摘要 目前,電網繼電保護綜合自動化系統發展迅速,從國際國內發展形勢來看,繼電保護裝置的未來趨勢,依然是集成計算機、網絡、智能與保護、控制、測量等一體化,并實現實時數據傳輸。本文主要提出電網繼電保護綜合自動化系統的概念,闡述系統結構,功能及實現方法。
關鍵詞 電網繼電保護 綜合自動化系統研究
隨著微機繼電保護裝置的廣泛應用和變電站綜合自動化水平的不斷提高,各種智能設備采集的模擬量、開關量、一次設備狀態量大大增加,運行人員可以從中獲取更多的一、二次設備的實時信息。但是,由于目前的微機型二次設備考慮較多的是對以往設備功能的替代,導致這些設備基本上是獨立運行,致使它們采集的大量信息白白流失,未能得到充分利用。電網是一個不可分割的整體,對整個電網的一、二次設備信息進行綜合利用,對保證電網安全穩定運行具有重大的意義。近幾年,計算機和網絡技術的飛速發展,使綜合利用整個電網的一、二次設備信息成為可能。
1 系統構成
電網的結構和參數,可以從調度中心獲得;一次設備的運行狀態及輸送潮流,可以通過EMS系統實時獲得;保護裝置的投退信息,由于必須通過調度下令,由現場執行,因此可以從調度管理系統獲得,并從變電站監控系統得到執行情況的驗證;保護裝置故障及異常,可以從微機保護裝置獲得;電網故障信息,可以從微機保護及微機故障錄波器獲得。
分析看出,實現電網繼電保護綜合自動化系統的信息資源是充分的。為了更好的利用信息資源,應建立客戶/服務器體系的系統結構,按此結構將系統分解成幾個部分,由客戶機和服務器協作來實現上述七種主要功能。這樣就可以實現最佳的資源分配及利用,減少網絡的通信負擔,提高系統運行的總體性能。
2 功能分析
2.1實現對各種復雜故障的準確故障定位。
目前的保護和故障錄波器的故障測距算法,一般分為故障分析法和行波法兩類。其中行波法由于存在行波信號的提取和故障產生行波的不確定性等問題而難以在電力生產中得到較好的運用。而故障分析法如果想要準確進行故障定位,必須得到故障前線路兩端綜合阻抗、相鄰線運行方式、與相鄰線的互感等信息,很顯然,僅利用保護或故障錄波器自己采集的數據,很難實現準確的故障定位。另外,對于比較復雜的故障,比如跨線異名相故障,單端分析手段已經無法正確判斷故障性質和故障距離,因此,往往出現誤報。
我們知道,得到的系統故障信息愈多,則對故障性質、故障位置的判斷和故障距離的檢測愈準確,因此,通過電網繼電保護綜合自動化系統,可以徹底解決這個問題。調度端數據庫中,已經儲備了所有一次設備參數、線路平行距離、互感情況等信息,通過共享EMS系統的數據,可以獲得故障前系統一次設備的運行狀態。故障發生后,線路兩端變電站的客戶機可以從保護和故障錄波器搜集故障報告,上送到服務器。調度端服務器將以上信息綜合利用,通過比較簡單的故障計算,就可確定故障性質并實現準確的故障定位。
2.2實現繼電保護裝置的狀態檢修。
根據以往的統計分析數據,設計存在缺陷、二次回路維護不良、廠家制造質量不良往往是繼電保護裝置誤動作的主要原因。由于微機型繼電保護裝置具有自檢及存儲故障報告的能力,因此,可以通過電網繼電保護綜合自動化系統實現繼電保護裝置的狀態檢修。
通過以上措施,可以加強狀態檢修,相應延長定期檢修周期,使保護裝置工作在最佳狀態。同時,還可以提高維護管理水平,減輕繼電保護工作人員的勞動強度,減少因為人員工作疏漏引起的誤動作。
2.3對線路縱聯保護退出引起的系統穩定問題進行分析,并提供解決方案。
隨著電網的發展,系統穩定問題日益突出。故障能否快速切除成為系統保持穩定的首要條件,這就對線路縱聯保護的投入提出較高要求。但是,在目前情況下,由于通道或其它因素的影響,導致線路雙套縱聯保護退出時,只能斷開線路以保證系統穩定和后備保護的配合。這種由于二次設備退出而影響一次設備運行的狀況是我們所不愿意看到的。
2.4對系統中運行的繼電保護裝置進行可靠性分析。
通過與繼電保護管理信息系統交換保護配置、服役時間、各種保護裝置的正動率及異常率等信息,電網繼電保護綜合自動化系統可以實現對繼電保護裝置的可靠性分析。特別是當某種保護或保護信號傳輸裝置出現問題,并暫時無法解決時,通過將此類裝置的可靠性評價降低,減輕系統對此類保護的依賴,通過遠程調整定值等手段,實現周圍系統保護的配合,防止因此類保護的拒動而擴大事故。
2.5自動完成線路參數修正。
由于征地的限制,新建線路往往與原有線路共用線路走廊,線路之間電磁感應日益增大,造成新線路參數測試的不準確以及原有線路參數的變化。現在,依靠電網繼電保護綜合自動化系統,可以將每次故障周圍系統保護的采樣數據進行收集,利用線路兩端的故障電流、故障電壓,校核并修正線路參數,實現線路參數的自動在線測量,從而提高繼電保護基礎參數的可靠性,保證系統安全。
3 實現本系統的難點分析
3.1管理問題從技術上說,實現電網繼電保護綜合自動化系統的條件已經成熟,無論是變電站客戶機對保護信息的搜集、信息的網絡傳輸還是調度端服務器對EMS系統共享數據的讀取、故障及穩定分析計算,都可以得到解決。主要的實施難度在于此系統需要綜合繼電保護、調度、方式、遠動、通信以及變電站綜合自動化等各個專業的技術,并且涉及到控制運行設備,其它專業一般不愿牽扯其中,因此只有解決好管理問題,才可能順利實施。例如,目前變電站客戶機對信息的搜集,完全可以也應該納入到變電站綜合自動化系統,但是,由于管理界面的劃分,有些運行單位希望保護專業獨立組網搜集信息,這樣就造成資源的分割和浪費,不利于今后對系統的擴展。為了保證電力系統的安全運行,希望在將來的保護設計導則中,對此類問題統一予以規范。
3.2安全性問題
安全性解決的好壞,將是本系統能否運用的關鍵。初步設想,調度端服務器必須采用雙機熱備用方式保證硬件安全;通過遠方修改保護定值時,客戶機必須通過加密的數字簽名核實調度端傳送定值的可信度,并通過校驗碼及數據回送保證定值的可靠性。并且,當客戶機向保護傳送定值時,必須不能影響保護的正常性能。在這方面,還需要做大量的工作。
3.3規約問題
由于本系統將全網所有微機保護及故障錄波器聯系到了一起,如果能夠解決好信息的組織及傳輸規約,將對系統實施起到事半功倍的作用。因此,希望參照國外標準,盡快建立國內繼電保護信息組織規約。
結束語
通過以上分析,我們可以看到電網繼電保護綜合自動化系統的實現,將給電網繼電保護工作帶來一次質的飛躍,它將能大大加強繼電保護的效能和可靠性,對保證電網安全穩定運行具有重大的意義。希望今后科研、運行、設計人員加強對綜合利用整個電網的一、二次設備信息的研究,爭取盡快將此類系統投入電網運行。