CN101609980B - 电子互感器和电磁互感器配合实现线路光纤纵差保护方法 - Google Patents
电子互感器和电磁互感器配合实现线路光纤纵差保护方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN101609980B CN101609980B CN2009100698436A CN200910069843A CN101609980B CN 101609980 B CN101609980 B CN 101609980B CN 2009100698436 A CN2009100698436 A CN 2009100698436A CN 200910069843 A CN200910069843 A CN 200910069843A CN 101609980 B CN101609980 B CN 101609980B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- mutual inductor
- optical fiber
- equipment
- electric
- differential protection
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
- 239000013307 optical fiber Substances 0.000 title claims abstract description 58
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 25
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims abstract description 13
- 238000001514 detection method Methods 0.000 claims description 2
- 238000004891 communication Methods 0.000 abstract description 6
- 238000005070 sampling Methods 0.000 abstract description 6
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 3
- 230000006698 induction Effects 0.000 description 2
- 238000003032 molecular docking Methods 0.000 description 2
- 230000006855 networking Effects 0.000 description 2
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 2
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical group [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 230000007812 deficiency Effects 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 230000018109 developmental process Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 description 1
- 238000004088 simulation Methods 0.000 description 1
- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 description 1
- 230000033772 system development Effects 0.000 description 1
- 230000000007 visual effect Effects 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Emergency Protection Circuit Devices (AREA)
Abstract
本发明涉及一种电子互感器和电磁互感器配合实现线路光纤纵差保护方法,包括:(1)检测电子互感器侧及电磁互感器侧的光纤纵差保护装置的电流相量,如果两个光纤纵差保护装置的电流相量均正确,则执行步骤(2),否则重新调整两个光纤纵差保护装置的电流回路;(2)从电子互感器侧的光纤纵差保护装置中读取两侧电流角度差,计算延时补偿定值;(3)将该延时补偿定值输入到电子互感器侧的光纤纵差保护装置里,该光纤纵差保护装置减去延时补偿定值即得到实际输电线路上的电流发生时刻,从而完成电子互感器和电磁互感器配合实现线路光纤纵差保护。本发明对采集器、通信传输和合并单元三个环节的采样延时进行计算并实现延时补偿,具有实现方法简单、有效的特点。
Description
技术领域
本发明属于数字变电站领域,尤其是一种电子互感器和电磁互感器配合实现线路光纤纵差保护方法。
背景技术
目前,以一次设备智能化、二次设备网络化、通信平台标准化为主要特征的数字化变电站代表了今后变电站发展的方向。一次设备智能化体现为带数字输出的电子互感器和智能开关;二次设备网络化体现在二次设备对上和对下联系均通过网络通信;通信平台标准化体现为IEC61850标准。
互感器是为电力系统进行电能计量、测量、控制、保护等提供电流/电压信号的重要设备,其精度及可靠性与电力系统的安全、稳定和经济运行密切相关,是电力系统必不可少的设备。随着电压等级的提高和传输容量的增大,传统的电磁互感器暴露出很多缺点,而电子互感器由于具有无铁芯、绝缘结构简单可靠、体积小、重量小、线性度好、动态范围大、实现了高低压彻底隔离、无饱和现象、输出信号可直接与微机化计量及保护设备接口、无污染、无噪音、具有优越多环保性能等优点,因此,电子互感器克服了传统互感器的固有问题,满足了电力系统发展的需要,成为数字化变电站的重要组成部分。电子互感器的结构与传统电磁互感器不同,电磁互感器输出为连续的模拟信号,不存在延时问题,而电子互感器由于中间存在数字处理环节,因此存在采样延时的问题,造成电流数据的采样时间不准确。
