國網江蘇省電力有限公司鹽城供電分公司 祁 觀
為了保證變電所的繼電保護和電力系統的正常運行,必須科學、合理地利用二次回路報警系統,以便對各種異常如交流回路短路等進行精確的監測。二次回路的斷線問題,勢必引起繼電保護的失效,從而嚴重地影響到電網的總體穩定與安全[1]。因此,采用在線狀態監測技術,可以對各類設備的工作狀況進行實時監測,而要做到這一點,必須采用與繼電保護裝置相結合的方式進行監測。但是,在進行電力系統的監測時,由于其運行狀況的復雜性,必須根據電網的工作環境和具體的條件,采取適當的措施來實現監測,確保相關設備的正常運轉。
在進行電力系統的在線監測和故障診斷之前,必須對其組成與特點有一個全面的認識。首先,作為電力運行中的一種保護手段,其主要作用是對存在安全隱患的電力設備和電力設備進行保護,從而保證電力系統的正常運行。其次,二次保護電路是一種能對設備進行檢測、控制、調整和保護的電氣電路,主要由二次設備組成。二次設備是低壓電器設備,能夠對一次設備進行檢測、控制、調整和保護。如各種測量儀器,控制設備,安全自動設備,信號設備等。二次保護系統由控制回路、調節回路和安全自動設備回路組成。無論采用何種方式,均能檢測并反饋一次回路的故障[2]。在此過程中,技術人員可以建立在線監測和故障診斷系統,實現故障的自動監測、診斷和反饋。這種方法比傳統的手工測試方法簡單、直接、有效。
在智能技術的推動下,變電站采用信息共享、網絡通信、數字傳送等技術,使其工作效率得到了較大提高,而繼電保護則是以電力系統故障為中心,針對系統內部的風險和隱患,為系統運行創造一個穩定良好的環境。
為了防止內部元件和纜線的損傷,必須合理地使用保護設備。也就是說,根據系統的敏感程度,對內部的操作進行判斷,但是這種判斷必須是長期的,而且要在整個系統的操作中都能起到作用。為了保證整個電網的安全、高效,一些變電站采用了二次回路報警系統,對交流和直流回路的故障進行實時監測。但是由于實際情況的制約,很難將二次環路和繼電保護區分開來。為了達到對故障進行準確的分析的目的,需要對故障進行實時監測。其具體的優點有以下兩方面。
一方面,保證電力系統的安全運行。隨著電力系統智能化程度的提高,變電站的智能化管理與控制已基本完成,雖然保證了電網的運行安全,但也不可避免地會產生一些不利的影響。例如直流回路接地、交流回路短路等,當二次回路發生故障時,會有相應的報警信號,但由于受現場環境的影響,使其報警功能不能完全發揮。因此,在線監測和故障分析就能很好地解決這個問題,對系統的運行狀況進行動態監測,及時地發現和處理這些問題。
另一方面,提高設備的維修工作效率。目前,我國電力行業的快速發展已經較大滿足了對電能的需求,但同時也存在著許多問題。如電力故障是很常見的,而這種情況一般都是在設備維修的時候發生的。電力設備是電廠的重要組成部分,其運行過程中的各種因素往往會影響其正常工作,使其發生故障,使檢修、維護工作人員面臨相應的安全隱患,并有可能引發事故。通過在線監測與故障分析,可以在事故發生的初期,及時反映出設備的異常,并將有關的情況反饋給工作人員,以便進行及時的防范,提高維修的效率和質量。
在二次回路種,由于元件老化、溫度突變、工作電源變化等因素,在繼電器的操作過程中,二次回路存在較多安全問題。如在溫度較高的地方,會對電子元器件的性能產生很大的影響,而供電方式的改變會對一個特定電位的改變產生很大的影響;二次線路的外部老化會造成多次接地,或由于接線板的松動,會造成諸如CT 開路等問題。構成了一種不能充分發揮二次保護作用的寄生電路。
