变电站事故总信号的实现及其改进_饶威
变电站监控系统事故总信号解决方案探索
变电站监控系统事故总信号解决方案探索作者:刘春仙来源:《华东科技》2013年第05期【摘要】随着社会经济的不断发展,蜡烛、煤油灯已经不能满足人们对照明的需求。
工业革命以后,电力事业迅速发展起来。
电灯的出现更是普及了电的使用,电力事业得到更快更好的发展,并逐渐进入人民生活的其他领域,到现在为止,电已经成为人们生活必不可缺的生活必需品。
为了使广大用户可以享用稳定的、安全持续的电能,各种电站出现在电力产业中,到目前为止变电站已经得到广泛的应用,并且建立起相对比较完善的体系。
【关键词】变电站;监控系统;事故总信号随着社会的不断发展,人们对电的需求越来越大,同时对电能质量的要求也越来越高,电力产业不断创新、发展、壮大,虽然说变电站的出现给人们提供了更加稳定、安全有效的电能,但是,这不等于整个电力产业都是安全的,它有时候也会发生一些大的安全生产事故,给社会以及人们的生产和生活造成巨大的经济损失。
随着电力系统管理体制不断深化改革,变电站的自动化技术不断进步,在变电站已经在逐步实现无人值守的情况下,变电站监控系统的事故总信号的解决方案直接关系到电力生产调度的安全和可靠运行。
目前变电站监控系统能够实现变电站事故总信号共有3种不同的方式,针对他们造成的事故或者给监控人员带来操作上的安全隐患,这就要求设计人员进一步探索新的解决方案,以便能够及时、直接地了解变电站的安全情况,并及时做出反应。
1 变电站监控系统变电站监控系统的出现可以帮助运行人员在无人值守的情况下,对电网突发状况做出及时的反应,以确保电网安全稳定运行,争取把损失降到最低。
监控系统建设完成后,将发挥重要的作用:(1)安全、防盗监控。
对周围环境进行检测,满足变电站安全、防盗需要;(2)设备监控。
实现对变电站重要设备的运行状态的远程监视;(3)电网应急。
在电网发生重大事故的时候,监控系统是应急指挥中心的重要组成部分。
1.1 变电站监控的特点(1)系统架构的合理性;(2)硬件的稳定性;(3)系统维护的管理性;(4)系统维护的高效性;(5)系统对外兼容;(6)系统集成灵活、操作简单。
一起,110kV变电站发事故总信号原因分析
一起 110kV变电站发事故总信号原因分析牛陈灵游亦强温州电力建设有限公司浙江温州325000摘要:为保证电力系统可靠运行,针对某110kV变电站发事故总信号问题进行阐述分析,指出了回路设计存在缺陷是发事故总信号的主要原因。
最后,结合实际情况提出了相应的改进措施,进而避免其他变电站发生此类问题,提高了电网的供电可靠性。
关键词:变电站;事故总信号;电网0 引言变电站作为电网中的一个重要组成部分,直接影响着整个电网系统的安全可靠运行。
它肩负着与发电厂和电力用户相互联系的任务,一旦变电站发生故障必然会影响到生产生活,其重要性毋庸置疑[1-3]。
告警信号作为判别变电站运行状况的重要手段之一,其重要性同样毋庸置疑。
一旦有告警信号出现,则说明某处设备即将失去作用甚至已经失去作用,严重者将造成部分地区停电。
若告警信号不能正常告警,则不能及时判别设备的运行状况,故告警信号能否正确报警就显得极为重要。
为此,本文以某110kV变电站110kV侧各间隔发事故总信号问题进行阐述分析,指出了回路设计问题,并提出相应的改进措施。
1 事故概况某日,运行人员在某站进行巡视工作时发现,110kV 1101线、110kV 1102线、110kV桥开关间隔事故总光字动作,无法复归(运行状态为双回线路分裂运行独立供电),其接线方式如图所示。
图1 110kV主接线图考虑到该告警信号可能影响到供电可靠性,为保证变电站稳定运行,运行人员紧急上报缺陷情况,并联系检修人员,由专业的检修人员进行检查处理。
2 现场检查检修单位收到紧急消缺任务,并于当晚开展缺陷分析,制定消缺方案。
通过查阅历史记录得知,该站曾开展综合检修工作。
期间,110kV 1101线开关、1102线开关、110kV桥开关改检修。
其工作为110kV 1101、1102线、110kV桥开关C 检。
在工作过程中发现110kV 侧断路器防跳均采用操作箱防跳,不满足最新断路器防跳规范(应采用断路器机构防跳)。
变电站事故总信号生成方式及改进
试 验 n o 不 及时 复 归事 故 总信 号 会 一直 保 持 , en 导致
主站 事 故总标 志 常挂 “ 显 示 。不能反 映开 关本 身 红” 或操 作机 构 、 回路 的故 障引 起 的跳闸 事故 ( 跳 ) 偷 。 ( )第 2种 方式 , 输 入 / 出 ( 0) 控 单 元 2 在 输 I 测 / 输 入 端 做 模 拟 开 关 “ ” 验 时 直 接 会 产 生 事 故 总 分 试 动 作信 号 。
(. 1 江苏 电力 调度 交易 中心 , 江苏 南 京 2 0 2 2南 京供 电公 司 , 苏 南京 2 0 0 ) 10 4;. 江 10 8
摘 要 : 绍 了 目前 变 电 站 事 故 总 信 号 的 生 成 方 式 和 存在 的 问 题 , 已投 运 的 20k 变电 站 监 控 系统 事故 总 信 号 介 对 2 V
推画 面 的判 断 条件推 出事故 画面 。
() 2 方法 2
( )第 1种 方式 变 电站 应 用 比较 多 。 缺 点是 1 其 保护 装 置 定校 试验 时会 不断 产 生 事故 总 动 作信 号 .
