CN105866572B - 一种串补保护动作自动发生系统及其工作方法 - Google Patents

一种串补保护动作自动发生系统及其工作方法 Download PDF

Info

Publication number
CN105866572B
CN105866572B CN201610182885.0A CN201610182885A CN105866572B CN 105866572 B CN105866572 B CN 105866572B CN 201610182885 A CN201610182885 A CN 201610182885A CN 105866572 B CN105866572 B CN 105866572B
Authority
CN
China
Prior art keywords
series compensation
protection
compensation protection
automatic
pressing plate
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
Application number
CN201610182885.0A
Other languages
English (en)
Other versions
CN105866572A (zh
Inventor
孟超
黄天啸
高旭
王丰
刘苗
刘蔚
李烜
邹学灿
沈宇
张硕
辛光明
王沛然
张思琪
王晓斐
杜丽艳
马迎新
江知瀚
武同心
胡卫东
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Beijing Ruichuang Xinzhi Technology Co ltd
State Grid Corp of China SGCC
North China Electric Power Research Institute Co Ltd
State Grid Jibei Electric Power Co Ltd
Electric Power Research Institute of State Grid Jibei Electric Power Co Ltd
Original Assignee
Beijing Ruichuang Xinzhi Technology Co ltd
State Grid Corp of China SGCC
North China Electric Power Research Institute Co Ltd
State Grid Jibei Electric Power Co Ltd
Electric Power Research Institute of State Grid Jibei Electric Power Co Ltd
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Beijing Ruichuang Xinzhi Technology Co ltd, State Grid Corp of China SGCC, North China Electric Power Research Institute Co Ltd, State Grid Jibei Electric Power Co Ltd, Electric Power Research Institute of State Grid Jibei Electric Power Co Ltd filed Critical Beijing Ruichuang Xinzhi Technology Co ltd
Priority to CN201610182885.0A priority Critical patent/CN105866572B/zh
Publication of CN105866572A publication Critical patent/CN105866572A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN105866572B publication Critical patent/CN105866572B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Emergency Protection Circuit Devices (AREA)
  • Testing Electric Properties And Detecting Electric Faults (AREA)

Abstract

本发明提供一种串补保护动作自动发生系统及其工作方法,包括:串补保护自动测试仪和串补保护装置;串补保护自动测试仪通过电流输出通道将测试电流信号发送至串补保护装置,通过第一通信接口将保护功能压板投退信号、软压板投退信号和保护功能定值发送至串补保护装置;串补保护装置通过电流输入通道接收测试电流信号,通过第二通信接口接收保护功能压板投退信号、软压板投退信号和保护功能定值;再根据测试电流信号、保护功能压板投退信号、软压板投退信号和保护功能定值自动发生串补保护动作。该系统使得串补保护装置可以自动发生串补保护动作,无需手动进行测试,测试过程简单,缩短了测试时间短,并且该系统对测试人员技术水平要求不高。

