōu)化電力系統(tǒng)的運行狀態(tài)。通過對110 kV 安全控制系統(tǒng)核心技術(shù)的不斷完善,在運行監(jiān)控、開關(guān)運行、事故處理集中監(jiān)控等方面得到了更好的發(fā)展。在保證110 kV 配電網(wǎng)絡(luò)的安全、穩(wěn)定、可靠的前提下,為電力企業(yè)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了有力的保障。