① 按 2 0k 电压 等 级定 义 事故 总信 号 。变 电 2 V
站监 控 系统 除 保 留原 全站 事 故 总信 号 外 , 外增 加 另 按 2 0k 电压 等 级 定 义 事 故 总 信 号 . 2 V 以确 保 只在 2 0k 2 V开 关事 故跳 闸时才 产生 事故 总信号 。
关 键 词 : 电站 ; 变 监控 系统 ; 故 总 信 号 ; 成 方 式 事 生
中 图 分 类 号 : M6 T 3
文 献标 识码 : B
文 章 编 号 0 5 — 3
变 电站 采用 计 算机 监 控 系 统 以来 , 事故 总 信号 由计 算 机监 控 系 统生 成 实现 。 目前 。 苏省 各 厂站 江 事故 总信 号生成方式有 多种 , 它不 分电压等 级 , 内 、 站 各级 调 度共 享 一 个全 站事 故 总 信号 … , 随着 电 网 但 规模 不 断 扩大 , 已不 能满 足 各 级 调度 的 需求 。事故 总 信 号 的正 确 性 和 可 靠 性 随 着 电 网 的 发 展 越来 越 重 要 , 故跳 闸能否 准 确推 画 面 直接 关 系 到 电 网的 事 安全运行 , 了提高事故推画面的正确率 . 为 以便 调 度 员迅 速 判 断事 故 原 因并 及 时处 理 电 网故 障 . 因此 分 析研 究 了事故 总信 号 的生成 方法 和实施 方 案 。
变电站事故信号存在问题分析及解决方法
变电站事故信号存在问题分析及解决方法发布时间:2021-05-31T00:48:21.521Z 来源:《中国电业》(发电)》2021年第4期作者:零伟龙孙化龙[导读] 电网事故总信号是电力网管理人员判断电网故障、保证电网安全运行的重要依据。
国网新疆电力有限公司奎屯供电公司新疆奎屯 833200摘要:电网事故总信号是电力网管理人员判断电网故障、保证电网安全运行的重要依据。
综合逻辑、故障总信号第二回路、设备状态、运行管理等因素,对系统的正常运行有直接影响。
文章针对故障总信号采集原理和运行维护中存在的问题,提出了事故总信号的漏报、误报处理方法,并与故障总信号采集方式相结合,有助于提高电网事故总信号的准确性,缩短监控器发现故障的时间。
关键词:事故总信号;逻辑;采集方法引言:伴随着大运量系统的建设,目前公司所属众多变电所的监测信息已经连接到现在的综合系统上。
从分布式监控转向大规模集中监控,每个企业都有一个监控中心,负责对辖区内35~220kV变电所进行监控。
信息方面的管理人员多,判断变电站是否正确,直接影响二次线路的检测质量。
将二次线路的故障信号推至故障地点,监控系统使电网提高了故障的发现效率,使变电站的监控设备陈旧。
事故总信号的综合逻辑错误导致二次线路设计不完善,操作管理不到位,造成电网事故总信号泄漏、误报严重,使操纵者遇到困难,及时发现并处理电网故障,影响电网安全可靠的运行。
一、事故总信号的采集方式图1对应启动事故总信号原理图失效信号是指变电站和变电站转动开关时的枪声报警信号,控制故障信号是变电站、发电厂在停电故障时发出的一种开关报警信号。
利用火力发电厂的遥控装置来实现锅炉停机信号,一般3s后的事故信号总延迟,自动复位,10s后也可长期保持。
另外两种方法是区间事故信号方法:不符合导向,开关关断,连接KXI继电器和TWJ位置的TWJ触点输出,与断路器事故信号的硬触点相连接,与图1相连,测量控制装置与图1相连。
断路器合后仍发事故总信号原因分析及解决方法
断路器合后仍发事故总信号原因分析及解决方法摘要:结合实际工作,分析海南±800千伏换流站工程调试过程中750kVGIS断路器遥合后仍向后台上送事故总信号原因,并结合现场实际提出解决措施。
关键词:事故总信号;延时;消抖1.引言运行中的设备在出现故障及不正常运行状态时,通过继电保护装置报出各种信号,其中事故总信号扮演了重要角色,近些年来,随着国内电网事业的发展,事故总信号的可靠性、正确性越来越重要,电网事故引起的跳闸能否可靠、及时和准确的报送至后台直接关系到电网的安全运行。
本文结合实际工作,分析研究海南±800千伏换流站工程调试过程中750kV GIS断路器遥合后仍向后台上送事故总信号原因,并结合事故总信号的生成方法和现场实际提出解决措施。
2.事故总信号简介不论是传统的中央信号系统,还是现在的综合自动化系统和调度主站,都需要一个全站事故总信号来实现启动事故音响、自动推事故画面等。
事故总信号分为全站事故总信号和间隔事故总信号。
全站事故总信号是变电站内事故跳闸时的总报警信号;而间隔事故总信号则反映的是变电站间隔事故跳闸的报警信号。
当变电站内发生事故时,并跳开断路器后,自动化系统会上送一个事故总信号到调控中心,以利于调控中心迅速识别故障信息并自动推出相关画面。
