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        基于64K通道的繼電保護缺陷分析與改進

        2011-07-31 10:28:20劉朝輝王永紅
        無線電通信技術 2011年6期
        關鍵詞:差流差動保護裝置

        劉朝輝,王永紅

        (河北超高壓分公司,河北石家莊050071)

        0 引言

        隨著繼電保護和光纖通信技術的發(fā)展,線路電流差動保護和SDH光纖通信系統(tǒng)在電力系統(tǒng)中的應用越來越廣泛。如何更好地應用光纖通信系統(tǒng)來傳送線路電流差動保護信號是擺在繼電保護和通信專業(yè)人員面前的一個問題。該文就500 kV線路電流差動保護運行中的2起典型缺陷進行了深入的分析和測試試驗,以確定缺陷的性質(zhì)和原因,最后提出切實可行的處理方法和整改方案,并在實際變電站保護通道中得到體現(xiàn)。

        1 64K通道的2類典型缺陷

        1.1 “容抗整定出錯”報警

        2007年3月某500 kV變電站500 kV LX I、Ⅱ線雙回線RCS-931A保護在同一時間段告警,報告為:容抗整定出錯。經(jīng)觀察,容抗整定出錯的缺陷,與負荷大小有關,在負荷小時,此告警能恢復,負荷電流大時告警重復出現(xiàn),LXⅡ線通道示意圖如圖1所示。

        圖1 lxⅡ線通道示意圖

        保護人員到現(xiàn)場后,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)(以LXⅡ線為例)以下異常:

        ①兩側(cè)保護裝置DSP采樣值的差流很大:

        該側(cè)電流Iabc=0.19A,對側(cè)電流Iabcr=0.19 A,兩側(cè)保護差流Icdabc達到0.17A;

        ②該側(cè)和對側(cè)保護測得電流的相角差(Ia-Iar)=235°,(Ib-Ibr)=234°,(Ic-Icr)=234°。顯著偏離實際角差180°;

        ③保護裝置測量通道延時明顯偏離實際通道延時:保護裝置顯示測量通道延時為1.588 ms。LX II線路保護停運后的實測值為主通道6.5 ms左右,備通道2.3 ms,符合正常范圍。

        將RCS-931A保護退出,MUX-64通信接口裝置重新上電重啟后,RCS-931A保護裝置恢復正常:差流恢復為0.02 A;相角差恢復為174°;測量通道延時恢復為4.875 ms。

        1.2 “容抗整定出錯”及“長期有差流”報警

        2008年8月在bb變電站sbⅠ線線路故障同時,sb變電站至qy變電站的bqⅡ線兩側(cè)RCS-931AS保護裝置差動退出,時間長達200 ms,bqⅡ線通道示意圖如圖2所示。

        圖2 bqⅡ線通道示意圖

        9月同一保護兩側(cè)出現(xiàn)“長期有差流”及“容抗整定出錯”報警。經(jīng)查:異常出現(xiàn)時,與lxII線情況相似,sb站測得兩側(cè)保護負荷電流模值相同,均為0.16 A,但相位差異很大,導致差流達到0.11 A。

        2 現(xiàn)場試驗

        2.1 缺陷定位

        結(jié)合2條線路的通道示意圖可以看出,線路均為保護的64K通道接至PCM,PCM設備連接的2個2M通道同時工作,可以在2個2M通道之間互相切換,2個通道中一個為直達,另一個為迂回。路徑不同、通道延時不同。保護版本:RCS-931AS V1.15版,2005-07-26 21:43 校驗碼:C24A。

        保護人員對bqⅡ線通道做了如下試驗,發(fā)現(xiàn):

        ①PCM在2條2M通道都良好時自動選擇直達通道(通道延時:1.192 ms);

        ②手動斷開直達通道2M線時,PCM自動轉(zhuǎn)移至迂回通道,此時RCS-931AS保護能檢測出通道中斷,并在迂回通道上重新自檢、同步、確認長通道延時(4.498 ms),此過程保護工作正常;

        ③手動恢復直達通道2M線時,PCM檢測出直達通道恢復,自動轉(zhuǎn)移至直達通道,無擾切換,此時保護裝置不告警,仍按長通道延時工作,保護顯示出現(xiàn)差流,計算通道延時差約3.3 ms,(合角差約60°),檢查保護裝置測量角度、差流數(shù)值均與計算值相符;

        ④PCM手動斷開直達通道2M線的一個頭時,PCM能將收發(fā)同時轉(zhuǎn)移至迂回通道,即PCM一般不會出現(xiàn)收發(fā)路由不一致;

        ⑤強制斷開短通道的收、長通道的發(fā)(即人工強制收發(fā)路由不一致),PCM仍能工作,此時保護不告警,出現(xiàn)差流;

        ⑥保留一個2M通道,網(wǎng)管在光端機處切換2M路由,保護裝置會出現(xiàn)3 s左右告警,后恢復,能重新同步。

        2.2 試驗結(jié)果

        經(jīng)過以上現(xiàn)場試驗,得出結(jié)果,繼電保護裝置64K通道在PCM設備上連接的2個2M通道同時工作,當發(fā)生無擾切換或者小擾動時,2M通道收、發(fā)不是同一個路由,此時繼電保護裝置仍可繼續(xù)進行數(shù)據(jù)交換,而不告警。但是,保護裝置已經(jīng)顯示有差流,當線路負荷變大時,會發(fā)生保護誤動作的可能。

