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3)光纤数字接口
是指稳控装置与直流控保通过光纤接口交互数字信息。相对于前两种接口方式而言,本接口方式具有可靠性高、传输信息量大,抗干扰能力强等优点,可有效避免由于出口模件损坏、二次回路异常等情况下的装置不正确动作。根据工程经验,并结合稳控装置与直流控制保护系统的实际情况,典型接口设计建议采用IEC60044-8通信规约,传输速率为5Mbit/s,采用曼彻斯特编码,传输介质为多模光纤。
四、故障判据
1)交流元件故障判据
传统稳控装置判断交流元件的故障,通常分为故障跳闸和无故障跳闸两类。按照常规稳控工程的典型设计,故障跳闸一般采用电气量结合保护动作信号的判据,无故障跳闸则采用纯电气量的判据。若采用传统无故障判据,在直流线路故障后重启、直流闭锁等情况下,近区交流电网的线路可能会因潮流的突然转移而误判为跳闸,导致稳控装置误动作。为了防止上述情况发生,直流配套稳控系统的交流元件故障典型设计应引入相关断路器位置信号或者增加电气量辅助判据。
2)直流元件故障判据
直流稳控系统的主要策略触发条件是直流极/阀组闭锁故障,国内目前大多采用“换流变电气量+非正常停运信号”的判据快速可靠识别故障,判断逻辑与交流元件跳闸故障相似。
3)直流功率损失量判据
直流故障前后总损失的功率是稳控系统执行控制策略的重要依据。直流故障暂态过程复杂,若由稳控装置计算事故前功率与事故后的稳态功率差,事故前后的时间窗口Δt难以确定。实践表明:Δt过短(最初设计为30ms),可能会误判健全换流器的转带;而延长Δt,即便是增加至300ms,在某些运行工况下,仍然会出现误判为转带失败(如图3)或误判为转带成功(如图4)的情况。经过大量实验数据分析,若要确保在所有故障工况下装置均不会误判,则Δt至少需延长至500ms以上,无法满足电网的稳定控制需求。
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