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智能變電站內橋備自投應用分析

2019-08-13 08:49:34韓萍
科技資訊 2019年13期
關鍵詞:工作原理智能變電站

韓萍

摘 ?要:智能變電站是采用先進的智能設備,在運營中具備實時控制、在線協作等性能的變電站。該文針對內橋備自投裝置與常規裝置異同點進行分析,結合內橋備自投裝置的工作原理,通過研究內橋備自投裝置在全站文件描述、壓板配置保護、過程層設備、檢修狀態中的實際應用,目的在于提高智能變電站運行穩定性,加快智能變電站的推廣速度。

關鍵詞:智能變電站 ?內橋備自投裝置 ?壓板配置 ?工作原理

中圖分類號:TM421 ? 文獻標識碼:A ? ? ? ? ? ?文章編號:1672-3791(2019)05(a)-0035-02

科技水平的不斷提高,人們對電力資源供應提出了新的要求,智能變電站具備高效率調控、運行安全、環保等特點,受到了社會的廣泛關注。內橋備自投裝置作為智能變電站穩定運行的重要保障,對提高智能變電站供電效率有著重要的意義。

1 ?內橋備自投裝置與常規裝置的異同點

1.1 相同點

內橋備自投裝置與常規裝置一致,都是利用過程層交換機進行信息傳遞的裝置。內橋備自投裝置是將負荷聯切信息通過過程層網絡進行傳輸;常規裝置是將閉鎖或加速信號借助過程層網絡進行傳輸。兩種類型裝置都是通過遵守IEC61850協議進行工作,借此達到實時通信的目的。

1.2 不同點

常規裝置是借助光纖直接與合并單元或者智能終端設備進行連接,所有信息都是SMV或GOOSE信息,在接收到跳閘指令后,系統直接執行指令內容;內橋備自投裝置是借助光纖與過程層交換機進行連接,在經過過程層信息處理后,將處理后的SMV或GOOSE信息進行傳輸,在系統下達跳閘指令時,需要經過過程層處理后再下發到智能終端。

2 ?內橋備自投裝置的工作原理

相較于傳統變電站設備,智能變電站內橋備自投裝置借助光纖進行信息傳輸,可以降低運行成本,提高信息傳輸的可靠性[1]。具體工作原理如下:首先,在過程層網絡中,備自投裝置將SMV網或GOOSE網作為信息采集媒介,將所有信息進行整理,將整理后的SMV或GOOSE信息借助光纖進行傳輸;其次,信號在傳輸過程中產生的交流量會通過合并電源進行獲取,因為一根光纖可以承載較多的信息傳輸,所以可以實現信息的同時傳輸,提高信息共享速率;最后,信息在經過過程層交換機時,控制人員可以借助網絡接口形式或網絡協議,實現信息的實時控制。

3 ?智能變電站內橋備自投裝置的應用分析

3.1 全站文件描述

傳統變電站在工作時,通常是利用電纜進行模擬信息的傳輸,為了確保信號的傳輸質量,只能單次傳輸同頻次信號,信號傳輸的集成度較低[2]。智能變電站的信號主要利用光纖進行傳輸,可以實現不同頻次信號的同時傳輸,信息的集成度更高,對全站文件的描述更加全面。具體應用步驟如下:首先,系統對目標信息進行采集,根據信號頻率將信息進行歸類,篩選出目標信息準備進行傳輸;其次,整理后的信息通過光纖開始傳輸,電信號在光纖中進行反射傳播,有效提高了信息傳輸的穩定性和安全性;最后,電信號傳輸至系統,根據端口協議將電信號轉換成數字化信息,存儲至全站文件中。為了校驗信息傳輸的正確性和完整性,可以選擇全站描述文件(SCD文件)進行讀取,在進行信息讀取過程中,SCD文件會對所有信息進行分類,將分類信息轉換成可以兼容的數據信息。最新升級的SCD文件具備較高的兼容性,如果需要對現有數據信息進行更改或讀取,可以直接通過相關軟件進行操作。通常情況下,可以選擇SCL Configurator軟件進行數據讀取,為了提高數據的直觀性,現在多采用KMS9000軟件進行全站描述文件讀取。