在数字化变电站在建设过程中,经常会遇到一个变电站侧采用电子互感器,另一变电站侧采用电磁互感器。电子互感器的本体感应线圈输出为模拟小电压信号,通过电子互感器内的采集器转换为光纤数字信号并传送给合并单元,合并单元将本间隔内三相电流电压数据进行同步和合并,最后通过光纤通信将采样数据发送给光纤纵差保护装置。在上述处理过程中,会出现来自于采集器、通信传输和合并单元三个环节的采样延时,造成两种互感器配合的线路光纤纵差保护同步实现问题。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术的不足,提供了一种电子互感器和电磁互感器配合实现线路光纤纵差保护方法,该保护方法适用于一侧安装电子互感器、另一侧安装电磁互感器的光纤纵差保护场合,具有设计合理、实现方法简单有效的特点。
本发明解决其技术问题是采取以下技术方案实现的:
一种电子互感器和电磁互感器配合实现线路光纤纵差保护方法,该方法包括下述步骤:
(1)、检测一个变电站电子互感器侧的光纤纵差保护装置及另一个变电站电磁互感器侧的光纤纵差保护装置的电流相量,如果两个光纤纵差保护装置的电流相量均正确,则执行步骤(2),否则重新调整两个光纤纵差保护装置的电流回路,直到电流相量均正确;
(2)、从电子互感器侧的光纤纵差保护装置中读取两侧电流角度差,并按下列公式计算延时补偿定值:
Δt=[(180-Δangle)/360]*20
其中,Δt为延时补偿定值,其数值单位为ms;Δangle为两侧电流角度差;
(3)、将该延时补偿定值输入到电子互感器侧光纤纵差保护装置的定值设置中,该光纤纵差保护装置中的电流采集时刻减去延时补偿定值即得到实际输电线路上的电流发生时刻,从而完成电子互感器和电磁互感器配合实现线路光纤纵差保护。
而且,检测两个光纤纵差保护装置的电流相量均正确的方法为:电子互感器的电流从输入端子指向输电线路,并且电磁互感器的电流从输入端子指向输电线路。
本发明的优点和积极效果是:
1、本保护方法通过检测电子互感器侧的光纤纵差保护装置的电流相量及电磁互感器侧的光纤纵差保护装置的电流相量,并从电子互感器侧的光纤纵差保护装置中读取两侧电流角度差从而计算出延时补偿定值,该方法有效地解决了电子互感器的采样延时问题,适用于一侧安装电子互感器、另一侧安装电磁互感器的光纤纵差保护场合。
2、本发明充分利用了电子互感器的特性,有效地对采集器、通信传输和合并单元三个环节的采样延时进行计算并实现延时补偿,具有实现方法简单、有效的特点。
附图说明
图1为本发明所适用的互感器对接系统的连接示意图。
具体实施方式
以下结合附图对本发明实施例做进一步详述。
以下结合附图对本发明实施例做进一步详述。
一种电子互感器和电磁互感器配合实现线路光纤纵差保护方法,适用于如图1所示的互感器对接系统中,在该数字化变电站一侧安装电子互感器1,在传统变电站一侧安装电磁互感器3,即电子互感器与电磁互感器对应安装在输电线路2的两端。电子互感器内置有连接在一起的本体感应线圈和采集器,该采集器的输出端与合并单元、电子互感器侧的光纤纵差保护装置依次相连接,电磁互感器与电磁互感器侧的光纤纵差保护装置相连接,电子互感器侧的光纤纵差保护装置与电磁互感器侧的光纤纵差保护装置连接在一起,从而形成一侧安装电子互感器、另一侧安装电磁互感器的光纤纵差保护场合。
一种电子互感器和电磁互感器配合实现线路光纤纵差保护方法包括如下步骤:
(1)、检测电子互感器侧光纤纵差保护装置的电流相量及电磁互感器侧的光纤纵差保护装置的电流相量,如果两个光纤纵差保护装置的电流相量均正确,则执行步骤(2),否则重新调整两个光纤纵差保护装置的电流回路,直到电流相量均正确;
检测两个光纤纵差保护装置的电流相量均正确的方法为:电子互感器的电流从输入端子指向输电线路,并且电磁互感器的电流从输入端子指向输电线路。
(2)、从电子互感器侧的光纤纵差保护装置中读取两侧电流角度差,并按下列公式计算延时补偿定值:
Δt=[(180-Δangle)/360]*20
其中,Δt为延时补偿定值(ms),Δangle为两侧电流角度差(°);
(3)、将该延时补偿定值输入到电子互感器侧的光纤纵差保护装置里,该光纤纵差保护装置减去延时补偿定值即得到实际输电线路上的电流发生时刻。
(4)、将两侧电流相量进行差动计算实现光纤纵差保护。
需要强调的是,本发明所述的实施例是说明性的,而不是限定性的,因此本发明并不限于具体实施方式中所述的实施例,凡是由本领域技术人员根据本发明的技术方案得出的其他实施方式,同样属于本发明保护的范围。
Claims (2)
1.一种电子互感器和电磁互感器配合实现线路光纤纵差保护方法,其特征在于:该方法包括下述步骤:
(1)、检测一个变电站电子互感器侧的光纤纵差保护装置及另一个变电站电磁互感器侧的光纤纵差保护装置的电流相量,如果两个光纤纵差保护装置的电流相量均正确,则执行步骤(2),否则重新调整两个光纤纵差保护装置的电流回路,直到电流相量均正确;
(2)、从电子互感器侧的光纤纵差保护装置中读取两侧电流角度差,并按下列公式计算延时补偿定值:
Δt=[(180-Δangle)/360]*20
其中,Δt为延时补偿定值,其数值单位为ms;Δangle为两侧电流角度差;
(3)、将该延时补偿定值输入到电子互感器侧光纤纵差保护装置的定值设置中,该光纤纵差保护装置中的电流采集时刻减去延时补偿定值即得到实际输电线路上的电流发生时刻,从而完成电子互感器和电磁互感器配合实现线路光纤纵差保护。
2.根据权利要求1所述的电子互感器和电磁互感器配合实现线路光纤纵差保护方法,其特征在于:检测两个光纤纵差保护装置的电流相量均正确的方法为:电子互感器的电流从输入端子指向输电线路,并且电磁互感器的电流从输入端子指向输电线路。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN2009100698436A CN101609980B (zh) | 2009-07-22 | 2009-07-22 | 电子互感器和电磁互感器配合实现线路光纤纵差保护方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN2009100698436A CN101609980B (zh) | 2009-07-22 | 2009-07-22 | 电子互感器和电磁互感器配合实现线路光纤纵差保护方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN101609980A CN101609980A (zh) | 2009-12-23 |
CN101609980B true CN101609980B (zh) | 2011-11-23 |
Family
ID=41483611
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN2009100698436A Active CN101609980B (zh) | 2009-07-22 | 2009-07-22 | 电子互感器和电磁互感器配合实现线路光纤纵差保护方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN101609980B (zh) |