Description

一种串补保护动作自动发生系统及其工作方法
技术领域
本发明涉及电力传输技术领域,特别涉及一种串补保护动作自动发生系统及其工作方法。
背景技术
串联电容补偿(串补)是提高交流线路长距离输送容量的有效方式,目前华北地区多条500kV交流输电线路以及正在施工中的特高压1000kV锡盟——山东交流线路均配置了串补装置。串补保护装置通过采集串补平台上各电流互感器的信号,判别串补串补电容器、放电间隙、MOV(Metal Oxide Varistor,金属氧化物压敏电阻)以及串补平台本身等元件的运行状态,实现对串补装置的保护。对串补保护进行现场测试的内容包括电容器过负荷保护、电容器不平衡保护、MOV过电流保护、MOV能量保护、MOV温度保护、MOV不平衡保护、间隙自触发、拒触发、延迟触发保护、间隙持续导通保护、平台闪络保护、旁路开关失灵保护、线路联跳串补保护、线路电流监视等保护功能。
目前对串补保护进行现场测试并没有特定的测试系统,采用的是使用常规继电保护测试仪手动对保护施加扰动量的方法,测试时间长,并且需要测试人员掌握比较专业的测试技术和保护原理。
目前针对串补保护现场测试,使用常规继电保护测试仪进行手动测试的方法,测试按照保护功能分为:
1)电容器保护功能组。电容器保护功能组包括电容器过负荷保护功能和电容器不平衡保护功能。电容器过负荷保护功能的输入量为电容器负荷电流,电容器不平衡保护功能的输入量为电容器不平衡电流。
2)MOV保护功能组。MOV保护功能组包括MOV过电流保护功能、MOV能量保护功能、MOV温度保护功能和MOV不平衡保护功能。各保护功能的输入量均为MOV电流。
3)间隙保护功能组。间隙保护功能组包括间隙自触发保护功能、间隙拒触发保护功能、间隙延迟触发保护功能和间隙持续导通保护功能。各保护功能的输入量均为间隙电流。
4)其它保护功能组。其它保护功能组包括平台闪络保护功能、旁路开关失灵保护功能、线路联跳串补保护功能、线路电流监视保护功能等保护功能。平台闪络保护功能的输入量为平台电流。旁路开关失灵保护功能的输入量为旁路开关电流和旁路开关位置输入。线路联跳串补保护的输入量为线路联跳开入。线路电流监视保护的输入量为线路电流。
测试系统如下图1,测试步骤如下:
1)将常规继电保护测试仪的三相电流输出通道与串补保护装置相应的电流输入通道相连接;将常规继电保护测试仪的开关量输出通道与串补保护装置相应的开关量输入通道相连接;将串补保护装置的跳闸节点(开关量)输出通道与常规继电保护测试仪的开关量输入通道相连接。
2)选择需要测试的保护功能,如MOV过流保护,在串补保护装置上投退保护功能压板和软压板(控制字),设置保护定值,完成对保护功能的测试准备。
3)使用常规继电保护测试仪按照保护原理与保护定值输出指定大小的电流和持续时间,并模拟开关刀闸的状态信号输出给串补保护装置。
4)在串补保护装置上查看串补保护的动作情况,分析保护动作是否正确。
现有技术方案中,使用常规继电保护测试仪进行手动测试,存在以下三个缺陷:
1)测试过程复杂。常规继电保护测试仪对串补保护装置进行手动测试,需要根据保护功能分为电容器保护、MOV保护、间隙保护和其它保护四大功能组进行测试,每个保护功能组又包含诸多保护功能,对每一个保护功能进行测试时都需要进行上述所说的4个步骤,因此整个测试过程非常繁琐,不易于掌握。
2)测试时间长。使用常规继电保护测试仪进行手动测试,需要从串补保护装置中读取保护功能的保护定值,根据保护功能的保护原理,按照保护定值设置常规继电保护测试仪的电流输出特性。针对每一个保护功能,都需要重新读取保护功能的保护定值,并设置常规继电保护测试仪的电流输出特性,同时还要在串补保护装置上反复通过投退保护功能压板和控制字完成对各个保护功能的测试准备工作,耗费时间较长。
3)对测试人员的技术水平要求较高。常规继电保护测试仪的电流输出特性如果设置的有差别,则测试结果有可能不同;串补保护装置上投退保护功能压板和控制字不正确,也会得到不同的测试结果。如果测试人员不熟悉串补保护装置的保护原理和常规继电保护测试仪的输出特性,则无法进行正确的测试。
发明内容
本发明实施例提供了一种串补保护动作自动发生系统,该系统使得串补保护装置可以自动发生串补保护动作,无需手动进行测试,测试过程简单,缩短了测试时间短,并且该系统对测试人员技术水平要求不高。该串补保护动作自动发生系统包括:串补保护自动测试仪和串补保护装置;
所述串补保护自动测试仪包括电流输出通道和第一通信接口;
所述串补保护装置包括电流输入通道和第二通信接口;
所述串补保护自动测试仪用于通过电流输出通道将测试电流信号发送至所述串补保护装置;
所述串补保护装置用于通过电流输入通道接收测试电流信号;
所述串补保护自动测试仪用于通过第一通信接口将保护功能压板投退信号、软压板投退信号和保护功能定值发送至所述串补保护装置;
所述串补保护装置用于通过第二通信接口接收保护功能压板投退信号、软压板投退信号和保护功能定值;
所述串补保护装置用于根据测试电流信号、保护功能压板投退信号、软压板投退信号和保护功能定值自动发生串补保护动作,生成SOE报文。
在一个实施例中,所述第一通信接口与第二通信接口通过网线连接。
在一个实施例中,所述串补保护自动测试仪还包括第一开关量输出通道;所述串补保护装置还包括第一开关量输入通道;
所述串补保护自动测试仪还用于通过第一开关量输出通道将开关刀闸信号发送至所述串补保护装置;
