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变电站微机保护装置的抗干扰分析

变电站微机保护装置的抗干扰分析
变电站微机保护装置的抗干扰分析

农网变电站防误工作的现状及对策(新编版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 农网变电站防误工作的现状及 对策(新编版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

农网变电站防误工作的现状及对策(新编 版) (驻马店市电业局,河南驻马店463000) 目前,农网变电站防误工作管理还相对薄弱,防误闭锁装置"三率"(安装率、投运率、完好率)还相对较低,人员业务素质和责任心还有待提高,防误工作还有很多工作要做。 1农网变电站防误工作的现状 1.1组织管理方面 随着农网变电站安全文明生产达标评比、县级调度室达标、"反习惯性违章"以及县级供电企业创一流等活动的开展,将两票正确率、防误闭锁装置"三率"列入考核项目,农电系统及时进行事故分析,指定防误专人负责,制定防误装置管理办法,推动了防误工作走向制度化、规范化。但防误操作组织措施发展仍不平衡,有放松

和削弱的现象,尤其是近年来农电管理部门大部分精力投入到农网改造中,生产管理、防误管理有所松懈。 1.2技术措施方面 通过两期农网改造,防误装置"三率"有了长足进展,微机防误闭锁装置也得到应用。但目前存在闭锁装置失灵、产品质量不好、带缺陷装置未投、投运装置存在隐患、有的变电站(包括农网一些新投运变电站)甚至仍未安装防误闭锁装置等问题。 1.3人员素质方面 通过实施农网改造、加强管理和人员培训,锻炼了队伍,提高了人员业务素质和责任心。但不得不看到,农电系统仍然存在着人才短缺、人员业务素质整体还不高的问题。例如,习惯性违章还时有发生,有时甚至多人同时违章。 2对电气误操作事故原因的统计分析 2.1电气误操作事故的统计 (1)从电压等级看,110kV最多,其次是10,220,35kV以及低压。

提高变电站微机五防系统可靠性的探讨

提高变电站微机五防系统可靠性的探讨 发表时间:2017-11-27T11:17:43.657Z 来源:《电力设备》2017年第23期作者:石建勋[导读] 直接影响了倒闸操作时间的不稳定,围绕此问题,我们把如何解决提高薛岗变电站微机五防系统可靠性做为工作中研究探讨的重点。 (河南淅川县电业局河南淅川 474450) 变电倒闸操作是变电运维工作中的一项重要内容,而对于负荷较重的变电站,其操作任务的圆满完成,很大程度上受制于于五防系统的可靠性,如何保证变电运维人员不出现违章作业现象,同时又保证人员、设备的安全,尽可能的缩短由倒闸操作带来的停电时间长期以来是我们一直思考探讨的课题。以河南淅川县电业局薛岗110KV变电站为例,变电站主要向淅川县九信等大型冶炼企业供电,在倒负荷、设备停运检修过程中倒闸操作时间直接影响用户的停运时间。变电运维人员对薛岗变电站的倒闸操作时间进行统计发现,其同一操作任务操作时间不稳定,分析原因认为变电站在倒闸操作过程中微机五防系统可靠性不够高,直接影响了倒闸操作时间的不稳定,围绕此问题,我们把如何解决提高薛岗变电站微机五防系统可靠性做为工作中研究探讨的重点。 一、微机五防系统可靠性现场分析: 国家电网公司十八项电网重大反事故措施《防止电气误操作装置管理规定》要求变电站微机五防可靠运行,防止电气误操作事故的发生。按照变电站运行规程要求,为全面解析微机五防的可靠性相关影响因素,我们对薛岗变站微机五防系统进行了较为系统的现场分析。具体如下: 薛岗变电站五防工作站型微机防误闭锁装置由计算机软硬件系统、电脑钥匙、锁头、锁、通信网络构成。如图所示: 装置通过五防计算机与综合自动化系统通信,接收全遥信量,实现模拟图与实际设备的对位;对位后按操作任务向电脑钥匙下传操作步骤。五防机与电脑钥匙、系统监控机之间通过RS-485总线通信。 通过现场分析认为存在的问题: (1)首先是存在五防系统不稳定,存在设计缺陷,发现当微机五防计算机软硬件受损时,五防装置将停用,倒闸操作总时间必将延长且有风险。如五防机本机串口损坏(COM1、COM2口)后,五防机无法与监控机和电脑钥匙通信,五防系统无法运行,运行操作人员此时不得不等待五防系统恢复,或启用万能钥匙。从而延长停电时间,同时使操作人员及设备处于危险状态。(2)经现场分析发现五防机与监控机采用的是单一通信网络,若通信线或计算机COM口损坏,五防系统将失效。(3)系统每个元件(指五防计算机、电脑钥匙、通信网络)的可靠程度及电磁辐射、粉尘污染也是影响微机五防的可靠性的重要原因。 (4)运维站对五防机管理维护不够精细,操作人员对五防工作站微机防误闭锁装置的了解及掌握程度及操作不当也制约着微机五防系统可靠性的提高。 二、通过现场分析制定对策,提高微机五防系统可靠性 经过现场分析研究,我们提出提高微机五防系统可靠性的措施如下: (1)将微机五防纳入运维站内全面管理,使其等同于电网二次系统管理,最大可能的保障五防稳定可靠运行,并在保证操作安全的同时尽可能最大化缩短停电时间。 (2)建立备用通道 考虑将前台机至五防计算机及五防钥匙九针数据头拆下,换上特制的一转多485通讯头。(3)备用监控机与前台机、五防钥匙建立连接 考虑将备用监控机COM1口接前台机通讯头,COM2接五防钥匙通讯头。 实施原理图如下图所示:

微机继电保护实验报告

本科实验报告 课程名称:微机继电保护 实验项目:电力系统继电保护仿真实验 实验地点:电力系统仿真实验室 专业班级:电气1200 学号:0000000000 学生:000000 指导教师:000000 2015年12 月 2 日

微机继电保护指的是以数字式计算机(包括微型机)为基础而构成的继电保护。众所周知,传统的继电器是由硬件实现的,直接将模拟信号引入保护装置,实现幅值、相位、比率的判断,从而实现保护功能。而微机保护则是由硬件和软件共同实现,将模拟信号转换为数字信号,经过某种运算求出电流、电压的幅值、相位、比值等,并与整定值进行比较,以决定是否发出跳闸命令。 继电保护的种类很多,按保护对象分有元件保护、线路保护等;按保护原理分有差动保护、距离保护和电压、电流保护等。然而,不管哪一类保护的算法,其核心问题归根结底不外乎是算出可表征被保护对象运行特点的物理量,如电压、电流等的有效值和相位以及视在阻抗等,或者算出它们的序分量、或基波分量、或某次谐波分量的大小和相位等。有了这些基本电气量的计算值,就可以很容易地构成各种不同原理的保护。基本上可以说,只要找出任何能够区分正常与短路的特征量,微机保护就可以予以实现。 由此,微机保护算法就成为了电力系统微机保护研究的重点,微机保护不同功能的实现,主要依靠其软件算法来完成。微机保护的其中一个基本问题便是寻找适当的算法,对采集的电气量进行运算,得到跳闸信号,实现微机保护的功能。微机保护算法众多,但各种算法间存在着差异,对微机保护算法的综合性能进行分析,确定特定场合下如何合理的进行选择,并在此基础上对其进行补偿与改进,对进一步提高微机保护的选择性、速动性、灵敏性和可靠性,满足电网安全稳定运行的要求具有现实指导意义。 目前已提出的算法有很多种,本次实验将着重讨论基本电气量的算法,主要介绍突变量电流算法、半周期积分算法、傅里叶级数算法。 二、实验目的 1. 了解目前电力系统微机保护的研究现状、发展前景以及一些电力系统微机保护装置。 2. 具体分析几种典型的微机保护算法的基本原理。 3. 针对线路保护的保护原理和保护配置,选择典型的电力系统模型,在MATLAB软件搭建仿真模型,对微机保护算法进行程序编写。 4. 对仿真结果进行总结分析。 三、实验容 1、采用MATLAB软件搭建电力系统仿真模型 2、采用MATLAB软件编写突变量电流算法 3、采用MATLAB软件编写半周积分算法 4、采用MATLAB软件编写傅里叶级数算法算法

微机型继电保护装置的抗干扰措施

编号:SM-ZD-39953 微机型继电保护装置的抗 干扰措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

微机型继电保护装置的抗干扰措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 近年来,微机型继电保护装置在电力系统中得到了广泛的运用。和常规保护相比,微机保护具有先进的原理及结构,安装调试简单,运行维护方便,保护动作迅速灵敏可靠,能自动记录故障信息等显著的优点。但是在现场运行过程中,如果运行环境差,抗干扰措施落实不当,则很容易受到外界环境的干扰,造成保护不正常,甚至发生保护误动作,严重威胁到电网的安全运行。 1 常见二次回路干扰的种类及传播途径 一般情况下,由于系统内发生接地故障、倒闸操作或者雷击等原因都将产生较强的电磁干扰。干扰电压主要是通过交流电压、电流回路,信号及控制回路的电缆进入保护二次设备,使装置的“读程序”或者“写程序”出错,导致CPU 执行非预定的指令,或者使微机保护进入死循环。常见的干扰有以下几种:

变电站基础知识

变电站基础知识 1.电力系统电压等级与变电站种类 电力系统电压等级有220/380V(0.4 kV),3 kV、6 kV、10 kV、20 kV、35 kV、66 kV、110 kV、220 kV、330 kV、500 kV。随着电机制造工艺的提高,10 kV 电动机已批量生产,所以3 kV、6 kV已较少使用,20 kV、66 kV也很少使用。供 电系统以10 kV、35 kV为主。输配电系统以110 kV以上为主。发电厂发电机有6 kV与10 kV两种,现在以10 kV为主,用户均为220/380V(0.4 kV)低压系统。 根据《城市电力网规定设计规则》规定:输电网为500 kV、330 kV、220 kV、110kV,高压配电网为110kV、66kV,中压配电网为20kV、10kV、6 kV,低压配电 网为0.4 kV(220V/380V)。 发电厂发出6 kV或10 kV电,除发电厂自己用(厂用电)之外,也可以用10 kV电压送给发电厂附近用户,10 kV供电范围为10Km、35 kV为20~50Km、66 kV 为30~100Km、110 kV为50~150Km、220 kV为100~300Km、330 kV为200~600Km、500 kV为150~850Km。 2.变配电站种类 电力系统各种电压等级均通过电力变压器来转换,电压升高为升压变压器 (变电站为升压站),电压降低为降压变压器(变电站为降压站)。一种电压变为另一种电压的选用两个线圈(绕组)的双圈变压器,一种电压变为两种电压的选用三个线圈(绕组)的三圈变压器。 变电站除升压与降压之分外,还以规模大小分为枢纽站,区域站与终端站。 枢纽站电压等级一般为三个(三圈变压器),550kV /220kV /110kV。区域站一般 也有三个电压等级(三圈变压器),220 kV /110kV /35kV或110kV /35kV /10kV。终端站一般直接接到用户,大多数为两个电压等级(两圈变压器)110kV /10 kV

