吳納磊 張海粟 李英春 陳洪雨 陳 賀 安志國
(石家莊科林電氣股份有限公司,石家莊 050222)
隨著國家經(jīng)濟的發(fā)展及人民生活水平的逐步提高,社會對電網(wǎng)的安全及可靠性提出了更高的要求。國家電網(wǎng)公司為了提高整體供電質(zhì)量,改變了以往的重輸電輕配電的觀念,加大了對配電網(wǎng)領域的投入力度,使整個配電行業(yè)迎來了自己的春天。提高供電質(zhì)量,關鍵要解決的問題是如何能夠在局部故障的情況下,快速切除故障區(qū),恢復非故障段供電。我們公司研發(fā)了一種新型饋線終端KE-7112,該終端能夠快速識別、隔離故障,恢復非故障段可靠供電的要求。以下對該終端模式的介紹。
近年隨著光纖通信領域的快速發(fā)展,及配電網(wǎng)領域對通信實時性要求的提高,配電網(wǎng)正在逐步實現(xiàn)光纖通信模式,這就給我們提供了很好的基礎條件。光纖通信的組網(wǎng)方式靈活,可以構架成星型、鏈型、樹狀、網(wǎng)狀、單纖網(wǎng)、雙纖網(wǎng)、環(huán)上多分支、多環(huán)相交、多環(huán)相切等各種拓撲結構的網(wǎng)絡。基于光纖通信的EPON 設備有如下特點:①成本低、帶寬高;②無源設備,可靠性高;③抗干擾性強、易于擴展;④組網(wǎng)靈活、方便管理。
變電站的OLT 的一個PON 接口引出一根光纖通過分光器到達ONU,每臺ONU 通過雙PON 接口分別連接來自兩個不同變電站OLT 的光纖實現(xiàn)以“手拉手”方式保護的拓撲結構。
圖1 光纖EPON 組網(wǎng)
圖2 手拉手結構
結合以上組網(wǎng)方式,各個FTU 對本段信息進行故障判別,并將結果上送給周圍設備,同時接收周 圍設備的故障信息,通過多端縱聯(lián)保護算法實現(xiàn)故障段判斷,去切除故障。多端縱聯(lián)保護算法,是我們充分利用矩陣原理,實現(xiàn)對多節(jié)點多信息的橫縱連接的一種快速識別及處理新型算法。試驗表明,該算法不受周圍設備的數(shù)量限制,能夠很好的實現(xiàn)輻射型網(wǎng)絡及多電源點網(wǎng)絡的故障識別,無孤島效應。
同時多端縱聯(lián)保護算法有很強的自愈功能。配電網(wǎng)線路的多變性及組網(wǎng)方式的靈活性,對二次設備保護算法提出了更高的要求,在網(wǎng)絡節(jié)點發(fā)生變化時,例如增加及減少,電源節(jié)點發(fā)生變化等情況發(fā)生時,該算法能夠適應外界情況的發(fā)生,而不需要對設備的程序進行升級。
由于多端縱聯(lián)保護算法是基于矩陣形成的一種算法,我們在實踐中首先解決了矩陣各節(jié)點的數(shù)字化問題,以及各節(jié)點與周圍節(jié)點關系的抽象處理。其次將整體矩陣進行數(shù)字化處理,讓各節(jié)點找到在矩陣中的相應位置,從而為節(jié)點功能進行相應定義。在實踐中只有矩陣陣列本身發(fā)生變化,而各節(jié)點功能隨著在矩陣位置的變化而變化,這就增加了算法的靈活性及適應性。終端設備的數(shù)字化為進一步搭建測試平臺提供了支撐。
為了驗證在光纖EPON 模式下,應用新算法的可靠性,我們搭建了一個由20 臺新型饋線終端、20臺模擬斷路器及相應數(shù)量的ONU 和OLT 組建的測試平臺,該測試平臺能夠模擬單電源點及多電源點的復雜網(wǎng)架結構,同時利用ONLY 標準源進行故障情況模擬及故障斷開時間的測試。同時我們利用公司開發(fā)的系統(tǒng)軟件KE-7000 進行實時網(wǎng)絡監(jiān)控。在試驗中,我們不斷完善多端縱聯(lián)保護算法,解決了饋線終端在網(wǎng)架中不同位置的處理方式不同的問題,及如何縮短故障處理時間的問題。
我們以一個城區(qū)網(wǎng)架為基礎,進行主站模擬網(wǎng)架,進行設備實時監(jiān)控。同時,我們將網(wǎng)架中的復雜網(wǎng)絡抽象成為不同的節(jié)點圖,以此來進行事件分析處理。
圖3 主站模擬網(wǎng)架
1)單電源故障點拓撲
圖4
如圖4所示,故障發(fā)生在分段1 和分段2 之間,分段1 感受到故障電流,發(fā)出故障信息,同時收到相鄰分段5 和分段2 發(fā)出的未故障信息,經(jīng)過自身綜合判斷后,分段1 開關動作。分段2 和分段5 綜合判斷后得出故障發(fā)生在前級,所以動作跳閘,隔離故障段。
單電源輻射型供電方式,網(wǎng)架簡單,新型饋線設備通過信息交互可以快速隔離故障。由于沒有聯(lián)絡點,所以不存在非故障段的恢復問題。
2)雙電源故障點拓撲
如圖5所示,故障發(fā)生在分段7 和分段9 之間,分段7 和分段8 感受到故障電流,發(fā)出故障信息,分段7 收到相鄰分段9 和聯(lián)絡開關發(fā)出的未故障信息,所以動作。分段8 發(fā)出故障信息,同時收到相鄰分段7 的故障信息,所以不動作。聯(lián)絡開關未感受到故障電流,所以發(fā)出未故障信息,同時收到相鄰分段7 的故障信息和分段9 的未故障信息,由于聯(lián)絡本就處于分位狀態(tài),所以只產(chǎn)生閉鎖信號,不動作;分段9 未感受到故障電流,發(fā)出未故障信息,同時收到相鄰分段7 的故障信息和聯(lián)絡開關的未故障信息,所以動作。
圖5
雙電源互為備用,如果一端故障跳閘,另一個電源點本應該進行聯(lián)絡投入,進行電力轉供,但是由于故障發(fā)生在聯(lián)絡開關所處區(qū)域,故而聯(lián)絡開關已產(chǎn)生閉鎖信號,不再進行電力轉供。
依托光纖通信,利用多端縱聯(lián)保護算法可以實現(xiàn)故障段的快速定位、隔離,實現(xiàn)非故障段的可靠供電。通過多組試驗結果表明,從故障發(fā)生,到故障切除,所需時間在55~65ms 之間。新型饋線終端KE-7112 的應用,大大縮短了故障段的切除時間,有效地提高了供電的可靠性。
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