状态监视及防误智能保护压板的设计与应用研究

第47卷第2期27.5g bt
2021年2月水力发电
设计与应用研究
冯志延,王翰龙,李壮,林伟杰
(深圳蓄能发电有限公司,广东深圳518115)
摘要:目前在蓄能电站运维中保护压板位置的确认仍采用人工就地方式!易发生保护压板的误投、漏投等非安全行为,引发电力系统事故"为了避免以上不安全情况的发生,本文设计了状态监视及防误智能保护压板,在传统保护压板上加装感应附件,实现对二次设备压板投退状态的实时监视和防误操作"最终,智能保护压板在不停运一次设备和改动二次接线,成功安装在深圳抽水蓄能电站,并对全站压板按站、间隔、屏实现三级目录的集中管理和监视"
关键词:智能保护压板;实时监视;防误操作;深圳抽水蓄能电站
Design and Application of Statu Monitoring and Anti-misoperation Intelligent Protection Prrssurr Plate
FENG Zhiycn,WANG Hanlong,LI Zhuang,LIN Weijiv
cd12(Shenzhen Pumped Storaae Power Co.Ltd.,Shenzhen518115,Guangdong,China) Abstract:At present,the position of the protection pressure plate is stiH ccnfirmed by manuaC on-site method in the operation and maintenanteoapumped-stoaagepoweastations,whith isextaemeeceasctotauseunsaaebehaiioassuth asmistakenecand missed switthingoapaotettion pae s uaepeatetotausepoweascstem attidents.In oadeatoaioid theottu a enteoatheaboie unsaaetonditions,astatemonitoaingand anti-misopeaation inte e igentpaotettion peate is designed,whi th insta e sinduttion atte s oaieson thetaaditionaepaotettion peatetoaeaeizeaeae-timemonitoaingoathestatueoapaessuaepeateand p ae ienting misopeaation.The inte e igent p aote ttion pae s uae peatehasbeen sutte s au e c insta e ed in Shenzhen Pumped-sto aage Powea Station withoutswitthing-o a thepaimaacequipmentand thangingthesetondaacwiaing.Thepaessuaepeateoathewhoeestation ismanaged and monitoaed thaough th aee-ee ie e tata eog o astation,inte aia eand staeen.
Key Word i@inte e igent p aote ttion pae s uaepeate;aeae-timemonitoaing;paeientingmisopeaation;Shenzhen Pumped-sto aage PoweaStation
y字裤
中图分类号:TM773;TV743(265)文献标识码:A文章编号:0559-9342(2021)02-0093-04
0引言
随着人们对蓄能电站自动化技术研究不断深入,调度系统信息化、智能化在蓄能电站的应用越来越广泛。继电保护作为电站最核心部分,对信息化与智能化水平有着更高要求⑴。而保护压板作为实现继电保护的关键因素,其信息化、智能化水平相对薄弱。一方面,目前保护压板运行状态确认完全处于人工模式,自动化水平不足;另一方面,二次设备压板具有在布局上高度密集性以及在功能上集成复合性等特点,这些特点极易导致巡检疏漏及操作错误。尤其当水电站实现无人值班时,保护压板误操作之后更难于发现[3I O目前一系列管理措施的出台也不能真正从根本上解决二次防误的问题,导致此类电力系统事故时有发生)4-*"近几年的统计资料表明,人为误投退、漏投退保护压板引起的事故百分比虽然有所下降,但其绝对值仍然居高不下,并且造成的负荷损失也愈发严重[6I O因此,实现二次设备保护压板投退状态检测、防误操作是当务之急⑺。
