220 kV线路光纤差动保护改造

来源 :机电信息 | 被引量 : 0次 | 上传用户:anandebaobei
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  摘要:为了彻底解决南岭线220 kV线路保护时常发生的通道故障,将原有高频通道更改为光纤通道。现结合该220 kV线路保护光纤化改造工程实践,重点介绍了光纤通道的组成、纵联光纤差动的原理以及纵联通道的调试。
  关键词:高频通道;光纤化改造;通道联调
  0    引言
  南桠河发电厂位于四川石棉县境内,为南桠河流域梯级规划“一库六级”自下而上的第三座水电站,厂房距石棉县城约11 km。电站为径流引水式电站,装机容量3×40 MW+3×3 MW,最大引用流量为54 m3/s。电站以一回220 kV线路(南棉线)经新棉开关站接入四川电网,以一回220 kV线路(南岭线)接入相岭变西昌电网。
  其中南岭线原1#保护采用南自PSL-601U保护装置,该装置的主保护为高频方向距离保护,其原理是比较被保护线路两侧的功率方向,利用输电线路作为高频载波通道传送保护闭锁信号。但是高频载波通道存在较多的加工设备——结合滤波器、耦合电容器、高频阻波器等,受外界环境影响大,可靠性低,自2019年以来,时常有通道故障发生,严重制约了南岭线1#保护的安全运行。电厂多次组织各方技术人员对高频载波通道进行了分析和检查处理,故障未得到根治。
  根据国网公司对南岭线1#保护进行光纤化改造的要求,我站将南岭线1#保护原南自PSL-601U保护装置更换为南自PSL-603U保护装置,将高频通道更改为光纤复用通道。
  1    改造后的保护配置
  光纤技术的应用主要是将电信号转换为光信号。本次改造采用光纤复用通道方式,由继电保护设备、数字复用接口设备、2M线、尾纤等组成,最终接入SDH设备进行信号的传递,如图1所示。
  南自PSL-603U保护装置是以纵联电流差动(分相电流差动和零序电流差动)为主保护的全线速动保护,另外还设有快速距离保护、三段式相间保护、接地距离保护、零序方向过流保护。保护装置分相跳闸出口,具有自动重合闸功能,可实现单相重合闸、三相重合闸、禁止重合闸和停用重合闸功能。
  南自PSL-603U保护装置线路保护可用作220 kV及以上电压等级输电线路的主、后备保护,是新一代支持数字化变电站的保护装置。该装置支持电力行业通信标准IEC 60870-5-103和新一代变电站通信标准IEC 61850。
  2    改造后的保护变动
  保护装置由PSL-601U更改为PSL-603U后,除了主保护由纵联方向更改为光纤差动外,涉及的变动,包括原理和回路上的,主要有以下几点:
  2.1    远方跳闸
  对于601U纵联方向保护,远跳采用的是本侧停止向对侧“发信”的方式,使对侧结合自身的保护判断,“远跳”动作。如图2所示,当故障发生在断路器和电流互感器之间时(图2中的K点),M侧保护判断为反方向故障,一直发闭锁信号闭锁两侧的保护;当M侧的断路器由本侧的母差保护跳开后,TJR动作接点开入M侧保护,使M侧停信,即停止向两侧发“闭锁信号”;N侧保护判断为正方向故障,不再收到M侧发来的闭锁信号,N侧跳闸。
  对于603U光纤差动,远跳采用的是本侧向对侧发送远跳信号,对侧结合自身保护跳闸,“远跳”动作。
  如图2所示,当故障发生在断路器和电流互感器之间时,光纤差动保护判断为区外故障,差动元件的启动电流为零,保护不会动作。当M侧的断路器由本侧的母差保护跳开后,TJR接点动作,M侧保护装置远跳功能开入点变为高电平,立即向N侧发远跳信号。N侧保护接收到该信号后,经由“保护启动”作为就地判据,驱动TA、TB、TC、TQ、TR出口跳闸继电器。