Families Citing this family (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102751708B (zh) * | 2011-04-20 | 2014-09-24 | 南京南瑞继保电气有限公司 | 差动保护的自适应采样延迟补偿方法 |
CN108199355B (zh) * | 2018-02-06 | 2019-04-30 | 国网安徽省电力有限公司 | 分析电子式互感器与电磁式互感器配合对系统保护影响的方法 |
CN111030051B (zh) * | 2019-11-26 | 2021-10-08 | 国网江苏省电力有限公司检修分公司 | 一种差动保护方法 |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1477746A (zh) * | 2003-07-16 | 2004-02-25 | 国电南京自动化股份有限公司 | 抗电流互感器饱和的常规差流轨迹扫描判别方法 |
CN101179192A (zh) * | 2007-11-30 | 2008-05-14 | 南京中德保护控制系统有限公司 | 高可靠线路纵联差动保护的通道监测方法 |
CN101295874A (zh) * | 2008-04-15 | 2008-10-29 | 烟台东方电子信息产业股份有限公司 | 基于故障分量正序综合阻抗的输电线路纵联保护判定方法 |
-
2009
- 2009-07-22 CN CN2009100698436A patent/CN101609980B/zh active Active
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1477746A (zh) * | 2003-07-16 | 2004-02-25 | 国电南京自动化股份有限公司 | 抗电流互感器饱和的常规差流轨迹扫描判别方法 |
CN101179192A (zh) * | 2007-11-30 | 2008-05-14 | 南京中德保护控制系统有限公司 | 高可靠线路纵联差动保护的通道监测方法 |
CN101295874A (zh) * | 2008-04-15 | 2008-10-29 | 烟台东方电子信息产业股份有限公司 | 基于故障分量正序综合阻抗的输电线路纵联保护判定方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN101609980A (zh) | 2009-12-23 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN106771645B (zh) | 电容式电压互感器介损及电容量在线监测方法及监测系统 | |
CN105023416B (zh) | 基于电力线载波和微功率无线的智能集抄系统 | |
CN101651364B (zh) | 一种远程自动化控制高压计量综合配电装置 | |
CN101299385A (zh) | 特高压输电线路用电子式电流互感器及其电晕损失测量装置 | |
CN103323641B (zh) | 电子式互感器和电子式互感器的实现方法 | |
CN102129018A (zh) | 一种高压容性设备绝缘在线监测方法 | |
CN102175923A (zh) | 输电线路动态损耗测量系统及方法 | |
CN104535957A (zh) | 一种智能变电站测量准确性对比装置 | |
CN105004943A (zh) | 一种可在高压侧带电装拆的电能质量监测和电能计量装置 | |
CN101609980B (zh) | 电子互感器和电磁互感器配合实现线路光纤纵差保护方法 | |
CN102313879B (zh) | 基于双钳型电流线圈的电子式电流互感器在线校验系统 | |
CN201820628U (zh) | 一种电子式电流电压互感器 | |
CN203178369U (zh) | 适用于智能变电站的套管监测系统 | |
CN203324347U (zh) | 电子式互感器 | |
CN201392731Y (zh) | 光电式直流电流互感器 | |
CN102565583A (zh) | 接入电子式互感器的电能质量监测终端 | |
CN203552926U (zh) | 一种隔离断路器用电子式电流互感器 | |
CN201608562U (zh) | 基于电子式互感器的动模系统 | |
CN202110242U (zh) | 一种基于磁耦合技术的高压接点故障实时监测设备 | |
CN206742964U (zh) | 一体化柱上真空断路器 | |
CN201584282U (zh) | 电流/电压互感器就地数字化装置 | |
CN206209091U (zh) | 一种智能型高压计量装置 | |
CN204882734U (zh) | 一种可在高压侧带电装拆的电能质量监测和电能计量装置 | |
CN203747818U (zh) | 基于混合线路的中压电力线载波通信连接结构 | |
CN201041573Y (zh) | 光电数字直接式中高压电力电能表 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant | ||
ASS | Succession or assignment of patent right |
Owner name: STATE GRID CORPORATION OF CHINA Effective date: 20121127 |
|
C41 | Transfer of patent application or patent right or utility model | ||
TR01 | Transfer of patent right |
Effective date of registration: 20121127 Address after: 300010 Tianjin city Hebei District Wujing Road No. 39 Patentee after: Tianjin Electric Power Corp. Patentee after: State Grid Corporation of China Address before: 300010 Tianjin city Hebei District Wujing Road No. 39 Patentee before: Tianjin Electric Power Corp. |