因此,事故信号的正确性和可靠性至关重要。
目前变电站事故总信号生成方式有以下几种:1.各间隔保护动作信号,软件合成;2.间隔保护动作信号*开关位置,软件合成。
实际情况,事故总信号采用上述两种软件合成方式生成时,总会有不正常报警现象。
例如保护装置功能校验时,实际未带开关传动,事故总信号也会报警。
(3)各间隔的KKJ合后位置*断路器位置,即间隔HHJ+TWJ硬结点合成方式。
该种方式要求,操作继电器箱内能够提供充足的KKJ接点和TWJ、HWJ接点,并利用开关TWJ、HWJ接点搭建本间隔的事故信号。
(4)双位置继电器位置*断路器位置,软件合成。
500kV某变电站事故总信号时间上送有误原因分析
针对远动网关机的对时,进行分析:由于该站远动网关机在不久前刚刚进行了更换,新上的远动网关机虽然接着GPS对时B码线(如图1和图2所示),但是在系统配置时对时源并没有设定取自外部对时,故出厂调试时默认为由内部时钟的自保持功能,随时时间的推移,内部时钟的自保持功能逐渐发生偏差,时间不再是精确时间因而出现了严重的误差,导致合成信号计算完毕后取了远动网关机的错误时间,从而造成“间隔事故总”和“全站事故总”的时标都是错误的。
500kV变电站事故总信号分为间隔事故总和全站事故总信号,其中间隔事故总信号是硬接点信号,取自于保护装置的操作箱;全站事故总信号分别上送省调和网调,无论上送哪级调度,信号均是合成信号。
目前变电站事故总信号的生产方式有4种:(1)各间隔保护动作信号,软件合成事故总方式;(2)各保护HHJ、DL硬接点,合成事故总方式;(3)测控装置间隔保护动作信号、开关位置,软件合成方式;(4)双位置继电器位置、开关位置,软件合成方式。
关键词:事故总时间行,按照变电站综合自动化系统的规程规定,开关变压器等重要设备发生事故跳闸的情况时,需要在站内监控、中心集控站和远方的调度系统上报事故总信号,并且在调度主站端做到自动推出相关画面。由于中心集控站及远方的调度系统是结合上送的事故总信号,来判断站内设备的危急情况和是否事故跳闸,因此我们必须保证事故总信号的正确性和及时性。与此同时,每一个厂站只上送一个全站事故总信号,事故总信号应以遥信信号的方式发送给各级调度端。
3事故总信号时间有误原因分析
500kV某智能变电站一条220kV突发事故跳闸,各保护装置正确动作,智能终端正确上送“智能终端A套事故总”“智能终端B套事故总”信号,站内没有保留“间隔事故总”信号,上送调度时“间隔事故总信号”是由这两个信号取逻辑“或”计算而来,调度收到的间隔事故总信号时间有误。全站事故总信号也是由软件合成的信号,是把各个间隔事故总信号、保护动作信号、跳闸事故音响信号、保护跳闸信号等等进行逻辑“或”计算,此次跳闸事故中调度收到的全站事故总信号也有误。
事故总信号实现原理及误发原因分析
方式二在非保护动作开关跳闸(例如开关偷跳) 时无法产生事故信号,因此不推荐采用。
一. 事故总信号生成原理
二. 事故总信号技术要求
三. 事故总误发实例分析
技术要求
实施要求 - 在新建厂站或二次设备技术改造时,应按照“ 方式一”的要求设计事故信号回路,送电前与 调控主站进行核对。对于暂不进行改造的厂站
- 电厂事故总信号由电厂远动装置(RTU)逻辑
合成电气间隔事故信号和DCS单元机组事故停 机、停炉信号
生成原理
间隔事故总信号 方式一:优先选择操作箱开关异常跳闸信号:手 合继电器KKJ与跳闸位置继电器TWJ常开接点 串联输出
测 控 装 置 间隔事故硬接点 常规站
内部完成逻辑判断
保护测控一体站
设备生成GOOSE报文
技术要求
事故总信号试验方法 全站事故总信号试验 - 全站事故总信号采用分别试验间隔事故信 号、单元机组事故
技术要求
事故总信号试验方法 间隔/单元机组事故总信号试验 间隔/单元机组事故 总信号试验
原理性试验
核对性试验
技术要求
原理性试验是指根据信号产生原理,模拟开 关故障跳闸情景进行试验。例如根据保护动 作原理模拟保护动作开关跳闸,测试事故信 号情况。新间隔投运、保护定检、保护改造 或综自改造等一次设备停电情况时,进行原 理性试验并与调控主站侧进行核对 核对性试验是指根据信号产生原理,短接或 断开信号回路测控屏端子排接点进行试验。 按照调度要求进行的远动信息核对测试、设 备在运情况下的检查性测试,进行核对性试 验并与调控主站侧进行核对
技术要求
事故总信号及报警指标要求
调度主站通过厂站事故总信号和开关变位信 号的时间间隔综合判断事故跳闸。在直采直 送远动信息情况下,两信号间隔宜设置为 3s ;经一级调度主站转发信号情况下,两信号 间隔宜设置为5s 事故报警准确率:≥95%,统计周期内,事 故报警准确率=正确报警次数/事故发生次数
探讨发电厂事故总信号的设计与实现
