远方备自投在论文_刘 敏,

远方备自投在论文_刘 敏,

摘要:当电源出现因系统故障或是其它因素导致断开后,将工作线路作为对象,使离故障点最近的开关跳开,合上供电串中的备用开关,最大程度上恢复供电。适用于各种备用线路、备用变压器、备用母联/分断开关等自动投入系统的就地和远方备自投。可以灵活适应不同一次接线,避免大电源与小系统解列后对备自投正确动作的影响,可靠性高。

关键词:远方备自投;110kV变电站;应用

备自投装置是配电系统保证供电连续性的重要设备,是指电力系统主供电源因上一级电源故障或其他原因被断开后,能迅速将备用电源或其他工作电源按照设定的方式自动投入工作,从而使被原主供电源断开的用户能迅速恢复供电的一种安全自动装置。

1远方备自投的功能分析

1.1远方备自投包含的功能

远方备自投功能主要是检测本地主供电源失压后,无备用电源时向远方站点发送合闸命令,通过远方站点合闸恢复本地供电;收到远方站点的合闸命令请求,直接合上备投电源给远方站点供电。

通过对线路运行方式的分析,可以判断装置需要的功能包括:常规的线路备自投、常规的母联备自投、远方备自投三种。三种方式能根据接入的回路状态与接受到的相邻装置信息进行自动切换。下面结合某公司FWK-J型110kV侧备用电源自投装置具体分析实现的情况。

1.2远方、就地备自投方式下的KRU动作判据

标准化的110kV备自投装置“启用KRU动作判据”控制定值(“K”指合后位置信号KKJ、“R”指重合闸、“U”指零序和负序电压),能在上一级稳控执行站采取切负荷措施后,闭锁自投功能。

装置检测到主供单元的开关位置与合后位置信号不对应。任一非检修母线电压满足重合闸波形。至少40ms内满足任一非检修母线的负序电压大于“故障下母线负序电压门槛值U2”(TV断线的母线不得参与判别)。至少40ms内满足任一非检修母线的零序电压大于“故障下母线零序电压门槛值3U0”(TV断线的母线不得参与判别)。

(1)无压跳闸逻辑分析。变电站乙站的1M、2M无压,且进线21无流,延时跳开21DL,同时发出“远方合闸”命令。确认21DL跳开后,收回21DL跳闸命令。若无负荷需要联切,逻辑完成;若有小电源需要联切,延时切小电源后,逻辑完成。若21DL开关拒跳,则备自投放电。变电站甲站的1M、2M无压,且进线12无流,备用线11有压,经延时跳开12DL,并合上11DL,恢复甲站电压,甲站1M、2M均有压。(2)远方合备用逻辑分析。甲站1M、2M均有压,且收到乙站发来的远方合闸命令,本站根据自投前后电源进线所带负荷量大小联切相应负荷。当小电源切除后,且收到对侧远方合闸命令,合上备用开关12DL,远方合备用逻辑完成。(3)与就地备自投之间的配合。若就地备自投和远方备自投压板同时投入,针对运行方式一,母线失压后,变电站乙站的无压跳闸逻辑启动,同时变电站甲站的就地备自投和远方备自投均可启动。但根据实际情况,远方备自投启动更为合理,具备了远方备自投瞬时闭锁就地备自投功能,以确保远方备自投逻辑可优先动作。

1.3远方备自投装置通道的配置

如果要接受相邻装置的信息,须配置两路通信通道,用于和相邻站点的备自投装置通信。网络连接(虚线所示),通道1用于和左侧站点进行通信,通道2用于和右侧站点进行通信。

1.4远方备自投通信传送的信息流

1.4.1远方备自投功能充电前的信息流(A信息流)。DL7为开环点,装置在未完成远方备投充电前,判断是否满足本地线路备投或母联备投的充电条件,然后向相邻装置连续发送“是否有开环点”的信息。

1.4.2开环点完成远方备自投功能充电后的信息流(B信息流)。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆当D站就地备自投充电完成后,在远方备投充电延时时间内连续收到相邻两装置的A信息流状态均满足“无开环点”且装置不满足放电条件、没有接收到各种放电信息流,则本站判为“远方备投充电成功”,并向相邻装置发送远方充电成功信息。未完成远方备投充电的装置若收到其中一侧通道的“远方备投充电成功”信息(B信息),则本站判为“远方备投充电成功”;待本站远方备投充电完成后,若另一相邻站点仍持续向其发送A信息流,则向该相邻站点转发该B信息流。