目前,许多研究者致力于智能保护压板的研究,现有的智能保护压板设备主要通过以下两种方式实现:第一种是设计一种全新的智能保护压板设备,
收稿日期:2020-11-26
作者简介:冯志延(1983—),男,广东湛江人,助理工程师,主要研究方向为变电站智能化改造、水电厂智能运维、智慧电厂等•
Warr Powr Vo.447No42
1-甲基环戊醇水力发电2021年2月
重新设计传感器、信号采集、信号传输方式,对于新的电厂和监控站有着明显的优势,但对于现有已投运的站却较难实施,必须停电更换:8-第二种是对现有保护压板进行改进,在现有保护压板设备上加装传感器、采集器、信号传输和处理单元、报警智能压板等检测装置,实现保护压板状态的智能监控,无需改动原有保护压板及线路,方便实施:10-1
为了避免停运一次线路设备和改动原有设备二次接线的情况,本文采用后者。
本文设计的状态监视及防误智能保护压板通过状态传感器达到了对二次设备压板投退状态实时监测的目的,搭配智能压板管理系统实现了防误操作功能,并具备查询历史操作及变位记录功能,解决了电站中二次设备的误投退、漏投退等问题。该智能保护压板有效地应用于深圳抽水蓄能电站,实现了全站压板的集中管理。
1保护压板原理
1.1保护压板构造
保护压板因其硬连片设计也常被称为保护连片,在变电站运维中使用率较高,当硬连片合上时表示该压板对应的功能投入,反之断开则为退出对应功能:12保护压板的投入与退出关系到保护功能和动作出口能否正常发挥作用。按照压板接入二次回路位置的不同,可分为保护功能压板和出口压板两类o 保护功能压板主要实现主保护、距离保护、零序保护等功能的投退。该压板一般为弱电压板,接直流24V o出口压板决定保护动作的结果,根据保护动作出口作用的对象不同,可分为跳闸出口压板和启动压板。跳闸出口压板直接作用于本开关或连跳其他开关,一般为强电压板,接直流220V或110V o 启动压板作为其他保护开入时启用,如失灵启动压板、闭锁备自投压板等,根据接入回路不同,有强电压板也有弱电压板:13*。
2传统保护压板的不足
继电保护系统中相关设备的安全运行对电网安全具有重要作用,在二次回路上,设计保护压板来确保继电保护系统的安全运行。例如在跳闸回路上设计保护压板,该保护压板是一个可视的断开点,便于运行人员判断继电保护装置的跳闸电路是否为可连通开关(断路器)的跳闸线圈,为检修、运行提供了极大的便利,但也使变电站的保护系统中,增加了一个不能完全闭环的断开点。因继电保护跳闸压板的特殊性,正常状态下(无跳闸命令%时,两侧不能同时带电)14*。而压板的投退由人工操作,完全靠运行人员的责任心、实际技术水平来把关。故在实际运行中,因压板投退不当,造成保护系统不能正确行为的现象时有发生。本文通过分析传统压板的原理以及变电站运行管理人员对传统压板的操
作经验:15-6*,总结了传统压板存在以下缺陷:①无法评估压板的虚接状态;②无法远方实时监测压板运行的位置;③无法就地显示上位机确认的压板位置;
④无法评估压板投退是否可靠正确。
3状态监视及防误智能保护压板的设计
3.1智能保护压板框架设计
与传统压板不同,为了能有效评估压板的虚接状态,本文设计的状态监视及防误智能保护压板使用通讯与直采结合的方式进行二次压板信息采集,其中软压板的状态主要通过与监控系统通信的方式获取,硬压板采用非电量检测技术。智能保护压板原理如图1所示,通过压板测量回路反馈压板位置,并通过压板位置指示灯将位置状态显示,从而实现对压板位置的就地监视。同时配套智能压板防误管理系统实现远方监视,当压板投入或退出时,系统更新显示压板的实时状态,弥补了传统压板无法远方实时监测压板运行位置和就地显示上位机确认的压板位置等缺陷。同时在智能防误压板管理系统增加了压板的防误逻辑判断及管理功能,系统可对压板的逻辑规则进行编辑,并以典型票的方式保存在数据库中。操作压板时预先进行模拟预演,模拟预演按照压板操作规则进行逻辑判断,从而消除了因压板误投退造成的安全事故隐患,达到了事故前的科学预防,极大提高了电网运行的安全性:17-8*。
图1状态监视及防误智能压板基本硬件原理
3.2智能保护压板的状态监视及防误方案设计
状态监视及防误智能保护压板包括三大模块:压板管理系统、压板状态采集器组成的通讯回路和压板状态传感器形成的压板位置测量回路,其设计原理如图2所示。
首先,为了实现对压板状态信息的监测,导轨式压板状态传感器基于感应附件的磁感应原理采集压板的投退状态,通过CAN总线将采集到的信号送
Water Power Vol.47No.