  2.2    继电保护信息子站
  线路保护装置改造完成后,需在继电保护信息子站进行相关配置。配置完成后,利用继电保护仪,依次模拟纵联差动、距离保护、零序保护,使603U保护装置动作,跳A出口、跳B出口、跳C出口、重合闸出口等动作,验证信号上送的正确性。
  2.3    开入/开出回路
  改造时,需要对保护装置的功能开入压板进行重新规划和接线,要注意区分DC24 V和DC220 V的工作范围,避免误接线,造成装置损坏;对于信号启动开关站故障录波和信号上送开关站LCU,需要对更改后的信号名称进行重新定义。
  3    通道联调及试验数据
  光纤电流差动保护利用流入线路和流出线路的电流相量和进行选择(即基尔霍夫电流定理),通过光纤通道将两侧TA连接在一起,从而将整个线路当成像变压器或发电机一样的元件来完成差动保护。
  3.1    对侧电流及差流检查
  由于线路两侧CT存在变比差异,保护装置需要设置本侧实际的变比,保证正常运行状态下保护装置的差流为零。对于CT变比不一致的线路,将两侧保护装置的“CT一次额定值”定值整定一致,本侧三相不加电流,在对侧加入三相对称的电流,大小为额定电流,要求本侧保護装置不启动,观察本侧、对侧的三相电流、三相差流为额定电流。
  试验方法:
  例如:有两段系统,M侧的CT变比为750/5,N侧的CT变比为300/5,需将N侧的CT变比临时整定为750/5(试验后改回)。
  若M侧三相A、B、C分别加入3 A、4 A、5 A,则N侧三相A、B、C分别显示为3 A、4 A、5 A;反之,若N侧三相A、B、C分别加入3 A、4 A、5 A,则M侧三相A、B、C分别显示为3 A、4 A、5 A。
  3.2    TWJ启动试验
  模拟线路空充时故障或空载时发生故障:M侧开关在分位,N侧开关在合位,在N侧模拟各种故障,故障电流大于差动保护定值(2 A),N侧差动保护动作,M侧不动作,如表1所示。
  3.3    弱馈启动试验
  模拟弱馈功能:M侧开关在合位,两侧“差动保护”硬压板及软压板都投入,“纵联差动保护”控制字置“1”;N侧开关在合位,在N侧加正常的三相电压,无PT断线告警信号,在N侧模拟各种故障同时要求满足相电压或相间电压小于65%额定电压或零序电压突变量Δ3U0>1 V,故障电流大于差动保护定值(2 A),M、N两侧差动保护均动作跳闸,如表2所示。
  3.4    远方跳闸
  远跳不经本侧启动闭锁的试验:N侧开关在合位,保护装置中将“远跳受启动元件控制”控制字置“0”,在M侧启动TJR使保护远跳开入,N侧保护在收到对侧远跳信号后立即跳闸。
  远跳经本侧启动闭锁的试验:N侧开关在合位,保护装置中将“远跳受启动元件控制”控制字置“1”;同样在M侧启动TJR使保护远跳开入,N侧保护在收到对侧远跳信号,同时N侧保护装置有故障元件启动的情况下,N侧保护才能跳闸。
  4    结语
  通信技术的迅猛发展使得光纤通信日趋成熟,随着电网可靠性需求的日益提高,光纤保护代替高频保护已成为必然趋势。本次改造实现了线路保护的光纤化应用,借助光纤通道的稳定性,提高了线路保护的抗干扰能力,保障了设备运行的安全性。
  [参考文献]
  [1] 刘国际.数字式线路光纤差动保护装置的现场调试[J].石油化工建设,2006,28(3):20-21.
  [2] 朱声石.高压电网继电保护原理与技术[M].北京:中国电力出版社,1995.
  [3] 国电南自.PSL-603U系列线路保护装置说明书[Z],2013.