        3 RCS-931保護裝置通道原理分析

        RCS-931系列差動保護在保護上電,兩側(cè)保護開始數(shù)據(jù)交換后,開始計算通道延時;計算出通道延時后,進行同步調(diào)整。當經(jīng)采樣間隔調(diào)整兩側(cè)進入同步狀態(tài)后,差動保護投入。當兩側(cè)保護處于同步狀態(tài),差動保護投入的情況下,保護不進行實時的測量通道延時;當保護感受到通道可能發(fā)生干擾時(如通道中斷后再恢復、通道有誤碼和通道切換等),保護重新進行通道延時的測試,再判別兩側(cè)是否同步,如失步則需進行同步調(diào)整??紤]到通道延時的測試,再同步過程會導致差動保護退出時間較長(因為乒乓算法測量通道延時,需要兩側(cè)來回收發(fā)數(shù)據(jù),取多次測量通道延時結(jié)果的平均值作為通道延時,對于64 kbit/s的通道,需要耗費較長的時間),為了保證差動保護退出時間最短,使差動保護對通道的要求不至于太苛刻,保護裝置并不是感受到任意一個小的干擾都要進行通道延時的測試。

        觸發(fā)差動保護重測通道延時、再同步的條件如:感受到通道誤碼率較高、丟幀以及兩幀數(shù)據(jù)間通道抖動過大等。一般的通道切換裝置,在切換過程中,需要有一個過程,保護裝置能夠感受到誤碼增加、丟幀等擾動,差動保護會重新進行通道延時的計算,因此差動保護能夠適應使用通道切換裝置,且能保證切換后,來回路由一致的通道。但當某些通道切換裝置在切換過程中,沒有誤碼發(fā)生,保護數(shù)據(jù)接收正常,或切換過程中的特征和平時的小擾動相似,不能區(qū)分,保護裝置不能感受到變化,從理論上分析,差動保護可能存在不重新測量延時,導致保護使用的通道延時和實際延時不一致的情況發(fā)生,使兩側(cè)保護裝置測量電流角度差偏離實際值,從而出現(xiàn)差流。

        4 改進措施

        RCS-931系列保護采用64k通道在PCM設備連接的2個2M通道同時工作,可以在2個2M通道之間互相切換的通道模式下,通道的擾動及恢復過程極易引起保護對通道延時的判斷錯誤,由于是無擾切換,通道延時不能糾正,不能自動找回同步,造成差動保護異常運行,在相鄰線路故障時易造成誤動。除RCS-931系列,其他保護,包括進口保護,也可能存在類似問題。由于光纖差動出現(xiàn)早期,對其工作原理的不熟悉,特別是保護、通信專業(yè)對相關知識掌握不全面,網(wǎng)內(nèi)遺留有64K保護使用雙通道情況,必須引起高度警覺,其改造工作應及早進行。

        針對保護采用64K通道在PCM設備連接的2個2M通道同時工作的情況,分2個整改階段(以bqⅡ線為例):①將bqⅡ線PCM之后的迂回2M通道物理斷開,即將PCM的B口置于Off Service狀態(tài);②統(tǒng)計網(wǎng)內(nèi)其他線路有類似情況的保護,進行統(tǒng)一整改。

        整改工作中必須注意的其他事項:

        ①一條線路2套保護分別對應的接口裝置、PCM、光端機電源應按照雙重化配置的要求分別一一對應,不得交叉、共用;

        ②光電接口裝置的機殼、直流-48V電源的正極必須在本光電接口屏處可靠接地;

        ③從光電接口裝置至PCM的64K通訊電纜的屏蔽層,必須兩端可靠接地;

        ④第1、2條同樣適用于2M保護的通道。

        5 結(jié)束語

        在電力系統(tǒng)中,存在如保護裝置軟件設計不完善、二次回路設計不合理、參數(shù)配合不好、元器件質(zhì)量差、設備老化、二次標識不正確以及未執(zhí)行反措等諸多原因,導致運行的繼電保護設備存有或出現(xiàn)缺陷,輕則影響設備運行,重則危及電網(wǎng)的安全穩(wěn)定,為此,必須高度重視繼電保護缺陷,認真、持久地開展好繼電保護缺陷管理工作。

        [1]韋樂平.光同步數(shù)字傳輸網(wǎng).北京:人民郵電出版社,1999.

        [2]王世文,劉麗敏.一起64k復用保護通道故障的處理[J].電力系統(tǒng)通信,2010(4):65-68.

        [3]劉立亮.光纖保護通道故障的分析與處理[J].電力信息化,2007,5(5):36-38.

        [4]王鐵濱.繼電保護通道的實時監(jiān)測系統(tǒng)[J].電力系統(tǒng)通信,2005,26(3):63-66.

        [5]滕玲.光纖復用保護通道傳輸時延差指標研究[J].電信科學,2010,53:21-23.

        [6]王延恒.光纖通信技術及其在電力系統(tǒng)中的應用[M].北京:中國電力出版社發(fā)行部,2006.

        [7]丁慧敏,陳希,張暢.光纖繼電保護通道的測試方法研究[J].電力系統(tǒng)通信,2007(6):1-3.

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