110kV程洋岗变电站微机防误系统施工

汕头供电局110kV 程洋岗变电站技术改造微机防误闭锁系统 施工方案 批准: 审核: 编写:xx xx 共创电力安全技术股份有限公司 二0 一一年八月 一、工程概况 二、工作范围 三、组织措施 四、施工材料说明 五、安装、调试过程 六、工作安排 七、安装、调试要求 八、安全技术措施 九、环境保护及xx 施工 一、工程概况 受汕头供电局委托,由我公司负责对110kV 程洋岗变电站微机防误闭锁装置进行更换,本期工程在运行站中进行,为确保110kV 程洋岗变电站微机防误闭锁装置安装、调试工作顺利进行,确保不因安装调试而造成人为事故,特定出本施工方案。 二、工作范围:

110kV 程洋岗变电站:110kV 高压场地 10kV 高压室 10kV 接地变室 注:1、安装数量以现场实际安装量为准 2、具体安装位置见附图I 三、组织措施: 1、工作票签发人:xx 工作负责人:xx 现场安全员:xx 工作班成员:xx,xx,xx 2、安装所用的工器具:电焊机,电钻,电源线,扳手,螺丝刀等. 四、施工材料说明 1、所有的五防锁具都用A3钢制成 2、所有用的螺丝都由不锈钢制成 五、安装、调试过程 1、现场五防锁具的安装。4、调试完成后对现场五防闭锁设备进行验收 六、工作安排 1、现场五防锁的安装对现场一次设备进行安装五防锁具,由我单位自行安 装,汕头供电局安排 配合。 工期:三天,(在锁具安装期间,其它事宜可并行工作)。 2、程序输入、数据编程

包括:程序的输入、数据的编制。 工期:一天,工程投产前完成 3、现场所安装的五防锁具编码及灵活性测试 包括:对现场安装的五防锁具进行编码、对现场安装的五防锁具进行各方面的测试等。 工期:一天,工程投产前完成 4、调试完成对现场所有五防闭锁设备进行验收包括:对已完成的程序软件、图形系统及现场安装的五防设备进行全面验收,检查各方面是否达到预定要求。 工期:按现场实际情况而定 七、安装、调试要求 1、我公司负责所有程序的输入,对现场的五防逻辑关系及编制完成的设备名称表数据进行打印,需方要及时核对。 2、对所有已安装设备进行自检。 3、安装、调试中由汕头供电局指派工作负责人,进行技术交底,并对整体调试组织、安装组织、安全负责。 4、在调试过程中,汕头供电局应指派对现场熟悉运行、维护的专人配合,以便调试工作的顺利进行及对调试方法、质量、安全进行监督和熟悉。作业。工作负责人在施工前要向工作班员交待工作范围、任务、安全措施。 2、施工员必须带好安全帽,穿工作服,挂证上岗。 3、工作人员和使用工具与带电体距离220kV 3米,110kV 1.5米,10kV 0.7 米。 4、在高压室工作使用高长工具、材料(如:梯子、管子)应两人放倒搬运,防止误碰带电设备。 5、临时用电机器用电时严禁乱拉乱接,应使用软皮电缆作导线在指定配电箱接电使用。

微机继电保护实验报告

. 本科实验报告 课程名称:微机继电保护 实验项目:电力系统继电保护仿真实验 实验地点:电力系统仿真实验室 专业班级:电气1200 学号:0000000000 学生姓名:000000 指导教师:000000 2015年12 月 2 日

微机继电保护指的是以数字式计算机(包括微型机)为基础而构成的继电保护。众所周知,传统的继电器是由硬件实现的,直接将模拟信号引入保护装置,实现幅值、相位、比率的判断,从而实现保护功能。而微机保护则是由硬件和软件共同实现,将模拟信号转换为数字信号,经过某种运算求出电流、电压的幅值、相位、比值等,并与整定值进行比较,以决定是否发出跳闸命令。 继电保护的种类很多,按保护对象分有元件保护、线路保护等;按保护原理分有差动保护、距离保护和电压、电流保护等。然而,不管哪一类保护的算法,其核心问题归根结底不外乎是算出可表征被保护对象运行特点的物理量,如电压、电流等的有效值和相位以及视在阻抗等,或者算出它们的序分量、或基波分量、或某次谐波分量的大小和相位等。有了这些基本电气量的计算值,就可以很容易地构成各种不同原理的保护。基本上可以说,只要找出任何能够区分正常与短路的特征量,微机保护就可以予以实现。 由此,微机保护算法就成为了电力系统微机保护研究的重点,微机保护不同功能的实现,主要依靠其软件算法来完成。微机保护的其中一个基本问题便是寻找适当的算法,对采集的电气量进行运算,得到跳闸信号,实现微机保护的功能。微机保护算法众多,但各种算法间存在着差异,对微机保护算法的综合性能进行分析,确定特定场合下如何合理的进行选择,并在此基础上对其进行补偿与改进,对进一步提高微机保护的选择性、速动性、灵敏性和可靠性,满足电网安全稳定运行的要求具有现实指导意义。 目前已提出的算法有很多种,本次实验将着重讨论基本电气量的算法,主要介绍突变量电流算法、半周期积分算法、傅里叶级数算法。 二、实验目的 1. 了解目前电力系统微机保护的研究现状、发展前景以及一些电力系统微机保护装置。 2. 具体分析几种典型的微机保护算法的基本原理。 3. 针对线路保护的保护原理和保护配置,选择典型的电力系统模型,在MATLAB软件搭建仿真模型,对微机保护算法进行程序编写。 4. 对仿真结果进行总结分析。 三、实验内容 1、采用MATLAB软件搭建电力系统仿真模型 2、采用MATLAB软件编写突变量电流算法 3、采用MATLAB软件编写半周积分算法 4、采用MATLAB软件编写傅里叶级数算法算法