所述串补保护装置还用于通过第一开关量输入通道接收开关刀闸信号;
所述串补保护装置还用于根据测试电流信号、开关刀闸信号、保护功能压板投退信号、软压板投退信号和保护功能定值自动发生串补保护动作,生成SOE报文。
在一个实施例中,所述串补保护自动测试仪还用于通过第一通信接口将与测试电流信号相对应的电流变比发送至所述串补保护装置;
所述串补保护装置还用于通过第二通信接口接收与测试电流信号相对应的电流变比;
所述串补保护装置还用于根据测试电流信号、所述电流变比、保护功能压板投退信号、软压板投退信号和保护功能的保护定值自动发生串补保护动作,生成SOE报文。
在一个实施例中,所述串补保护自动测试仪还包括第二开关量输入通道;所述串补保护装置还包括第二开关量输出通道;
所述串补保护装置还用于通过第二开关量输出通道将SOE报文发送至串补保护自动测试仪;
所述串补保护自动测试仪还用于通过第二开关量输入通道接收SOE报文,并对SOE报文进行分析。
在一个实施例中,所述保护功能定值为相应的串补保护装置的保护功能定值的1.05倍或0.95倍。
本发明实施例提供了一种串补保护动作自动发生系统的工作方法,该方法使得串补保护装置可以自动发生串补保护动作,无需手动进行测试,测试过程简单,缩短了测试时间短,并且该方法对测试人员技术水平要求不高。该工作方法包括:
所述串补保护自动测试仪通过电流输出通道将测试电流信号发送至所述串补保护装置;
所述串补保护装置通过电流输入通道接收测试电流信号;
所述串补保护自动测试仪通过第一通信接口将保护功能压板投退信号、软压板投退信号和保护功能定值发送至所述串补保护装置;
所述串补保护装置通过第二通信接口接收保护功能压板投退信号、软压板投退信号和保护功能定值;
所述串补保护装置根据测试电流信号、保护功能压板投退信号、软压板投退信号和保护功能定值自动发生串补保护动作,生成SOE报文。
在一个实施例中,该工作方法还包括:
所述串补保护自动测试仪通过第一开关量输出通道将开关刀闸信号发送至所述串补保护装置;
所述串补保护装置通过第一开关量输入通道接收开关刀闸信号;
所述串补保护装置根据测试电流信号、开关刀闸信号、保护功能压板投退信号、软压板投退信号和保护功能定值自动发生串补保护动作,生成SOE报文。
在一个实施例中,该工作方法还包括:
所述串补保护自动测试仪通过第一通信接口将与测试电流信号相对应的电流变比发送至所述串补保护装置;
所述串补保护装置通过第二通信接口接收与测试电流信号相对应的电流变比;
所述串补保护装置根据测试电流信号、所述电流变比、保护功能压板投退信号、软压板投退信号和保护功能的保护定值自动发生串补保护动作,生成SOE报文。
在一个实施例中,该工作方法还包括:
所述串补保护装置通过第二开关量输出通道将SOE报文发送至串补保护自动测试仪;
所述串补保护自动测试仪通过第二开关量输入通道接收SOE报文,并对SOE报文进行分析。
在一个实施例中,所述保护功能定值为相应的串补保护装置的保护功能定值的1.05倍或0.95倍。
在本发明实施例中,通过串补保护自动测试仪将测试电流信号、保护功能压板投退信号、软压板投退信号和保护功能定值发送至串补保护装置中,串补保护装置根据测试电流信号、保护功能压板投退信号、软压板投退信号和保护功能定值自动发生串补保护动作,不需要在串补保护装置上反复通过投退保护功能压板、修改软压板和设置不同的保护功能定值,就能完成对各个保护功能的测试准备工作,使得过程简单,缩短了测试时间短,并且对测试人员的技术水平要求不高,无需测试人员掌握比较专业的测试技术和保护原理。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,并不构成对本发明的限定。在附图中:
图1是本发明实施例提供的一种现有的串补保护人工测试系统结构示意图;
图2是本发明实施例提供的一种串补保护动作自动发生系统结构示意图;
图3是本发明实施例提供的一种串补保护自动测试仪开关量通道示意图;
图4是本发明实施例提供的一种自动测试参数设置示意图;
图5是本发明实施例提供的一种电容器保护功能自动测试模块示意图;
图6是本发明实施例提供的一种MOV保护功能自动测试模块示意图;
图7是本发明实施例提供的一种间隙保护功能自动测试模块示意图;
图8是本发明实施例提供的一种其他保护功能测试模块示意图;
图9是本发明实施例提供的一种串补保护动作自动发生系统工作方法流程图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下面结合实施方式和附图,对本发明做进一步详细说明。在此,本发明的示意性实施方式及其说明用于解释本发明,但并不作为对本发明的限定。
现有的对串补保护进行现场测试是:采用常规继电保护测试仪手动对保护施加扰动量进行测试,在串补保护装置上需要手动反复投退保护功能压板、修改软压板和设置不同的保护功能定值,才能完成对各个保护功能的测试准备工作,使得测试时间长,需测试人员掌握比较专业的测试技术和保护原理。针对上述现有技术存在的问题,本发明提出一种串补保护动作自动发生系统。
图2是本发明实施例提供的一种串补保护动作自动发生系统结构示意图,如图2所示,该系统包括:串补保护自动测试仪和串补保护装置;
其中,串补保护自动测试仪包括电流输出通道和第一通信接口;串补保护装置包括电流输入通道和第二通信接口;第一通信接口与第二通信接口通过网线连接;