1.4.3“无流无压”信息流(C信息流)。当远方备自投方式充电完成的非开环点装置满足无流无压条件超过延时时,备自投装置启信向开环点所在侧对应的相邻装置连续发送“无流无压”信息(即C信息流)。

1.4.4“远方备投动作允许”信息流(D信息流)。满足“无流无压”条件后,仅由未收到C信息流的失压B站点装置进行KRU判据判别,满足判据该装置则延时100ms发送D信息流;收到C信息流的失压站点装置不进行KRU判据判别,则等待D信息流的到来。

1.4.5远方功能动作过程配合的信息流(E信息流)。远方备投充电成功的非开环点装置在满足远方功能的启动动作条件后,在动作跳主供元件并检测到相应的主供元件均已跳开后,往开环点方向向相邻装置持续发送“备自投已动作”信息(即E信息流,连续发送,直至备自投放电后返回)。

2远方备自投逻辑分析

2.1通道传输信息。为实现远方备自投的逻辑需求,通过纵联保护通道可传输装置需要的开关信息。远方备自投装置与通信接口装置的联系为直流强电输入,其有着抗干扰性能较好的特点。

2.2充放电逻辑分析。结合全合变电站和非全合变电站的运行方式,根据装置设计原理,二者的充放电条件如下。a.全合变电站。充电条件:双母均有压,3个开关均合位且合后,远方备自投功能压板投入,对侧为非全合变电站且无放电条件。放电条件:功能压板退出,任一开关合后消失,有对侧站放电信号,收到闭锁备自投开入信号,收到远方放电闭锁信号。b.非全合变电站。充电条件:远方功能压板投入,仅一开关跳位且不检修,其余开关合位且合后且不检修,双母均满足有压条件,进线备用且有电压,无放电条件。放电条件:工作进线开关合后消失,备用开关合上,进线备用无压,母线失压,收到闭锁备自投开入信号,收到远方放电闭锁信号。

2.3动作逻辑分析。根据全合站和非全合站的接线方式,远方备自投装置的启动方式有两种,分别称为无压就地启动和有压远方启动。a.无压就地启动方式。两段母线均无压且进线无流,满足“上级切负荷闭锁备自投”中不闭锁备投的条件后,装置瞬时启动,经延时跳开进线开关。确认进线开关已在分位后,为确保备自投成功率,以及防止备自投动作后导致备投元件过载,在备投元件合闸前应切除相关的小电源和负荷单元。若无小电源需要联切,装置发出“跳110kV线路1DL开关”信号,逻辑完成。若有小电源需要联切,经负荷线路跳闸等待延时切除小电源,所有负荷线路切除后发出“跳110kV线路1DL开关”信号,逻辑完成,并合上备用线路开关。若发跳开关命令后在开关跳闸等待延时定值内,开关仍在合位或负荷线路跳闸等待延时内小电源仍未切除,则装置放电,发备自投失败信号。且开出“闭锁远方自投”接点,以闭锁对侧的远方备自投逻辑。若在延时时间判备投成功等待延时定值内母线仍无压,且满足自投于故障后加速切条件,则跳开2DL开关,装置闭锁放电并发备自投失败信号。b.有压远方启动方式。非全合站母线均有压且收到全合站的远方合闸命令,此时远方合备用逻辑启动条件满足。有压远方逻辑启动后,本站根据自投前后电源进线所带负荷量大小及热稳定情况,联切相应负荷,延时发联切负荷线路命令,用以切除小电源和电容器组等,当小电源切除后,且收到对侧远方合闸命令,合上备用断路器,远方合备用逻辑完成。

3结语

远方备自投功能适用于双端供电电源、单回或双回链式串供的网架系统,系统有且只有一个开环点。通过分析。可以看出,在上述110kV变电站安装远方备自投装置后,在一定程度上可以避免全站失压的情况出现,该地区的供电可靠性得到有效提高。

参考文献

[1]杨合民.一种适用于串联电网接线的远方备自投装置[J].电力系统自动化,2017,20:94-97.

[2]余涛,黄炜,胡细兵.地区电网广域备自投控制系统的研制[J].电力自动化装置,2015,31(3).

论文作者:刘 敏,

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年 18期

论文发表时间:2020/1/16

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