变电站的案例

变电站的案例

全分散式户外变电站自动化系统在变电站中应用 摘要:本文通过对全分散式变电站自动化系统选型原则描述,说明微机保护监控装置装于户外端子箱上是完全可行的,以全分散式微机保护监控装置为基础全分散式户外变电站自动化系统是完全可行的。通过辽宁丹东电业局白云66kV变电所设备配置运行情况分析,证明全分散式户外变电站自动化系统,特别值得在城农网中推广应用,符合变电站向小型化发展方向。 关键词:微机保护监控户外端子箱变电站自动化系统小型化 0、引言 长期以来,我国在变电站自动化系统建设中,一直存在着一种观念,不管变电站规模如何,微机保护监控装置均集中组屏安装于主控制室,尽管目前分散式微机保护测控装置大量装于开关上,但对于开关为户外开关的保护监控装置,仍然采用集中组屏安装于主控制室;导致这一观念的原因是,大家一直担心微

机保护监控装置安装于户外端子箱运行可靠性和通信网络在户外铺设运行可靠性;担心微机保护监控装置在户外运行受温度、恶劣环境等影响,微机保护监控装置不能长期运行和可靠动作;担心产品使用寿命缩短和运行维护困难等。基于以上原因,微机保护监控装置大量安装于户外端子箱上,一直没有大量推广应用;导致采用以全分散式微机保护监控装置为基础变电站自动化系统,二次电缆并未减少,电缆沟施工工作量同选用电磁型继电保护情况完全一样,主控制室面积仍未缩小甚至取消,全分散式户外微机变电站自动化系统优越性能未得到充分发挥,严重影响变电站向小型化方向发展。本文通过对全分散式变电站自动化系统选型原则描述和实际应用举例,说明满足选型原则微机保护监控装置及变电站自动化系统均可应用于户外变电站,有利于变电站小型化。 1、全分散式户外变电站自动化系统选型原则 1.1一般原则 全分散式户外变电站综合自动化系统,分为三层:间隔设备层、通信网络层、站控监控层;间隔设备层完成线路、电容器、变压器等设备现场控制、监测及保护功能,装于户外端子箱上;通信网络层主要

变电站微机防误闭锁系统存在的问题及改进措施

龙源期刊网 https://www.doczj.com/doc/7315125486.html, 变电站微机防误闭锁系统存在的问题及改进措施 作者:孙世耀 来源:《硅谷》2008年第03期 [摘要]经过对变电站微机五防闭锁的现状及存在的问题进行分析、思考,对微机防误闭锁系统的存在问题提出相应的改进措施,并应用于现场,逐步完善微机防误闭锁系统程序,切实发挥其功效。 [关键词]微机防误闭锁改进措施 中图分类号:TM7文献标识码:A 文章编号:1671-7597 (2008) 0210006-01 随着电网的迅速发展,变电站的不断扩建改造,设备新建和变更日益频繁,变电站原安装的五防闭锁装置暴露出容量不足,程序上不完善,无法扩展等诸多问题。FY2000BⅢ型微机防误闭锁系统正是在的基础上升级改造,可以有效的解决容量不足,无法扩展的问题。 FY2000BⅢ型微机防误闭锁系统的关键技术在于电脑钥匙采用“无线”采码、“无限”编码、“无源”识别的“三无”技术的新型电脑钥匙,支持全汉字显示,将控制、检测、验电、通讯、充电等多种功能汇集于一体,可靠性高,操作简单方便。下面笔者就330kV和平变电站微机防 误闭锁装置2007年改造中存在问题及措施分析介绍。 一、微机防误闭锁系统存在的问题及改进措施 (一)电动刀闸机构箱门闭锁的问题及改进措施 以330kV和平变电站为例,原安装的珠海共创公司FY2000型微机五防闭锁装置,锁具编码为8位,共安装锁具600多个,而该站330kV经第二期、第三期扩建,设备增加较多, 330kV、110kV刀闸为电动机构,对电动操作隔离开关(刀闸)机构箱的箱门应加装闭锁,而经测算,此项内容将至少增加锁具180个,原8位锁码已不能满足要求。利用新型电脑钥匙的“三无”技术,有效地解决了容量不足的问题,在实际改造过程中,对于电动操作隔离开关(刀闸)机构箱的箱门安装了挂锁,在电气控制回路中安装了“交流电气锁”,操作时,先开启箱门挂锁,再进行“交流电气锁”的验证,正确后可进行刀闸的电动操作,该措施的实施一方面防止了工作人员或操作人员在使用手动操作工具时,走错间隔误拉合隔离开关(刀闸),另一方面在程序上的实现了隔离开关(刀闸)的防空功能,即在程序上必须对刀闸进行操作完成后再进行下一项操作。

电力系统继电保护

一、简答题 1.微机保护中A/D的模拟量输入系统通常由哪几部分组成?各部分的作用是什么? 解答:(一)电压形成回路 微机继电保护要从被保护的电力线路或设备的电流互感器、电压互感器或其他变换器 上获取信息。但这些信息的二次数值、输入范围为典型的微机继电保护电路却不适用, 一般用中间变换器实现。 (二)采样保持电路 采样过程是将模拟信号通过采样保持器每隔T采样一次输入信号的瞬时幅值,并把它 存在保持电路中,共AD转换器使用。 (三)模拟量多路转换器 可以对各个模拟量同时采样 (四)A/D转换器 把采集的电力系统中的模拟量转变成数字量,送给微机计算。 2.微机保护模拟量输入系统为什么要加模拟低通滤波器?其截止频率应该如何选 取? 解答:滤波器是一种能使有用频率信号通过,同时拟制无用频率信号的电路。低通滤波器是只让低于截至频率通过的滤波器。 前置低通滤波器又称为抗混叠滤波器,广泛应用于各种消费、控制电路中的采样 电路前,滤除高于2倍采样频率的信号,因此截至频率被设置为1/2fs 3.简述VFC型模数转换器的基本工作原理。 频率转换(VFC):经电压形成回路后,经过VFC,将模拟电压变换为脉冲信号,由计数器进行计数。这样在采样间隔内的计数值就与采样对象的积分值成比例。实现了模数转换 4.绘出微机保护的开关量输入回路和输出回路的典型电路图,简述电路的工作原理。 解答:开关量输入回路 原理:上第一个图,当开关闭合时输入为低电平0;开关断开时输入为高电平1。

