变电站远动系统存在的问题及解决办法

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变电站远动系统频繁中断故障分析及处理

变电站远动系统频繁中断故障分析及处理

变电站远动系统频繁中断故障分析及处理1. 引言1.1 引言变电站远动系统是现代电力系统中的重要组成部分,其能够实现对电力系统的自动监控、调度和保护。

近期发现在某些变电站远动系统中频繁出现中断故障,给电网运行带来了一定的影响。

本文将对这一问题进行深入分析,并提出相应的处理方法及预防措施。

故障特点:需要对变电站远动系统中断故障的特点进行详细描述,包括出现的频率、发生的具体情况、可能造成的影响等方面。

故障原因分析:需要对造成变电站远动系统中断故障的原因进行深入分析,可能包括硬件故障、软件问题、操作失误等多方面因素。

处理方法:针对不同的故障原因,需要提出相应的处理方法,例如对硬件故障进行维修、对软件问题进行升级、加强操作培训等措施。

处理效果:接着,需要对采取的处理方法进行评估,分析其对故障问题的有效性,并总结出具体的处理效果。

预防措施:需要提出相应的预防措施,以避免类似的故障再次出现,如定期检查维护、加强操作规范等。

通过对变电站远动系统频繁中断故障的分析与处理,我们可以更好地保障电力系统的运行稳定性,提高供电可靠性,为电网运行提供更好的支持和保障。

2. 正文2.1 故障特点变电站远动系统频繁中断故障的特点主要包括以下几个方面:1. 频繁中断:变电站远动系统频繁出现中断现象,影响了系统的正常运行和稳定性;2. 不稳定性:故障导致系统的稳定性出现问题,频繁中断会给电网运行带来不确定性;3. 原因难以确定:由于变电站远动系统复杂的结构和设备,故障原因常常难以确定,需要耗费大量时间和精力进行分析;4. 影响运行效率:频繁中断会影响电网运行的效率,导致供电不稳定和断电等问题;5. 安全隐患:故障导致的频繁中断不仅影响了系统的正常运行,还可能引发安全隐患,需要及时处理和排除故障。

以上是关于变电站远动系统频繁中断故障的特点,了解这些特点可以有助于更好地分析和处理故障。

2.2 故障原因分析故障原因分析是对变电站远动系统频繁中断故障进行深入研究和分析的关键一步。

变电运行论文范文大全10篇(2)

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变电运行论文范文大全10篇(2)第二篇关于变电运行论文变电运行维护存在不足点及改进【摘要】作为电力系统的组成部分之一,变电站的作用不容小视,它除了能够调整电压和控制电力流向外,还是分配电能与变换电压的重要电力设施,在变压器的辅助下连接各级电压成为一个整体。

从电网安全稳定运行角度来看,变电站设备的运行质量及效果有着直接关联。

倘若在运行过程中变电站设备出现问题势必会对电网安全运行造成威胁,甚至还会影响到人们的日常生产生活。

本文主要分析了当前变电运行维护存在的不足,并针对这些问题提出了有效的改进措施。

【关键词】变电站;运行维护;存在不足;改进策略1引言当前社会发展不断进步,与此同时人们对于电能的依赖性也越来越强,电能需求量的提升对于供电质量无疑是一种考验。

电力系统要想获得安全稳定的运行,变电运行维护的重要性不容忽视。

社会发展过程中电力技术的应用和现代化程度的提高使得各种新设备与新技术不断被研发,变电运行过程中大量增加的设施很大程度上也增加了故障发生的几率,规范实际工作操作流程能够确保变电安全运行。

此外,在变电运行维护过程中人员的违规行为也频繁发生,尤其是倒闸操作的事故发生率极高。

基于此,技术人员需要针对变电运行维护过程中的不足点制定切实可行的改进措施,在确保系统稳定运行的同时也有效保障供电质量。

2当前变电运行维护存在的不足点随着近几年我国社会经济发展速度加快以及科技进步推动,电力事业迎来了全新的发展时机,然而在变电运行维护领域却仍存在诸多问题,影响了电力发展进程。

当前变电运行维护存在的不足,大致可概括为四个方面,如图1 所示。

2.1变电运行维护的目的性不够明确当前电力系统迅猛发展背景下,变电设备无论是种类还是数量都发生了显着变化,这无疑对变电运行维护工作提出了更加严苛的要求。

然而从实际情况来看,不少电力企业在变电运行维护与管理上所采取的仍旧是传统设备和方法,一旦设备有故障问题出现其解决措施也是按照以往经验来解决,新的技术手段极为缺乏,且执行过程并未结合实际的变电设备运行情况,导致变电运行维护和管理过程很难与一些新兴设备相适应,甚至故障隐患出现时不能够被及时发现,这对于电力的正常供应显然是极为不利的。

变电站远动系统频繁中断故障分析及处理

变电站远动系统频繁中断故障分析及处理

变电站远动系统频繁中断故障分析及处理变电站远动系统是电力系统的重要组成部分,它通过远程控制和监控设备,在变电站内外进行电力系统的运行和维护。

在实际应用中,变电站远动系统有时会出现频繁的中断故障,给系统的正常运行带来了很大的困扰。

本文将对变电站远动系统频繁中断故障进行分析及处理,并提出相应的解决方案。

我们需要分析中断故障的原因。

变电站远动系统中断故障的原因主要有以下几个方面:1. 硬件故障:变电站远动系统的硬件设备可能出现故障,例如继电器、开关等。

这些硬件故障可能导致信号的中断。

3. 通信故障:变电站远动系统依靠通信设备进行数据的传输和交互,如果通信设备出现故障,将会导致远动系统的中断。

针对以上的故障原因,我们可以采取以下的处理措施:1. 检查硬件设备:定期对远动系统的硬件设备进行巡检和维护,及时发现和处理可能存在的故障。

对于已经出现故障的设备,及时更换或修复,以保证系统的正常运行。

2. 优化软件程序:对远动系统的软件程序进行优化和调试,排除程序中的bug和配置错误。

要确保软件程序的稳定性和鲁棒性,以防止故障的发生。

除了以上的处理措施,我们还可以通过以下的方式预防和降低变电站远动系统的中断故障:1. 加强人员培训和管理:确保变电站远动系统的运维人员具备足够的专业知识和技能,能够熟练操作和维护系统。

要加强对人员的管理和监督,确保他们按照操作规程进行工作,减少操作失误和故障的发生。

3. 建立完善的备份和恢复机制:建立变电站远动系统的数据备份和恢复机制,确保在出现故障时能够方便地恢复系统的运行。

要做好数据的定期备份,防止数据丢失和损坏。

变电站远动系统频繁中断故障的处理需要综合考虑硬件、软件和通信等方面的问题。

通过加强设备的维护和检修、优化软件程序、加强通信设备的管理和维护,以及加强人员培训和建立备份机制等措施,可以有效预防和降低变电站远动系统的中断故障发生,保证系统的正常运行。

