智能变电站线路保护测控装置的应用设计论文_黄腾

智能变电站线路保护测控装置的应用设计论文_黄腾

摘要:针对智能变电站运行现状,进行科学的分析,并结合工程实例,详细介绍合理应用智能变电站线路保护测控装置的重要性、智能变电站线路保护测控装置特点,如数据共享、测护性能好、自动化程度高等,提出智能变电站的线路保护测控装置应用设计要点,希望能够给相关工作人员提供一定的借鉴。

关键词:智能变电站;线路保护;测控装置;应用

引言

智能变电站,就是变电站智能化运行,其中,智能技术发挥着重要的作用。智能变电站是在一次设备数字化的基础上,结合集成传感器技术、信息技术、通信技术以及控制技术,使变电站设备处于安全可靠的运行状态。为了保证变电站智能线路在运行过程中有较强的安全可靠性,需要发挥保护测控装置对线路的保护作用,因此,应从实际需要出发,对线路保护测控装置进行设计,保证变电站设备的安全运行。另外,由于智能变电站内部结构复杂,特别是网络层次相对较多,导致线路运行过程中损耗较大。要有效解决这个问题,需要做好线路测控工作。通过应用线路保护测控装置,可以将智能变电站中分散的单元组合在一起,使各项信息得到集中处理,提高变电站的运行效率。对其进行设计时,需要设计人员考虑变电站设备的运行状况,优化设计方案,避免线路在运行过程中发生故障。

1智能变电站保护系统配置

IEC61850系列标准规范了电力系统内各装置之间的通信规约,是电力系统自动化网络通信平台的唯一国际标准。智能变电站的保护系统采用“三层两网”式结构,“三层”为站控层、间隔层、过程层,“两网”为站控层网络和过程层网络,其系统结构如图1所示。

站控层通过网络汇集全站实时信息和数据,将有关信息送往控制中心,并接收控制中心的命令送至间隔层和过程层执行;间隔层主要对一次设备进行保护和控制,完成对过程层实时数据、信息的汇集和站控层网络之间的通信;过程层主要监测、传输一次设备的实时状态并执行对一次设备的控制命令。过程层和间隔层间的通信网络就是过程层网络,又叫作过程总线。站控层和间隔层间的通信网络就是站控层网络,又叫作站控总线。

2合理应用智能变电站线路保护测控装置的重要性

所谓智能变电站,主要指的是先进的传感器尧信息尧通信与控制灯技术集于一体,以一次设备参量数字化与标准化信息平台为基础,保证各项变电设备能够更加可靠的运行的电站。为了保证智能变电站线路能够更加安全可靠的运行,科学应用线路保护测控装置至关重要。与传统的变电站相比,智能变电站内部结构比较复杂,在一定程度上增加了线路保护测控装置安装难度,智能变电站中的相关工作人员在实际工作中,要根据智能变电站设备的运行情况,设计合理的线路保护测控装置,进一步提升变电站设备的安全性。除此之外,由于智能变电站内部的网络层较多,具有良好的数字化功能,该布设方式有效减少了线缆消耗量,通过合理应用线路保护测控装置,能够保证智能变电站中的各个分散单元有效结合,保证各类信息真正实现集中处理。在设计智能变电站线路保护测控装置的过程中,设计人员要具备良好的辨别能力,结合智能变电站中各项设备的运行情况,不断改进原有的设计方案,有效减少智能变电站线路故障的发生。

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3智能变电站的线路保护测控装置应用设计要点

3.1测控装置

测试装置的设计中,2套测控装置在测量功能、控制功能和联闭锁功能都保持各自独立,不作主备机逻辑判断。测控装置支持手控操作,在测控屏上设置有2个手合和手分把手。需要紧急控制时,可以对任何1台装置进行手动操作。对于联闭锁信息,需要对测控装置联锁计算,将联锁状态通过GOOSE发送给智能终端。闭锁接点接入回路中,可以独立控制回路。闭锁接点通过公用的控制回路并联,可以确保有效控制。当智能终端和测控装置在通信过程中发生中断时,智能终端的联闭锁接点会自动启动,恢复到原来的位置。

3.2构建完整的运用模型

为了线路保测控装置在智能变电站中得到更好的应用,设计人员需要构建比较完整的运用模型,并结合智能变电站网络体系的运行特点,做好相应的完善工作,保证智能变电站的线路保护测控装置更加可靠的运行。在设计线路保护测控装置模型的过程当中,设计人员可以设计双重太网,并运用先进的增设热切换依托技术,将智能变电站环网进行有效结合[4]。在该智能变电站内中,线路保护测控装置设计人员可以将IED的双重网卡进行有效搭配,并安装交换机,将智能变电站中的线路进行科学配置,进一步提升智能变电站线路的安全性。通过构建完整的运用模型,能够帮助设计人员更加全面的了解智能变电站线路保护测控装置的运行情况,针对线路保护测控装置运行过程中出现的问题,制定更加妥善的解决对策。

3.3监控后台

测控装置能够与后台通信。在监控后台配置好相应的点,从而可以显示主测控信息。当信息中有2套采集的信息存在不一致问题时,监控后台会启动报警系统,发出告警,运行人员接到警报后到现场检查一次设备和二次设备进行检查。监控后台默认遥控命令,并自动将命令传输到主测控装置上。如果现场的工作需要采取特殊处理措施,运行人员可以远程控制,遥控界面使用备机就可以实现。

3.4科学安装光电互感器

在智能变电站中,线路保护测控装置中的数字接口较多,在一定程度上增加光电互感器的安装难度,设计人员在实际工作当中,要准确确定光电互感器的安装位置,并将光电互感器与智能性开关进行连接,保证线路中的偏流量问题得到有效处理。在该智能变电站中,设计人员通过详细分析变电设备运行数据,进行合理的运算,准确计算数据流量,在相应的位置安装线路保护测控装置,保证智能变电站线路得到更好的保护[6]。通过科学安装光电互感器,能够将智能变电站线路有效隔离,设计人员可以结合智能变电站线路的整体运行效率,做好互换工作,保证线路测控指标符合相关规定,提升智能变电站设备的安全性与可靠性。对于智能变电站线路保护测控装置设计人员来讲,要明确智能变电站线路测控流程,并结合线路映射情况,安装抗干扰装置,进一步提升智能变电站测控装置的抗干扰能力。

结语

智能变电站的各种设备的灵敏度比较高,合理应用保护测控装置,可以避免变电站在智能化运行过程中出现质量问题,并提高变电站的运行效率,降低设备故障发生率。

参考文献

[1]刘建华,唐润恒,赵纪峰,等.基于IEC61850的井下智能变电站分布式母线保护方案[J].煤矿安全,2017(5):126-128.

[2]熊小萍,谭建成,林湘宁.基于动态故障树的变电站通信系统可靠性分析[J].中国电机工程学报,2012,32(34):15-141.

论文作者:黄腾

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月第5期

论文发表时间:2020/4/30

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