CN109800970B - 一种智能变电站110kV母线间隔SCD文件二次虚回路正确性检查的方法 - Google Patents
一种智能变电站110kV母线间隔SCD文件二次虚回路正确性检查的方法 Download PDFInfo
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Abstract
本发明涉及一种智能变电站110kV母线间隔SCD文件二次虚回路正确性检查的方法,属于电力电网领域。该方法包括以下步骤:该方法包括以下步骤:检查配置的完整性;检查SV、GOOSE信息流向正确性;检查保护装置与合并单元之间的信息;检查保护装置与智能终端之间的信息;检查保护装置与测控装置之间的信息;检查母线保护装置与线路保护装置之间的信息;检查合并单元与智能终端之间的信息;检查母线合并单元与支路合并单元之间的信息;检查合并单元与测控装置之间的信息;检查智能终端与测控装置之间的信息;按照步骤三至步骤十完成检查且结果都正确时,判断该110kV线路间隔SCD文件二次虚回路正确。本发明解除了电网安全的隐患。
Description
技术领域
本发明属于电力电网领域,涉及一种智能变电站110kV母线间隔SCD文件二次虚回路正确性检查的方法。
背景技术
智能变电站系统配置文件(SCD)简称全站系统配置文件,描述所有IED的实例配置和通信参数、IED之间的通信配置以及变电站一次系统结构,其中实例配置,即二次虚回路,包括电流电压通道、跳合闸回路、信号回路和告警信号等,是配置文件的核心,SCD文件二次虚回路配置的正确性对于变电站的安全运行十分重要。
目前,该文件通常由设计单位及系统集成厂商完成,缺乏统一的技术方法检查SCD文件二次虚回路的正确性,给智能变电站110kV母线间隔运维、扩建等带来困难,给电网安全运行留下隐患。
针对上述现状问题,需研究一种检查110kV母线间隔SCD文件二次虚回路正确性的方法,使其标准化和规范化。
发明内容
有鉴于此,本发明的目的在于提供一种智能变电站110kV母线间隔SCD文件二次虚回路正确性检查的方法。
为达到上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种智能变电站110kV母线间隔SCD文件二次虚回路正确性检查的方法,该方法包括以下步骤:
步骤一、检查配置的完整性;
步骤二、检查SV、GOOSE信息流向正确性;
步骤三、检查保护装置与合并单元之间的信息;
步骤四、检查保护装置与智能终端之间的信息;
步骤五、检查保护装置与测控装置之间的信息;
步骤六、检查母线保护装置与线路保护装置之间的信息;
步骤七、检查合并单元与智能终端之间的信息;
步骤八、检查母线合并单元与支路合并单元之间的信息;
步骤九、检查合并单元与测控装置之间的信息;
步骤十、检查智能终端与测控装置之间的信息;
步骤十一、按照步骤三至步骤十完成检查且结果都正确时,判断该110kV线路间隔SCD文件二次虚回路正确。
进一步,所述步骤一具体为:检查包含母线保护装置、母线测控装置、母线合并单元、智能终端,若缺少任一智能电子设备IED,则判断为错误,反之,则判断为正确;当保护装置与测控装置合二为一时,为保护测控一体化装置。
进一步,所述步骤二具体为:各IED之间SV、GOOSE的输入/输出信息流向需正确,根据保护装置、合并单元、测控装置和智能终端之间的相互逻辑关系,分别进行检查和判断。
进一步,所述步骤三具体为:
S31:检查SV信息流向;当母线保护装置与各合并单元的信息流向符合表1和表2的要求时,则判断为正确,反之,则判断为错误;
表1 110kV母线保护装置与母线合并单元间SV信息流向表
合并单元,即发送端 | 母线保护装置,即接收端 |
额定延时 | 额定延时 |
I母保护A相电压1,即切换后 | I母保护A相电压1 |
I母保护A相电压2,即切换后 | I母保护A相电压2 |
I母保护B相电压1,即切换后 | I母保护B相电压1 |
