CN106026399B - 一种智能变电站过程层设备精准自检和智能闭锁的方法 - Google Patents

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Abstract

一种智能变电站过程层设备精准自检和智能闭锁的方法,属于智能变电站技术领域。本发明提供的方案包括在初上电时进行上电自检的步骤和在上电完成后进行正常工作自检的步骤。所述上电自检的步骤是如果自检开入回路或开出回路发现故障,则闭锁装置的全部开入采集和开出控制功能;所述正常工作自检的步骤是指对自检发现故障的开入回路,将采集的该组开入量转换的报文通过置品质因数发送,对自检发现故障的开出回路,闭锁该路开出对应的出口,而其他正常的开出回路还可以正常工作。这种自检和闭锁方法对变电站运行的影响很小,能够保证变电站运行的安全稳定。

Description

一种智能变电站过程层设备精准自检和智能闭锁的方法
技术领域
本发明属于智能变电站技术领域,具体涉及一种智能变电站过程层设备精准自检和智能闭锁的方法。
背景技术
智能变电站是智能电网的重要基础。智能变电站自动化系统划分为站控层、间隔层和过程层,其中过程层包括光电互感器、合并单元和智能终端等设备,负责整个智能变电站的模拟量采集、开关量采集和命令执行等。一旦过程层设备出现异常,将直接导致整个智能变电站系统无法正常工作,甚至会影响整个电网运行的稳定性。
根据相关的标准规范要求,智能变电站的过程层设备应具有在线自动检测功能,能够对功能失效和二次回路异常运行状态进行监测、判断和警告,以保证变电站的稳定运行。
目前,在进行自检时一旦发现某一路开出回路出现故障,则会闭锁所有的开出回路,直到故障切除。在切除故障的这段时间,功能正常的开出回路也无法进行出口控制,会对整个智能变电站的运行造成较大影响。而且由于未针对装置上电时进行自检,当装置上电与其他保护、测控以及电子互感器、断路器和刀闸等装置的启动时序未能正确同步时,会造成一次设备状态量的误报,严重时还会造成误动作。
因此,现有自检方法影响智能变电站的安全稳定运行。
此外,在偏远地区、山区等需要无人值守和远程维护的场合,装置在非检修时段,一旦出现故障,对装置进行更换和维修的时间较长,会对整个变电站的功能和供电负荷造成严重的影响,给运行检修部门带来极大的不便。目前的智能变电站过程层设备对该类场合的检修需求考虑不足,难以适应电力系统快速发展的需要。
发明内容
本发明提供一种智能变电站过程层设备精准自检和智能闭锁的方法,用于解决过程层设备自检方法影响智能变电站安全稳定运行的问题。
一种智能变电站过程层设备精准自检和智能闭锁的方法,包括如下步骤:
在初上电时进行上电自检的步骤:如果自检开入回路或开出回路发现故障,则闭锁装置的全部开入采集和开出控制功能;
在上电完成后进行正常工作自检的步骤:对自检发现故障的开入回路,将采集的该组开入量转换的报文通过置品质因数发送;对自检发现故障的开出回路,闭锁该路开出对应的出口。
进一步的,所述方法还包括上电完成后进行检修自检的步骤:在就地配置工具中设置关闭部分开入回路的自检和部分开出回路的自检,仅针对其它未关闭自检的回路进行自检;对自检发现故障的开入回路,将采集的该组开入量转换的报文通过置品质因数发送;对自检发现故障的开出回路,闭锁装置的全部开出控制功能。
进一步的,上电完成后,过程层设备通过接收遥控命令或者设置工具配置的方式,在“遥控闭锁”和“就地智能闭锁”模式之间进行切换;
在“遥控闭锁”模式下,执行所述正常工作自检的步骤;在“就地智能闭锁”模式下,根据就地配置工具的设置选择执行所述检修自检的步骤或者正常工作自检的步骤。
本发明提供的一种智能变电站过程层设备精准自检和智能闭锁的方法,包括初上电时的上电自检步骤,当自检开入回路或开出回路发现故障时,发出告警信号,并闭锁装置的全部开入采集和开出控制功能,直到故障排除、自检正常后才会退出闭锁;而且在上电完成后进行正常工作自检的步骤,对自检发现故障的开出回路,仅闭锁该路开出对应的出口,而其他正常的开出回路还可以正常工作,因此对变电站运行的影响很小,能够保证变电站运行的安全稳定。
同时本发明还提供了上电完成后进行检修自检的步骤,关闭部分开入回路和开出回路的自检,仅对未关闭的开入回路和开出回路进行自检。由于可以对需要自检的回路进行选择,因此减少了自检的工作量,节省了自检的时间,适合于偏远地区、山区等需要无人值守和远程维护的场合,装置在非检修时段出现故障时,不必对所有的回路进行自检,只需选择需要自检的回路进行自检即可,缩短了装置检修时间,节约了人力成本和时间成本。
附图说明
图1为智能变电站过程层设备自检和闭锁的方法的流程图;
图2为本发明开出回路自检的工作流程图;
图3为本发明开出回路自检的电平示意图。
具体实施方式
本发明提供一种智能变电站过程层设备精准自检和智能闭锁的方法。该方法的基本方案为:
在初上电时,执行上电自检的步骤:如果自检开入回路或开出回路发现故障,则发出告警信号,并闭锁装置的全部开入采集和开出控制功能,直到故障排除。
在上电完成后,执行正常工作自检的步骤:对自检发现故障的开入回路,将采集的该组开入量转换的报文通过置品质因数发送;对自检发现故障的开出回路,发出“装置开出回路故障”告警,闭锁该路开出对应的出口,直到故障排除。
上述为基本方案,相比现有技术增加了上电自检,并且在自检发现开出回路出现故障时仅闭锁该路开出对应的出口,因此能够保证系统稳定运行,减少对系统运行的影响。
根据以上基本方案,下面结合附图进行具体说明。
具体的智能变电站过程层设备自检和闭锁方法的如图1所示,在初上电时,采取“上电闭锁”策略;上电完成后,过程层设备通过接收遥控命令或者设置就地工具配置的方式,选择进入“遥控闭锁”模式或者“就地智能闭锁”模式。
在“遥控闭锁”模式下,采用“工作闭锁”策略;
在“就地智能闭锁”模式下,根据就地配置工具的设置,选择采用“工作闭锁”策略或者“检修闭锁”策略。
所述“上电闭锁”策略即为所述上电自检的步骤,即如果自检开入回路或开出回路发现故障,则发出告警信号,并闭锁装置的全部开入采集和开出控制功能,直到故障排除;
所述“工作闭锁”策略即为所述正常工作自检的步骤,即对自检发现故障的开入回路,将采集的该组开入量转换的报文通过置品质因数发送;对自检发现故障的开出回路,发出“装置开出回路故障”告警,并闭锁该路开出对应的出口,直到故障排除;
所述“检修闭锁”策略,即在就地配置工具中设置关闭部分开入回路的自检和部分开出回路的自检,仅针对其它未关闭自检的回路进行自检;对自检发现故障的开入回路,将采集的该组开入量转换的报文通过置品质因数发送;对自检发现故障的开出回路,闭锁装置的全部开出控制功能,直到故障排除。
开出回路的自检工作流程如图2所示:
首先检查串口报文是否有开出回路自检的指令;
如果没有开出回路自检的指令,则停止自检,清空自检标志;
如果有开出回路自检的指令,则开出回路开始自检;
自检时先进行断线自检,再进行击穿自检。开出回路自检的电平示意图如图3所示:自检时先进行开出回路断线自检:每60s检查一次,连续检查10,如果10次的检测结果均是断线,则判断为断线;
断线自检结束后进行开出回路的击穿自检:当检测到400ms内电平为低电平,则判断为击穿。
开入回路自检内容、对应的处理措施和发送报告的内容如表1所示。
表1
将所述开入开出回路自检、闭锁操作与不同闭锁策略绘制成表2,以清楚表达它们之间的对应关系。
表2
所述“检修闭锁”策略也可称为检修自检的步骤,即一种检修自检的步骤,可以选择需要自检的回路进行自检,减少了自检的工作量,节约了自检的时间;尤其对于偏远地区、山区等需要无人值守和远程维护的场合,采用“检修闭锁”策略可以很大程度上减少工作人员的工作量,节约时间成本和人力成本。
作为本发明的其他实施方式,如对于设备比较少的变电站,可以选择不采用“检修闭锁”策略。
上述实施例中,设置“遥控闭锁”和“就地智能闭锁”模式,是为了方便对自检方式的选择和控制;作为其他实施方式,也可以不设置“遥控闭锁”和“就地智能闭锁”模式,直接选择执行“上电闭锁”策略、“工作闭锁”策略或者“检修闭锁”策略。
以上给出了本发明涉及的具体实施方式,但本发明不局限于所描述的实施方式。在本发明给出的思路下,采用对本领域技术人员而言容易想到的方式对上述实施例中的技术手段进行变换、替换、修改,并且起到的作用与本发明中的相应技术手段基本相同、实现的发明目的也基本相同,这样形成的技术方案是对上述实施例进行微调形成的,这种技术方案仍落入本发明的保护范围内。

Claims (2)

1.一种智能变电站过程层设备精准自检和智能闭锁的方法,其特征在于,包括如下步骤:
在初上电时进行上电自检的步骤:如果自检开入回路或开出回路发现故障,则闭锁装置的全部开入采集和开出控制功能;
在上电完成后进行正常工作自检的步骤:对自检发现故障的开入回路,将采集的该组开入量转换的报文通过置品质因数发送;对自检发现故障的开出回路,闭锁该路开出对应的出口;
所述方法还包括上电完成后进行检修自检的步骤:在就地配置工具中设置关闭部分开入回路的自检和部分开出回路的自检,仅针对其它未关闭自检的回路进行自检;对自检发现故障的开入回路,将采集的该组开入量转换的报文通过置品质因数发送;对自检发现故障的开出回路,闭锁装置的全部开出控制功能。
2.根据权利要求1所述的一种智能变电站过程层设备精准自检和智能闭锁的方法,其特征在于,上电完成后,过程层设备通过接收遥控命令或者设置工具配置的方式,在“遥控闭锁”和“就地智能闭锁”模式之间进行切换;
在“遥控闭锁”模式下,执行所述正常工作自检的步骤;在“就地智能闭锁”模式下,根据就地配置工具的设置选择执行所述检修自检的步骤或者正常工作自检的步骤。
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