所述串补保护自动测试仪用于通过电流输出通道将测试电流信号发送至所述串补保护装置;
所述串补保护装置用于通过电流输入通道接收测试电流信号;
所述串补保护自动测试仪用于通过第一通信接口将保护功能压板投退信号、软压板投退信号和保护功能定值发送至所述串补保护装置;
所述串补保护装置用于通过第二通信接口接收保护功能压板投退信号、软压板投退信号和保护功能定值;
所述串补保护装置用于根据测试电流信号、保护功能压板投退信号、软压板投退信号和保护功能定值自动发生串补保护动作,生成SOE报文。
具体实施时,根据背景技术中对串补保护功能的分析可知,串补保护装置的大多数保护功能(如电容器保护、MOV保护、平台闪络保护等)均只需要1~2组电流量输入即可实现保护功能,少部分保护功能还需要开关量输入。因此,串补保护自动测试仪还包括第一开关量输出通道;所述串补保护装置还包括第一开关量输入通道;所述串补保护自动测试仪还用于通过第一开关量输出通道将开关刀闸信号发送至所述串补保护装置;所述串补保护装置还用于通过第一开关量输入通道接收开关刀闸信号;所述串补保护装置还用于根据测试电流信号、开关刀闸信号、保护功能压板投退信号、软压板投退信号和保护功能定值自动发生串补保护动作,生成SOE报文。
具体实施时,如果串补保护自动测试仪和串补保护装置进行通信并事先连接好电流通道和/或开关量通道,就可以通过程序控制串补保护装置的保护功能定值、保护功能压板投退、软压板投退、串补保护自动测试仪的电流通道输出和开关量通道输出,实现自动测试。
具体实施时,在串补保护自动测试仪上的自动测试程序输出电流和/或开关量时,可以根据自动测试程序中输入的保护功能定值对串补保护装置的保护功能定值进行自动整定,并按照串补保护装置的保护功能定值的0.95倍或1.05倍进行输出,测试对应保护功能。
具体实施时,串补保护自动测试仪还包括第二开关量输入通道;所述串补保护装置还包括第二开关量(跳闸节点)输出通道;所述串补保护装置还用于通过第二开关量输出通道将SOE报文发送至串补保护自动测试仪;所述串补保护自动测试仪还用于通过第二开关量输入通道接收SOE报文,并对SOE报文进行分析。
由上可知,串补保护自动测试仪能够输出电流和开关量,能够输入开关量,其中输出的电流通道需要在串补保护自动测试仪的自动测试软件中设置,开关量通道固定如下图3所示。其中,开关量输入中的-KM为合闸、分闸命令的公共端,合A、合B、合C、合ABC接串补保护装置的旁路断路器合闸命令,分ABC接串补保护装置的旁路断路器分闸命令,远跳1-、远跳1+、远跳2-、远跳2+接串补保护装置的远跳命令,开关量输入中还包括两个备用接口。开关量输出中的A、B、C相分位接串补保护装置的断路器A、B、C相TWJ输入,A、B、C相合位接串补保护装置的断路器A、B、C相HWJ输入,线路联跳A、B、C、ABC接串补保护装置的线路联跳A、B、C相和三相开入,DS1、DS2分位接串补保护装置的两个刀闸位置开入,开关量输出中还包括一个公共端接口。
具体实施时,该系统根据保护功能分为电容器保护、MOV保护、间隙保护和其它保护四大功能组进行测试,每个保护功能组作为一个测试模块。因为串补保护装置的大多数保护功能(如电容器保护、MOV保护、平台闪络保护等)均只需要1~2组电流量输入即可实现保护功能,因此同一测试模块中的保护功能所涉及的输入输出量基本相同,保护功能原理类似,测试方法相近,便于进行自动测试。根据不同的测试模块,在串补保护自动测试仪的自动测试软件中编写不同的测试程序,使各个保护功能的测试便捷易用。
在进行测试之前,首先需要进行参数设置:
在串补保护自动测试仪的自动测试软件中设置电流通道及变比,如图4所示,由于串补保护装置采集的电流为串补保护装置上的一次电流,而串补保护自动测试仪只能发出二次电流,需要在设置电流通道的同时设置通道的变比。变比为串补保护装置接收串补保护自动测试仪发出的二次电流值后转换为一次电流需乘以的倍数,变比为x/1,如果二次值为5A则需要折算,如15/5应输入为3(3/1)。在串补保护自动测试仪的自动测试软件中设置的变比应与串补保护装置中设置的变比一致。
具体的保护功能测试如下:
(1)电容器保护功能:
图5为电容器保护功能自动测试模块示意图,如图5所示,将串补保护自动测试仪输出电流通道设置为电容器电流和电容器不平衡电流,可以通过串补保护自动测试仪的自动测试软件进行电容器保护功能的测试。
电容器过负荷告警检测电容器电流大于电容器过负荷告警电流定值,持续时间大于电容器过负荷告警时间定值时,串补保护装置发出电容器过负荷告警;电容器过负荷保护检测电容器电流大于电容器过负荷保护电流定值,持续时间大于电容器过负荷保护时间定值时电容器过负荷保护动作发旁路断路器合闸命令,经过重投时间后发旁路断路器分闸命令,串补重投。
电容器不平衡告警及保护低值均为电流比值,比值计算方法为:电容器不平衡电流/电容器总电流,当比值大于电容器不平衡告警电流定值,持续时间大于电容器不平衡告警时间定值时,串补保护装置发出电容器不平衡告警;当比值大于电容器不平衡保护低值电流定值,持续时间大于电容器不平衡保护低值时间定值时,电容器不平衡保护动作发旁路断路器合闸命令。电容器不平衡保护高值为电容器不平衡电流值,当电流值大于电容器不平衡保护高值电流定值,持续时间大于电容器不平衡保护高值时间定值时,电容器不平衡保护动作发旁路断路器合闸命令。
