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無錫220 kV西涇智能變電站關(guān)鍵技術(shù)

2012-07-06 03:26:36蘭金波錢國明王學(xué)超
電力工程技術(shù) 2012年2期
關(guān)鍵詞:順序控制數(shù)據(jù)源測控

蘭金波,錢國明,季 瑋,王學(xué)超

(國電南京自動化股份有限公司,江蘇南京211100)

2006年伊始,云南110 kV翠峰變電站[1]、內(nèi)蒙古220 kV杜爾伯特[2]等地區(qū)逐步試點數(shù)字化變電站工程,2010年,國家電網(wǎng)公司正式地發(fā)布《智能變電站技術(shù)導(dǎo)則》。在此期間建設(shè)的數(shù)字化變電站均針對智能變電站保護控制系統(tǒng)技術(shù)做某一方面的試點:2008年投運的青島午山220 kV數(shù)字化變電站[3],只使用了電子互感器,對模擬量進行數(shù)字化處理,保護跳閘、邏輯互鎖等狀態(tài)量信息依然采用電纜硬連接方式。2009年投運的浙江蘭溪500 kV數(shù)字化變電站[4],全站均使用傳統(tǒng)互感器,模擬量未進行數(shù)字化處理,但使用了智能終端和保護網(wǎng)絡(luò)跳閘技術(shù),對狀態(tài)量進行數(shù)字化處理。2009年投運的唐山郭家屯220 kV數(shù)字化變電站開始全面試點:采用電子互感器(ECT/EPT)和網(wǎng)絡(luò)跳閘技術(shù),采用光纖通信技術(shù)取代開關(guān)場到保護小室以及保護屏間的電纜硬連接,采用數(shù)字化電表,該變電站是國內(nèi)第一個完整意義上的220 kV數(shù)字化變電站;2010年完成的桂林500 kV數(shù)字化變電站[5]是國內(nèi)第一個采用電子式互感器IEC 61850-9-2傳輸協(xié)議的數(shù)字化變電站。

2010年國家電網(wǎng)公司發(fā)布的一系列智能變電站相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),標(biāo)志著國內(nèi)智能變電站技術(shù)達到了一個新的階段。220 kV西涇變電站是國家電網(wǎng)公司首批智能化變電站試點項目,也是2010年國網(wǎng)公司智能變電站“四確保一爭取”工程中惟一的220 kV變電站。工程于2010年7月開工建設(shè),2010年12月29日建成投運。

1 總體配置

220 kV西涇智能變電站是一座完整意義上的智能化變電站,采用大量新技術(shù)、新設(shè)備、新材料,實現(xiàn)全站信息數(shù)字化、通信平臺網(wǎng)絡(luò)化、信息共享標(biāo)準(zhǔn)化,可完成智能告警與故障分析、順序控制等變電站自動化系統(tǒng)高級應(yīng)用功能。

變電站按站控層、間隔層、過程層“三層兩網(wǎng)”設(shè)計,220 kV電壓等級母線保護和變壓器保護過程層采用“直采網(wǎng)跳”模式,線路及母聯(lián)保護過程層采用“直采直跳”模式,網(wǎng)絡(luò)雙重化配置;110 kV電壓等級保護過程層采用“網(wǎng)采網(wǎng)跳”模式,同時SV網(wǎng)、GOOSE網(wǎng)、IEEE 1588網(wǎng)三網(wǎng)合一,網(wǎng)絡(luò)冗余配置。同一間隔的保護測控功能集成在一個裝置內(nèi)。變電站站控層采用基于一體化信息平臺方案,完成監(jiān)控、遠動等應(yīng)用。

2 站控層方案

站控層計算機監(jiān)控系統(tǒng)雖然硬件結(jié)構(gòu)上與常規(guī)變電站相仿,但是針對智能變電站的應(yīng)用需求增加了大量的高級功能,其中部分典型的高級應(yīng)用功能代表了智能變電站的技術(shù)發(fā)展方向。

2.1 基于主站再確認機制的順序控制

可接收和執(zhí)行調(diào)度/集控中心和本地后臺系統(tǒng)發(fā)出的順序控制命令,經(jīng)安全校核正確后,自動完成相關(guān)運行方式變化要求的設(shè)備控制,可在站內(nèi)和遠端實現(xiàn)可視化操作[6]。