I母保护B相电压2,即切换后 | I母保护B相电压2 |
I母保护C相电压1,即切换后 | I母保护C相电压1 |
I母保护C相电压2,即切换后 | I母保护C相电压2 |
II母保护A相电压1,即切换后 | II母保护A相电压1 |
II母保护A相电压2,即切换后 | II母保护A相电压2 |
II母保护B相电压1,即切换后 | II母保护B相电压1 |
II母保护B相电压2,即切换后 | II母保护B相电压2 |
II母保护C相电压1,即切换后 | II母保护C相电压1 |
II母保护C相电压2,即切换后 | II母保护C相电压2 |
表2 110kV母线保护装置与支路合并单元间SV信息流向表
支路合并单元,即发送端 | 母线保护装置,即接收端 |
保护A相电流1 | XX支路保护A相电流1 |
保护A相电流2 | XX支路保护A相电流2 |
保护B相电流1 | XX支路保护B相电流1 |
保护B相电流2 | XX支路保护B相电流2 |
保护C相电流1 | XX支路保护C相电流1 |
保护C相电流2 | XX支路保护C相电流2 |
S32:检查GOOSE信息流向,当线路保护装置与合并单元之间无GOOSE信息,则判断为正确,反之,则判断为错误。
进一步,所述步骤四具体为:
S41:检查SV信息流向,当线路保护装置与智能终端之间无SV信息,则判断为正确,反之,则判断为错误;
S42:检查GOOSE信息流向;当线路保护装置与智能终端的信息流向符合表3要求时,则判断为正确,反之,则判断为错误;
表3 110kV母线保护装置与智能终端间GOOSE信息流向表
主变/线路智能终端,即发送端 | 母线保护装置,即接收端 |
母线刀闸1位置(双点) | XX间隔母线刀闸1位置开入 |
母线刀闸2位置(双点) | XX间隔母线刀闸2位置开入 |
母联/分段智能终端,即发送端 | 母线保护装置,即接收端 |
母联/分段断路器位置,为双点 | 母联/分段断路器位置开入 |
母线保护装置,即发送端 | 支路智能终端,即接收端 |
跳支路X | 断路器跳闸TJR |
。
进一步,所述步骤五具体为:当线路保护装置与测控装置之间无SV、GOOSE信息,则判断为正确,反之,则判断为错误。
进一步,所述步骤六具体为:
S61:检查SV信息流向,当母线保护装置与线路保护装置之间无SV信息,则判断为正确,反之,则判断为错误;
S62:检查GOOSE信息流向,当母线保护装置与线路保护装置的信息流向符合表4的要求时,则判断为正确,反之,则判断为错误;
表4 110kV母线保护装置与线路保护装置间GOOSE信息流向表
母线保护装置,即发送端 | 线路保护装置,即接收端 |
跳支路X | 母线保护动作发远跳开入 |
。
进一步,所述步骤七具体为:
S71:检查SV信息流向,当母线合并单元与智能终端之间无SV信息,则判断为正确,反之,则判断为错误;
S72:检查GOOSE信息流向,当母线合并单元与智能终端的信息流向符合表5的要求时,则判断为正确,反之,则判断为错误;
表5 110kV母线合并单元与智能终端间GOOSE信息流向表
智能终端,即发送端 | 合并单元,即接收端 |
母联/分段母线刀闸1位置,为双点 | 母联/分段母线刀闸1位置开入 |
母联/分段母线刀闸2位置,为双点 | 母联/分段母线刀闸1位置开入 |
母联/分段断路器位置,为双点 | 母联/分段断路器位置开入 |
。
进一步,所述步骤八具体为:
S81:检查SV信息流向,当母线合并单元与各支路合并单元的信息流向符合表6的要求时,则判断为正确,反之,则判断为错误;
表6 110kV线路智能终端至测控装置的SV信息流向表
母线合并单元,即发送端 | 支路合并单元,即接收端 |
额定延时 | 额定延时 |
I母保护A相电压1,即切换后 | I母保护A相电压1 |
I母保护A相电压2,即切换后 | I母保护A相电压2 |
I母保护B相电压1,即切换后 | I母保护B相电压1 |