探讨发电厂事故总信号的设计与实现摘要:随着电网的不断发展,电网与电厂之间的联系日益紧密。
电厂事故总信号是电网调度部门在第一时间发现并判断故障、迅速消除故障和事故的有力依据,其重要性不容小觑。
本文介绍了浙江某电厂事故总信号的设计和实现过程,对项目实施过程中遇到的诸多问题进行了分析和探讨,增强了事故总信号的安全性和可靠性,并提高了系统运行的稳定性。
关键词:电厂;事故总;安全性;稳定性0引言电厂事故总信号是电厂升压站和发电机开关在非人工停运下,发生不正常跳闸时产生并上送的报警信号,根据所属间隔的不同,分为全厂事故总信号和间隔事故总信号。
根据电力系统相关要求,电厂内开关出现事故跳闸时,电厂所属的控制室、相关调度的EMS均应出现相关的推画面。
而控制室和调度中心EMS是依据事故总信号对电厂是否发生事故跳闸进行判断的,这就要求每个电厂必须通过遥信信号形式上送正确、可靠的间隔事故信号、全厂事故总信号。
1电厂事故总信号概述1.1事故总信号的合成方式事故总信号一般有两种合成方式,第一种是不对应启动方式,它利用合后继电器KKJ与跳闸位置继电器TWJ常开触点串联输出作为间隔事故信号硬接点接入测控装置上送。
第二种是保护动作启动方式,对于间隔二次回路中无KKJ继电器的情况,可采用远动装置、总控装置或测控装置软件合成间隔事故信号,全站事故总通过所有间隔的间隔事故总逻辑“或”产生,并能够自动复归。
1.2两种合成方式的优缺点基于不对应启动方式合成事故总信号,实现原理简单,但是存在着硬接线回路复杂,在开关遥控操作时容易造成事故总信号误发,不能自动复归,复归KKJ继电器时易走错间隔等问题。
基于保护启动方式合成事故总信号,虽然大多利用软件合成,减少了硬接线回路设计,但是存在着开关偷跳时漏发、保护信号合成不全等问题。
综合以上两种启动方式的优缺点,考虑到电厂使用的开关设备二次回路中KKJ 接线无法引出的应用实际,故采用保护启动方式合成事故总信号。
变电站中央事故信号存在的问题和对策
维普资讯
20 02年 5月
继 电器 R L^ E Y
第3 0卷
第 5期
5 5
变 电站 中央 事 故 信 号存 在 的 问题 和对 策
杨喜元 , 邵贵 东, 郑建新
( 山继 电 器 厂 , 宁 鞍 山 14 3 ) 鞍 辽 104
关键 词:不对 应原 理; 多处控制 ; 斯路 嚣工作状态 中囤分 类号 :Tt  ̄6 . 7 文献标识码 :B 文章编号 :10一 03 (O2O—050 20 )505 — 4
变 电站 典 型设 计 中 , 以断 路 器 控制 开 关 K K的 合后位 和跳后 位 为基 础 的 变 电站 中央事 故 信 号 , 只 适用于由一个 K K控 制 的 条 件 。在 断 路 器 由多 处
同光准备 .手跳 时 , 换 到平光 电源 Kd+ . 切 i 备 自投 动作 时 由断 路器 合 位灯 H D闪 光 . 示 指
部 分构成 . .也是 不 对应 起 动 ( K在 跳 后位 , K 而断 路
器 在合 位 ) 。
断路 器事 故跳 闸后 , 班人员 复归 报警音 响 , 值 然 后 在找 到 并确认 跳 闸的断 路器后 , 将该 断路器 的 K K 手柄 由 H H转 到 _ r H位 , 归 L 复 D闪光 。 同样在 备 自 投 合 闸后 , 也必 须将 K 由 T K H转 到 H H位 , 复归 H) I
事故总信号的原理
事故总信号的原理
事故总信号是指在发生事故时,将报警信息传到调度室。
值班员收到报警信息后,按规定程序做出正确的处理。
事故总信号是对事故处理的一种指示,所以它是事故处理的重要信号。
通常以声光信号的形式出现,也有以电话语音的形式出现。
1.事故总信号的产生
事故总信号是由调度中心根据以往经验和有关资料而产生的。
因为在同一时间内发生多次事故,所以调度员只要把有代表性的事故情况和报警信息进行比较,就能判断出某一次事故是否属于典型情况。
而对于一般的事故,调度员只要根据经验和有关资料进行分析判断,就能得出结论。
这种分析判断是比较准确的。
例如:某电厂发生了一起“六不像”锅炉爆炸事故。
在该段时间内,由于燃料供应紧张,燃煤价格又上涨了40%,所以电厂只好停
炉检修。
根据以往经验和有关资料,在停炉前约10分钟左右就
会有人报告说锅炉发生了爆炸。
这时调度员立即做出判断:这次事故是由于燃料供应紧张引起的“六不像”锅炉爆炸故障造成的。
—— 1 —1 —。
综合自动化变电站事故总信号的发生与复归方法
综合自动化变电站事故总信号的发生与复归方法摘要:文章结合深圳南瑞科技有限公司的ISA-311A微机线路保护装置及PRS-741C测控装置,对变电站事故总信号的发信原理进行了分析,同时说明几种复归信号的方法及各自的优缺点,最终确定如何复归事故总信号,解答了变电运行人员在实际工作中产生的疑问。
