保护型馈线自动化原理及实现方案

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1、2006年7月重庆大学学报(自然科学版)Ju.l2006第29卷第7期JournalofChongqingUniversity(NaturalScienceEdition)Vo.l29No.7文章编号:1000-582X(2006)07-0046-04*保护型馈线自动化原理及实现方案周念成,黄俊,赵渊,林明星(重庆大学电气工程学院高电压与电工新技术教育部重点实验室,重庆400030)摘要:提出了一种基于通讯的保护型馈线自动化方案.配电网络中相邻连接的保护单元相互交换带方向的故障信息,实现馈线故障快速切除,完成故障隔离和系统重构,瞬时性故障通过重合闸

2、恢复供电.在光调制解调器(MODEM)中通过编码将通讯功能和电平(即故障标志)传输功能分开,故障标志传输不需要专用的通道.光MODEM之间的帧传送是自主的,相邻MODEM间能够快速地传送电平信号,实现了点对点的故障信息交换.提出的快速保护方案通过了动模实验,在实际配电系统中运行了2年,对有通讯通道的城市配电系统有实用价值.关键词:馈线自动化;差动保护;故障隔离;系统重构;光调制解调器中图分类号:TM77文献标识码:A采用保护方式实现馈线自动化具有快速故障隔离时首先由变电站出线开关跳闸,启动重合闸,并向Lon的优点,这需要分段开关或环网柜进线开关必须使用网发出暂

3、停SCADA通讯命令,线路上各FTU立即停[1]断路器.利用通讯通道实现配电网保护也取得了较止SCADA通讯,相邻FTU及变电站广播故障电流标[2-8]多研究成果,文献[2]分析了双方向闭锁式方向志,并接收相邻FTU的故障电流标志.该方案先发暂保护和允许式方向保护,指出闭锁式保护适合于配电停SCADA通讯命令,由于每套FTU通讯状态不同,停线路快速保护.这类技术实现的关键是得到相邻保护发的时间也有差异,同时总线上每套FTU广播发送故单元的故障状态,因此,通讯方式的选择至关重要.文障信息时,必将出现总线仲裁,因此得到故障标志的延献[4]利用光纤以太网快速通讯,在架空

4、线路通讯子时时间不是完全确定的.网的中心节点,并处于主干网环路上设立子站,故障发目前,利用保护方式完成的配电自动化方案一般生后各配电终端单元(FTU)的故障状态发送到子站,需专用光纤通道实现点对点通讯,这将成倍地增加了子站优先处理确定故障位置.该方案主要依赖子站,如通讯网的成本.不用专用通道的方案并没有实现真正子站破坏时转换为FTU之间通讯较复杂,FTU确定子意义上的点对点故障信息传递,只是在SCADA通讯站已退出运行需要一段时间;保护定值也需变化,增加时,分时利用通讯通道,通讯时间和保护的可靠性都有[8]了实现难度.文献[5]利用配电网光通讯系统实现点影响.笔者

5、在馈线系统保护理论的基础上,完善了对点的控制字信息交换,完成闭环配电网保护的配合保护型馈线自动化的原理,在实现方案上首次提出利和高速动作,这种馈线保护需专用一条光纤通讯通道.用同一光纤通讯通道,在光MODEM中将通讯功能和文献[6]提出了利用CAN总线通讯,将所有FTU和配电平(即故障标志)传输功能分开.光MODEM之间的电子站构成对称型多主站网络结构,总线上所有节点帧传送是自主的,每经过一个光MODEM,信道编码帧都可以成为主节点,正常运行时配电子站为主节点,都会重新生成,其他站有故障也不会影响本站的重新FTU为从节点,采用Polling方式进行通讯;馈线故障生

6、成帧.故障标志只在相邻MODEM间快速地传送,同时FTU成为主节点,主动将故障信息上报.这种方案时FTU的SCADA通讯功能不受影响.FTU利用的交的实质与文献[4]一样,但CAN总线速度远低于光纤换故障信息完成故障检测、隔离和网络重构.由于该光以太网.文献[7]采用LonWorks局域网,当线路故障MODEM只是在编码中增加了电平位,不额外地增加*收稿日期:2006-03-16作者简介:周念成(1969-),男,重庆梁平人,重庆大学讲师,博士,主要从事电力系统继电保护、配电自动化和电力系统可靠性的研究.第29卷第7期周念成,等:保护型馈线自

7、动化原理及实现方案47硬件成本.故障启动握手信号的时间来确定边界,辅助以本保护装置无电流且失压作为判据.故障隔离是在故障发生1保护型馈线自动化原理后,完成了保护、重合、后加速的分合分!动作循1.1配电网馈线系统保护原理环以后再启动.如图1(d-g)中,d点发生永久性故在高压线路保护中,高频保护、电流纵联差动保护障,2B后加速保护动作后,3B已判定为故障边界,发都是依赖快速通讯实现的主保护,馈线系统保护是在出隔离跳闸命令.故障隔离后设置故障闭锁标志,故障[3]多于2个装置之间通信的基础上实现的区域保护.闭锁标志未解除,禁止合闸.故障闭锁标志可以由手动双向闭锁式

8、电流方向保

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