I母保护B相电压2,即切换后 | I母保护B相电压2 |
I母保护C相电压1,即切换后 | I母保护C相电压1 |
I母保护C相电压2,即切换后 | I母保护C相电压2 |
II母保护A相电压1,即切换后 | II母保护A相电压1 |
II母保护A相电压2,即切换后 | II母保护A相电压2 |
II母保护B相电压1,即切换后 | II母保护B相电压1 |
II母保护B相电压2,即切换后 | II母保护B相电压2 |
II母保护C相电压1,即切换后 | II母保护C相电压1 |
II母保护C相电压2,即切换后 | II母保护C相电压2 |
。
进一步,所述步骤九具体为:
S91:当母线合并单元与测控装置的信息流向符合表7的要求时,则判断为正确,反之,则判断为错误;
表7 110kV母线合并单元与测控装置间SV信息流向表
母线合并单元,即发送端 | 测控装置,即接收端 |
额定延时 | 额定延时 |
I母测量A相电压,即切换后) | I母测量A相电压 |
I母测量B相电压,即切换后) | I母测量B相电压 |
I母测量C相电压,即切换后) | I母测量C相电压 |
II母测量A相电压,即切换后) | II母测量A相电压 |
II母测量B相电压,即切换后) | II母测量B相电压 |
II母测量C相电压,即切换后) | II母测量C相电压 |
I母零序测量电压 | I母零序测量电压 |
II母零序测量电压 | II母零序测量电压 |
S92:当母线合并单元与测控装置的信息流向符合表8的要求,且测控装置接收信号与合并单元发送信号的描述一致时,则判断为正确,反之,则判断为错误;
表8 110kV母线合并单元与测控装置间GOOSE信息流向表
母线合并单元,即发送端 | 测控装置,即接收端 |
检修状态 | 开入1,即合并单元检修状态 |
同步异常 | 开入2,即合并单元同步异常 |
I母并列到II母 | 开入3,即合并单元电压切换到I母 |
II母并列到I母 | 开入4,即合并单元电压切换到II母 |
GOOSE通信中断 | 开入5,即合并单元GOOSE通信中断 |
GOOSE数据异常 | 开入6,即合并单元GOOSE数据异常 |
GOOSE检修不一致 | 开入7,即合并单元GOOSE检修不一致 |
SV断链 | 开入8,即合并单元SV断链 |
所述步骤十具体为:
S101:SV信息流向,当线路智能终端与测控装置之间无SV信息,则判断为正确,反之,则判断为错误;
S102:GOOSE信息流向,当线路智能终端与测控装置的信息流向符合表9的要求,且测控装置接收或发送信号与智能终端发送或接收信号的描述一致时,则判断为正确,反之,则判断为错误;
表9 110kV母线间隔智能终端与测控装置间GOOSE信息流向表
母线智能终端,即发送端 | 测控装置,即接收端 |
母线刀闸1位置,为双点 | 开入1 |
母线地刀2位置,为双点 | 开入2 |
检修状态 | 开入3 |
远控开入 | 开入4 |
SF6气压低告警 | 开入5 |
SF6气压低禁止操作 | 开入6 |
装置失电 | 开入7 |
GOOSE断链 | 开入8 |
测控装置,即发送端 | 智能终端,即接收端 |
母线刀闸遥控分闸 | 母线刀闸分闸操作 |
母线刀闸遥控合闸 | 母线刀闸合闸操作 |
母线地刀遥控分闸 | 母线地刀分闸操作 |
母线地刀遥控合闸 | 母线地刀合闸操作 |
智能终端复归 | 外部复归 |
。
本发明的有益效果在于:本发明的方法使检查110kV母线间隔SCD文件二次虚回路正确性达到标准化和规范化,解除了电网安全运行的隐患。
附图说明
为了使本发明的目的、技术方案和有益效果更加清楚,本发明提供如下附图进行说明:
图1为110kV母线保护装置与母线合并单元间SV信息流向示意图;
图2为110kV母线保护装置与支路合并单元间SV信息流向示意图;
图3为110kV母线保护装置与智能终端间SV信息流向示意图;
