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        電力系統(tǒng)站域保護技術(shù)發(fā)展及應(yīng)用探討

        2016-05-30 10:48:04蘇松鴻
        關(guān)鍵詞:電力系統(tǒng)應(yīng)用發(fā)展

        蘇松鴻

        摘 要:文章從站域繼電保護基本作用出發(fā),分析站域繼電保護的原理,闡述了站域保護的算法,并從系統(tǒng)監(jiān)測和事故記錄、電力系統(tǒng)狀態(tài)估計、融合多Agent體系結(jié)構(gòu)、構(gòu)建新的信息交換及預(yù)警機制等角度,分析了電力系統(tǒng)站域保護的應(yīng)用,最后提出了站域保護技術(shù)發(fā)展的前景。

        關(guān)鍵詞:電力系統(tǒng);站域保護;發(fā)展;應(yīng)用

        中圖分類號:TM77 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1006-8937(2016)05-0011-02

        站域保護是智能變電站后備保護的一項重要技術(shù),能夠克服傳統(tǒng)繼電保護難題,因此具有一定優(yōu)勢。當(dāng)前,國際相關(guān)領(lǐng)域十分重視該技術(shù)的研究,我國有關(guān)企業(yè)已著手開展產(chǎn)品研發(fā),如許繼、南瑞以及南自等,已推出了相應(yīng)的產(chǎn)品。針對站域保護技術(shù)的發(fā)展歷程和實際運用,本文進行了重點論述。

        1 電力系統(tǒng)站域保護的原理分析

        站域保護利用智能變電站IEC61850規(guī)約通信系統(tǒng),實時收集所有設(shè)備的開關(guān)量等信息,從而實現(xiàn)站域保護功能。因此,站域保護能夠集中為刀閘、模擬器、斷路器等一次設(shè)備提供近后備保護,在后備保護領(lǐng)域具有突出優(yōu)勢。

        站域保護包括多個獨立的功能模塊。各模塊之間展開類似于傳統(tǒng)繼電保護的配合,實現(xiàn)站域保護的整體邏輯,但在功能和定值方面,站域保護與就地保護無配合關(guān)系。站域保護的結(jié)構(gòu)多為集中式,因此,在220 kV及以上的變電站內(nèi),站域保護應(yīng)采取冗余配置,才能保證其動作的可靠性。

        2 電力系統(tǒng)站域保護的保護算法分析

        當(dāng)前,對于電力系統(tǒng)的站域保護來說,其保護算法還有待完善,正處于發(fā)展時期。站域保護一般分為三大模塊:一是數(shù)據(jù)采集和計算,二是故障位置判別,三是保護跳閘決策。站域保護裝置結(jié)構(gòu)圖,如圖1所示。

        2.1 數(shù)據(jù)采集和計算

        利用IEC61850規(guī)約通信,該模塊對站域保護所需的所有信息,包括一次設(shè)備的狀態(tài)欄等信息進行收集并進行計算,如智能變電站中的斷路器開關(guān)所在位置,以及電壓電流等站內(nèi)模擬器等。

        2.2 故障位置判別

        對于站域保護來說,該模塊具有重要的核心作用,通過收集故障的方向和距離等信息,從而確定故障位置。以下幾種方法是故障位置判別時常用的算法。

        2.2.1 基于故障電壓分布的故障位置判別

        站域保護通過IEC61850規(guī)約,可同時采集系統(tǒng)兩側(cè)的電壓故障分量,然后利用一側(cè)的電壓和電流故障分量,對另外一側(cè)的電壓故障分量進行估算,二者若相同,則可判定為區(qū)外故障。反之,若二者相差明顯,則為區(qū)內(nèi)故障。利用系統(tǒng)兩側(cè)電壓故障分量差異狀況的算法,特別適用于判別邊界元件的故障類型,是當(dāng)前站域保護中普遍采用的一種保護算法。

        2.2.2 基于遺傳信息融合技術(shù)的故障位置判別

        近年來,作為新興人工智能技術(shù)的代表,遺傳信息技術(shù)越來越多地被站域保護技術(shù)所應(yīng)用,其將故障方向列為遺傳算法的處理對象,利用多種判別方法,根據(jù)所收集的保護判據(jù)信息,對目前狀態(tài)值和保護期望值進行分析,計算二者差異構(gòu)造的極大值,并建立相應(yīng)的適應(yīng)度函數(shù),然后通過遺傳信息技術(shù),對函數(shù)進行快速搜索和收集判據(jù),以尋出最優(yōu)解,從而做出正確的故障方向決策,實現(xiàn)故障元件的判別。這種利用遺傳信息技術(shù)的故障位置判別,不僅可靠程度較高,也具有較高的容錯性,同時,在較大范圍內(nèi),顯著提高了站域保護的抗干擾性。然而,由于人工智能技術(shù)還處于發(fā)展時期,對于該技術(shù)的實際應(yīng)用還有待觀察。

        2.3 跳閘決策模塊

        站域保護進行故障位置判別,而后作出定位邏輯判斷,進而利用智能變電站的過程層網(wǎng)絡(luò),將跳閘策略GOOSE報文發(fā)至對應(yīng)間隔的智能系統(tǒng)終端執(zhí)行,從而跳開系統(tǒng)內(nèi)故障元件,以排除故障。當(dāng)前,站域保護跳閘方式主要有兩種,一是通過動作時限跳閘配合,二是利用故障識別執(zhí)行跳閘決策。

        3 電力系統(tǒng)站域保護的應(yīng)用

        3.1 系統(tǒng)監(jiān)測和事故記錄

        在智能變電站中,所有間隔的電流、電壓,以及一次設(shè)備的實時信息,如斷路器、刀閘位置等,均由站內(nèi)保護收集,并集中提供近后備保護和系統(tǒng)監(jiān)測,其對母聯(lián)、斷路器失靈、線路以及主變和母線等具有后備保護功能,并記錄事故。