在調(diào)度/集控中心選定了順控操作內(nèi)容后,西涇變電站利用遠動通道,將存儲在站內(nèi)遠動裝置的順序控制操作票內(nèi)容以文本方式上送至調(diào)控中心,調(diào)控中心運行人員可以利用這些直觀的信息對本次操作進行再確認,從而大大提高了控制操作的安全性和可靠性。在順序控制過程中,變電站可及時向調(diào)度/集控中心反饋執(zhí)行過程的信息,如當(dāng)前執(zhí)行步驟、執(zhí)行結(jié)果、遙控是否超時、是否邏輯閉鎖等,以便主站系統(tǒng)全面的掌控控制過程。

順序控制不僅支持一次設(shè)備的操作,如遙控、遙調(diào),也支持二次設(shè)備的操作,如保護軟壓板投退、定值區(qū)切換等控制方式。順序控制功能支持急停和單步執(zhí)行。可以根據(jù)典型操作票自動生成順序控制步驟,可利用已有的順序控制操作票組合生成順控組合票。

2.2 智能告警及故障信息綜合分析決策

在實際電網(wǎng)調(diào)度運行中.在異?;蚬收系那闆r下,大量監(jiān)控與數(shù)據(jù)采集報警信息涌入調(diào)度控制中心,調(diào)度人員被大量數(shù)據(jù)淹沒,很難決策。錯失處理事故的良機[7]。而且告警方式比較單一,功能也比較有限,基本上信息按照時間順序全部顯示,未作篩選和推理判斷處理。一旦發(fā)生事故后,值班人員很難從大量的信息中獲取到重要告警信息,影響對事故的正確判斷。西涇變電站實現(xiàn)了智能告警及故障信息綜合分析決策。

(1)對告警信息進行了分層分類處理,對于不同層級的告警或事故信息采用不同的展示區(qū)域,可靈活獨立配置多種屬性,如入庫不顯示、確認后保留、自動確認、顏色、語音等。

(2)對同單元(間隔)設(shè)備的告警對象賦予關(guān)聯(lián)屬性,把同單元(間隔)設(shè)備在一段時間內(nèi)發(fā)生的告警信息作為綜合告警組織在一起展示,便于值班人員直觀地分析原因。

(3)對于在一段時間內(nèi)反復(fù)出現(xiàn)低等級提示信息,將產(chǎn)生等級更高的告警信息,以引起運行人員的重視。

(4)對于單個元件故障或系統(tǒng)綜合故障,系統(tǒng)中建立了專家知識庫,當(dāng)故障發(fā)生后,進行故障分析并提示下一步處理措施,得出的推理結(jié)論及故障簡報可以上送到主站用于事故分析。

2.3 分布式狀態(tài)估計

通過面向?qū)ο蟮膶崟r網(wǎng)絡(luò)拓撲數(shù)據(jù)庫及圖模庫一體化技術(shù),西涇變電站實現(xiàn)了分布式狀態(tài)估計功能。采用一次設(shè)備模型參數(shù)辨識技術(shù)及快速分解法,分布式狀態(tài)估計能辨識出開關(guān)狀態(tài)錯誤及量測量中的壞數(shù)據(jù),給出站內(nèi)正確的拓撲結(jié)構(gòu)及更精確的母線電壓值和功率值。狀態(tài)估計值與實測值同時上送主站,供主站進行不同應(yīng)用時自主選擇,進行輔助調(diào)度分析。

2.4 計量對比分析系統(tǒng)

西涇變電站大規(guī)模采用了電子式互感器,雖然電子式互感器與傳統(tǒng)互感器相比具備諸多的優(yōu)點,如輸出量線性度好、無鐵磁諧振及畸變、體積小、重量輕等,但畢竟比起傳統(tǒng)互感器,其長時間運行特性還有待進一步研究。西涇變電站在2條220 kV線路上同時設(shè)置了電子式互感器及傳統(tǒng)互感器,利用長時間運行的歷史數(shù)據(jù)來準(zhǔn)確評估兩者的特性差異。西涇變電站計量對比分析系統(tǒng)的原理如圖1所示。通過預(yù)設(shè)的間隔時間同時采集需進行對比分析的數(shù)據(jù),如電流、電壓、功率及累計電量值等,采集的數(shù)據(jù)記錄在計量對比分析服務(wù)器的歷史數(shù)據(jù)庫中。