变电站远动通道通信中断常见故障原因及处理

变电站远动通道通信中断常见故障原因及处理

变电站远动通道通信中断常见故障原因及处理对远动通道通信中断常见的故障类型、故障主要原因进行了介绍,结合变电站自动化系统远动通道运行维护实践,总结故障排查思路及处理方法,给电网调度自动化新员工和专业维护人员提供一些方法和建议。

标签:远动通道;通信中断;故障处理1 概述随着电网技术的不断改革和飞速发展,远动信息传输的可靠性已成为电网调度自动化系统稳定、准确、可靠运行的重要保证。

而县级供电企业几乎所有变电站设备的“遥测、遥信、遥控、遥调”数据都是由远动装置通过远动通道实现的,远动通道作为连接主站和变电站端信息传输的主要脉络,一旦发生中断,“四遥”数据传输立即中止。

因此,远动通道日常运行维护、通信中断故障分析及判断[1-3]、快速消除故障恢复远动通信,就宛如调度数据的生命通道,显得极其重要。

2 远动通道分类及相关知识2.1 远动系统远动系统通常由控制站、被控站和远动通道三部分组成。

2.2 遠动通道远动通道一般分为两种:(1)网络通道,是指采用以太网[4]的传输规约,通过调度数据网进行通信。

使用IEC104规约。

IEC104规约是专用于以太网传输的电力规约,具有通过网络连接的握手过程与I、S类帧具有帧序列号,不正确的序列号将迫使网络连接中断等重要特点。

(2)模拟通道,是采用MODEM进行通信。

使用两种通信规约:CDT、IEC60870-5-101规约。

CDT规约,远动装置向调度端不停地循环发送数据,属于循环式规约,适用于点到点的远动通道结构。

IEC60870-5-101规约,调度端先向站端远动装置发送数据请求,远动装置再向调度端传送相应的数据。

属于问答式规约,适用于点对点,多个点对点,多点共线,多点环形和多点星型网络配置。

2.3 “Ping”原理通过发送Internet控制信息协议[4](ICMP)数据包测试端到端的情况,检查ICMP数据包所通过的节点和设备是否在正常工作。

也就是说通过“Ping”可向远端主机传送一个小数据,经对方反馈接收,根据响应时间和数据丢失率,判断与对方的连接成功与否,并分析连接效果,速率如何。

远动装置常见故障分析及处理

远动装置常见故障分析及处理

远动装置常见故障分析及处理作者:李亚军平路来源:《当代人(下半月)》2018年第01期近年来,随着无人值班变电站的建设和发展,以及实现电力生产经营中的“减人增效”原则,变电站综合自动化技术已经成为十分引人瞩目的技术。

由于远动系统是为调度控制中心提供实时数据,實现对远方运行设备的监视和控制。

因此,远动系统成为电力调度中心的耳目和手足。

它运行的可靠性直接关系到电网、设备的安全运行,其重要性不言而喻。

笔者结合工作中经验,将远动系统中(不包括一次设备)常出现的主要问题进行了如下分类,并进行分析和控讨。

(一)故障现象:某站远动信号无法接收故障原因:该RTU控制单元主板损坏。

该RTU Modem板或规约板损坏。

该RTU工作电源损坏。

该站远动通道中断。

该站远动信号所对应受端通道柜处转接线虚接或开焊。

该站远动信号所对应受端Modem板的设置错误或损坏。

主站对该厂站属性的定义错误或丢失。

(二)故障现象:多路远动信号无法接收故障原因:多路远动信号共同经过的通道中断。

远动主站前置机内的接收卡或外置的终端服务器损坏。

主站通道柜损坏。

主站Modem池电源损坏。

(三)故障现象:某路远动信号可以接收,但误码率很高故障原因:该路远动信道质量差。

远动信号的特征频率出现偏差。

远动信号电平值过低。

(一)故障现象:某一路遥测值不准故障原因:RTU该路采样小,TA精度不准或损坏(交流采样)。

该路变送器精度不准或损坏(直流采样)。

二次回路电流缺相。

二次回路电压保险断或接触不良。

(直流采样)遥测采样值越限。

遥测值符号定义不对(正确定义为进母线为负,出母线为正)。

站端更换测量TA后未及时更改标度变换系数。

站端测量TA不准。

远动与保护或测量连接的二次回路接线错误:以两表法测量为例,a.电流接入线A相与C相接反则无功为零有功为负数;电流接入线A相入和A相出接反则有功为零无功为负数(数值不对);电流接入线C相入和C相出接反则有功为零无功为正数(数值不对)。

SCADA系统运行中存在的问题与对策

SCADA系统运行中存在的问题与对策

SCADA系统运行中存在的问题与对策赵岚(宜昌供电公司变电运行部,湖北宜昌,443000)摘要:对变电站SCADA自动化系统运行中存在的主要问题进行了统计、分析,找出问题的根源,并结合变电站的实际情况,提出了一系列解决方案及改进建议,以指导实现无人值班变电站的良好运行。

关键词:SCADA系统;自动化设备;变电站;无人值班1 引言变电站自动化系统在变电站的广泛应用,对变电站实现保护监控系统升级换代、提高变电站自动化程度、实现调度自动化和建设无人值守变电站及减员增效等方面发挥了积极重要的作用,是电网发展的趋势,值得大力推广。

然而,笔者在使用DF8002型SCADA系统实际运行中,发现了变电站自动化系统出现的一些问题,且下列问题已经影响到变电站整体正常运行。

2 典型问题分析2.1 遥信误发该套SCADA系统现在日常监控12个220kV变电站及21个110kV变电站,经常发生信号误发现象。

遥信误发原因较多,对其中某一变电站缺陷进行统计、分析,发现遥信误发的原因大致分为以下几类:(1)站端远动装置重启时误发遥信。

由于变电站站内与远动装置通信的测控装置或保护装置较多,远动装置在重新启动时往往与调度端的通信先恢复,而与现场各测控单元或保护装置通信滞后,这样就导致与各测控装置通信恢复正常前的短时间内发往调度端的所有遥测、遥信为0,现场本身处于“合”位的遥信就会在主站端产生由“合”到“分”与由“分”到“合”的报警事项,该类误发遥信不带SOE。

(2)现场接线与站端远动装置的参数或站端远动装置与主站参数库定义不一致。

(3)节点抖动。

个别信号因辅助节点受潮锈死、老化及机械等原因出现频繁误发信号。

(4)开关跳闸时发“控制回路断线”信号。

查看事项顺序记录可以发现,“控制回路断线”信号报警在“开关跳闸”信号之前20~60 ms之间,在“开关跳闸”信号之后0~60 ms,该信号自行复位。

对“控制回路断线”信号采样电路进行分析,开关跳闸时,常开辅助节点断开,而跳闸动作需要一定的时间,因此在开关未跳开之前常闭辅助节点没有闭合,这样使合闸回路与跳闸回路同时断开,合闸位置继电器(HWJ)和跳闸位置继电器(TWJ)瞬间均失电,导致发出了“控制回路断线”信号。