一是多點式電流互感器接地問題。在相同的電流環路中,由于接地電位差的作用,多個接點之間的接點會產生附加的電流,從而導致變壓器負載的增加,導致變壓器的誤差增大,甚至達到飽和,從而影響到保護設備的可靠性,導致不合格或失效。二是電壓互感器多點接地。N600型互感器在多個地點接地時,一旦系統出現故障,則會有大量的故障電流涌入電網,造成N600互感器兩端的電勢差,造成中性點電壓的偏差,即在輔助循環種,這種情況十分危險。在進行保護取樣時,會對相位電壓的相幅值及零序電壓產生一定的影響,從而導致保護失效。
在設備的安裝中,需要確保所有的線纜都是相連的。但是,如果安裝人員本身的技術水平不高,對圖紙的理解不到位,在安裝時會出現虛連接、端連接錯誤等問題。在采樣回路中,若發生接線錯誤,例如相序錯誤、極性反接等問題,會影響到繼電器的正常采集,造成故障。由于線路故障,無法將硬接點信號通過測控設備傳輸至監控后臺,會對無人值守的智能變電站的正常工作產生一定的影響。當線路發生線路故障時,即使保護設備正常工作,也無法將信號輸入到斷路器,從而導致故障。使繼電器無法正常工作。在儀器的檢驗中,有關的檢驗人員沒有按照要求進行操作,很可能會帶來安全風險。在新建的變電所或者技術改造工程中,線路故障會更加常見。
為了實現二次回路的實時監控和故障分析,還應進一步優化數據的選取、過濾和關聯,并從全局出發,制定系統的方案。隨著監控和分析技術的發展,各個裝置之間的數字信號可以相互連通。從其體系結構上來看,包括主站、站端、后臺等多個部分。
對主站來說,根據電廠的工作狀況發布調度命令是整個系統的首要任務。數據分析和保護設備是最重要的,可以根據網絡進行數據交換,分析和監控數據。
對站端而言,其作用是與主站的交互作用,可以進行信息的過濾和配置。當裝置處于掛網狀態時,一旦發現故障,就會通過通訊網絡將其傳送到終端,然后進行篩選,最終將數據傳送給主站。所有的信息都在后臺進行處理和診斷,然后將其顯示在監控屏幕上,以便工作人員能夠及時地了解和解決問題。
二次設備運行狀態的信息主要包括兩個方面,即白檢查和鏈路異常,難以完全滿足系統的故障分析,因此需要對系統的運行特點和常見的故障進行綜合分析,并對其進行分類。在監控信息上,以保護行動、運行狀況和報警為主要內容。其中,保護行為類包含了諸如“出口”“行動”等的信號內容,也就是“特定的時問”“內容”等;“運行環境”包含了電壓、電流、軟件、硬件、溫度等信息,主要是對網絡設備的實時顯示,以方便以后的維護工作。報警類型包含短路、設備異常、故障信息等,對維護工作的質量起到了一定的保證作用。
動作信息主要包括兩個方面:一是繼電保護的操作信號,也就是操作單元和啟動類型的信號。第二,為操作輸出信號,也就是出口相別以及整組動作時長。
一是自身的軟硬件信息,主要包括電壓、光強、溫度等方面的知識。二是對各分支的取樣值,也就是各分支的電流細節。三是開關量,也就是對重要設備的開關量進行監控,以了解設備的實際使用狀態,為以后的維護工作打下了良好的基礎。對這些資料進行長期的監控,可以為今后的維修工作提供充足的參考。
一是采集數據中的報警信息是否存在異常。一般情況下,保護裝置取樣值出現異常報警的原因是SV 線路自身質量不過關、檢修工作與常規工作不相符等。二是故障報警,包括GOOSE 故障異常導致的故障。三是設備故障報警,包括閉鎖與失電兩種。在發生以上報警信號時,應立即對故障狀態進行分析,并及時判斷其具體位置,保證維修工作的高質量。