串补保护自动测试仪在每项测试中施加的测试量均为该项电流定值的1.05倍,持续时间为时间定值加100ms。
(2)MOV保护功能
图6为MOV保护功能自动测试模块示意图,如图6所示,将串补保护自动测试仪输出电流通道设置为MOV电流和MOV分支电流,可以通过串补保护自动测试仪的自动测试软件进行MOV保护功能的测试。
MOV过流保护电流定值为一次瞬时值,当电流瞬时值大于MOV过流保护电流定值时,保护立即动作发触发间隙命令、发旁路断路器合闸命令,如果是单相故障,经过重投时间后发旁路断路器分闸命令,串补重投。
MOV不平衡保护定值为一次瞬时值,当计算不平衡电流值大于MOV不平衡保护电流定值时,保护立即动作发旁路断路器合闸命令。
串补保护自动测试仪施加测试量为对应保护电流定值的1.05倍,持续时间为对应保护时间定值加100ms(瞬时动作的保护施加时间为100ms),为保证MOV有流判别,在施加MOV电流时同时施加0.1倍MOV电流值的MOV分支电流。
MOV能量保护和温度保护的计算方法均为MOV电流在时间上的积分,没有时间定值,积分计算值大于对应保护定值时,保护立即动作发旁路断路器合闸命令。
串补保护自动测试仪施加电流同时读取保护计算的能量或温度值,当读取到的值大于整定值1.05倍时停止施加电流。为保证MOV有流判别,在施加MOV电流时同时施加0.1倍MOV电流值的MOV分支电流。
(3)间隙保护功能
图7为间隙保护功能自动测试模块示意图,如图7所示,将串补保护自动测试仪输出电流通道设置为间隙电流、MOV电流和MOV分支电流,可以通过串补保护自动测试仪的自动测试软件进行间隙保护功能的测试。
间隙电流值大于间隙自触发保护电流定值,持续时间大于间隙自触发保护时间定值后,间隙自触发保护动作,发旁路断路器合闸命令,经过重投时间后发旁路断路器分闸命令,串补重投。串补保护自动测试仪施加测试量为间隙自触发保护电流定值的1.05倍,持续时间为间隙自触发保护时间定值加100ms。
其他保护动作,触发间隙命令发出后,若间隙电流值小于间隙延迟触发电流定值,持续时间大于间隙延迟触发保护时间定值后,间隙延迟触发保护动作,发旁路断路器合闸命令。若间隙电流值小于间隙拒触发电流定值,持续间隙拒触发保护时间定值后,间隙拒触发保护动作,发旁路断路器合闸命令。串补保护自动测试仪施加间隙电流为间隙延迟触发或间隙拒触发保护电流定值的0.95倍,持续时间为间隙延迟触发或间隙拒触发保护时间定值加100ms。按照MOV保护功能测试中的方法施加MOV电流和MOV分支电流,使MOV过流保护动作发出触发间隙命令。
(4)其它保护功能
图8为其他保护功能测试模块示意图,如图8所示,包括平台闪络保护、旁路断路器失灵保护、线路电流监视保护和开关量保护。
平台闪络保护功能自动测试,将串补保护自动测试仪输出电流通道设置为平台电流,可以通过串补保护自动测试仪的自动测试软件进行平台闪络保护功能的测试。
平台电流大于平台闪络低/高值保护电流定值,持续时间大于对应保护时间定值时,平台闪络保护动作,发旁路断路器合闸命令。串补保护自动测试仪施加测试量为对应保护电流定值的1.05倍,持续时间为对应保护时间定值加100ms。
失灵保护功能自动测试,将串补保护自动测试仪输出电流通道设置为旁路断路器电流,可以通过串补保护自动测试仪的自动测试软件进行失灵保护功能的测试。
其它保护动作后,如果旁路断路器电流小于合闸失灵保护电流定值且串补保护装置断路器A、B、C相TWJ输入中任意一个保持为1,同时对应的断路器A、B、C相HWJ输入为0,持续时间大于300ms,则旁路断路器合闸失灵保护动作,发旁路断路器合闸命令,同时发远跳命令。串补保护自动测试仪施加测试量为合闸失灵保护电流定值的0.95倍,持续时间为合闸失灵保护时间定值加100ms。按照MOV保护功能测试中的方法施加MOV电流和MOV分支电流,使MOV过流保护动作发出旁路断路器合闸命令。
保护发出旁路断路器分闸命令后,串补保护装置断路器A、B、C相HWJ输入中任意一个保持为1,同时对应的断路器A、B、C相TWJ输入为0,持续时间大于200ms后旁路断路器分闸失灵保护动作,发旁路断路器合闸命令。按照电容器保护功能测试中的方法施加电容器电流,使电容器过负荷保护动作发出旁路断路器分闸命令。
线路联跳串补保护功能自动测试,线路联跳串补保护为开入量保护,不需要任何电流输入。当串补保护装置的线路联跳A、B、C相和三相开入任意一个动作时,线路联跳串补保护瞬时动作,发旁路断路器合闸命令,如果是线路联跳A、B、C相开入中任何一个动作,则线路联跳串补保护经过重投时间后发旁路断路器分闸命令,串补重投。
次同步谐振保护功能自动测试,次同步谐振保护为开入量保护,不需要任何电流输入。当串补保护装置的次同步谐振开入动作时,次同步谐振保护瞬时动作,发旁路断路器合闸命令。
线路电流监视保护功能自动测试,将串补保护自动测试仪输出电流通道设置为线路电流,可以通过串补保护自动测试仪的自动测试软件进行线路电流监视保护功能的测试。
当其他保护动作,发出旁路断路器合闸命令,并准备发出旁路断路器分闸命令,重投串补时,若线路电流大于线路电流监视保护电流定值,则旁路断路器不分闸,串补不重投。使用串补保护自动测试仪施加线路电流为线路电流监视保护电流定值1.05倍,持续施加。使串补保护装置的线路联跳A、B、C开入中任意一个开入动作,使线路联跳串补保护动作发出旁路断路器合闸命令并经过重投时间后发旁路断路器分闸命令。
该系统的测试方法如下:
(1)将串补保护自动测试仪的电流输出给串补保护装置,将串补保护装置的跳闸节点输出与串补保护自动测试仪的开关量输入、串补保护装置的开关量输入与串补保护自动测试仪的开关量输出连接起来,将串补保护自动测试仪的通信接口与串补保护装置的通信接口用网线连接起来。
(2)在串补保护自动测试仪的自动测试软件中根据连接至串补保护装置的输出,定义好各电流输出通道及变比。
(3)根据需要进行测试的保护功能,在串补保护自动测试仪的自动测试软件中,从电容器保护测试模块、MOV保护测试模块、间隙保护测试模块和其他保护测试模块这四个模块中选择选择对应的测试模块进行测试。
(4)在自动测试软件的测试模块中选择保护功能并设置定值,串补保护自动测试仪将根据设置的保护功能和定值对串补保护装置进行定值修改,同时完成对串补保护装置的保护功能压板和控制字投退。
(5)串补保护自动测试仪对选定的串补保护功能进行自动测试。
基于同一发明构思,本发明实施例中还提供了一种串补保护动作自动发生系统的工作方法,如下面的实施例所述。由于串补保护动作自动发生系统的工作方法解决问题的原理与串补保护动作自动发生系统相似,因此串补保护动作自动发生系统的工作方法的实施可以参见串补保护动作自动发生系统的实施,重复之处不再赘述。以下所使用的,术语“单元”或者“模块”可以实现预定功能的软件和/或硬件的组合。尽管以下实施例所描述的装置较佳地以软件来实现,但是硬件,或者软件和硬件的组合的实现也是可能并被构想的。
图9是本发明实施例提供的一种串补保护动作自动发生系统工作方法流程图,如图9所示,该工作方法包括:
步骤901:所述串补保护自动测试仪通过电流输出通道将测试电流信号发送至所述串补保护装置;
步骤902:所述串补保护装置通过电流输入通道接收测试电流信号;
步骤903:所述串补保护自动测试仪通过第一通信接口将保护功能压板投退信号、软压板投退信号和保护功能定值发送至所述串补保护装置;
步骤904:所述串补保护装置通过第二通信接口接收保护功能压板投退信号、软压板投退信号和保护功能定值;
步骤905:所述串补保护装置根据测试电流信号、保护功能压板投退信号、软压板投退信号和保护功能定值自动发生串补保护动作,生成SOE报文。
具体实施时,该工作方法还包括:
所述串补保护自动测试仪通过第一开关量输出通道将开关刀闸信号发送至所述串补保护装置;
所述串补保护装置通过第一开关量输入通道接收开关刀闸信号;
所述串补保护装置根据测试电流信号、开关刀闸信号、保护功能压板投退信号、软压板投退信号和保护功能定值自动发生串补保护动作,生成SOE报文。
具体实施时,该工作方法还包括:
所述串补保护自动测试仪通过第一通信接口将与测试电流信号相对应的电流变比发送至所述串补保护装置;
所述串补保护装置通过第二通信接口接收与测试电流信号相对应的电流变比;
所述串补保护装置根据测试电流信号、所述电流变比、保护功能压板投退信号、软压板投退信号和保护功能的保护定值自动发生串补保护动作,生成SOE报文。
具体实施时,该工作方法还包括:
所述串补保护装置通过第二开关量输出通道将SOE报文发送至串补保护自动测试仪;
所述串补保护自动测试仪通过第二开关量输入通道接收SOE报文,并对SOE报文进行分析。
具体实施时,所述保护功能定值为相应的串补保护装置的保护功能定值的1.05倍或0.95倍。
综上所述,本发明系统及其工作方法可以获得如下有益效果:
(1)模块化自动测试技术。通过将串补保护装置的保护功能分组,每个保护功能组作为一个测试模块,同一模块中的保护功能所涉及的输入输出量基本相同,保护功能原理类似,测试方法相近,便于进行自动测试。根据不同的测试模块,在串补保护自动测试仪的自动测试软件中编写不同的测试程序,使各个保护功能的测试便捷易用。
(2)串补保护自动测试仪与串补保护装置通信的技术。在自动测试过程中,串补保护自动测试仪通过网络连接与串补保护装置进行通信,实现自动投退串补保护装置中的保护功能压板和控制字,完成对串补保护装置不同保护功能的测试准备,从而大大节省了测试时间。
本领域内的技术人员应明白,本发明的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本发明可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本发明可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明实施例可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (6)

1.一种串补保护动作自动发生系统,其特征在于,包括:串补保护自动测试仪和串补保护装置,所述串补保护自动测试仪包括电流输出通道、第一通信接口、第一开关量输出通道、第二开关量输入通道,所述串补保护装置包括电流输入通道、第二通信接口、第一开关量输入通道、第二开关量输出通道,第一通信接口与第二通信接口通过网线连接;所述串补保护自动测试仪用于通过电流输出通道将测试电流信号发送至所述串补保护装置,所述串补保护装置用于通过电流输入通道接收测试电流信号;所述串补保护自动测试仪用于通过第一通信接口将保护功能压板投退信号、软压板投退信号和保护功能定值发送至所述串补保护装置,所述串补保护装置用于通过第二通信接口接收保护功能压板投退信号、软压板投退信号和保护功能定值;所述串补保护自动测试仪还用于通过第一开关量输出通道将开关刀闸信号发送至所述串补保护装置,所述串补保护装置还用于通过第一开关量输入通道接收开关刀闸信号;