一起变电站远动机同步问题引起的遥控失败处理

一起变电站远动机同步问题引起的遥控失败处理

一起变电站远动机同步问题引起的遥控失败处理摘要:在无人值班的综合自动化系统变电站运行中,自动化装置的运行状况直接影响到变电站的安全稳定运行,有时一个难以发现的异常现象,都隐藏着一个重大安全隐患。

本文针对某500kV变电站出现的一起遥控失败案例,分析了该变电站特殊的网络结构,提供了变电站遥控失败的一种处理方法,指出遥控失败原因在于远动机双机不同步。

变电站自动化运维人员对设备的维护、验收应细致到位,才能保障电网的安全稳定运行。

关键词:变电站;双机同步;遥控失败0引言近年来,随着网络安全局势越来越严峻,越来越多的综合自动化系统变电站采用冗余双网结构,接入调度数据网冗余配置的双平面。

某站在逐步完善双平面冗余配置的过程中,出现了一起遥控失败案例。

本文对该案例开展了处理方法分析。

1故障现象2019年1月11日,调度通知某500kV站AVC不能遥控电容器和电抗器,站内值班人员检查电容器和电抗器设备正常,但当天站内AVC未有动作,500kV母线电压多次越限。

图1 某站AVC不动作,500kV母线电压多次越限2故障分析该站自动化设备在正常运行方式时,总调远动A机运行于B平面,总调远动B机运行于A平面,当双机都收到AVC遥控命令时,才能由远动主机下发遥控命令,如图2所示。

由于远动机切机需要重启远动机,但远动机重启后历史数据会被清空,可能影响后续故障定位及处理,在自动化运维人员进站检查远动机前,站内值班人员暂时不能切机。

当前该站值班主机为总调远动A机,运行于B平面,出现AVC遥控故障,需要判断总调AVC闭锁功能有无正常退出、远动通道有无故障、远动机与前置机间有无故障、前置机与测控装置间有无故障、测控装置与一次设备间有无故障。

图2 某站设备结构示意图3故障定位3.1判断AVC无闭锁AVC闭锁分为远方闭锁、就地闭锁,远方闭锁由调度控制投退,AVC功能投入即退出远方闭锁。

就地闭锁由“总调AVC投退空开”控制,当空开断开时,就地闭锁投入,AVC功能退出;空开合上时,就地闭锁退出,AVC功能投入。

浅析综合自动化变电站远动接口的相关问题

浅析综合自动化变电站远动接口的相关问题
障。就综合 自动化 变电站远动接 口时所应注意的几个问题做 了简单论述 . 介绍 了综合 自 动化 变电站 内部通讯组 网时
网络 安装 所 应 注 意的 问题 . 重点探 讨 了远 动接 口时如 何 完成 遥信 试 验 、 测精 度 试验 和 遥控 准确 度试 验 。 遥 关 键 词 : 合 自动化 ; 电站 ; 动 接 口 ; 信 试 验 ; 测试 验 ; 综 变 远 遥 遥 遥控 试 验
Ab ta tI r e c i t y a ci f r t n t ea c r t ,tb ea dr l b e s o l r n u e h tg a e s r c : o d r o f i t ed n mi o mai b c u ae sa l n ei l , h u df s e s r e n e rt d n t a la n o o a i t t i
I t ra e Re a e r b e n e f cr n Zh n —o g
( eagP w r upyB ra , e ag6 8 0 , hn ) D y n o e p l ueu D y n 1 0 0 C ia S
第2 卷 3
华 中 电 力
21年第1 00 期
浅析综合 自动化 变 电站远动接 口的相关 问题
陈 正 蓉
( 阳电业局 , 德 四川 德 阳 6 80 ) 1 0 0
摘要: 综合 自 动化 变电站 内部通讯组 网优 良是远动信息准确 、 定的前提 , 稳 远动接 口试验是远动信 息准确可靠的保
中 图分 类 号 :M7 3 T 6 文 献 标 识 码 : B 文 章 编 号 :0 66 1( 1)1 0 50 10 —5 92 00 — 6 —3 0 0

变电站远动通信中断故障分析

变电站远动通信中断故障分析

变电站远动通信中断故障分析变电站远动通信中断故障分析随着电力自动化技术的快速发展,变电站远动通信系统已经成为电力系统中非常重要的一部分。

此类系统通过网络传输和处理数据,实现远程操作和监测。

然而,由于各种原因,变电站远动通信中断故障时常会发生。

本文将探讨变电站远动通信中断故障的原因和解决方法。

一、故障原因1.通信线路故障变电站远动通信系统通信线路故障是常见的故障之一,主要原因是由于变电站间远距离通信所需的电缆质量和维护难度较大。

通信线路故障会导致反映缓慢、数据传输不良、甚至信号无法传输,从而影响远程控制操作的可靠性和准确性。

2.通信设备故障通信设备是变电站远动通信系统的核心,主要包括传输设备、交换机、路由器等。

设备故障导致了变电站间信息传输中断,甚至在严重情况下会导致设备的报废和更换,造成高昂的经济损失。

3.维护不当由于变电站的重要性,必须合理的进行维护操作。

施工人员必须做好维修前的检查和维修后的测试,以确保系统能够正常运行。

维护不当会导致系统损坏,导致中断通信故障。

二、故障解决1.制定应变方案在发现远动通信中断故障时,需要首先制定应变方案,以尽快找出故障原因,解决故障。

2.排除通信线路故障一旦系统发生通信线路故障,通常首先要检查线缆连接以及设备之间的电缆连接,确保连接牢固。

3.排除通信设备故障设备故障是影响元素之间进行通信的主要原因。

若发现通信设备有故障,建议立即联系相关专业人员进行维修或更换设备,为系统重新启动提供保障。

4.维修出现问题进行排查当遇到故障解决不了,数据传输异常的情况时,可以检查数据仪器,并与系统提供商联系,寻求帮助。

结论变电站远动通信中断故障影响到了电力系统的正常运行,解决这些故障是现代电力自动化维护的重要任务。

常见的故障原因包括通信线路故障、通信设备故障以及维护不当。

在面对故障时,制定合理的应变方案非常重要。

最终达成目的的方法必须是在系统管理员和相关专业人员的通力合作下,进行有效的维护,并实施完善的故障预防策略。

变电站远动系统频繁中断故障分析及处理

变电站远动系统频繁中断故障分析及处理

变电站远动系统频繁中断故障分析及处刘慧黄凯王宇飞图I变电站路由回路图摘要:变电站远动系统为调度控制中心提供实时数据,对站内运行设备进行监视和控制。

近年来,随着无人值班变电站的建设和发展,变电站远动系统的重要性日益凸显,其运行的可靠性直接关系到电网、设备的安全运行。

笔者结合日常工作经验,介绍了变电站的远动系统及其工作原理,重点分析了几起变电站远动系统通讯频繁中断的原因,对类似故障具有一定指导意义。

Key:变电站;远动系统;通讯中断:TM63 : A : 1003-5168 (2019) 02-0051-03Analysis and Treatment of Frequent Interruption of SubstationTelecontrol SystemAbstract:The substation telecontrol system provides real-time data for the dispatch control center to monitor and control the running equipment in the station. In recent years, with the construction and development of unattended substations, the importance of substation telecontrol systems has become increasingly prominent, and the reliability of its operation is directly related to the safe operation of power grids and equipment. Combining with the daily work experience, the author introduced the telecontrol system of substation and its working principle, and emphatically analysed the reasons for frequent interruption of communication in several substation telecontrol systems, which had certain guiding significance for similar faults.Keywords:substation;telecontrol system;communication interruption 随着变电站自动化系统的发展,国网公司对所辖变电站进行调度集中监控,变电站改为无人值守。

