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分析及解决35KV变电站综合自动化改造中出现的问题(2)

北极星电力网技术频道    作者:佚名   2011/1/5 10:23:06   

  2遥信信号的实时性问题

  采用远动装置直接采集遥信信号时,其实时性一般都能保障,但采用综合自动化装置或通过微机保护装置传送来的软遥信,其实时性难以保障。这是由于从遥信采集到最后向主站传送来的过程中的处理、传送等环节太多,造成遥信延时。这方面目前没有较好的解决办法,只好改进综合自动化系统的采集、处理和传送的硬件和软件及内部的通讯方式。微机保护的遥信信号以空接点的形式提供,当无法提供空接点时,可提高通讯速率或可用多个通讯口来与保护单元通讯,这样可缓解一个通讯与太多保护单元通讯时的等等延时问题。

  3遥控动作时误发“控制回路断线”遥信问题

  为了判断开关操作回路是否断线,常用将TWJ(跳闸位置继电器)和HWJ(合闸位置继电器)的一组常闭接点相串联作为遥信的方法判别,但由于两只继电器的动作时间难以保持一致,造成在遥控操作瞬间误发“控制回路断线”信号。这种现象在常规变电站也存在,但表现只是“控制回路断线”光字牌闪一下而以,然而在变电站无人值班后,误发的信号却被记录下来并告警。对这种情况,生产厂家可采用软件判别的方法,对仅存在几到几十毫秒的“控制回路断线”信号忽略便可,对用户可使用带延时的继电器的方法。

  4遥控功能的可靠性问题

  遥控是无人值班变电站的远方操作手段,对其可靠性和准确性都有较高的要求。对于场站端设备来说,要求该设备的遥控功能具备保护和闭锁机制,如系统上电、掉电和自恢复时的保护闭锁功能,该功能需要在软件和硬件上同时实现;遥控操作时的顺序保护,当遥控命令不是按“对象—性质—执行”的顺序来时,遥控操作应保护闭锁;遥控操作的数量保护,要求每次只能进行一个对象的遥控操作,不能同时进行几个操作,当遥控执行装置出现短路时,有可能对一个对象的操作而引起短路的几个对象同时动作。

  不同变电站的二次回路设计不同,这就要求遥控装置提供多对输出接点以适应不同的二次回路。一般遥控装置应提供:合、分接点,重合放电接点,事故总信号自动投、切点,重合闸闭锁接点等。

  遥控输出接点一般直接接入二次回路,这就要求继电器分接点的容量应能满足二次回路的要求,合、分执行继电器的触点容量为:DC220V/5A,以确保工作时灭弧能力,其余执行继电器的触点所接的回路的工作电流很小,对其触点接的回路的工作电流很小,对其触点容量的要求可以降低。要注意的是,如果用遥控执行继电器去分合较大的电感负载,就要加带灭弧能力的直流接触器。例如在老变电站无人值班改造中的信号总复归继电器,如信号继电器仍使用原来的电磁型的,对一个普通110kV变电站将有数只信号继电器,此时分合电流将达7A左右且是感性负载,一般继电器是难以胜任的。处理办法是采用接触器或将信号继电器换成复归电流极小的集成电路信号继电器。

  由于操作可分为远方和当地两种方式,故两种操作应互为闭锁。如果某单位自动化(远动)和继电保护在管理模式上不在一个部门,为了维护和事故分析的方便,远方和当地切换开关应使远方操作和当地操作相互独立,不应有电联系。

  5遥测精度问题

  远动使用的遥测数据要直接接入变电站的测量回路的,不应从保护用的测量回路接入。对于传统的直流采样方式,影响遥测数据精度的主要因素有:

  (1)变送器的零漂和线性误差直接影响了遥测采集的精度。需要定时校验变送器装置的线性和误差。

  (2)遥测采集装置的自身误差,零漂、A/D的误差、输入回路的硬件误差等,需要采用自校准、自补偿技术来实时调整。

  (3)A/D转换器两边电源应隔离,可采作DC-DC电源模块来进行模拟输入回路与数字量输出回路的电源隔离(不共地),以减小相互的影响。

  对于采用交流采样方式的站端设备,RTU生产厂应确保采样算法的正确性、先进性和稳定性。采样装置硬件自身的不一致性应通过校准,来补偿其硬件误差。

  6脉冲电度量的采集问题

  脉冲电度量的来源一般为电量变送器或脉冲电度表。由于脉冲电量采集是累计电量脉冲的个数,这样要求脉冲采集装置要有较强的抗干扰性,一般要求脉冲的宽度要足够宽,脉冲幅值应大些,同时采集装置要有较好的数字滤波和抗干扰处理。

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