图4为110kV母线保护装置与线路保护装置间GOOSE信息流向示意图;
图5为110kV母线合并单元与智能终端间GOOSE信息流向示意图;
图6为110kV母线合并单元与支路合并单元间SV信息流向示意图;
图7为110kV母线合并单元与测控装置间SV信息流向示意图;
图8为110kV母线合并单元与测控装置间GOOSE信息流向示意图;
图9为110kV母线间隔智能终端与测控装置间GOOSE信息流向示意图。
具体实施方式
下面将结合附图,对本发明的优选实施例进行详细的描述。
本发明提出了一种智能变电站110kV母线间隔SCD文件二次虚回路正确性检查的方法,实现方法包括以下步骤:
步骤一、检查配置的完整性。应包含母线保护装置、母线测控装置、母线合并单元、智能终端,若缺少任一IED,则判断为错误,反之,正确。特殊情况,保护装置与测控装置合二为一,为保护测控一体化装置。
步骤二、检查SV、GOOSE信息流向正确性。各IED之间SV、GOOSE的输入/输出信息流向应正确,根据保护装置、合并单元、测控装置和智能终端之间的相互逻辑关系,分别进行检查和判断。
步骤三、检查保护装置与合并单元之间的信息。
(1)SV信息流向,如图1、2所示。当母线保护装置与各合并单元的信息流向符合以下要求时,则判断为正确,反之,错误。
(2)GOOSE信息流向,保护装置与合并单元之间无GOOSE信息。当线路保护装置与合并单元之间无GOOSE信息,则判断为正确,反之,错误。
步骤四、检查保护装置与智能终端之间的信息。
(1)SV信息流向,保护装置与智能终端之间无SV信息。当线路保护装置与智能终端之间无SV信息,则判断为正确,反之,错误。
(2)GOOSE信息流向,如图3所示。当线路保护装置与智能终端的信息流向符合以下要求时,则判断为正确,反之,错误。
步骤五、检查保护装置与测控装置之间的信息。
保护装置与测控装置之间无SV、GOOSE信息。当线路保护装置与测控装置之间无SV、GOOSE信息,则判断为正确,反之,错误。
步骤六、检查母线保护装置与线路保护装置之间的信息。(1)SV信息流向,母线保护装置与线路保护装置之间无SV信息。当母线保护装置与线路保护装置之间无SV信息,则判断为正确,反之,错误。
(2)GOOSE信息流向,如图4所示。当母线保护装置与线路保护装置的信息流向符合以下要求时,则判断为正确,反之,错误。
步骤七、检查合并单元与智能终端之间的信息。
(1)SV信息流向,合并单元与智能终端之间无SV信息。当母线合并单元与智能终端之间无SV信息,则判断为正确,反之,错误。
(2)GOOSE信息流向,如图5所示。当母线合并单元与智能终端的信息流向符合以下要求时,则判断为正确,反之,错误。
步骤八、检查母线合并单元与支路合并单元之间的信息。
(1)SV信息流向,如图6所示。当母线合并单元与各支路合并单元的信息流向符合以下要求时,则判断为正确,反之,错误。
步骤九、检查合并单元与测控装置之间的信息。
(1)SV信息流向,如图7所示。当母线合并单元与测控装置的信息流向符合以下要求时,则判断为正确,反之,错误。
(2)GOOSE信息流向,如图8所示。当母线合并单元与测控装置的信息流向符合以下要求,且测控装置接收信号与合并单元发送信号的描述一致时,则判断为正确,反之,错误。
步骤十、检查智能终端与测控装置之间的信息。
(1)SV信息流向,智能终端与测控装置之间无SV信息。当线路智能终端与测控装置之间无SV信息,则判断为正确,反之,错误。
(2)GOOSE信息流向,如图9所示。当线路智能终端与测控装置的信息流向符合以下要求,且测控装置接收(发送)信号与智能终端发送(接收)信号的描述一致时,则判断为正确,反之,错误。
步骤十一、按照步骤三至步骤十所述方法分别完成检查且结果都正确时,可以判断该110kV线路间隔SCD文件二次虚回路正确。