变电站远动系统频繁中断故障分析及处理

变电站远动系统频繁中断故障分析及处理

变电站远动系统频繁中断故障分析及处理随着电力行业的快速发展和变电站规模的逐渐增大,变电站远动系统的重要性越来越突显。

它通过远程监控、控制、调度等功能,实现了变电站的自动化生产,提高了变电站的运行效率和监控能力。

然而,在实际应用中,变电站远动系统会出现频繁的中断故障,给变电站的生产带来极大的影响,严重影响了电力系统的正常运行。

因此,本文将对变电站远动系统频繁中断故障的原因进行分析,并提出相应的处理措施。

一、故障分析1.技术设备故障变电站远动系统中的技术设备是出现故障的主要原因之一。

由于变电站的运行环境较为复杂,如温度、湿度、振动等因素都可能导致技术设备发生故障。

例如,通信设备、计算机、远动终端等设备可能在工作过程中出现故障,导致远动系统不能正常运行。

2.电缆接头松动或接触不良变电站远动系统中大规模使用的电缆是连接各种设备的重要元件,如果电缆连接不良或出现松动现象,会对远动系统的正常运行造成影响。

通常,这种故障是由于使用时间过长或制造原因造成的,需要及时使用专业工具进行检测和维修。

3.设备参数设置不当在变电站远动系统中,通常需要设置相应的参数来保证各种设备和系统的正常运行。

如果设置不当,就会引起系统的运行异常和故障。

例如,远动终端设备的参数设置不一致就可能导致通讯故障。

二、处理措施1.加强设备的维修和保养工作为避免技术设备故障导致远动系统中断,需要认真做好设备的维修和保养工作。

定期检查各种设备的运行情况,及时发现问题并加以解决,保证设备的正常运行。

2.加强电缆接头的检查和维修工作为避免电缆连接不良或出现松动现象,需要加强电缆接头的检查和维修工作。

定期使用专业工具对电缆连接进行检测和维修,保证电缆连接良好。

3.严格设备参数设置和管理为保证系统正常运行,需要对设备参数进行严格的设置和管理。

在设备启动前,检查设备参数设置是否正确,确保各个设备之间参数设置的一致性,保证系统的正常运行。

4.实施故障自动定位和快速恢复机制针对变电站远动系统中出现的企业,可实施故障自动定位和快速恢复机制。

变电站远动系统频繁中断故障分析及处理

变电站远动系统频繁中断故障分析及处理

变电站远动系统频繁中断故障分析及处理在变电站的运行过程中,由于各种原因,远动系统可能会频繁中断故障,给变电站的正常运行带来困扰。

下面将从原因分析和处理方法两个方面,对这个问题展开讨论。

频繁中断故障的原因可能有以下几种:1.设备故障:变电站的设备可能由于长期使用或者制造质量问题而出现故障,例如远动信号传输模块损坏、远动控制装置断电等。

这种情况下,需要立即检修或更换故障设备,并进行相关记录和分析,以避免同样问题再次发生。

2.外界干扰:由于变电站周围环境复杂,可能会受到雷击、电磁辐射等外界干扰引起的中断故障。

在这种情况下,可以采取屏蔽措施,例如使用带有屏蔽罩的电缆,减小外界干扰对系统的影响。

3.传输信号干扰:远动系统中的信号传输线路可能因为线路老化或线路走线不当导致信号传输中断。

此时可以对线路进行检修或更换,并进行合理走线,避免信号传输的干扰和中断。

然后,对于频繁中断故障的处理,可以采取以下措施:1.定期检查:定期对远动系统进行维护和检查,发现问题及时处理。

尽量避免由于设备故障引起的中断故障,例如定期更换设备的易损件。

2.故障记录和分析:对每一次中断故障进行记录,包括中断的时间、原因、处理方法等。

通过对这些记录进行分析,可以发现潜在的问题,从而采取有效措施进行预防。

3.故障处理人员培训:对变电站的运维人员进行培训,提高他们的技能水平和故障处理能力。

当中断故障发生时,能够快速准确地判断和处理故障,降低系统中断的时间和影响。

变电站远动系统频繁中断故障的原因可能是设备故障、外界干扰和传输信号干扰等。

针对这些原因,可以采取定期检查、故障记录和分析以及故障处理人员培训等措施进行处理。

通过这些措施的执行,可以提高远动系统的稳定性和可靠性,保障变电站的正常运行。

远动装置常见故障分析及处理

远动装置常见故障分析及处理

远动装置常见故障分析及处理近年来,随着无人值班变电站的建设和发展,以及实现电力生产经营中的“减人增效”原则,变电站综合自动化技术已经成为十分引人瞩目的技术。

由于远动系统是为调度控制中心提供实时数据,实现对远方运行设备的监视和控制。

因此,远动系统成为电力调度中心的耳目和手足。

它运行的可靠性直接关系到电网、设备的安全运行,其重要性不言而喻。

笔者结合工作中经验,将远动系统中(不包括一次设备)常出现的主要问题进行了如下分类,并进行分析和控讨。

1 综合类故障1.1 故障现象:某站远动信号无法接收故障原因:该RTU控制单元主板损坏。

该RTU Modem板或规约板损坏。

该RTU工作电源损坏。

该站远动通道中断。

该站远动信号所对应受端通道柜处转接线虚接或开焊。

该站远动信号所对应受端Modem板的设置错误或损坏。

主站对该厂站属性的定义错误或丢失。

1.2 故障现象:多路远动信号无法接收故障原因:多路远动信号共同经过的通道中断。

远动主站前置机内的接收卡或外置的终端服务器损坏。

主站通道柜损坏。

主站Modem池电源损坏。

1.3 故障现象:某路远动信号可以接收,但误码率很高故障原因:该路远动信道质量差。

远动信号的特征频率出现偏差。

远动信号电平值过低。

2 遥测类故障2.1 故障现象:某一路遥测值不准故障原因:RTU该路采样小,TA精度不准或损坏(交流采样)。

该路变送器精度不准或损坏(直流采样)。

二次回路电流缺相。

二次回路电压保险断或接触不良。

(直流采样)遥测采样值越限。

遥测值符号定义不对(正确定义为进母线为负,出母线为正)。

站端更换测量TA后未及时更改标度变换系数。

站端测量TA不准。

远动与保护或测量连接的二次回路接线错误:以两表法测量为例,a.电流接入线A相与C相接反则无功为零有功为负数;电流接入线A相入和A相出接反则有功为零无功为负数(数值不对);电流接入线C相入和C相出接反则有功为零无功为正数(数值不对)。