关键词:事故总;信号发生;复归方法变电站综合自动化是将变电站的二次设备(包括测量仪表、信号系统、继电保护、自动装置和远动装置等)经过功能的组合和优化设计,利用先进的计算机技术、现代电子技术、通信技术和信号处理技术,实现对全变电站的主要设备和输、配电线路的自动监视、测量、自动控制和保护,以及与调度通信等综合性的自动化功能,是电力系统发展的普遍趋势。
我局自2008年起,开始对原来的常规变电站进行综合自动化改造,至2011年6月终于完成全部110 kV变电站的综自改造。
综自变电站投运之后,变电运行人员发现保护装置跳闸后,后台机会发出事故总信号,这时按照原来常规变电站人工对位KK操作把手的做法来复归该信号是行不通的,因为综合自动化变电站增加了微机五防,在分、合闸操作回路中串入了一个电气锁。
如果想通过人工对位KK操作把手的做法来复归该信号还需要对电气锁进行开锁,而按照《防止电气误操作闭锁装置运行管理规定》的要求,开锁需要填写《变电站防误装置开锁钥匙使用审批单》进行申请,十分繁琐,也不实际。
那么,有什么更好的复归事故总信号的办法呢?本文结合深圳南瑞科技有限公司的ISA-311A微机线路保护装置及PRS -741C测控装置,对变电站事故总信号的发信原理作了分析,同时说明几种复归信号的方法及几种方法各自的优缺点。
1 什么是事故总信号及其发信原理事故总信号是由合后继电器HHJ常开接点与跳闸位置继电器TWJ常开接点串联构成的不对应回路发出来的告警信号。
所谓的不对应即是当保护装置合闸后,“合后”灯亮时,断路器的实际位置却是在分闸状态。
电力系统继电保护动作中故障及解决对策 周威
电力系统继电保护动作中故障及解决对策周威发表时间:2018-10-14T11:08:02.947Z 来源:《电力设备》2018年第19期作者:周威[导读] 摘要:继电保护在电力系统中的主要作用是通过有效的调节来维系电力系统的稳定运行,当发现电力系统运行中存在安全隐患问题时能够在最快的时间做出响应,避免出现大规模的故障问题,对电力系统的稳定性能和可靠性能造成严重影响。
(深圳供电局有限公司变电管理一所 518000)摘要:继电保护在电力系统中的主要作用是通过有效的调节来维系电力系统的稳定运行,当发现电力系统运行中存在安全隐患问题时能够在最快的时间做出响应,避免出现大规模的故障问题,对电力系统的稳定性能和可靠性能造成严重影响。
由此可见,继电保护在电力系统中所承担的重要作用,为了是继电保护能够发挥出应有的保护作用,首先需要确保自身的运行质量,只有继电保护能够稳定运行才能为电力系统提供不间断的继电保护服务,为人们提供高质量的电力能源。
关键词:电力系统;继电保护装置;故障分析;措施引言继电保护不仅能够为电力系统的稳定运行提供保障,同时也能为电力行业的发展起到积极作用。
在不断发展的过程中,形成了多种多样的继电保护方式,而信息技术和网络技术的蓬勃发展更是推进了继电保护的自动化和信息化进程。
但是由于继电保护在运行的过程中需要面临多种突发状况,如果存在装置缺陷问题,定值问题和设备性能等方面的问题就会对继电保护的性能造成严重影响,对电力系统的稳定运行也会造成不同程度的影响。
因此,有必要对继电保护事故的类型和原因进行分析,并在此基础上提出相应的解决思路,为电力系统的稳定运行提供有效的保障。
1电力系统继电保护的实质所谓电力系统继电保护,指的是当电力系统处于异常情况中,通过继电保护电力系统中电气设备等正常运行,并实现运行的智能化与自动化。
根据相关资料显示,由于当前我国的电力系统大多规模较大,并且具有辐射范围广、电气设备多等特点,另外,在当前的电力系统中,大多数电气设备所在地均为地势较为开阔的地方,故而常常遇到雷击、鸟害等问题,再加上设备老化等问题,常常导致电力系统出现异常。
变电站事故总信号的实现及其改进_饶威
总,从而依然不能反映出开关偷跳的情形,所以也 不建议采用。
目前,事故总信号产生的原理主要有两大类, 保护动作起动方式和不对应起动方式。保护动作起 动方式,主要通过软件方式对开关的保护动作信号 进行汇总发出;不对应起动方式则通过硬件电路的 方式对开关的事故跳闸进行准确判断而发出。
2 保护动作起动方式
根据保护动作信号合成事故总信号的方式,又 可以将保护动作起动方式细分为保护动作信号直接 起动方式和保护动作信号软件定义方式两种[2-3]。
图 1 保护动作信号直接起动事故总
2.2 软件定义方式 在保护动作信号软件定义方式中,站内各间隔保
护装置产生的保护动作信号,先在测控装置中通过软 件定义的方式逻辑或运算合并成间隔事故动作信号, 并定义为间隔测控电笛位信号,然后将各间隔测控电 笛位信号在远动系统中再通过软件进行逻辑或运算 合并,产生变电站事故总信号,如图 2 所示。