4
第47卷第2期冯志延,等:状态监视及防误智能保护压板的设计与应用研究
保护测屏1保护测屏n
图2状态监视及防误智能保护压板的设计原理
给压板采集器。该设备采用直接加装套设在压板上的感应附件的设计,达到了不停运一次线路设备和改动原有设备二次接线的目的。为了就地显示相应压板的位置信息,智能保护压板采用了压板位置指示灯,其中,红常亮,表示操作该压板;红闪亮表示该压板异常,如线槽未接好,非法投或非法退;熄灭则表示该压板没有异常。
其次,压板状态采集器构成智能保护压板的通讯回路,可管理多条压板状态传感器,并自动识别压板状态传感器地址,且具有1路RS485通讯、12路LIN通讯和双杆钥匙接口。为了实现压板的远方监视,压板状态采集器搭配压板管理系统,将采集的压板状态传感器信息通过通讯方式上送至压板管理系统,达到远方监视压板状态的目的。考虑到无线通讯方式的传输信号易受安装环境干扰,且为了保证无线通讯的安全性,需采取通讯加密措施,该方案设计的通讯方式采用稳定性优良的有线通讯方式[19*o 最后,压板管理系统作为状态监视及防误智能保护压板的核心,实现压板防误操作功能,通过
模拟预演压板操作,从而达到防误操作的目的。为了方便管理人员溯源历史操作,当压板状态发生变化时,系统将产生事件记录入数据库,并且管理人员能够查询压板的历史操作及变位记录。
4状态监视及防误智能保护压板的应用
4.1应用场所
为验证本文所设计状态监视及防误智能保护压板的有效性,将该智能压板应用于深圳抽水蓄能电站。深圳抽水蓄能电站于2018年全面投入运行,运行主要采用分层分布式计算机监控系统(CSCS%,分为现地控制层、中控层和调度层。该电站按国际先进水平进行设计、建设,力求实现变电站“无人值班”。“无人值班”的实现对深圳抽水蓄能电站的继电保护系统的自动化水平提岀了较高要求,而保护压板是实现继电保护的关键因素。因此,状态监视及防误智能保护压板的启用对“无人值班”在深圳抽水蓄能电站的实施是至关重要的。
4.2状态监视及防误智能保护压板在蓄能电站的应用
智能保护压板在不停运设备的情况下,成功安装于主厂房的28面保护屏、主厂房地下GIS室的4面保护屏以及220kV开关站二次设备室的19面保护屏上,图3为智能保护压板220kV开关站二次设备室的20P220kV母线保护屏上的现场安装情况。压板状态采集器贴装在屏面板上,利用现有变电站内的网
络通信接入安全管控平台,传送压板状态信号至智能压板系统,当压板状态发生变化时产生事件并录入数据库,从而实时监视压板的状态。智能压板系统压板状态监视界面如图4所示。执行压板操作时,智能压板系统按一次主接线图设备防误操作画面、逻辑设定及各种功能菜单,检验操作顺序是否正确,若操作错误,则在显示器上显示相应警告信息并同时发岀声光报警,达到了防止各种误操作的目的,同时也起到了仿真培训的作用。
图3现场安装
图4智能压板系统压板状态监视界面
摩托车消音器Watrr Powrr Vol.47No.
2
水力发电2021年2月
5结语
本文设计的状态监视及防误智能保护压板在安装上,实现了不停运一次设备完成设备安装;在功能上,
具有状态监视和防误操作功能,状态监视功能成功实现了对压板的自动化状态监视,以及实现远方就地查询压板的工作状态信息。防误操作功能通过结合计算机技术与网络通信技术的模拟预演,实现了压板正确可靠的投退,避免了人工操作出现失误后无法由微机监控实时报警而造成的重大损失。该智能压板已成功应用于深圳抽水蓄能电站,为电网的安全、经济运行提供了保障。
参考文献:
[1]熊为,陶然.继电保护自动装置及二次回路:M].北京:中国
电力出版社,2000.
[2]汪洪明,杨妮娜.二次压板操作的安全措施与防范探讨[J].电
力系统保护与控制,2007,35(2%:76-78.
[3]张曼,冯凝,刘颖彤,等•500kV智能变电站压板状态监测及智
能校核技术[J].电工技术,2018(24%:89-90,93.
[4]吉瑞.变电站压板在线状态监测系统的应用[J].电力安全技术,
2016,18(2%:31-33.
[5]肖武军.智能压板防误系统在供电局的应用[J].云南电力技术,
2014,42(z1%:24-25.
[6]程海艳,蒋再新,崔海婷,等•智能压板防误操作系统研究与实
现[J].机电信息,2014(15%:137-138.[7]任恒杰,陈潮洋•新时期变电站智能压板防误操作系统建设[J].
