二次安措
智能變電站采樣、跳閘、數據傳輸方式的改變使得檢修工作面臨新的變化,“明顯電氣斷開點”的安措方法已不再適用。軟壓板隔離、硬壓板隔離、光回路隔離、檢修機制隔離的組合是解決具體檢修情景下安措的有效手段。基于此,分析各IED設備檢修時的安措,列舉一次設備停電與不停電情況下單裝置消缺及校驗時典型二次安措。
一、智能站安全措施實施情況
(1)單間隔裝置消缺安措
裝置消缺僅考慮本裝置的回路隔離;傳動試驗時要考慮本裝置及傳動對象與運行設備間的隔離,由于因為線路為運行態,因此開關是無法分合的,傳動試驗只能做到智能終端出口壓板處。這種情況下一般按一次設備不停電情況考慮,需要處理的裝置為本間隔單套的一臺裝置。
(2)裝置的校驗安措
在保護裝置的正常校驗及傳動試驗期間,由于涉及本保護裝置與一次設備的傳動試驗,又要與運行的保護裝置進行安全隔離,此種情況下通常按一次設備停電處理。根據根據雙重化安措原則,總體實施步驟如下:
a、退出該套保護裝置的“遠方操作允許”軟壓板;
b、在接收端保護裝置取下GOOSE接收軟壓板;
c、退出該套保護裝置的所有GOOSE發送軟壓板;
d、放上該套保護裝置的檢修狀態硬壓板。
二、校驗及消缺安措實例分析
基于500kV建始變SCD文件,以各間隔信息流為基礎,對220kV線路間隔進行安措分析:
圖 1 220kV線路間隔網絡聯系示意圖
一次設備不停電情況下,220kV線路間隔裝置缺陷處理時的安措:
合并單元屬于繼電保護系統模擬量采樣環節設備,直接關系到保護的動作行為,對應的安措必須同時考慮對保護邏輯及對CT、PT回路的影響,以220kV線路第一套合并單元消缺為例;
⑴、合并單元
a. 退出220kV第一套線路保護;
b. 退出220kV第一套母差保護;
c. 投入該合并單元檢修壓板。
⑵、220kV線路保護校驗:
表1 220kV線路保護間隔信息流
①、線路保護智能終端跳閘出口安措;
a、退出線路智能終端跳合閘出口硬壓板、測控遙控硬壓板。
②、線路保護啟動失靈回路安措;
a、線路保護投入檢修壓板;
b、線路保護退出GOOSE啟動失靈壓板。
③、線路差動保護雙側安措;
a、220kV線路對側改信號狀態;
b、斷開220kV光差保護的縱聯光纖。
④、兩套智能終端之間的隔離;
a、解開第一套保護閉鎖第二套保護重合閘信號及第二套保護閉鎖第一套保護重合閘信號回路;(注意:第一套智能終端操作電源不能斷。)
b、第一套線路保護智能終端操作電源不能斷。
⑤、母差到智能終端;
a、投入線路智能終端檢修壓板;
b、退出線路智能終端跳合閘出口硬壓板、測控遙控硬壓板。
圖 2 220kV線路保護校驗安措示意圖
⑶、220kV母差保護校驗:
表2 母差保護間隔信息流
①、母差去運行間隔的跳閘閉重遠跳回路;
a、母差保護投入檢修壓板;
b、退出母差保護所有運行間隔的GOOSE發送壓板。
圖 3 220kV母線保護校驗安措示意圖
⑷、智能終端
智能終端屬于過程層設備,通過GOOSE網絡與間隔層設備通信,通過二次電纜與傳統一次設備如開關、刀閘等相連,其既屬于繼電保護開關量采樣的第一環節,也屬于繼電保護跳閘系統的最后環節。智能終端檢修時的安措必須同時考慮對繼電保護裝置邏輯和對開關、刀閘控制回路的影響,以220kV線路第一套智能終端在一次設備不停電的情況下消缺為例。
①、缺陷處理時的安措:
a、取下該間隔第一套智能終端出口硬壓板,放上裝置檢修壓板;
b、退出該間隔第一套線路保護GOOSE出口軟壓板、啟失靈發送軟壓板;
c、投入220kV第一套母線保護內該間隔隔離開關強制軟壓板。
②、缺陷處理后傳動試驗時的安措:
a、取下該間隔第一套智能終端出口硬壓板,放上裝置檢修壓板;
b、退出220kV第一套母線保護內運行間隔GOOSE出口軟壓板、失靈聯跳軟壓板,放上該母線保護檢修壓板;
c、放上該間隔第一套線路保護檢修壓板
智能變電站二次檢修安措防誤技術能夠進一步提供二次檢修的工作效率, 增強二次檢修安措的安全可靠性, 避免智能變電站由于二次檢修安措出現問題而造成嚴重的電網安全事故;同時,提高二次檢修安措防誤的技術水平,能夠有效提高電力系統運行的安全性, 提升智能電網的科學化、自動化與智能化,為智能變電站的運行及檢修提高可靠地技術保障。
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原文標題:智能變電站二次裝置更換隔離措施分析
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