最后说明的是,以上优选实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制,尽管通过上述优选实施例已经对本发明进行了详细的描述,但本领域技术人员应当理解,可以在形式上和细节上对其作出各种各样的改变,而不偏离本发明权利要求书所限定的范围。
Claims (1)
1.一种智能变电站110kV母线间隔SCD文件二次虚回路正确性检查的方法,所述SCD文件即智能变电站系统配置文件,其特征在于:该方法包括以下步骤:
步骤一:检查配置的完整性;
具体为:检查包含母线保护装置、母线测控装置、母线合并单元、智能终端,若缺少任一智能电子设备IED,则判断为错误,反之,则判断为正确;当保护装置与测控装置合二为一时,为保护测控一体化装置;
步骤二:检查SV、GOOSE信息流向正确性;
具体为:各IED之间SV、GOOSE的输入/输出信息流向需正确,根据保护装置、合并单元、测控装置和智能终端之间的相互逻辑关系,分别进行检查和判断;
步骤三:检查保护装置与合并单元之间的信息;
具体为:
S31:检查SV信息流向;当母线保护装置与各合并单元的信息流向符合表1和表2的要求时,则判断为正确,反之,则判断为错误;
表1 110kV母线保护装置与母线合并单元间SV信息流向表
表2 110kV母线保护装置与支路合并单元间SV信息流向表
S32:检查GOOSE信息流向,当线路保护装置与合并单元之间无GOOSE信息,则判断为正确,反之,则判断为错误;
步骤四:检查保护装置与智能终端之间的信息;
具体为:
S41:检查SV信息流向,当线路保护装置与智能终端之间无SV信息,则判断为正确,反之,则判断为错误;
S42:检查GOOSE信息流向;当线路保护装置与智能终端的信息流向符合表3要求时,则判断为正确,反之,则判断为错误;
表3 110kV母线保护装置与智能终端间GOOSE信息流向表
;
步骤五:检查保护装置与测控装置之间的信息;
具体为:当线路保护装置与测控装置之间无SV、GOOSE信息,则判断为正确,反之,则判断为错误;
步骤六:检查母线保护装置与线路保护装置之间的信息;
具体为:
S61:检查SV信息流向,当母线保护装置与线路保护装置之间无SV信息,则判断为正确,反之,则判断为错误;
S62:检查GOOSE信息流向,当母线保护装置与线路保护装置的信息流向符合表4的要求时,则判断为正确,反之,则判断为错误;
表4 110kV母线保护装置与线路保护装置间GOOSE信息流向表
;
步骤七:检查合并单元与智能终端之间的信息;
具体为:
S71:检查SV信息流向,当母线合并单元与智能终端之间无SV信息,则判断为正确,反之,则判断为错误;
S72:检查GOOSE信息流向,当母线合并单元与智能终端的信息流向符合表5的要求时,则判断为正确,反之,则判断为错误;
表5 110kV母线合并单元与智能终端间GOOSE信息流向表
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步骤八:检查母线合并单元与支路合并单元之间的信息;
具体为:
S81:检查SV信息流向,当母线合并单元与各支路合并单元的信息流向符合表6的要求时,则判断为正确,反之,则判断为错误;
表6 110kV线路智能终端至测控装置的SV信息流向表
;
步骤九:检查合并单元与测控装置之间的信息;
具体为:
S91:当母线合并单元与测控装置的信息流向符合表7的要求时,则判断为正确,反之,则判断为错误;
表7 110kV母线合并单元与测控装置间SV信息流向表
S92:当母线合并单元与测控装置的信息流向符合表8的要求,且测控装置接收信号与合并单元发送信号的描述一致时,则判断为正确,反之,则判断为错误;
表8 110kV母线合并单元与测控装置间GOOSE信息流向表
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表9 110kV母线间隔智能终端与测控装置间GOOSE信息流向表
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