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2)第二类,基于电缆/光纤搭配传输信号的主变压器保护和进线保护等部分。由于检验人员一般对电缆接线部分的内容较有经验,但是对于光纤组网的SV(sampledvalue,采样值)、GOOSE(genericobject-orientedsubstationevent,一种面向通用对象的变电站事件)网络经验不足,因此基于此的主变压器保护和进线保护等功能的实现机制构成本次检验的重点与难点:需要既保证保护功能合乎运行要求和规范,又要验证系统异常时应急控制方案的正确有效无错漏。
2、智能变电站二次系统与常规微机型变电站的区别
常规微机型变电站二次系统以控制和保护装置作为核心,通过电缆与外围二次回路构成功能单元,各装置保护功能相对独立,性能测试、功能测试均集中于单台装置;调试亦围绕单装置展开。各装置与外围二次回路的物理交接面(端子排等)清晰而直观,范围隔离措施简便易行;基于此制订的技术规程、应急隔离方案和抢修方案经过了实践的检验,安全高效。
智能变电站二次系统为多装置通过光、电信息基于IEC61850协议交互而构建,除了单装置的性能测试,还需要保证各相关装置协同的系统级功能测试,前者为前提,后者是最终目标。而高度集成、网络化、数字化的应用特点,使相关装置之间的联系抽象而复杂,相应的检修手段、工具更加复杂,基于抽象信息交互基础上的运行规程、应急隔离方案、抢修方案都需要进一步积累经验,接受实践的检验。作为设备运维、检修责任主体,应该立足于电网运行要求,站在系统功能的高度,重点把握各项功能的测试,验证相关运行规程、故障隔离方案和应急抢修方案的正确性。
3、新建智能变电站检验
智能变电站新技术、新设备多,系统构成复杂,且专业交叉、综合性强。新建智能变电站建设、验收阶段有足够的时间、技术力量以及工作要求来对整站每个设备进行逐一性能测试,实现设计功能。在安装调试期间,新装置各元器件性能完好,调试验收主要针对的是一次设备或电网故障时的系统响应,而对后期运行过程中各硬件元件性能异化时保护功能受到影响或应采取的相关操作却欠缺考虑,缺乏相关的预想与预控。
根据相关要求,新建智能变电站投运1~2年内应进行首检,受电网运行方式和供电可靠性的限制,首检停电需在1~2天内完成。文献中已经给出了单个装置性能测试的方案、方法及标准。各装置在出厂时已经接受并通过了性能测试。考虑二次系统整体上也通过了基建调试阶段的验收,并已稳定入网运行过一段时间,且内置有实时自检告警功能,为提高检验效率,没有必要在首检中再次逐一对各装置进行单装置的性能测试。首检应侧重二次智能系统正常或异常时的系统级检验,对二次装置异常时的故障隔离措施和应急抢修方案同步予以足够的重视,以防止停电范围无谓扩大和盲目缩小。所以,周期检修应该以贴近运行实际的系统性整体功能(装置正常、异常时)及应急策略验核作为重点,而不是面面俱到。
智能变电站内,大量电缆被抽象的光纤代替,智能变电站二次回路全部或部分虚化,读图方式发生了很大变化。为了做好智能变电站自动化/继电保护的检验,应该有针对性地对检修站点的二次系统设计资料进行研习。与微机站不同,智能变电站的设计一般采用的是“SV/GOOSE信息流图+SV/GOOSE信息逻辑配置表+装置光缆联系图”的设计方法。
①SV/GOOSE信息流图以数据集(数据集是将表征同类的信息的数据打包成集,如电流信息数据集、电压信息数据集、非电量信息数据集等)的形式描述信息传输的具体路径和流向,包括信息流经的具体物理装置如合并单元、中间交换机等。
②SV/GOOSE信息逻辑配置表是以装置为对象,将收发的数据集结合虚端子连接关系,映射成各装置具体的输入、输出信号。
③装置光缆联系图反映的是二次设备之间的光纤连接关系,其与网络方案和设备光接口的配置配合使用。通过这三者的结合运用,能将抽象的信息、功能具化为脉络清晰的物理实现路径。结合这“两图一表”,就能大致确定每一功能由哪些硬件构成,每一硬件会影响到哪些功能;在此基础上校核系统功能是否正确,是否合乎技术规范的要求,并考证相关技术措施的正确性。
4、智能变电站首检思路
整组试验是体现系统性思维,检验二次系统功能完整性、正确性的最直接方法。检验时应最大限度的保证整组试验的设备覆盖完整性,将采样、开入量、链路及保护功能等都结合起来进行;检验项目设置应该尽力贴近运行实际,验证智能变电站保护系统各种情形下(如各装置性能正常,或部分装置性能异常)的功能及应对措施的正确性、有效性。
智能变电站首次检验应依据电网运行的要求,对智能变电站内设备(包括全站内一次变电设备和二次装置)正常、异常时各职能功能的实现及故障隔离、检修策略进行验证,对设备健康状况进行判断。分3个层次来进行验证。
1)第一层级,系统各硬件装置正常,对各装置内部参数,特别是软压板的设置,结合技术规范进行整组功能检验。
2)第二层级,当系统中某单个装置硬件(如GOOSE交换机、光纤、合并单元、智能终端、保护装置等)异常时,对系统功能的影响范围、需要停电的范围及隔离措施进行验证。在单台装置发生异常时,需要对保护、遥测、遥信等功能受到的影响进行评估,并采取合理的应对措施,确定故障隔离方案,调整运行方式。异常处理方案既要保证合理的停电范围,又要保证在运行状态的变电设备处于可靠监测和保护下。
3)第三层级,在单设备、单装置性能异常时,对判断及处理的方法进行验证。一方面要有能力、有标准判断异常现象的故障点,例如SV链路异常灯亮时,确定损坏的元器件是光纤、通信板,还是光纤盒。另一方面还要能进行维修,必要时可以要求设备制造商协助进行。
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