技术与应用
变电站事故总信号的实现及其改进
饶威
(江苏省电力公司检修分公司,江苏 常州 213000)
摘要 本文分析了变电站事故总实现的多种方式,对比了其优缺点,针对当前变电站广泛采 用的不对应方式起动事故总存在的复归易误操作的弊端,提出了两种解决方案,为事故总复归的 操作增强了安全性,提高了系统运行的稳定性。
Key words:substation; general fault; non-correspondence method
变电站事故总信号实施技术要点-管正弦
2013.12
其他方式
未生成上送
目前有全站事故总,无间隔信号。结合 2015年设备周期定检对所有事故 总信息进行集中整改,实现方式 一方式上送
2015.3
间隔事故总合成
方式一
已满足要求
间隔事故总合成
未生成上送
目前有全站事故总,无间隔信号。结合 2015年设备周期定检实现方式二 单间隔上送
2015.4
2012 年 4 月,国调关于持续开展调度自动化监控系
统基础数据整治工作通知(调自〔2012〕92 号 )
一、实施背景—— 电网事故时问题暴露
2013年02月03日下午, 500kV滨州站500kV 设备11台开关跳闸,母差保护及相关线路保护相 继动作。部分保护动作及告警信号未上传至省调 监控系统。
7.4配合验收联调
7.4配合验收联调
联调验收
N
8是否合格 Y Y
9验收资料归档
10设备接管
结
束
集中监控验收交接管理流程
停电、检修等情况进行,核对性试验每年至少进 行一次。
四、整改进度
事故总整改汇报
按时上报设备监控月报,整改措施、计划和
说明要完整。
月报在OMS上传文档中心
位置:专业管理 \文档中心\设备监控处文档\ 变电站事故总整改 。
监控月报
监控月报模板 • 月报格式(Word文档) • 事故总整改报表 • 开关遥控能力整改报表Biblioteka 编号:开始
1提供审核后的 “四遥”信息表, 提交接入申请
2复审“四遥”信 息表。
参与复审“四遥” 信息表。
参与复审“四遥” 信息表。
是否合格 N Y
3根据审定的信息 表完成主站监控信 息接入工作
变电站中央事故信号存在的问题和对策
变电站中央事故信号存在的问题和对策
杨喜元;邵贵东;郑建新
【期刊名称】《电力系统保护与控制》
【年(卷),期】2002(030)005
【摘要】@@ 变电站典型设计中,以断路器控制开关KK的合后位和跳后位为基础的变电站中央事故信号,只适用于由一个KK控制的条件.在断路器由多处(两处及以上)控制时,中央事故声、光信号将发生误动或拒动.于是对应起动的中央事故信号应运而生,并逐渐得到推广应用.不对应原理真的过时了吗?笔者的回答是否定的.【总页数】4页(P55-58)
【作者】杨喜元;邵贵东;郑建新
【作者单位】鞍山继电器厂,辽宁,鞍山,114004;鞍山继电器厂,辽宁,鞍山,114004;鞍山继电器厂,辽宁,鞍山,114004
【正文语种】中文
【中图分类】TM76
【相关文献】
1.变电站中央信号系统的测控设计及应用 [J], 邱昌军
2.实施无人值班变电站改造过程中保护信号与中央信号的处理方法 [J], 涂茂林;薛军胜
3.变电站中央事故和预告信号的PLC控制 [J], 卢志刚;闫丽梅;徐建军;许爱华;于慧群
4.变电站中央信号装置的改进 [J], 袁克旻
5.变电站中央信号异常报警现象的分析及处理 [J], 张忠清;张丽华;何永忠
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针对不对应起动事故总原理上存在的复归时易 造成误操作的缺陷,提出了两种改进方案,避免了 复归信号时控分开关误操作的危险。 4.1 方案一:延时自动复归
该方案在原有不对应方式起动事故总回路的基
础上,对回路进行调整,并结合软件完善事故总信 号。
如图 4 所示,先采用原不对应方式起动事故总 的原理产生间隔事故信号(即开关事故跳闸信号), 然后将其接入相应的测控装置中,通过软件生成该 间隔的事故动作信号,并定义为间隔测控电笛位信 号,再将各间隔的测控电笛位信号接入远动系统进 行逻辑或运算合并成事故总信号,并将该信号保持 10s 后复归[2]。
不对应方式起动事故总通过硬件电路的逻辑, 能够正确反映开关因故障跳闸和偷跳,符合现场生 产实际,所以在变电站中多采用此种方式。根据上 述原理,该方式事故总具有自保持功能,需要运行 人员进行人工复归。当前运行人员进行事故总复归, 主要通过再一次控分开关来实现,于当前变电 站 改 造 的 不 完 全 ,设 备 型 号 较 为 复 杂 ,部 分 变 电 站 开关的控分操作不能在后台上进行操作,需在测 控装置上通过 KK 把手进行,而根据组屏结构, 某些线路保护屏上含有多条线路开关的测控装置, 虽然用显眼的标识标出,但仍然存在误操作的风 险。