中国科技博览,2014(41%:233-233.
[8]华,董林会,周磊,等•智能远方投退电动压板的设计与应
用研究讨)J].电力系统保护与控制,2015,43(20%:143-149. [9]余建平,林明,曾荣,等•智能电动压板在配网线路重合闸远方s
投退中的应用研究[J].建材与装饰,2017(22%:216-218. [10]王强,马津•优特智能压板在220kV变电站上的应用[J].中
小企业管理与科技,2012(34%:199.
[11]牛志刚,贾腾飞,徐庆录,等.智能压板系统在齐齐哈尔冯屯
500kV变电站中的应用[J].电力系统保护与控制,2010,38 (23%:219-222.
[12]李然,金元元,钟丽波,等•变电站硬压板状态在线监测功能研
究[J].东北电力技术,2015(8%:54-56,59.
[13]张全元•变电运行现场技术问答[M].北京:中国电力出版社,
2014:423-613
[14]周灵江,吴健,赵萍,等•跳闸智能压板在综自系统中报警功能
的应用[J].电力与能源,2015(4%:546-548.
[15]谷栋•智能变电站二次设备规范化运检研究[D].济南:山东大
学,2020.
[16]叶汉华•变电站保护压板在线监测及告警系统的研究[D].广
州:华南理工大学,2016.
[17]李长宁,方正飞.智能压板综合防误闭锁系统的工作原理与闭
锁方案研究[J].数字通信世界,2020(3%:95.
[18]曲松云.智能压板防误操作系统研究与实现[J].科技创新导
报,2017,14(20%:54,56.
[19]苏和,陆剑云,曹健•无线智能压板防误操作系统研究与实现
[J].科技尚品,2016(8%:146-146.
(责任编辑焦雪梅)
(上接第43页)备行走方向应始终平行于墙面。距墙面1m范围内应采用人工夯实。加筋土体尾部应超
碾压1.5m宽©
(10)在组合块拼装过程中,应重点做好每层组
合块顶部的砂浆平度控制,并应加强拼装过程的垂直度检测©由于墙身较高,若此环节的控制不当,将会导致墙体垂直误差随着墙身的升高不断增大,导致整个墙身的垂直度误差超出设计允许范围,造成不可逆的工程质量缺陷©
(11)在土工格栅包裹A1组合块后,应及时检
查A1组合块的预留拼装孔是否被土工格栅遮挡,若形成遮挡,应适当微调A1组合块的位置,确保预留拼装孔不被遮挡,为连接钢筋的安插提供便利,严禁强力安插连接钢筋,破坏土工格栅的结构©
(12)安插连接钢筋应遵循先灌注水泥浆,后安
插钢筋的施工顺序,确保拼装孔内水泥浆饱满密实,为钢筋的防锈提供保护层©
(13)袋装卵石的放置应做到整体稳定、表面平
顺,避免局部凸起部分在人工压实过程中对上下层的土工格栅造成结构破坏©
War P owt Vol.47No.46结语
组合型加筋土挡墙在深蓄电站上下库连接道路工程的应用,有效地解决了“v(形深谷冲沟段路基放坡的
宽度限制,减少了植被破坏和水土流失,与深蓄电站经济、绿化、环保的建设理念相得益彰©施工过程中的质量控制措施得当,建成至今已安全运行8年,未出现结构变形失稳,为今后类似项目施工建设积累了宝贵的工程经验©
参考文献:
[1]郑先昌,王力忠•加筋土挡墙在填方高边坡中的应用[J].水文
地质工程地质,2001,34(5%:66-68.
[2]章为民,赖忠中,徐光明•加筋土坡离心模型试验研究[J].土木
工程学报,2000,33(3%:84-91.
[3]陈国华,曾爱民,许克崃.加筋土挡墙结构在变电站深填方边坡
支护方案中的应用[J].江西电力,2010,34(5%:37-40.
[4]何光春.加筋土工程设计与施工[M].北京:人民交通出版
突变体
社,2000.
(责任编辑杨健)

本文发布于:2024-09-24 01:23:27,感谢您对本站的认可!

本文链接:https://www.17tex.com/tex/3/297446.html

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。

标签:压板   保护   智能   状态   防误
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
Copyright ©2019-2024 Comsenz Inc.Powered by © 易纺专利技术学习网 豫ICP备2022007602号 豫公网安备41160202000603 站长QQ:729038198 关于我们 投诉建议