所述串补保护自动测试仪用于根据开关刀闸信号、保护功能压板投退信号、软压板投退信号和保护功能定值计算出相应的测试电流信号和持续时间,将相应的测试电流信号和持续时间施加于所述串补保护装置,所述串补保护装置用于根据测试电流信号、开关刀闸信号、保护功能压板投退信号、软压板投退信号和保护功能定值和持续时间自动发生串补保护动作,生成SOE报文;
所述串补保护装置还用于通过第二开关量输出通道将SOE报文发送至串补保护自动测试仪;所述串补保护自动测试仪还用于通过第二开关量输入通道接收SOE报文,并对SOE报文进行分析。
2.如权利要求1所述的串补保护动作自动发生系统,其特征在于,所述串补保护自动测试仪还用于通过第一通信接口将与测试电流信号相对应的电流变比发送至所述串补保护装置;
所述串补保护装置还用于通过第二通信接口接收与测试电流信号相对应的电流变比;
所述串补保护装置还用于根据测试电流信号、所述电流变比、保护功能压板投退信号、软压板投退信号和保护功能的保护定值自动发生串补保护动作,生成SOE报文。
3.如权利要求1所述的串补保护动作自动发生系统,其特征在于,所述保护功能定值为相应的串补保护装置的保护功能定值的1.05倍或0.95倍。
4.一种如权利要求1至3任一项所述的串补保护动作自动发生系统的工作方法,其特征在于,包括:
所述串补保护自动测试仪通过电流输出通道将测试电流信号发送至所述串补保护装置;
所述串补保护装置通过电流输入通道接收测试电流信号;
所述串补保护自动测试仪通过第一通信接口将保护功能压板投退信号、软压板投退信号和保护功能定值发送至所述串补保护装置;
所述串补保护装置通过第二通信接口接收保护功能压板投退信号、软压板投退信号和保护功能定值;
所述串补保护自动测试仪通过第一开关量输出通道将开关刀闸信号发送至所述串补保护装置;
所述串补保护装置通过第一开关量输入通道接收开关刀闸信号;
所述串补保护自动测试仪根据开关刀闸信号、保护功能压板投退信号、软压板投退信号和保护功能定值计算出相应的测试电流信号和持续时间,将相应的测试电流信号和持续时间施加于所述串补保护装置;
所述串补保护装置根据开关刀闸信号、保护功能压板投退信号、软压板投退信号和保护功能定值、相应的测试电流信号和持续时间自动发生串补保护动作,生成SOE报文;
所述串补保护装置通过第二开关量输出通道将SOE报文发送至串补保护自动测试仪;
所述串补保护自动测试仪通过第二开关量输入通道接收SOE报文,并对SOE报文进行分析。
5.如权利要求4所述的串补保护动作自动发生系统的工作方法,其特征在于,还包括:
所述串补保护自动测试仪通过第一通信接口将与测试电流信号相对应的电流变比发送至所述串补保护装置;
所述串补保护装置通过第二通信接口接收与测试电流信号相对应的电流变比;
所述串补保护装置根据测试电流信号、所述电流变比、保护功能压板投退信号、软压板投退信号和保护功能的保护定值自动发生串补保护动作,生成SOE报文。
6.如权利要求4所述的串补保护动作自动发生系统的工作方法,所述保护功能定值为相应的串补保护装置的保护功能定值的1.05倍或0.95倍。
CN201610182885.0A 2016-03-28 2016-03-28 一种串补保护动作自动发生系统及其工作方法 Active CN105866572B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610182885.0A CN105866572B (zh) 2016-03-28 2016-03-28 一种串补保护动作自动发生系统及其工作方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610182885.0A CN105866572B (zh) 2016-03-28 2016-03-28 一种串补保护动作自动发生系统及其工作方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN105866572A CN105866572A (zh) 2016-08-17
CN105866572B true CN105866572B (zh) 2020-08-04

Family

ID=56626078

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610182885.0A Active CN105866572B (zh) 2016-03-28 2016-03-28 一种串补保护动作自动发生系统及其工作方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN105866572B (zh)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106643856B (zh) * 2016-12-07 2019-01-04 广东电网有限责任公司电力调度控制中心 一种用于继电保护装置功能软压板状态的在线监测方法