        3.2 電力系統(tǒng)狀態(tài)估計

        通過變電站等本地區(qū)域測試信息的繼電保護。其整合站域安全控制等功能,相互協(xié)調(diào),可集成為站域保護。當(dāng)前,隨著智能變電站的發(fā)展和普及,為研究和應(yīng)用站域繼電保護創(chuàng)造了良好的契機。

        近年來,WAMS(WideArea Measurement System),即廣域同步測量系統(tǒng)備受關(guān)注,其以GPS、PMU(Phasor Measurement Unit),及SDH(Synchronous Digital Hierarchy)等為基礎(chǔ),通過通信網(wǎng)技術(shù),多點位、同步實時收集和傳輸信息,實現(xiàn)了現(xiàn)代電網(wǎng)的安全控制和動態(tài)控制,極大提升了站域保護的發(fā)展。

        3.3 融合多Agent體系結(jié)構(gòu)

        其以Agent技術(shù)為基礎(chǔ),在智能變電站內(nèi)構(gòu)建分層分布式保護系統(tǒng),將物理集成和邏輯集成融合于站內(nèi)保護系統(tǒng)之中。該保護系統(tǒng)結(jié)構(gòu),如圖2所示。

        由圖可見,執(zhí)行級Agent能夠獨自完成本單元設(shè)置的保護任務(wù),并利用通信網(wǎng)絡(luò),與協(xié)調(diào)級Agent之間相互傳遞信息,從而實現(xiàn)更為復(fù)雜的保護功能。協(xié)調(diào)級Agent能夠在簡化模式下替代組織級Agent,對系統(tǒng)級保護目標(biāo)做出決定。

        對于分布式保護來說,如何實現(xiàn)可靠的、實時的數(shù)據(jù)傳輸和同步采樣的高精度是亟待解決的難題。在方案中,如果設(shè)置過多的分布接入點,勢必考慮通信設(shè)備和鏈路是否穩(wěn)定可靠,因此,采用“冗余”同步時鐘源,以降低上述因素的影響。另外,在繼電保護方面,Agent技術(shù)的應(yīng)用還有待完善和考察,目前,主要成果多為理論性,并且Agent不僅要具備知識庫、系統(tǒng)通信等功能,還應(yīng)完成故障識別和執(zhí)行結(jié)果等多項任務(wù),因此,還需進一步研究和分析其協(xié)調(diào)控制能力和最優(yōu)決策。

        3.4 構(gòu)建新的信息交換及預(yù)警機制

        目前,以遺傳算法為基礎(chǔ)的站域繼電保護技術(shù),已融合基于概率識別的信息技術(shù),從而大大減少了計算量,避免了過早收斂現(xiàn)象的發(fā)生,提高了保護判別和信息容錯的能力,實現(xiàn)了基于遺傳算法故障元件判別原理的簡化和完善。

        該算法的前提是在有限的廣域范圍之內(nèi),多處故障不可能同時發(fā)生,其只對域內(nèi)元件個體故障編制故障識別碼,從而縮小了搜索范圍,與遺傳算法相比,簡化了搜索過程,避免了復(fù)雜的收斂判斷。算法的加權(quán)系數(shù),是根據(jù)保護原理的靈敏度,以及選擇性而加以設(shè)定的。

        4 電力系統(tǒng)站域保護應(yīng)用需解決的幾個問題

        4.1 站域信息同步問題

        當(dāng)前,該問題的解決,只能依靠GPS等全球衛(wèi)星同步時鐘,但因自然環(huán)境的影響和技術(shù)的不完善,如果站域同步采樣選取該方法,效果差強人意,所以,應(yīng)對策略還應(yīng)通過站域保護的原理算法進行。

        4.2 后備保護系統(tǒng)的完善配置問題

        該問題是針對站域通信的失效和站域后備是否靈敏而提出的。因此,為避免站域后備保護發(fā)生誤動,應(yīng)采取有效應(yīng)對措施。此外,為切除故障,遠(yuǎn)后備保護因其以就地信息為基礎(chǔ)和執(zhí)行簡單,也應(yīng)保留設(shè)置,如采取固定整定值、靈敏度較高的長延時保護等末級后備措施。

        4.3 站域繼電保護可靠性與風(fēng)險評估問題

        對于廣域后備保護來說,其信息多源,對站域信息通信的依賴度較高,因此,可靠性面臨多種考驗,但是,也存在多項利于可靠性提高的因素,應(yīng)謹(jǐn)慎評估其安全風(fēng)險,以利于實際應(yīng)用。

        5 結(jié) 語

        當(dāng)前,我國電網(wǎng)輸電等級日益提高,不僅網(wǎng)架結(jié)構(gòu)日趨復(fù)雜,而且系統(tǒng)交直流互聯(lián)發(fā)展已成為趨勢。廣域保護和控制等繼電保護技術(shù)的發(fā)展,如站域保護,突破了傳統(tǒng)保護的局限,為電網(wǎng)運行的安全可靠提供了有力保障。

        參考文獻:

        [1] 韓偉,楊小銘,仇新宏,等.基于數(shù)字化采樣的集中式保護裝置[J].電力系 統(tǒng)自動化,2010,(11).

        [2] 李斌,馬超,賀家禮,等.基于IEC 61850 的分布式母線保護方案[J].電 力系統(tǒng)自動化,2010,(20).

        [3] 高東學(xué),智全中,朱麗均,等.智能變電站保護配置方案研究[J].電力系統(tǒng) 保護與控制,2012,(1).

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