2.2 故障现象:多路遥测值不准故障原因:该RTU A/D转换板坏,同时装置显示自检故障(南瑞城乡电网设备),各类遥测值不显示。

变电站远动系统频繁中断故障分析及处理

变电站远动系统频繁中断故障分析及处理

变电站远动系统频繁中断故障分析及处理变电站远动系统是电力系统中的重要组成部分,它通过远程控制、监测和保护等功能,对电力系统进行有效的运行和管理。

由于各种原因,变电站远动系统在运行过程中可能会出现频繁中断故障,给电力系统的安全稳定运行带来一定的影响。

对变电站远动系统频繁中断故障进行分析及处理具有重要的意义。

一、频繁中断故障的原因分析1. 人为因素:运维人员对于远动系统的操作不当,误操作或者操作规程不正确,容易导致远动系统的频繁中断故障。

2. 设备故障:变电站远动系统中的设备,如继电保护装置、通讯设备、控制器等出现故障,都有可能导致系统的频繁中断。

3. 软件问题:远动系统的软件存在bug或者程序设计不合理,也可能是导致系统频繁中断的原因之一。

4. 环境影响:恶劣的环境条件,如恶劣的天气、灰尘、湿度等都有可能导致远动系统的频繁中断故障。

5. 仿真模型不够准确,仿真参数错误导致远动系统频繁中断。

1. 完善规章制度:制定详细的操作规程,并加强运维人员的培训,提高操作人员的技能水平,减少误操作产生的频繁中断故障。

2. 设备维护:定期对变电站远动系统中的设备进行检查维护,及时发现并排除潜在故障,减少设备故障对系统的影响。

3. 软件升级:及时对远动系统的软件进行升级,修复bug,提高系统的稳定性和可靠性。

4. 环境管理:加强变电站远动系统的环境管理,保证系统处于良好的环境条件下运行,降低环境因素对系统的影响。

5. 优化仿真模型,调整仿真参数,提高远动系统的仿真精度。

对于变电站远动系统频繁中断故障的处理,需要从多个方面入手,采取综合措施,避免故障的发生,并在故障发生时能够迅速定位,并采取有效的措施进行处理,保证电力系统的安全稳定运行。

变电站远动系统频繁中断故障分析及处理

变电站远动系统频繁中断故障分析及处理

变电站远动系统频繁中断故障分析及处理随着电力系统的不断发展和变化,变电站远动系统日益成为电力系统重要的一部分。

远动系统通过监测各种电气参数,保护电力设备,确保电力系统的安全和稳定运行。

一些变电站远动系统频繁中断的故障给电力系统的运行带来了很大的困扰和隐患。

对变电站远动系统频繁中断故障进行分析和处理显得尤为重要。

变电站远动系统的故障种类繁多,可能会受到外界环境的干扰、设备自身故障、系统设置问题等多种原因影响。

下面将从以下几个方面对变电站远动系统频繁中断故障进行分析和处理。

一、外部环境干扰变电站远动系统频繁中断的故障原因之一可能是受到外部环境的干扰。

例如雷电、电磁干扰、电力电磁场等都可能对变电站远动系统的正常运行产生影响,导致系统频繁中断。

在面对外部干扰时,可以通过以下措施进行处理:保证变电站远动系统的接地系统完好,减少地电磁干扰;加强对系统的绝缘性能检查,确保其能够抵御雷电等外部环境干扰;可以对系统进行屏蔽处理,减少外部电磁干扰对系统的影响。