  
  收稿日期:2021-04-12
  作者简介:吴锐(1986—),男,四川荣县人,工程师,从事水电站机电设备检修维护工作。
其他文献
农机智慧平台是我国农业机械化生产的管理运营由传统模式向智慧模式转变的重要途径,农机智慧平台的建立使农业机械化生产变得更加合理有序。介绍了农机智慧平台的主要功能,并说明了农机智慧平台的优势,总结了农机智慧平台向合理化发展的可行途径。
农机培训工作对于农业机械化生产的有序开展意义重大,在农机技术快速发展的新形势下,农机培训工作也应当与时俱进,以满足农业生产的实际需求。从农机培训工作的重要作用出发,分析了新形势下农机培训工作实施的主要难点,并总结了农机培训工作有效提升的应对措施。
青海高原地区气候凉爽,土壤质地疏松、排水良好,非常适合唐古特大黄的栽培生长,是提高广大农牧民收入的有效途径。但受人工栽培技术因素的制约,唐古特大黄的产量和质量参差不齐。由此,对大黄的生物特性、栽培技术、苗期和生长期的田间管理以及大黄的采收及加工等方面进行了总结整理,以供广大种植者参考。
“新工科”背景下,培养具备创新能力的应用型人才,要求学科向实用性、交叉性与综合性转变。以湖北轻工职业技术学院机电一体化专业为例,分析机械、电学、自动控制学科融合的特点,对课程进行改革与重组,搭建出新型专业实践教学平台,完成一体化综合实训项目的建设。
农机化发展离不开人才支撑,培育懂农机、会使用农机的操作人员,真正发挥其在现代化农业发展中的主力军作用,是新形势下农机培训工作的必然要求。分析当前我国农机培训工作存在的问题并提出完善对策,有利于更好地实施农机培训工作。
新疆南疆棉区因连作、重茬、化肥用量大等因素,造成棉花枯黄萎病田间多有发生,只是轻重不一,基于棉花枯黄萎病发生由多种因素引起,防治较困难,俗称棉花的“癌症”,给南疆棉花规模化生产带来不小的影响,现将棉花枯黄萎病综合防治措施综述如下,为农民提供有效的帮助。
我国农产品种类繁多,产量也快速增加,农产品收获后的干燥环节就成为决定农产品生产品质的关键因素,很大程度上影响着农产品的收获后处理。而农产品干燥过程属于高能耗操作,急需开发能够降低干燥能耗的新技术。介绍了空气能热泵低温干燥、热风干燥、真空冷冻干燥、微波干燥等主流干燥技术,解析其工作原理,分析各种干燥技术的优缺点,为进一步优化农产品干燥技术提供思路。
摘要:龙口自备热电厂10 kV厂用电系统采用浇筑母线互联的改造方案,现对该方案进行介绍。改造后实现了一台高厂变可带任何一台锅炉厂用电负荷,提高了母管制机组锅炉厂用电负荷的安全可靠性、灵活性,大幅减小了启备变的用电量,达到了降本增效的目的。  关键词:厂用电;互联;快切;改造  0 引言  龙口自备热电厂作为福海创石油化工有限公司的能源动力中心,担负着给石油化工厂区供汽、供热、供电的主要任务,对化
在2020年发布的《中央一号文件》中对于强化农村补短板保障提出了明确的方式方法,其中就包括对农业机械化的研究和使用,让农业机械不断朝着大型、智能化的方向发展,促使丘陵山区农田宜机化的进一步改造。这不仅明确了新时代下农业机械化的发展方向,也为其缺点提出更好的解决方法,对丘陵山区建设现代化农业以及加快脱贫进度、提高乡村振兴的发展速度都有着非常重要的意义。
自动化技术在我国工业、农业机械上的应用是我国农机产品升级换代的一大趋势,通过自动化技术能有效提高农机的作业效率、保证农机的作业效果。从我国农机自动化的发展现状出发,介绍了我国农机自动化发展的关键支撑技术,并对于现阶段自动化农机在农业生产中的典型应用场景进行介绍说明。