第二个图,利用光电元件,当K2断开时,光电元件截止,输入为高电平1,K2闭合,光电元件导通,输入为低电平0。 开关量输出回路 二、相减(差分)滤波单元的差分方程为: y(n)=x(n)-x(n-k) 画出其频率响应曲线,导出可滤除的谐波次数m与步长K之间的关系。

微机型继电保护装置的抗干扰措施标准范本

解决方案编号:LX-FS-A65072 微机型继电保护装置的抗干扰措施 标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

微机型继电保护装置的抗干扰措施 标准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 近年来,微机型继电保护装置在电力系统中得到了广泛的运用。和常规保护相比,微机保护具有先进的原理及结构,安装调试简单,运行维护方便,保护动作迅速灵敏可靠,能自动记录故障信息等显著的优点。但是在现场运行过程中,如果运行环境差,抗干扰措施落实不当,则很容易受到外界环境的干扰,造成保护不正常,甚至发生保护误动作,严重威胁到电网的安全运行。 1 常见二次回路干扰的种类及传播途径 一般情况下,由于系统内发生接地故障、倒闸操

电力系统微机综合保护装置用途

微机综合保护装置用途 微机型保护装置是用于测量、控制、保护、通讯一体化的一种经济型保护;针对配网终端高压配电室量身定做,以三段式无方向电流保护为核心,配备电网参数的监视及采集功能,可省掉传统的电流表、电压表、功率表、频率表、电度表等,并可通过通讯口将测量数据及保护信息远传上位机,方便实现配网自动化;装置根据配网供电的特性在装置内集成了备用电源自投装置功能,可灵活实现进线备投及母分备投功能。 保护类型:定时限/反时限保护、后加速保护、过负荷保护、负序电流保护、零序电流保护、单相接地选线保护、过电压保护、低电压保护、失压保护、负序电压保护、风冷控制保护、零序电压保护、低周减载保护、低压解列保护、重合闸保护、备自投保护、过热保护、逆功率保护、启动时间过长保护、非电量保护等。 监控系统适用范围:变电站综合自动化系统、配电室综合自动化系统、泵站综合自动化系统、水电站综合自动化系统、工业/工厂自动化系统。 微机保护与测控装置采用了国际先进的DSP和表面贴装技术及灵活的现场总线(CAN)技术,满足变电站不同电压等级的要求,实现了变电站的协调化、数字式及智能化。此系列产品可完成变电站

的保护、测量、控制、调节、信号、故障录波、电度采集、小电流接地选线、低周减载等功能,使产品的技术要求、功能、内部接线更加规范化。产品采用分布式微机保护测控装置,可集中组屏或分散安装,也可根据用户需要任意改变配置,以满足不同方案要求。 微机保护装置适用于110KV及以下电压等级的保护、监控及测量,可用于线路、变压器、电容器、电动机、母线PT检测、备用电源自投回路及主变保护、控制与监视。单元化的设计使其不但能方便地配备于一次设备,也可以集中组屏、集中控制。规范的现场总线接口支持多个节点协调工作,实现系统级管理和综合信息共适用范围 随着科学技术手段的进步,和对适用环境更高要求,微机保护功能性也越趋完善。通用型微机综合保护装置可作为35KV及以下电压等级的不接地系统、小电阻接地系统、消弧线圈接地系统、直接接地系统的各类各类电器设备和线路的保护及测控,也可作为部分66KV、110KV电压等级中系统的电压电流的保护及测控其它自动控制系统。 随着技术进步和市场的需求,我公司对微机保护装置的硬件和软件进行了升级,推出了微机保护装置。CPU采用美国德州仪器的DSP数字中央处理器,具有先进内核结构、高速运算能力和实时信号处理等优良特性新型保护装置已通过测试及检验,开始投入批量生产

综合自动化变电站中的防误系统

编号:AQ-JS-06305 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 综合自动化变电站中的防误系 统 Error prevention system in integrated automation substation

综合自动化变电站中的防误系统 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 随着综合自动化系统在变电站的推广使用,针对断路器、刀闸 均可在监控系统中进行遥控操作的功能,传统的防误闭锁已失去优 势。我局在220kV南屏变电站及220kV大港变电站中采用的微机五 防与综合自动化相结合的防误系统适应了这一趋势,为变电站的无 人值守提供了保障。下面以220kV大港站中的防误系统为例予以说 明。 大港变电站在站内通讯网中设立专门的后台五防机进行相关的 逻辑判断,与后台机相对应的是分布在各间隔层中的CSI200B断控 装置。对于110kV及以上电压等级(包括主变压器),由于单间隔开 关和刀闸数目较多,相应的遥控遥信点也增多,因而采用专用的 CS1200B装置来满足各间隔对控制和遥信的要求。该装置最大的特 点就在于对断路器及其周围刀闸可编程遥控操作,从而满足五防要 求。大港变电站防误系统提供了以下3种方式:

(1)后台五防 这是正常运行状态采用的方式。需要操作时,运行人员在监控机下达命令,由五防机进行当前运行状态逻辑判断,从而决定是否允许操作。 (2)当地五防 这种状态是在监控机及后台五防机不能正常运行时采取的备用措施。操作时将刀闸锁打至“当地”,依靠本间隔CSI200B进行逻辑判断。为保证这种情况下与其他间隔的逻辑关系依然存在,加装了“五防”小母线,将各间隔的刀闸位置状态引至小母线,每一间隔层均可由此五防小母线获知其他间隔的刀闸位置状态,从而进行正确的逻辑判断。 (3)紧急解锁 这种情况是不考虑任何逻辑,由CSI200B中的一个开出插件强制接通刀闸控制电源,对刀闸及断路器的操作闭锁接点短接,从而允许手动控制刀闸,解除刀闸闭锁,达到操作目的。 在大港站中由于所有接地刀仍采用手动操作方式,因而在接地

电力系统微机继电保护论文作业

电力系统变压器微机继电保护说明书 林健 (专业:电气工程及其自动化班级:电自104班学号:1008040227) 摘要 :电力变压器是电力系统中相当普遍又及其重要的设备,因此,变压器微机保护自从出现以来,不断经过人们的改进和发展,现以其独特的优势在电力系统中被广泛应用。而当微机保护理论与实际应用相结合时,依然存在着各式各样的问题。本文针对变压器微机保护现存的一些问题,主要对以下几个方面进行了研究分析。首先,在深入了解变压器差动保护原理的基础上,对不平衡电流产生的原因和解决方法,以及电流互感器(CT)饱和对差动保护的影响进行理论和仿真分析,尤其是对剩磁对CT饱和的影响做了进一步的研究,得出剩磁的大小与CT 的饱和时间成反比,而饱和时间的增大对变压器保护是有利的,应采取措施减少剩磁的影响,并进行了仿真验证。其次,综合分析比较了目前励磁涌流与内部故障电流鉴别原理的优点和不足,在参考相关文献的基础上,提出一种新的基于瞬时无功功率理论的励磁涌流鉴别方法,该方法与以往基于仅D0坐标系的瞬时无功功率鉴别方法不同,采用基于dq0坐标系下的广义瞬时无功功率理论来进行判断,更具有实用性。并通过MATLAB建立了仿真系统模型,对变压器发生励磁涌流时与发生内部故障时,以及空投于内部故障时做了大量的仿真分析,仿真结果证明,该方法可有效区分励磁涌流与内部故障,但对轻微匝间短路的区分不是很明显,成为下一步研究的重点。另外,针对目前傅氏改进算法中实虚部混乱问题,在给出了输入信号不同时正确的傅氏表达式的基础上,对几种典型的改进算法进行修正,并通过仿真算例验证对这几种改进算法做综合性能比较,指出了它们的优缺点和使用范围,为在不同场合的应用提供了理论依据。最后,顺应目前微机保护发展对软、硬件系统要求的主流趋势,给出一种基于双DSP结构的微机保护软、硬件系统结构方案,并对其中主要的硬件电路和软件程序流程图进行了设计和详细的分析介绍。 关键词:变压器;微机保护;电流互感器饱和;励磁涌流;傅氏算法 一、引言 电力变压器作为联系不同电压等级网络的设备,是电力系统中极其重要的组成部分,它在电力系统的发电、输电、配电等各个环节中被广泛使用。随着近些年来,电力系统规模的不断扩大,电压等级的提高,增加了很多大容量的变压器,因而它的安全运行与否,是整个电力系统能否连续稳定工作的关键,也是电力系统可靠工作的必要条件。而且电力变压器本身造价昂贵,一旦发生故障而遭到破坏,将给维修带来很大困难,造成大的经济损失。因此,必须根据变压器的容量和重要程度,并考虑到可能发生的各种故障类型和不正常运行状态,来装设性能良好、工作可靠的继电保护装置。 分析电力变压器的故障,可分为短路故障和不正常运行状态两种Ⅲ,而变压器的短路故障,又可按发生在变压器的内外部情况分为内部故障和外部故障。变压器的内部故障主要是指各相绕组之间发生的相间短路、绕组的线匝之间发生的匝间短路、绕组或引出线通过外壳发生的接地短路故障等。变压器的外部故障主要是指外部绝缘套管和引出线上发生相间短路和直接接地短路故障。 变压器的不正常运行状态主要有:由于外部相间短路引起的过电流和外部接