2013 年某日夜间,某 220kV 变电站 35kV 某线 路发生跳闸事故,运行人员迅速赶到现场进行事故 处理。由于变电站改造不彻底,该线路开关只能在 测控屏上操作,而测控屏上有 3 条线路的测控装置。 当进行到事故总信号复归操作时,运行人员由于疲 倦眼花,误将同屏的另一条正常运行的 35kV 线路 当成故障线路,对其开关进行控分操作来复归事故 总信号,造成该正常运行的 35kV 线路停电,丢失 用电负荷。抛开人员责任,该站事故总复归方式也 是此次事故发生的原因之一。
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技术与应用
电,事故总信号回路中的 KKJ 开接点断开,此时虽 然开关是分闸,TWJa、TWJb、TWJc 均为闭合状态, 事故总回路由于 KKJ 开接点的断开而依然不导通, 不发出事故总信号。
当正常运行时出现某一故障时,相应的保护装 置正确动作,使 TJ 接点闭合,经过开关的辅助接点 起动跳闸线圈,跳开故障相开关,此时,KKJ 的复 归线圈不得电,事故总信号回路中的 KKJ 开接点保 持闭合,而此时开关已断开,TWJa、TWJb、TWJc 接点闭合,从而事故总回路导通,经过测控装置至 后台监控机,发出事故总信号。而开关出现偷跳时, KKJ 开接点保持闭合,TWJ 中相关相别的开关接点 闭合,也能发出事故总信号[6]。 3.2 潜在不足
但这种方式存在很大的问题,首先,在保护装 置进行定检时,会产生大量的保护动作信号,从而 会不断触发事故总信号,系统频繁告警,提示发生 事故,严重影响调度员的判断;其次,由于系统需 要,设备间隔不断扩建,保护动作信号的数量急剧 增加,会出现远动系统中合并保护动作信号的容量 配置不足;更重要的是,事故总由保护动作起动, 这就不能反映出开关本体或其操作机构、回路的故 障造成的开关事故跳闸(偷跳)的情形,造成事 故 总 信 号 的 漏 报 [ 4],这 在 实 际 生 产 中 显 然 是 不 合 适 的。
根据变电站综合自动化的相关规程规定,变电 站内开关出现事故跳闸时,变电站所属的当地监控 及集控站、相关调度的 EMS 均应出现相关的推画 面。而监控中心集控站和调度中心 EMS 是依据事故 总信号对变电站是否发生事故跳闸进行判断的,这 就要求每个变电站必须通过遥信信号形式上送一个 正确、可靠全站事故总信号[1]。
Key words:substation; general fault; non-correspondence method
随着国民经济的日益提高和社会条件的不断进 步,电力在人们生活中的重要性逐步提升,电力系 统能否安全、稳定地运行应作为电力部门首先要进 行考虑的问题。特别是在当前变电站综合自动化系 统的应用和无人值守模式的大力推广背景下,为了 使变电运行人员能够在系统出现故障时第一时间发 现,准确地把握故障信息,全面分析故障的性质, 迅速消除处理故障和事故,统一调度和统筹潮流, 除了通过测量仪表监视各变电站设备的运行情况之 外,还需要将各站的事故总信号纳入监控范围。
技术与应用
变电站事故总信号的实现及其改进
饶威
(江苏省电力公司检修分公司,江苏 常州 213000)
摘要 本文分析了变电站事故总实现的多种方式,对比了其优缺点,针对当前变电站广泛采 用的不对应方式起动事故总存在的复归易误操作的弊端,提出了两种解决方案,为事故总复归的 操作增强了安全性,提高了系统运行的稳定性。
这种方式下,没有二次接线,通过对相关保护 动作信号和开关跳闸信号的定义,用软件定义方式 实现开关的事故跳闸告警、事故推画面等功能,便 于维护。事故总信号 10s 后可以自动复归,无需现 场复归信号,符合无人值守变电站的需求。但由于 这种方式实质上仍然属于保护动作信号起动事故
总,从而依然不能反映出开关偷跳的情形,所以也 不建议采用。
图 4 方案一事故总原理
该方案继承了不对应方式起动事故总的原理, 能够正确地反映开关的事故跳闸和偷跳情形,并且 采用自动复归事故总的方式,省去了运行人员复归 事故总的操作,避免了复归事故总时发生误操作, 降低了事故发生的概率。 4.2 方案二:专设复归回路
该方案在原有不对应方式起动事故总的基础 上,在事故总信号回路增设了复归继电器 FGJ 及相 应常开接点,如图 5 所示。
目前,事故总信号产生的原理主要有两大类, 保护动作起动方式和不对应起动方式。保护动作起 动方式,主要通过软件方式对开关的保护动作信号 进行汇总发出;不对应起动方式则通过硬件电路的 方式对开关的事故跳闸进行准确判断而发出。
2 保护动作起动方式