對比分析時以傳統(tǒng)互感器模擬量輸出為基準(zhǔn),分析出各種工況下電子式互感器數(shù)字量輸出數(shù)據(jù)的偏離率。數(shù)字式計量與傳統(tǒng)計量系統(tǒng)對比驗證采用以下的分析方法來對比:

(1)以日、周、月、年作為單位時段分析偏離率;

(2)以峰、谷、平時段作為單位時段分析偏離率(峰、谷、平時段可配置);

(3)以不同負荷率為單位時段分析偏離率;

(4)以不同溫度為參照量分析偏離率;

(5)累計計量差率對比分析。

從2010年12月29日西涇變電站正式投運到2011年4月6日,系統(tǒng)對220 kV利港一線和利港二線的電壓、電流及電量等數(shù)據(jù)進行了分析對比,電量數(shù)據(jù)比較采用2011年4月6日24時上送的累計值,電流、電壓比較采用計算公式如下:

式(1)中:Ai為電子式互感器測量值;Bi為同一時刻傳統(tǒng)互感器測量值;n為測量值記錄的條目數(shù)。結(jié)果如表1所示。

表1 分析對比結(jié)果 %

2.5 測控雙重化處理

西涇變電站各電壓等級采用保護測控一體裝置,由于繼電保護設(shè)計規(guī)范要求220 kV以上電壓等級的保護裝置需雙重化配置,因此帶來了測控“被雙重化”。測控雙重化處理有以下技術(shù)難點:如何選擇數(shù)據(jù)源;數(shù)據(jù)源不一致時如何處理;數(shù)據(jù)源切換時如何保證信息不丟不重;如何保證控制操作時的安全性和準(zhǔn)確性;如何既保證量測系統(tǒng)的可靠性,又不增加運行維護的復(fù)雜度。

為解決測控信息雙重化的問題,文獻[8]提出了虛點映射法,但是并沒有給出多數(shù)據(jù)源切換的判據(jù)。西涇變電站在處理雙重化測控時,提出了“二次設(shè)備健康狀態(tài)”判據(jù),利用裝置的健康狀態(tài)來自動選擇最可靠的測控上送實時數(shù)據(jù),接收控制命令。裝置的健康狀態(tài)包括裝置的自檢信息、通信狀態(tài)及檢修品質(zhì)位等。對于上行的公共信息,系統(tǒng)采用多源數(shù)據(jù)模式來處理,同時接受同一間隔不同保護測控裝置的上行數(shù)據(jù),根據(jù)數(shù)據(jù)源的健康程度來判斷采用哪個裝置的數(shù)據(jù)源,健康程度判據(jù)包括裝置的通信狀態(tài)及裝置的檢修壓板狀態(tài),數(shù)據(jù)源預(yù)設(shè)優(yōu)先等級,在健康程度相同的情況下,采用優(yōu)先等級高的數(shù)據(jù)源反映一次設(shè)備運行信息。

對于裝置上行的私有數(shù)據(jù),不采用多源數(shù)據(jù)模式處理。對于下行的控制命令,控制命令只發(fā)送到其中的一個數(shù)據(jù)源執(zhí)行,首先根據(jù)數(shù)據(jù)源的健康程度來判斷控制命令采用哪個裝置來執(zhí)行,健康程度判據(jù)包括裝置的通信狀態(tài)及裝置的檢修壓板狀態(tài),數(shù)據(jù)源預(yù)設(shè)優(yōu)先等級,在健康程度相同的情況下,采用優(yōu)先等級高的數(shù)據(jù)源執(zhí)行。

3 間隔層及過程層方案

間隔層采用保護測控一體裝置,220 kV電壓等級線路保護、母聯(lián)保護、母線保護以及主變保護,包括合并單元、智能終端、交換機設(shè)備采用雙重化冗余配置,隨著保護測控一體,測控功能也實現(xiàn)雙重化配置。110 kV電壓等級線路保護、母聯(lián)保護、母線保護單套配置,但合并單元、智能終端配置雙套。

在過程層組網(wǎng)方案上,同時采用了“直采直跳”、“直采網(wǎng)跳”和“網(wǎng)采網(wǎng)跳”3種方式,全站過程層網(wǎng)絡(luò)雙重化配置。