3.2 壓板配置保護

傳統變電站自投設備多采用“軟硬結合”的方式執行保護功能,“軟硬結合”方式是指將軟壓板與硬壓板進行串聯,硬壓板可以分為功能性壓板和的出口壓板兩種類型。功能性硬壓板是指具備特定性能的硬壓板,出口壓板是控制數據信息出入的功能壓板。傳統變電站將軟壓板和硬壓板相連接,可以實現自投方式快速切換、跳合閘、出口控制等多項功能。相比于傳統變電站,智能變電站將硬壓板功能模塊進行篩選,只保留了遠程控制和檢修功能硬壓板,其他的功能統一歸類于軟壓板,借此提高智能變電站的工作效率。技術人員借助互聯網技術,將歸類后的數據信息進行模塊化處理,使各個模塊可以保持相對獨立,以網狀連接的方式構成數據分析網。在具體操作中,技術人員可以根據需要執行模塊功能,降低系統工作負荷,加快信息傳播速度。除此以外,在壓板配置方面,內橋備自投裝置與其形成串聯連接,功能信息在傳播過程中,系統會進行自動篩選,將信息匹配至對應的功能模塊,功能模塊根據信息內容進行綜合性判定,完成判定后書寫相應的調控指令,調控指令經過過程層直接傳輸至對應操作單位,操作單位根據命令執行相關操作,借此實現系統的快速調控。

3.3 過程層設備

與傳統變電站運行類似,內橋備自投設備需要借助SMV網或GOOSE網與過程層設備進行聯系[3]。具體工作原理:首先,內橋備自投裝置利用SMV網或GOOSE網對所有數據信息進行采集,將采集的數據信息進行篩選,剔除錯誤或重復的運行信息,將篩選后的信息轉換格式,使其形成可以在光纖中快速傳播的電信號;其次,將轉換后的電信號信息借助光纖進行傳輸,電信號分為SMV或GOOSE信息,此類信息擁有不同的傳播頻率,在光纖中會形成不同的折射回路,可以避免信息交織,確保信息的有序傳播;最后,所有電信號傳輸至指定系統,系統通過端口協議將電信號轉換成數字化信息,系統對上傳信息進行評判,借助專家系統和虛擬運行技術制定合理的調控指令。系統借助端口協議將調控指令轉換為電信號,電信號傳輸至過程層設備后,過程層設備對調控指令進行處理,將完成處理的信息直接下發對應操作單位,由操作單位執行調控指令。在此過程中,內橋備自投設備與過程層形成連接關系,由過程層作為中間管理進行信息采集或信息處理。并且所有采集的電信號在輸出時,會轉化為相應的數字化信息,加快了信息的處理效率。通過過程層設備連接內橋備自投裝置,一方面,可以提高信息的采集精度,提升調控指令的科學性;另一方面,可以避免直流接地,造成二次回路問題。

3.4 設備檢修狀態

變電站涉及的控制設備較多,擁有較多的回路,在進行定期檢修時,需要將內橋備自投設備與各運行單位、智能終端進行連接,借此判斷設備檢修狀態。具體操作步驟如下:第一,將內橋備自投設備與智能設備終端進行連接,完成連接后,將內橋備自投設備上所屬的“置檢修狀態”壓板按下,為了減少回路信號影響,在進行檢修時,需要同時按下運行單位和智能終端設備上的“置檢修狀態”壓板,使整體系統進入待檢修狀態;第二,模擬電信號傳播,在回路中進行數據傳播,如果設備回路正常,數據在完成傳輸后會顯示出對應的數字信息;第三,如果電信號數據信息缺失或出現變化,表明設備內部運行存在一定問題。在出現檢修問題后,首先,對所有設備檢修狀態進行確定,避免部分設備沒有進入待檢修狀態,造成數據檢測有誤;其次,重新輸入電信號,以傳輸設備為節點攔截信號,找出出現問題的設備;最后,對設備信息進行細致分析,可以選擇替換法、儀器測量法、觀察法等方式進行判定,確定設備出現問題的部位,針對性地進行檢修,確保設備維修的準確性。

4 ?結語

綜上所述,社會經濟水平不斷提高,智能變電站迎來了新的發展機遇。隨著智能變電站的普及,內橋備自投裝置的應用價值被充分發揮。通過了解內橋備自投裝置的工作原理和應用方法,可以提高人們對內橋備自投裝置的認知水平;而且對提高智能變電站運行安全性有著重要的意義。

參考文獻

[1] 劉益,趙博群,周圍,等.智能變電站內橋備自投應用分析[J].電工技術,2018(15):114-116.

[2] 賈文華,王海超.智能變電站內預制艙式二次組合設備的選型及布置分析[J].電工技術,2018(6):47-48.

[3] 林海源,陳雯.110kV兩線兩變擴大內橋接線方式智能保護的配置[J].機電信息,2018(27):23,25.

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