根据保护动作信号合成事故总信号的方式,又 可以将保护动作起动方式细分为保护动作信号直接 起动方式和保护动作信号软件定义方式两种[2-3]。
站设备型号的多样化,进行改造的难度也相差各异, 生产中应结合变电站实际进行相应的改进,以保障 变电站安全、稳定地运行。
参考文献
[1] 裴敬生,王伟. 综自系统事故总的合成方式及问题分 析[J]. 科技与企业, 2012(24): 331.
[2] 王媛婷,郭志彬. 变电站调度事故总信号改进方案 [J]. 电力与电工, 2012(4): 86-88.
图 1 保护动作信号直接起动事故总
2.2 软件定义方式 在保护动作信号软件定义方式中,站内各间隔保
护装置产生的保护动作信号,先在测控装置中通过软 件定义的方式逻辑或运算合并成间隔事故动作信号, 并定义为间隔测控电笛位信号,然后将各间隔测控电 笛位信号在远动系统中再通过软件进行逻辑或运算 合并,产生变电站事故总信号,如图 2 所示。
关键词:变电站;事故总;不对应方式
The Implementation and Improvement of Substation General Fault Signal
Rao Wei (Maintenance Branch of Jiangsu Electric Power Company, Changzhou, Jiangsu 213000)
该方案并没有对原有的事故总起动回路作任何 改变,只是增设了专门的独立复归回路,这样在进 行复归时,只需按下复归按钮而不是重新控分开关, 避免了误操作的可能,保障了事故处理时的操作的 安全性和正确性。
5 结论
变电站事故总信号,作为变电站送至监控、调 度的反映变电站设备运行状态的一个重要信号,尤 其是在变电站无人值守大环境中,事故总信号可以 让运行人员简单明了地了解变电站设备的故障发生 大致情况,因而其在电力生产中起着举足轻重的作 用[7]。事故总信号实现方式的不同,影响着事故总 信号的正确性和完善性,同时还影响事故总复归等 操作的具体步骤。本文针对目前的变电站事故总信 号的实现方式及其存在的问题进行了分析,并结合 具体隐患,提出了改进方案和措施。但由于各变电
图 2 保护动作信号软件定义事故总
3 不对应起动方式
3.1 实现原理 不对应起动方式中,根据位置不对应原理,先
将合后继电器 KKJ 和跳位继电器 TWJ 接点串联, 再与站内各间隔的保护动作信号硬接点进行合并产 生全站事故总信号[5],如图 3 所示。
其中,合后继电器 KKJ 是一个双圈磁保持式的 双位置继电器,有一动作线圈和一复归线圈,当动 作线圈上加上动作电压时,接点闭合。此时若线圈 失电,接点依然维持原闭合状态,直至复归线圈上 加上动作电压,接点才返回。在手动或遥控合闸时, 起动 KKJ 的动作线圈,在手动或遥控分闸时,起动 KKJ 的复归线圈,在保护跳闸、偷跳时,均不起动 KKJ 的复归线圈。
1 事故总概述
根据变电站电力生产惯例,变电站内开关发生
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事故跳闸是作为事故总信号产生的依据。如何判断 开关的跳闸(分闸)为事故跳闸,而不是正常的倒 闸操作,是解决事故总信号实现的首要问题。20 世 纪 90 年代初期,计算机技术发展相对落后,计算机 监控系统在变电站内只能起到辅助作用,事故跳闸 是在中央信号和控制屏的基础上,根据开关位置和 控制把手位置的不一致来判断的。随着计算机技术 的飞跃发展,电网自动化水平的提高,事故跳闸的 表达已发生了巨大变化,事故总信号的实现方式也 有了较大变化。
Abstract This paper analyzes diverse implementations of substation general fault signals and compares their advantages and shortcomings. Regarding to the easily misoperation drawbacks in the implementation of substation fault signal adopting the non-correspondence method currently, two effective solutions are proposed correspondingly. And they intensively guarantee the security of reset operation of substation general fault signal and strongly improve the stability of monitoring system.