二、设备自身故障变电站远动系统频繁中断的另一个可能原因是设备自身故障,如继电器失灵、信号线路故障等。

针对这种情况,应及时对远动设备进行定期巡检和维护,确保设备的正常运行。

一旦发现设备出现故障,要及时进行维修或更换,以保证系统的正常运行。

三、系统设置问题变电站远动系统频繁中断的故障也有可能是由系统设置问题引起的。

系统设置不当、参数配置错误等都可能导致系统频繁中断。

针对这种情况,需要对系统的设置进行仔细检查和调整,确保系统的设置是合理的、正确的。

也要对系统参数进行定期检查和维护,以确保系统参数的准确性和合理性。

针对变电站远动系统频繁中断的故障,需要采取一系列措施进行处理。

首先是加强对系统设备的定期巡检和维护,及时发现并处理设备自身故障。

其次是加强对外部环境的监测和保护,减少外部环境干扰对系统的影响。

最后是对系统设置进行仔细检查和调整,确保系统的正常运行。

变电站远动系统频繁中断的故障是电力系统运行中常见的问题,需要引起重视。

变电站远动系统频繁中断故障分析及处理

变电站远动系统频繁中断故障分析及处理

变电站远动系统频繁中断故障分析及处理变电站远动系统是电力系统中的重要设备,它能够对电力系统进行监控、保护和控制,确保电力系统的安全稳定运行。

在实际运行中,远动系统频繁出现中断故障,给电力系统带来了一定的影响和隐患。

本文将对变电站远动系统频繁中断故障的原因进行分析,并提出相应的处理方法,以期保障电力系统的正常运行。

一、故障现象描述变电站远动系统频繁中断故障的主要表现为:远动系统突然无法接收或传输数据,监控、保护和控制功能失效。

这种中断故障可能会发生在整个远动系统中的某一个或多个部分,例如通信模块、监控单元、控制单元等。

故障发生时,现场操作人员通常会接到告警信息,显示远动系统失去连接或故障,需要及时处理。

二、故障原因分析1. 设备老化变电站远动系统中的设备经过长时间运行后,可能会出现老化现象,导致部分设备无法正常工作。

通信模块的连接线路老化、监控单元的电子元器件老化等,都有可能导致远动系统频繁中断故障。

2. 环境影响变电站远动系统通常安装在室外或者室内环境较差的场所,受到温度、湿度、灰尘等外界环境因素的影响。

特别是在恶劣的气候情况下,这些环境因素可能会对远动系统的设备造成影响,导致频繁中断故障。

3. 通信故障变电站远动系统依靠通信网络进行数据传输与接收,如果通信网络出现故障,就会导致远动系统的连接中断或故障。

通信故障可能来源于通信设备本身、通信线路的故障、外部干扰等多种原因。

4. 电力供应故障如果变电站远动系统的电力供应出现故障,也会导致远动系统频繁中断故障。

电力供应故障可能来源于变电站的主供电故障、备用电源系统故障等。

5. 操作失误变电站远动系统的操作和维护人员在日常工作中,可能会由于操作失误导致远动系统出现故障。

误操作导致设备参数设置错误、连接线路故障等情况。

三、故障处理方法1. 设备定期检修针对设备老化问题,建议对变电站远动系统中的关键设备进行定期检修和维护。

定期检修可以及时发现设备的老化问题,并采取相应的措施进行修复或更换,确保设备正常运行。

变电站与调度主站调试对点问题总结

变电站与调度主站调试对点问题总结

远动对点辅助系统现存部分难题一、现存问题省调审核过后的点表内包含信息不足,导致MMS发送侧难以直接根据点表每条都准确重新发送对应MMS报文。

以下是一些审核过的标准点表的部分截图:图1 海明站调度审核过后的点表图2 十陵站审核后点表图3 樊江关审核点表图4 蜀州站点表二、问题的总结、求助与思路上面的点表中对同一类型的点号描述不尽相同,并且由于人为修改遥信名称的原因,很难把每条点号准备映射回SCD对应的数据集内容中对应条,因为国网员工目前使用的术语和厂家遵守的模型术语不同,而且中文表达的多样性也是基于文字查询的困难。

唯一能够将每条映射回SCD数据集内容的只有南瑞导出的转发表:图5 南瑞导出的转发表图中参引一列包含了准确从SCD中提取信息并且发送该条MMS 所需的数据,比从点的描述映射寻找更加准确。

事实上,厂家的监控后台上实现的数据信息展示也是基于参引的,这是信息映射正确的做法。

三、总结:现存的审核后点表因为人工修改描述同时又没有参引的原因,很难全部准确映射回SCD寻找数据集。

同时从大多数厂家(南瑞除外)远动机导出的转发表因为没有更改过点描述,所以能够成功映射SCD 的数据集概率更大一些,因此在厂家已经根据审核过后的点表重新配置了机器转发表以后,根据该转发表发送MMS会更准确一些,并且闭环核对的104出口接受处因为可以加载审核后的点表而非转发表,因此也能够核对出机器是否配置正确.综上所述,一般情况下,只有在点表里再加入每条点号对应的SCD参引,才能准确地发送该条MMS报文。

否则根据现有的从描述映射,不能保证每条点号都能准确发送MMS报文。

或者说暂时没有找到兼容所有点表(因为目前为止点表格式还是各不相同),并且不用参引(因为人为修改点中文描述的原因),就能准确发送每条点号对应MMS报文的办法,还请批评指正。

四、二期工作的展望二期可以通过硬件的方式,弥补现在纯软件实现的一些不足,其中包括:1、多网卡:能够单台机器形成闭环核对。

变电站远动系统频繁中断故障分析及处理

变电站远动系统频繁中断故障分析及处理

变电站远动系统频繁中断故障分析及处理变电站的远动系统是非常重要的,在电网中起着非常重要的作用。

然而,在使用远动系统时,有时候我们会发现这种系统很容易出现中断故障。

中断故障严重影响了远动系统的正常运行,可能会带来很多麻烦。

那么,接下来我们将对变电站远动系统频繁中断故障进行分析,并且分享处理故障的方法。

一、中断故障的原因出现中断故障的原因可能有很多,有以下几个方面:1、电气故障。

电气故障是远动系统中断故障的一种常见原因。

一旦发生电气故障,整个远动系统就会出现中断,严重影响系统的正常运转。

2、通讯故障。

远动系统通常需要进行数据的传输和通讯,一旦发生通讯故障,整个系统也将中断。

其中,通讯故障还可能与数据传输设备的损坏或故障有关。

3、控制故障。

控制故障也是一种常见的中断故障原因,这种故障可能与控制终端故障、控制器故障甚至控制软件bug有关。

4、环境因素。

环境因素也是可能导致远动系统中断故障的原因之一。

如电力过载、电力干扰等潜在危险因素很可能影响远动系统的正常运转和通讯。

二、处理方法对于中断故障,我们可以采取不同的措施来加以处理。

具体而言,我们可以从以下几个方面进行处理:1、重启设备。

当远动系统出现中断故障时,我们可以先尝试重启设备的办法来解决问题,这种方法可以帮我们轻松解决某些简单的故障。

2、检查设备连接性。

设备管道连接性是在远动系统中很重要的一环,因此,在出现中断故障时,我们可以检查设备管道连接性是否良好,确保设备之间的通信能够顺畅地进行。

如果设备故障,我们可以通过检查来寻找问题所在,并进行维修。

如果问题比较严重,我们则应该及时更换问题设备,以便尽快恢复系统运行。

4、加强系统监测。

对于频繁出现中断故障的系统,我们应该加强对系统的监测。

通过监测,我们可以及时发现问题并进行解决,以避免出现更加严重的故障。

5、完善备用设备。

在出现中断故障的情况下,为了确保系统不会自动故障,我们可以建立合理的备用设备,以免出现系统崩溃的危险。

综合自动化变电站远动装置故障及解决方案

综合自动化变电站远动装置故障及解决方案

综合自动化变电站远动装置故障及解决方案作者:孙伟波刘超超刘晓晓来源:《中国科技博览》2015年第20期[摘要]变电站综合自动化是一项提高变电站安全、可靠稳定运行水平,降低运行维护成本,提高经济效益,向用户提供高质量电能服务的一项措施。

本文就综合自动化变电站远动装置运行时的故障进行分析并提出解决方案。

[关键词]变电站,综合自动化,解决方案中图分类号:TM310 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)20-0362-021.原因分析对公司2014年远动装置存在的故障进行了统计,如表1所示:导致表1中存在的故障主要原因有:(1)远动装置箱体内温度过高通过图1和图2对比可以看出,远动装置箱体温度过高是导致远动系统故障的主要原因。