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN201935963U (zh) * 2010-01-26 2011-08-17 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 基于仿真系统的固定串补控制保护试验系统
CN202230161U (zh) * 2011-09-29 2012-05-23 华北电网有限公司大同超高压供电公司 串补保护装置的定值校验仪
CN102608451A (zh) * 2012-02-28 2012-07-25 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司柳州局 一种测试串补控制保护装置的测试仪及检验测试方法
WO2015042774A1 (zh) * 2013-09-24 2015-04-02 国家电网公司 串补保护装置及其方法
CN104898004A (zh) * 2015-06-23 2015-09-09 国家电网公司 一种串补模拟量通道精度测量装置和方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN105866572A (zh) 2016-08-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10355523B2 (en) Power distribution terminal capable of determining fault type and determination method thereof
CN108982996B (zh) 一种实景替代式的特高压直流保护现场测试装置
Espinoza et al. Faulted phase selection for half-wavelength power transmission lines
CN103954925B (zh) 一种基于rtds实时仿真的故障录波器动态测试方法
CN103809052B (zh) 超高压电网输电线路保护动模实验系统、带电功能测试方法
CN104571082A (zh) 用于馈线自动化测试的数据再现系统及方法
CN107748311B (zh) 一种电力变压器的短路承受能力验证系统
CN110703029B (zh) 智能变电站一、二次系统故障检测系统及方法
Wang et al. Multi-vendor interoperability tests of IEDs for HVDC grid protection
CN105866572B (zh) 一种串补保护动作自动发生系统及其工作方法
Almas et al. Methodologies for power protection relay testing: From conventional to real-time hardware-in-the-loop (HIL) simulation approaches
Kowalik et al. Laboratory testing of process bus equipment and protection functions in accordance with IEC 61850 standard. Part I: Electrical arrangement and basic protection functions tests
CN113391145A (zh) 配电自动化馈线终端的测试系统
CN104932288A (zh) 快速投切电容器自动装置的闭环试验系统及其试验方法
CN105892452B (zh) 特高压站断路器同期控制装置的校验装置及校验方法
Monemi et al. A Model of System Protection in IEEE 14-bus Power Grid
KR102298168B1 (ko) 마이크로 스마트 그리드 시뮬레이터용 마이크로 보호기기 및 구동 방법, 인공 고장 발생 장치 및, 성능 평가 시스템
Henville et al. Dynamic simulations challenge protection performance
CN204759078U (zh) 快速投切电容器自动装置的闭环试验系统
CN110632412B (zh) 串补保护装置的测试方法
Liu et al. Research and application of series compensation protection automatic testing technology
CN205665584U (zh) 特高压站断路器同期控制装置的校验装置
Ali et al. Sampled values packet loss impact on IEC 61850 distance relay performance
Yang et al. Protection performance testing in IEC 61850 based systems
Ivanković et al. Line differential protection with synchrophasor data in WAMPAC system in control room

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant