CN107070543B - 一种智能变电站不停电进行光纤通道检查的方法 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种智能变电站不停电进行光纤通道检查的方法,其包括直采回路中:电流合并单元处接入第一光纤分路器,分出两根光纤通过法兰连接到第二光纤分路器,然后接入智能变电站的智能保护装置,进行光纤通道检查时,断开第一光纤分路器和第二光纤分路器之间的任一根光纤,将断开光纤的两个接头接入光纤通道检查装置;直跳回路中:智能终端处接入第三光纤分路器,分出两根光纤分别通过法兰连接到第四光纤分路器,然后接入智能变电站的智能保护装置,进行光纤通道检查时,断开第三光纤分路器和第四光纤分路器之间的任一根光纤,将断开光纤的两个接头一并接入光纤通道检查装置;本发明进行光纤通道检查时,不用一次设备停电。

Description

一种智能变电站不停电进行光纤通道检查的方法
技术领域
本发明涉及一种智能变电站光纤通道检查的方法,具体涉及一种智能变电站不停电进行光纤通道检查的方法。
背景技术
随着智能电网的建设,智能变电站数量越来越多。现在技术较为成熟的智能变电站微机保护回路多采用直采直跳的光纤网络连接方式。即直接采样、直接跳闸,直接采样的含义是智能电子设备不经过以太网交换机而以点对点光纤直联方式进行采样值的数字化采样传输。直接跳闸的含义是指智能电子设备不经过以太网交换机而以点对点光纤直联方式并用GOOSE进行跳合闸信号的传输。
采用这种光纤网络连接方式的好处是避免了以太网交换机故障后出现大面积设备异常的情况。但是其存在的弊端是一旦智能站电子设备出现复杂的故障,无法利用检测仪器直接从光纤网络中读取报文数据,也无法利用检测仪器对智能变电站光纤网络传输的交流量进行校核检查。
如果要用检测仪器对直采直跳的光纤网络进行检测就需要将一次设备停电后,断开光纤通道直接用仪器进行检查。
发明内容
本发明所要解决的技术问题在于提供一种智能变电站不停电进行光纤通道检查的方法,当需要用检测仪器对直采直跳光纤网络中传输的数据进行检测和报文分析的时候,不用一次设备停电,在保证设备可靠运行的基础上进行直接用仪器对光纤通道进行检查。
为实现上述目的,本发明的技术方案包括:
直采回路中:在智能变电站的电流合并单元处引出一根光纤接入第一光纤分路器的一端,所述第一光纤分路器的另一端分出两根光纤,这两根光纤分别通过法兰连接到第二光纤分路器的一端,然后第二光纤分路器的另一端引出一根光纤接入智能变电站的智能保护装置;所述直采回路进行光纤通道检查时,断开第一光纤分路器和第二光纤分路器之间的任一根光纤,将断开光纤的两个接头一并接入光纤通道检查装置;
直跳回路中:在智能变电站的智能终端处引出一根光纤接入第三光纤分路器的一端,所述第三光纤分路器的另一端分出两根光纤,这两根光纤分别通过法兰连接到第四光纤分路器的一端,然后第四光纤分路器的另一端引出一根光纤接入智能变电站的智能保护装置;所述直跳回路进行光纤通道检查时,断开第三光纤分路器和第四光纤分路器之间的任一根光纤,将断开光纤的两个接头一并接入光纤通道检查装置。
进一步地,所述智能变电站电流的合并单元为互感器的组成件或分立单元。
进一步地,所述智能变电站的智能保护装置为微机型智能继电保护装置。
进一步地,所述智能变电站的智能终端为智能变电站中的智能组件。
本发明积极效果如下:
(1)所述直采回路进行光纤通道检查时,断开第一光纤分路器和第二光纤分路器之间的任一根光纤,将断开光纤的两个接头一并接入光纤通道检查装置,由此,此时电流合并单元处的正常光纤数据还可以通过未断开的光纤传输,不影响设备的正常运行,实现在不停电断电的情况下,完成数据从智能变电站电流合并单元传输到智能变电站的智能保护装置,不造成设备停电。
(2)所述直跳回路进行光纤通道检查时,断开第三光纤分路器和第四光纤分路器之间的任一根光纤,将断开光纤的两个接头一并接入光纤通道检查装置,由此,此时智能变电站智能终端处的正常光纤数据还可以通过未断开的光纤传输,不影响设备的正常运行,实现在不停电断电的情况下,完成数据从智能变电站智能终端传输到智能变电站的智能保护装置,不造成设备停电。
附图说明
图1为本发明直采回路未进行光纤通道检查时的线路连接图;
图2为本发明直采回路在进行光纤通道检查时的线路连接图;
图3为本发明直跳回路未进行光纤通道检查时的线路连接图;
图4为本发明直跳回路在进行光纤通道检查时的线路连接图。
具体实施方式
如图1本发明直采回路中:在智能变电站电流合并单元处引出一根光纤接入第一光纤分路器的一端,所述第一光纤分路器的另一端分出两根光纤,这两根光纤分别通过法兰连接到第二光纤分路器的一端,然后第二光纤分路器的另一端引出一根光纤接入智能变电站的智能保护装置。
如图2所示,所述直采回路进行光纤通道检查时,断开第一光纤分路器和第二光纤分路器之间的任一根光纤,将断开光纤的两个接头一并接入光纤通道检查装置;由此,此时电流合并单元处的正常光纤数据还可以通过未断开的光纤传输,不影响设备的正常运行,实现在不停电断电的情况下,完成数据从智能变电站电流合并单元传输到智能变电站的智能保护装置,不造成设备停电。
如图3所示,本发明直跳回路中:在智能变电站智能终端处引出一根光纤接入第三光纤分路器的一端,所述第三光纤分路器的另一端分出两根光纤,这两根光纤分别通过法兰连接到第四光纤分路器的一端,然后第四光纤分路器的另一端引出一根光纤接入智能变电站的智能保护装置。
如图4所示,所述直跳回路进行光纤通道检查时,断开第三光纤分路器和第四光纤分路器之间的任一根光纤,将断开光纤的两个接头一并接入光纤通道检查装置。由此,此时智能变电站智能终端处的正常光纤数据还可以通过未断开的光纤传输,不影响设备的正常运行,实现在不停电断电的情况下,完成数据从智能变电站智能终端传输到智能变电站的智能保护装置,不造成设备停电。
本发明在电力系统智能变电站中,所述智能保护装置为微机型智能继电保护装置,是微机继电保护装置的一种适用于智能变电站。
所述智能终端为在智能变电站中的一种智能组件,与一次设备采用电缆连接,与保护、测控等二次设备采用光纤连接,实现对一次设备的测量和控制等功能,所述一次设备包括断路器、隔离开关、主变压器。
本发明中的电流合并单元中的合并单元简称MU,特指在智能变电站中用以对来自二次转换器的电流或电压数据进行时间相关组合的物理单元。合并单元可以是互感器的一个组成件,也可以是一个分立单元。
以上是三种设备的规范解释,本专业人员能明确区分三种设备,概念有明确的对象和准确解释。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其他实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

Claims (1)

1.一种智能变电站不停电进行光纤通道检查的方法,其特征在于:
直采回路中:在智能变电站的电流合并单元处引出一根光纤接入第一光纤分路器的一端,所述第一光纤分路器的另一端分出两根光纤,这两根光纤分别通过法兰连接到第二光纤分路器的一端,然后第二光纤分路器的另一端引出一根光纤接入智能变电站的智能保护装置;所述直采回路进行光纤通道检查时,断开第一光纤分路器和第二光纤分路器之间的任一根光纤,将断开光纤的两个接头一并接入光纤通道检查装置;
直跳回路中:在智能变电站的智能终端处引出一根光纤接入第三光纤分路器的一端,所述第三光纤分路器的另一端分出两根光纤,这两根光纤分别通过法兰连接到第四光纤分路器的一端,然后第四光纤分路器的另一端引出一根光纤接入智能变电站的智能保护装置;所述直跳回路进行光纤通道检查时,断开第三光纤分路器和第四光纤分路器之间的任一根光纤,将断开光纤的两个接头一并接入光纤通道检查装置;
所述智能变电站电流的合并单元为互感器的组成件或分立单元;
所述智能变电站的智能保护装置为微机型智能继电保护装置;
所述智能变电站的智能终端为智能变电站中的智能组件。
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