(2)没有防拉死措施击穿短路是485芯片损坏中的一种特殊情况,它将使485总线中其它远动装置的通信受到影响,这种现象称作总线拉死。

由统计图可以看出,没有防拉死措施是造成故障的主要原因。

(3)485总线不匹配总线不匹配会造成总线末端产生反射。

这种反射相当于一种差模干扰信号,它会与原信号叠加,造成信号质量下降。

在比较严重时可能引起通信异常。

(4)485总线接线方式错误485总线不支持环形或星型网络,最好采用一条总线将各个节点串接起来。

(5)操作过电压变电站二次回路中存在许多不同作用的线圈,它们都有一定电感量。

这些线圈除了具有电感外,还有电阻及线圈联线间、匝间存在的分布电容。

当回路的开关断开时,往往产生较大反电势。

电容器两端电压按一定规律变化,其电压波形是一个正弦衰减振荡电压。

(6)雷电雷电对远动装置故障的影响与操作过电压相似,但由于避雷设施的作用,到目前为止还未发现485总线通信中断与雷电有关,所以雷电是非主要因素。

(7)接地不良如果接地线接地不良,会由于地电位差导致共模干扰问题。

但实际情况是,各变电站设备接地情况良好,不存在干扰问题。

2 解决方案针对以上原因,制定如下解决方案:(1)加强通风、降温措施。

电力综合自动化系统存在问题分析与技术改造内涵

电力综合自动化系统存在问题分析与技术改造内涵

电力综合自动化系统存在问题分析与技术改造内涵摘要:文章介绍了变电站综合自动化系统存在的问题分析和改造的内涵与要求,进一步提出了电力系统自动化的技术具体内容。

关键词:电力综合自动化问题对策技术改造一、变电站综合自动化系统存在的问题分析(一)电力管理体制与变电站综合自动化系统未能形成一个有机的整体。

变电站远动与保护专业虽然有明确的专业设备划分,但其内部联系已经成为不可分割的整体。

一旦有设备缺陷均需两个专业同时到达现场进行检查分析,这样极易造成推诿责任的情况,不利于开展工作。

(二)技术标准问题。

(1)技术标准问题,目前变电站综合自动化系统的设计还没有统一标准。

(2)生产厂家的问题(3)不同产品的接口问题(4)抗干扰问题(5)传输规约和传输网络的选择问题(三)运行维护人员水平低。

目前,变电站综合自动化系统的部分管理和维护人员专业素质差,不能很好适应新形势下变电站综合自动化系统管理和维护需要,工作效率低,只求过得去,不求技术精,工作缺乏积极性和创造性。

二、变电站自动化改造的内涵与技术要求(一)一次设备的改造及技术要求(1)断路器的改造。

主要是能实现无油及遥控操作功能,提供可靠的断路器位置信号:断路器辅助触点改造为双辅触点接线以及防信号误发。

(2)高压开关柜的改造。

完善机械防止误操作措施,完善柜间距离。

要求隔离物起绝缘支撑作用。

要具有良好的阻燃性能,安全可靠(3)过电压保护设备的改造。

对变电站10KV中性点加装自动跟踪,自动调谐的消弧线圈或经小电阻接地,为减少变电站的运行维护工作量,降低残压,防止避雷器爆炸。

(4)主变压器辅助元件的改造。

改造中性点隔离开关及操作机构,能实现遥控操作。

(二)二次设备的改造内容及技术要求(1)二次设备的改造内容要求为:一是断路器控制回路改造后,要简单,可靠,无迂回接线,控制,保护,信号及测控单元电源分离。

(2)断路器控制回路断线,失去控制电源时应实现远方报警,并保留控制回路故障信号。

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() 8变电站内存在强大的电磁场干扰。 从抗电磁干扰角度考虑, 在选择通信介质时可优先采用光纤 通信方式, 这一点对分散式变电站自 动化系统尤为适用。 3 老变电站进行无人值班改造信息采集设计 . 2 为充分利用原有远动设备资源, 减少施工的人力、 物力, 老变电站进行无人值班改造时, 在信号采
器、 增加R U软件对遥信的 T 延时来消除触点的 抖动。 开关盘转换器还可解决二次回 路的强弱电混杂
的问题, 但对二次回 路的改造较大, 工作复杂。增加软件延时又降低了对某些遥信信号采集的灵敏度 并可能对系统的实时性造成影响。这里提出采用双触点采集的方法来解决遥信信号误发的问题。 双触点采集的 具体方案是: 对于没有空余触点的遥信, 将继电器更换成能够满足其功能和技术要求 的其他型号继电器, 或加装中间继电器来增加触点; 已经有空余触点的, 则视其触点的性质采用三种不 同的方案来实现一定的逻辑运算功能。 () 1 同时接人一对常开、 常闭触点, R U端增加数字逻辑芯片电路进行一定的“ 、非” 在 T 与”“ 运算,
供电, 当市电断电时, 变电站直流经无时限切换逆变器逆变输出交流 20 2V供远动系统使用, 这样就可
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保证电源系统的稳定性。
2 遥信动作可靠性
遥信误发是电网调度自 动化系统中普遍存在的问题。 遥信误发不仅干扰整个调度自 动化系统的正 常运行, 而且还严重影响事故告替和对电网事故的处理。 引起遥信误发的原因是多方面的, 包括开关辅 助接点、 继电器接点触点抖动、 接触不良、 电磁干扰、 电源波动、 交流电串人遥信回路、 远动通道误码以 及前置机、 后台机处理出 错等。 其中最主要的是触点抖动和电磁干扰, 因为一方面这些触点受运行环境 的限制, 易脏污导致接触不良, 且由于开关辅助触点和继电器制造质量和工艺的离散性, 易受外力震动 的影响; 另一方面, 通信采集回 路通常工作于弱电 压下( 一般是直流 2 ) 4 , V 又处于变电站高电 压的强电 磁场环境中, 较容易受到电磁场的干扰。 目 前在变电站的二次回路设计中, 接人 R U装置的遥信信号取样往往只取单一的继电器触点或 T 开关辅助接点, 这些触点稍徽抖动, 都会传送到 R U的遥信电 T 路中, 虽然R U对采集到的遥信信号 T 进行了 一定的 延时处理( 一般为 35 s -m ) , 但对于 某些遥信信号的脉动, 还是不能彻底消除。 为了解决遥信误发问题, 通常是采用硬件去抖和软件延时的方法进行处理。比如采用开关量转换
再将信号 送往R U To
() 2 将两个常开触点申联后送往 R U, T 在电路逻辑上就实现了“ 运算功能。 与” () 3 将两个常闭触点并联后, 或非” 经“ 门电路, 再将信号送往 R U To 双触点采集确保了两个触点同时动作才发出遥信, 可消除因触点抖动而引起的遥信误发, 而不会 影响正常的遥信采集功能。 另外, 采用以下几点措施也有助于减少遥信信号误发现象: () 1 提高开关辅助接点和保护继电器的质量, 采用高质量的继电器。 () 2 在调度主站端增加遥信信号智能判断功能, 滤除部分明显的误发信号。 () T U上根据遥信类型设置不同的 3 在R 去颇时间, 滤排接点抖动信号。 () 4 遥信电缆全部采用屏蔽双绞电缆, 并在受干扰端将屏蔽层接地。 () 5 通道加装隔离器及防过电 压装置, 远动设备外壳直接接地。 () 6 将遥信信号经光电隔离器隔离强电干扰后接人 R U To
3 远动系统的设计
3 新建综自变电站设计 . 1 根据 《 地区电网调度自 动化设计技术规程》 信息采集分为有人值班厂站和无人值班厂站两种情 , 况。 随着远动系统、 通讯系统、 计算机系统的飞速发展, 统容量及信息传输速率已大大提高, 系 无人值班 站的 建设也已 3k , 0 从 5V 1 k 1 V变电站扩大到20V变电站, 2k 从近郊变电站发展到郊外变电站。 但是实 践证明, 新建变电站往往运行不到一、 二年即进行无人( 少人) 值班改造, 二次设计施工, 造成人力、 物力
逆变毯压电源
圈 1 变电站直流屏电谏
变电站所用变电压普遍偏高, 且电压波动较大, 而参数稳压电源可提供稳压(2V 的交流电源, 20 ) 稳
压范围在 1 -0V 站内 2 30 。 直流稳定可靠, 0 且有专人维护, 减少了远动人员的 重复工作。 正常情况由 市电
1 远动系统的电源
远动系统的可靠运行是保证电网发生异常时能进行正确判断处理的关键, 远动设备本身在软、 硬 件技术设计上采取层层保险、 闭锁 、 启动等有力措施后, 自 系统可靠性得到极大提高。 通过长期运行统计, 远动装置本身故障的情况极少, 而由于电源系统不可靠造成信息中断的情况 却时再发生。主要有以下几种: () 源供电 不可靠, 1电 在变电站异常或故障时电源供电中 造成自 断, 动化设备停机。 () 2 电源瞬间突然停、 送电, 对远动设备硬件造成冲击损坏, 以至设备停机。 () 3 电源电压异常波动, 烧坏设备的辅助电源。 鉴于上述情况, 近年来变电站远动系统均要求配备 U S P 电源, 从而大大提高了设备的运行可靠 性。但 U S P 电源也存在一定的不足。 () P 外置蓄电池, 1 采用 U S 后备时间有限。 () S 2 U 蓄电池损坏率高。因为变电站所用电源很少发生长期停电, P 若不能定期对 U S P 蓄电池放 电, 而将蓄电池长期置于“ 浮充’ , 充电状态会使蓄电池的实际使用容量大大地低于其标准容量。这样, 一旦在 U S P 的运行中真正遇到市电供电中断时, 就会出现因电池组失效而造成 U S P 在很短的时间内 或立即进人因“ 电池电压过低而自 动关机” 的状态, 造成设备电源中断。 而对各变电站 U S P 电池的定期 维护, 增大了远动人员的工作量。 因此, 给远动设备提 供可靠的电源是提高远动设备运行率 关键。 的 在此, 提供如图 1 方案可供参考。 无 时 换 卜2 3 远 设 延切 2V 动 备 0} 鲤}
集方面可将部分遥信信号进行归类合并( 要适用于 1 k 下变电站, 5V l V线路较多) 主 1 V以 0 因3k , k O 。
例如, k l V电压等级的出线, O 所取的保护信号均是相同的, 可将所有 1 V线路的速断、 O k 过流、 重合 闸信号在二次屏上分别并接在一起, 开关位置信号逐一采集, 在主站上编辑一功能软件, 根据主站接收 的保护信号、 开关位置信号和遥测值进行分析、 判断, 确定出 是哪条线路的保护动作。
4 结束语
提高变电站远动系统的运行可靠性是保证电网安全、 经济调度运行的基础, 只有不断地发展完善该 系统, 充分发挥其作用, 才能更好地为Байду номын сангаас网服务。
参 考 文 献
地区电网调度自 动化设计技术规程. 电网调度自 动化通信. 电力工业标准汇编 电气卷 6 .
杨 羽. 站自 化 统 术 计 讨.力 统自 化,9, 泽 变电 动 系 技 设 探 电 系 动 1 97 9 .
变电站远动系统存在的问题及解决办法
张 军
( 武威供电会司)
[ 要] 论迷了变电站远动系统在系 摘 统电源、 遥信动作可靠性, 远动信息的采集设计方面存在 的问题与不足, 并对此进行分析、 讨论, 提出了 相应的解决办法和建议, 给电网 调度 自 动化的设计、 管理 和维护人员提供帮助和建议。 [ 变电站 运动系 关挂词」 统 解决办法 近年来, 随着电网的飞速发展, 调度自 动化系统发挥着越来越重要的作用, 它为实现电力生产的现 代化、 科学化和自 动化管理, 及时提供了网络信息和科学决策。本文结合笔者在工作实践, 就变电站远 动系统的电源、 遥信动作可靠性, 远动信息 采集设计等方面 的 存在的问题加以 讨论。
( S3CR 42R 45 R 22 , 2, 总线等) S S8 , 其通信速率和资源共享程度均受到限制, 故建议采用局域网(A L N) 通信方式,其 尤 是平 (e t e ) 络, Pe o 网 如总线 网, 网 每个 都 与网 其他V4 r e Pr 型 即 上 栽点 可 士 , 信。
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的极大浪费。
建议对新建变电站的远动系统全部采用无人值班站设计, 一次到位, 避免二次建设。 在无人值班变电站设计中, 应遵循以下原则: () 动化系统作为电网调度自动化的一个子系统, 1 变电站自 应服从电网调度自动化的总体设计,
其配 功 包 设 布 应 置、 能 括 备的 置 满足电 安 优 经 运 及 息 层 输、 源 享的 则。 网 全、 质、 济 行以 信 分 传 资 共 原
() 2 分散式系统的功能配置在采用下放的原则, 凡可以在间隔层就完成的功能如保护、 备用电源 自 设、电 压控制等, 无须通过网 络和上位机会去完成。 20V枢纽站及 2 k 2k 2 V电压等级以上的变电 0
站, 其网络层和站级层直采用双重化、 冗余配置, 以提高系统可靠性。 () 3 为适应有人值守和无人值守两种模式, 设计时应考虑远方与就地控制操作并存的模式。同样, 保护单元亦应具有远方、 就地投切和在线修改整定值的功能, 以远方为主, 就地为辅; 并应从设计、 制造 上保证同 一时间只允许其中 一种控制方式何效。 () 动化及无人值班站的接人系统设计应从技术上保证站内自 4 站内自 动化系统的硬件接口 满足国 际标准。系统的支撑软件符合 I S O开放系统规定, 系统的各类数据、 通信规约及网络协议的定义、 格 式、 编程、 地址等与相应的电网调度自 动化系统保持一致, 适应电力工业信息化的发展要求。 以 () 5 要积极而慎重地推行保护、 测量、 控制一体化设计, 确保保护功能的相对独立性和动作可靠 性。 分布式系统的S E O 分辨率可通过保护单元来实现。 保护、 测量、 控制原则上可合用电压互感器, 对 电 童计费、 功率总加等有精度要求的量可接量测电 流互感器, 供监测用的 量可合用保护 C . T () 动化系统设计中应优先采用交流采样技术, C , 6变电站自 减轻 T P T的负载, 提高测量精度。 同时 可取消光字牌屏和中央信号屏, 简化控制屏, 由计算机承担信号监视功能, 使任一信息做到一次采集、 多次使用, 提高信息的实时性、 可靠性, 节约占 地空间, 减少屏柜, 二次电缆和设计、 安装、 维护工作量。 ()目前许多的分散式变电站自动化系统各部件之间的联系绝大部分采用串行口通信方式 7
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