顺序控制在智能变电站中的应用

(整期优先)网络出版时间:2021-10-20
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顺序控制在智能变电站中的应用

宗成琦

国网山东省电力公司青岛市即墨区供电公司 山东 青岛 266200

摘要:年来,随着智能变电站(以下简称智能站)智能电子设备技术发展,变电站由传统综合自动化向智能电子设备系统集成的技术转变,智能站间隔层设备智能化水平显著提高,间隔层设备之间的互联互通,以及防误闭锁功能的实现,在其基础上实现变电站一次设备操作控制和顺序控制的全过程自动执行,成为技术发展的必然。本文对顺序控制在智能变电站中的应用进行分析,以供参考。

关键词:顺序控制;智能变电站;应用

引言

顺控系统在当前智能变电站(下称“智能站”)中已广泛部署,但存在一定不足。不同厂家、不同变电站顺控系统实现模式不统一“、双确认”判据不完善、操作覆盖面窄、人工干预环节复杂,运维人员因素,导致智能站顺控实用化程度低。此外,大多数综合自动化变电站(以下简称“综自站”)一、二次设备功能不完善、信息交互程度不足,难以承载顺控功能应用。但为提升运检效率,减少现场重复工作量,有必要在智能站、综自站中开展顺控系统改造。

1顺序控制定义

所谓的连续控制,是指按照综管信息系统预先确定的操作步骤,将资产转为单一状态(冷暖运转)。在日常检查操作中,必须根据以往的手动操作经验,将状态切换操作顺序写入到顺序检查服务器中,以生成典型的操作票证。在确认变电站设备位置、仿真预处理、逻辑判断和服务人员后,发出运行指令,变电站自动化系统按照操作票中规定的步骤顺序自动执行操作,直至状态切换完成

2顺序控制方式

2.1间隔内顺序控制

此方法仅适用于一个范围装置,需要每个范围的测量和控制装置执行范围顺序控制功能。当然,这样,该间隔的测控装置只能控制设备一次。例如,电路中的断路器被断路器取代,称为间隙顺序检查。与此同时,顺序控制的好处是,它在不同设备之间几乎没有影响,而且实施起来既快捷又方便;缺点是不能在间隔间执行操作,必须由后台主机或远程通用控制单元执行。

2.2站控制层顺序控制

将要运行的顺序控制系统集成到后台监视主机中-加载顺序控制软件和必要的逻辑和数据等。要在后台监视主机上执行日常监视,也可以将其用于顺序监视操作。总之,将常规监视监视主机升级到监视顺序监视主机。虽然采用专用的顺序控制服务器可以清楚地确定主机的功能,但从技术角度来看,这将增加资本和设备运营成本,并增加维护人员的工作量,这与以下各项相比是一个明显的不利因素将顺序控制系统写入远程主机可能会大大降低程序控制过程的可见性,并使顺序控制系统更难实施。因此,目前天津市智能变电站采用将序列控制系统集成到后台监控主机的方法进行序列控制。

3智能变电站运维

3.1保护压板操作方式变化

智能变电站的保护压板操作方式调整工作主要集中在保护装置的软压板。需要通过保护装置压板检修、远方控制以及合闸出口和合并单元的检修硬压板等,常规站保护投退通过硬压板投退实现,智能站通过软压板投退实现,装置硬压板只有在装置异常处理、事故检查等特殊情况下才能操作。智能站保护采用软压板简化电气连接回路,并为顺序控制操作奠定基础,运行人员应采用后台操作软压板,操作前、后均应在监控画面上核对软压板的实际状态。智能站的“置检修”压板与常规站的压板含义存在较大差异,在常规变电站的运行中,“置检修”压板投入仅屏蔽该设备信息,预防故障、动作信息影响变电站的监控,不影响本保护装置功能。智能变电站“置检修”压板投入,不仅屏蔽该设备信息,且保护装置不会跳闸出口。处于正常运行状态的智能变电站,其智能组件不得投入“置检修”压板,也不得进行任何操作。

3.2同步时钟对时运维解析

智能站与常规站都采用北斗、GPS两个时钟源,智能站间隔层设备对时多采用电IRIG-B码对时,过程层设备对时多采用光IRIG-B码对时。常规站仅对站控层设备对时,对时方式多样,多采用电IRIG-B码对时。但智能站对时钟同步要求高,是实现变电站各项功能之间的同步关键,保证电子式互感器同步采样,保障保护功能的可靠性,如涉及多间隔合并单元(合智一体单元)的母线保护、变压器保护、线路纵联保护时钟出现故障,会影响保护装置不能正确动作。常规站对时只是对设备授时,为系统故障分析和处理提供准确的时间依据,对时系统故障不影响继电保护正确动作。智能站运维时应重点关注主、从时钟运行情况、电源及各种指示灯情况、告警情况。天气变化影响时间信号接收时,应及时采取更换天线、加强监控等措施,定期开展时间同步精度检测等。

4智能变电站顺序控制

4.1智能变电站顺序控制方案

(1)集中是指作为主体的监视主机和通信网络如何关闭。操作票由监控主机和通信网络解决,命令顺序按操作顺序依次发送到测控装置,实现顺序控制目标。集中解决方案将对票的存储和执行进行操作,对操作逻辑的判断将在站控制层设备上进行。集中解决办法的优点是简单可靠,对当前设备变动和业务管理模式的影响有限,而且《规约》不要求这样做;缺点是后机应与间隔层测控装置密切配合进行。(2)集中分散组合是指由相应的测控装置进行单间隔顺序控制操作,跨间隔顺序控制操作集中进行,集中分散组合解决方案进行运单的存储和执行,以及其好处是执行速度快、效率高,运单存放在外国直接投资高度可靠的地方;缺点是,上述分站的单一间隔交易涉及多个外国直接投资,需要进行交叉外国直接投资交易,而且对于如何进行交叉外国直接投资交易没有得到广泛认可的解决办法。

4.2智能变电站序列控制软件平台

智能变电站顺序控制软件平台分为智能单元和后台监控系统两部分。在智能单元内,操作所需的所有操作规则都保留在该范围内,操作所需的所有操作规则都保留在该范围内的电压等级内。后台监控系统记录所有操作规则。后台监控系统应支持IEC61850等国际标准,实现站内智能电气设备之间的信息共享和互操作性,满足普通变电站、数字变电站和监控的后台监控系统的要求后台监控系统中的每个顺序控制操作首先与从相应智能单元读取的操作规则进行比较,如果规则一致,操作将继续,如果规则不一致,则会生成一个警报,提醒操作员再次进行检查操作规则必须根据容量、中断、扩展等的变化而变化。从变电站传来的。

5改造实施内容

  1. 在站端添加下游控制单元,具有下游控制程序和防故障锁定程序。(2)增设测控屏侧,实现站内局部隔离开关的遥控功能。(3)增设站控层开关,用于站控层设备通信。(4)更换状态转换器以访问第三方辅助设备。(5)增设一个新的一区联锁运输检验控制网,用于操作班与站端监控系统之间的通信,实现远程控制操作。(6)在省维修公司(省维修公司)第一区增设中央控制服务器,访问所有维修站和工作站。(七)增设市镇公司(省维修公司)的工作站,具有操作维护工作站的控制权归属职能。(8)增设作业工作站,实现9) 增加三个纵向加密装置,确保变电站、省维护公司和维护工作站之间受控和受控信息交流的安全。 (10)增设3条路由器,构建变电站、省维修公司和维修工作站之间的通信网络。

  2. 结束语

综上所述,该模式提高了变电站倒闸操作的效率,降低了误操作的风险,节省了大量的人力、物力。随着智能变电站的大力推广,顺序控制在未来会有广阔的应用前景。

参考文献

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