3.1 直采直跳

“直采直跳”方式如圖2所示?!爸辈芍碧币蟊Wo應(yīng)直接采樣,對于單間隔的保護應(yīng)直接跳閘。直接采樣最大的優(yōu)點在于無需考慮合并單元的采樣是否同步,采用插值法實現(xiàn)采樣同步;其次減少了經(jīng)交換機轉(zhuǎn)發(fā)的中間環(huán)節(jié),提高了可靠性,避免了傳輸延時抖動對保護的影響。

圖2 直采直跳

220 kV線路、母聯(lián)保護采用“直采直跳”方式,分別與合并單元和智能終端相連。保護測控裝置分別接入過程層和站控層。

3.2 直采網(wǎng)跳

“直采網(wǎng)跳”方式如圖3所示。“直采網(wǎng)跳”方式下,保護直接采樣,跳閘則直接通過GOOSE網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)。而直跳相比網(wǎng)絡(luò)跳閘方式可以減少光纖數(shù)量,同時減少裝置光纖口的數(shù)量,降低工程實施及后期維護的工作量,在針對多間隔的保護裝置中采用這種方式優(yōu)勢更為明顯。但可靠性相對直跳方式較低。220 kV母線和變壓器保護裝置采用了“直采網(wǎng)跳”的方式。

3.3 網(wǎng)采網(wǎng)跳

“網(wǎng)采網(wǎng)跳”方式如圖4所示?!熬W(wǎng)采網(wǎng)跳”方式下,采樣數(shù)據(jù)和GOOSE跳閘數(shù)據(jù)均通過網(wǎng)絡(luò)傳輸。合并單元需要全站同步,保護裝置收到采樣數(shù)據(jù)后通過序號方式進行同步,完成保護計算。110 kV線路提供雙網(wǎng)口分別接入B網(wǎng)絡(luò)中的采樣及GOOSE數(shù)據(jù)。110 kV母差保護考慮遠期規(guī)劃,裝置接入間隔數(shù)則較多,達到15個。每個間隔合并單元的流量按照國網(wǎng)版IEC 61850-9-2標(biāo)準(zhǔn),約為7.8 Mb/s。而裝置的單網(wǎng)口帶寬為100 Mb/s,按照不大于40%以太網(wǎng)帶寬計算[9],裝置提供了4個以太網(wǎng)口接入15個間隔的采樣數(shù)據(jù)。而過程層網(wǎng)絡(luò)雙重化,因此110 kV母差裝置使用了8個以太網(wǎng)口來用于接收采樣值數(shù)據(jù)。

值得注意的是,單裝置跨接雙網(wǎng)的情況下,需要確保雙網(wǎng)的采樣數(shù)據(jù)源相同。否則由于網(wǎng)絡(luò)傳輸原因造成采樣點異常時,不能保證切換過程中采樣數(shù)據(jù)的連續(xù),會造成保護短時閉鎖,這是不允許出現(xiàn)的。對于多間隔的保護,數(shù)據(jù)的切換有按間隔切換和按網(wǎng)絡(luò)切換2種方式。在不考慮復(fù)故障的原則下,西涇變電站的110 kV母差保護裝置雙網(wǎng)數(shù)據(jù)采用按網(wǎng)絡(luò)整體切換方式,切換邏輯如圖5所示。

4 結(jié)束語

江蘇省無錫220 kV西涇智能變電站作為國網(wǎng)公司的智能變電站試點工程之一,采用了多種創(chuàng)新技術(shù),220 kV電壓等級采用“直采直跳”、“直采網(wǎng)跳”2種方式,110 kV電壓等級采用“網(wǎng)采網(wǎng)跳”+“SV,GOOSE,IEEE 1588對時三網(wǎng)合一”模式,在一個變電站內(nèi)試驗了多種過程層組網(wǎng)技術(shù),為今后的新技術(shù)應(yīng)用提供參考。西涇變電站的運行經(jīng)驗為智能變電站的進一步發(fā)展提供了基礎(chǔ)。

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[3]崔和瑞,于立濤,張 屹.220 kV午山數(shù)字化變電站應(yīng)用研究[J].電力自動化設(shè)備,2009,29(3):149-152.

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