整個在線監測系統必須在一定的時間內對SV的數據進行有效的收集,否則將會發出警告或報警。如SV 鏈路故障,很難及時收集到相應的數據,這是為了防止設備受到干擾,所以必須使用鏈網絡報文裝置,通過站控層發送的異常數據來獲取異常數據,從而實現精確的監控。
一般情況下,在查找故障點的同時,也要根據二次系統的網絡采集資料進行回傳。由于網采端口不同,直采回路上的其他鏈路難以實時監控,而且無法準確地確定故障點,從而影響到后續的診斷和檢查。在直跳回路上,很難獲得與之相關的數據,因此可以根據保護裝置所采集到的信息和警示內容,來判斷故障。
要實現高效的在線監測和故障分析,必須借助報文裝置,即對全部的交流仿真數據進行收集,并對數據進行匯總,從而作出詳盡的判斷。為保證電廠的正常運轉,需要采取雙重保護措施。比如AD的采樣通道,可以將采樣值和雙重保護的實際測量值進行直接的比對,最后再根據最后的誤差值來判斷二次環路的狀態。當誤差值小于允許值時,報警信號就會發生沖突,總體工作狀態是正常的;反之,如果報警系統給出不同的警報,那就說明系統不正常。因此,在利用報文裝置采集SV 數據的同時,對MMS 數據進行了進一步的集成,以便對最終的故障進行準確的分析,對以后的工作能夠順利進行。
在保護動作中,其監控與故障分析應與雙重防護裝置配合使用,即監控及搜集雙回保護裝置的動作信息,再進行資料分析,估算出保護裝置的運作狀況,判斷動作執行、資料記錄等執行狀況。另外,在監控內容中,還包括了GOOSE 的特定操作時間,并將其作為全部測試的參考。整個較為簡易的保護裝置,會對各組件的仿真量進行分析,并對各組件進行對比,并進行交流回路監控。其內容主要是通過對已有位置信息、測控設備的實際測試數據等來監控切換量回路,從而使行為的分析與評價更加準確。
針對電力公司的絕緣問題,需要用直流供電的繼電保護設備,并對不接地的措施進行改進。因此,在進行系統的測試時,還必須對系統進行接地檢查,在設備與地面之間設置一定的絕緣值,從而防止因設備接地而導致的故障。這是因為在電力裝置的安全操作中,直流電源的絕緣性能并未達到預定的水平,因此系統不會發出警報,從而導致故障無法在較短的時間內被解決。從國內的絕緣測試技術發展來看,國內的絕緣技術在測量精度方面尚不能與國際接軌,因此測量結果與實際測量值存在著一定的偏差,從而嚴重地影響了測量的準確度和準確度。
二次回路設備中的繼電保護主要包括斷線檢測、電流回路電阻檢測等。由于絕緣測試技術發展較快,但其精度還不夠高,無法達到一定的標準,因而采用絕緣測試技術所獲取的測量結果與實際測量值有很大差距,從而會影響到防護設備,從而限制其防護效果。目前,我國電網企業在使用過程中,由于電力設備經常暴露在空氣當中,其運行狀態、絕緣品質都會受到自然因素的影響,從而引起各種故障,如故障接地等,從而制約了其對電網的探測與保護能力。在二次回路設備中,不僅包含了斷線器的斷開保護,而且還包含了電流回路的電阻探測保護,這是保證整個系統安全的重要手段,而目前微型數控裝置控制技術的發展和成熟,為二次回路設備的安全提供了技術支撐。
綜上所述,目前智能變電站總體運行管理水平已有較大提高,但仍不能完全適應實際使用,因此對其進行在線監控與故障分析是非常有意義的。本文從系統框架、內容、在線監測與故障分析幾個方面入手,以期更好地發揮在線監測與故障分析的作用,從而推動相關部門進一步加強對設備的優化與改進,提高實施效果和實施質量,推動變電站全面可持續發展。