微机型继电保护装置的抗干扰措施

微机型继电保护装置的抗干扰措施 点击:19 添加时间: 2007-8-2 16:47:25 近年来,微机型继电保护装置在电力系统中得到了广泛的运用。和常规保护相比,微机保护具有先进的原理及结构,安装调试简单,运行维护方便,保护动作迅速灵敏可靠,能自动记录故障信息等显著的优点。但是在现场运行过程中,如果运行环境差,抗干扰措施落实不当,则很容易受到外界环境的干扰,造成保护不正常,甚至发生保护误动作,严重威胁到电网的安全运行。 1 常见二次回路干扰的种类及传播途径 一般情况下,由于系统内发生接地故障、倒闸操作或者雷击等原因都将产生较强的电磁干扰。干扰电压主要是通过交流电压、电流回路,信号及控制回路的电缆进入保护二次设备,使装置的“读程序”或者“写程序”出错,导致CPU执行非预定的指令,或者使微机保护进入死循环。常见的干扰有以下几种: (1) 变电站内发生单相或者多相接地故障时,强大的故障电流沿着接地点进入变电站的地网,使得地网上任意不同的两点之间产生很高的地电位差。这种干扰通常称之为50 Hz工频干扰。 (2) 当操作变电站内的开关设备,比如高压隔离开关切合带电母线时,将在二次回路上引起高频干扰。干扰电压通过母线、电容器等设备进入地网,产生频率为50 Hz~1 MHz不等的高频振荡, 在二次回路上引起较强的高频干扰。 (3) 每当进入雨季,发生雷击时,由于电与磁的耦合,也会在高压导线和大地之间感应出干扰电压,称之为雷电干扰。 (4) 当断开接触器或者继电器的线圈时,会产生宽频谱的干扰波,其干扰频率甚至可达到50 MHz。另外,在高压区使用对讲机、移动电话等通讯工具,也将产生高频电磁场干扰。 2 抗干扰措施的实施情况 抗干扰的最基本措施就是防止干扰进入弱电系统。一方面是通过改进装置的硬件部分,增加其抗干扰能力;另一方面可以从外部环境着手,通过各种屏蔽、隔离措施,切断干扰的传播途径。 根据省公司的“反措”要求,淮北供电局对集成电路保护采取了沿电缆沟铺设截面为100 mm2接地铜排的措施,这为微机保护的反措提供了条件。并针对上述干扰问题,按“电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施”的要求,采取了以下几种抗干扰措施。 2.1 对微机保护硬件采取相应的抗干扰措施 目前生产厂家在产品的研制过程中采取了各种优异的抗干扰措施,比如采用VFC数据采集系统,使模拟系统和数字系统在电气上完全隔离,大大增强了装置硬件的抗干扰能力。以WXB-11型微机保 护为例,装置硬件采取的抗干扰措施有: (1) CPU插件的总线不出芯片; (2) 模拟量的输入通道加光耦; (3) 所有的开入、开出加光隔; (4) 引入装置的电源加滤波措施; (5) 增加对RAM、EPROM的自检功能; (6) 装置背板的走线采用抗干扰措施。 2.2 保护屏的接地措施 微机保护屏内所有的隔离变压器一、二次绕组间应当有良好的屏蔽层,并可靠接地。微机保护装置的箱体必须经试验确定可靠接地;将保护屏底部的漆、铁锈等清除干净以后,将保护屏和底部槽钢用焊接或者螺栓固定的方式可靠连接。微机保护屏之间用不小于50 mm2的多股铜芯线将其底部的接 地小铜排相串连,而后接于截面不小于100 mm2的接地铜排上,再将接地铜排和主控室电缆层的接地网可靠连接。

浅析微机保护在电力变电站的应用

浅析微机保护在电力变电站的应用 摘要:由于计算机保护的特性主要由程序决定,所以不同原理的保护可以采用 通用的硬件,只要改变程序就可以改变保护的特性和功能,因此可灵活地适应电 力系统运行方式的变化。采用微型计算构成的保护,使原有型式的继电保护装置 中存在的技术问题,可以找到新的解决办法。如对距离保护如何区分振荡和短路,如何识别变压器差动保护励磁涌流和内部故障等问题,都提供了许多新的原理和 解决方法。本文对微机保护在变电站的应用展开探讨分析,以供参考。 关键词:微机保护;变电站;应用; 前言:微机保护装置具有自动性,它摆脱了对站里工作人员定期检查的依赖性。在电力系统中所规定范围内的元件,如果发生异常情况,无论是短路的类型,还是短路点的位置,微机继电保护装置可以第一时间发现,并且给予正确的反应 动作。另外在变电站继电保护装置中连接微机管理系统,大大提高了继电保护的 灵敏性。所以电力工作者应不断地研究微机保护装置对电力系统运行的保护功能,不断地开发新型的微机保护装置,以适应我国国民对电力不断增加的需求。 1 变电站中微机保护特点 (1)微机保护装置可以实现常规保护很难办到的自动纠错,即自动地识别和排除干扰,防止由于干扰而造成误动作。另外微机保护装置有自诊断能力,能够 自动检测出计算机本身硬件的异常部分,配合多重化可以有效地防止拒动,因此 可靠性很高。 (2)由于计算机保护的特性主要由程序决定,所以不同原理的保护可以采用通用的硬件,只要改变程序就可以改变保护的特性和功能,因此可灵活地适应电 力系统运行方式的变化。 (3)采用微型计算构成的保护,使原有型式的继电保护装置中存在的技术问题,可以找到新的解决办法。如对距离保护如何区分振荡和短路,如何识别变压 器差动保护励磁涌流和内部故障等问题,都提供了许多新的原理和解决方法。 (4)当电力系统的运行发生异常情况时,微机保护装置必须及时作出相应的反应,以保障电力系统供电的可靠性。对于电力系统运行来说,在故障发生时不 能及时得到处理,其影响程度可大可小。变电站中微机保护克服传统继电保护装 置功能单一的缺陷,增设了故障测距、事件记录、三角极性电压判断封功能,提 高了继电保护装置的保护速度。 (5)微机保护装置具有自动性,它摆脱了对站里工作人员定期检查的依赖性。在电力系统中所规定范围内的元件,如果发生异常情况,无论是短路的类型,还 是短路点的位置,微机保护装置可以第一时间发现,并且给予正确的反应动作。 另外在继电保护装置中连接微机管理系统,大大提高了继电保护的灵敏性。 2变电站中微机保护应用设计 在对电力系统变电站中微机保护装置的设计中,一定要注意对微机保护装置 中自动识别系统的设计。微机保护装置要正确区分其保护的元件是处于什么样的 状态,要可以精确地区分元件发生故障的区段,所以,在进行变电站中微机保护 装置的设计中,需以电力系统故障的电气物理量变化为根据,结合电力系统的电压、电流等变化设计变电站中微机保护。 2.1微机保护装置的组成 微机保护装置的主要作用是进行电力系统故障的检测与预警等,所以必须具 有数据采集系统、微机装置的保护与管理装置等,这些基本硬件共同组成微机保

电力系统微机保护装置技术方案

10kV配电所 微机综合自动化系统 技术方案 天津凯发电气股份有限公司 2017年5月

第一章系统概述 1.用途 本系统适用于220kV及以下电压等级变电站的综合自动化,满足全国铁路建设与改造的要求。 DK3500变电站自动化系统可实现以下7个功能要求,即:远动功能(四遥功能);自动控制功能(电压无功综合控制、低周减载、静止无功补偿器控制等);测量表计功能;继电保护功能;与继电保护相配套的功能(故障录波、测距、小电流接地选线等);接口功能(与微机五防、电源、电能表计、全球定位装置等IED的接口);系统功能(与主站通信、当地SCADA等)。 作为全站设备(线路、电容器组等)的监测、控制、保护及远动系统。保证变电站安全运行,并按运行要求对变电站全部运行参数进行检测、显示、打印及与上级系统通信,实现遥控、遥测、遥信和遥调。系统采用系统化设计思想,应用最先进的计算机网络通信和控制技术、采用分层、分布、分散式结构。监控、保护、通信网络整体化设计。 本系统可以适用有人值班及无人值班的系统运行方式。对于有人值班的变电站可及时地向值班人员提供详细的信息,为变电站综合自动化系统的安全、经济运行提供强有力的保证措施;对于无人值班的变电站能完成本站就地的运行管理(保护、控制、测量、通信等功能)外,可向远方控制站提供本站的设备运行状态、必要的数据和参数以及运行管理所需的其它相关信息(诸如防火、保安、图象监控等)。系统采用分层分布式结构,符合IEC关于变电站自动化系统的技术规

范,即可集中组屏又可分散布置。 2.系统的组成 分层分布式设计 该系统应用先进的计算机网络通信和控制技术,基于系统化设计的思想,监控、保护、通信及管理整体设计,真正实现变电站综合自动化,它主要由两层组成: 它主要由两层组成: ①间隔层分布式保护、测控、及自动控制装置 各装置采用模块化结构,对35kV以下等级线路,集保护与监控于一体可直接装于开关柜上也可以组屏安装。这些模块功能独立,可通过通信网交换信息,任一单元故障不影响整个系统正常运行,使用灵活,简单可靠,易于扩充,由于屏数量的减少,使控制室面积及二次电缆大大减少。 ②变电站层的监控与管理系统 连续进行数据采集(测量)和分析计算,实时的存入数据库,并能通过友好的人机界面显示一次主接线图、系统二次设备配置图、棒形图、曲线图、电量报表、保护定值,并能定时或召唤打印各种日、月报表、打印各种故障信息,具有强大的数据处理能力,可实现变电站内就地监视、控制功能,是系统与运行人员之间的接口。 站内通信网: 本系统采用了代表国际技术发展先进潮流的、标准而成熟的通信网络。

变电站微机防误闭锁装置运行规定

变电站微机防误闭锁装置运行规定 变电站各开关、刀闸、接地刀闸、开关柜柜门、设备安全网门、设备构架及门型架爬梯上必须安装五防锁,操作时,必须严格按防误闭锁要求进行解锁。 户外闭锁装置(五防锁)要做到防雨、防潮、防霉、防尘,并满足长期可靠使用要求。 变电站技术负责人是防误闭锁装置专责人员.防误闭锁装置在运行中出现缺陷应及时汇报技术负责人,技术负责人在接到防误闭锁装置缺陷后应立即进行处理,短时无法处理的应采取有效措施防止微机防误闭锁装置在正常操作和使用中出现不安全因素。 值班人员应对微机防误闭锁装置熟悉,掌握操作方法做到正确使用。在倒闸操作中,如遇防误闭锁装置失灵(锈死、损坏等)时,应停止操作,冷静分析原因,绝对禁止盲目解锁,同时汇报变电运行主管部门领导,经变电运行主管部门领导核实同意后才能解除防误闭锁装置,继续操作。 变电站值班人员在日常的设备巡视检查中,除按现场规定的检查项目外,应将微机防误闭锁装置列入检查项目。 微机防误闭锁装置整体停运必须报请局总工批准后才能退出运行。 微机防误闭锁装置配置的计算机,为防止计算机感染病毒,保证防误

装置可靠运行,严禁在计算机上运行任何非生产用磁盘及光盘。严禁随意删除计算机上的系统文件及防误闭锁装置程序文件。 符合下列情况之一者,经变电运行主管部门领导同意后,可解除防误闭锁装置,但解除时间不得超过24小时。解除防误闭锁装置后,现场应做好记录: ——隔离开关修复后的试拉、合; ——事故时,需保持合闸状态; ——因防误闭锁装置锈死、损坏等原因; ——异常运行方式的倒换。 微机防误闭锁装置紧急解锁钥匙的使用规定 变电站的紧急解锁钥匙、正常解锁钥匙要有固定的摆放处,现场保证有两把以上,是交接班检查的重要内容之一。 正常操作时必须使用正常解锁钥匙,不得擅自使用紧急解锁钥匙。 异常情况要使用紧急解锁钥匙的,必须经变电运行主管部门领导同意,方可使用,并做好紧急解锁钥匙使用登记。 紧急解锁钥匙摆放在紧急解锁钥匙盒内。 解锁钥匙不得外借,必须外借时,应得到变电运行主管部门领导的批准,并做好钥匙外借的登记。 微机防误闭锁装置的巡视检查 交接班时应对微机防误闭锁装置进行检查。 微机防误闭锁装置的机械锁每月定期进行试开锁一次,同时应对机械

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