CN115395487A - 一种站内不配网侧开关的换流变保护系统及方法 - Google Patents

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CN115395487A CN202211009371.7A CN202211009371A CN115395487A CN 115395487 A CN115395487 A CN 115395487A CN 202211009371 A CN202211009371 A CN 202211009371A CN 115395487 A CN115395487 A CN 115395487A
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converter transformer
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刘艳华
施世鸿
彭冠炎
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Abstract

本申请涉及一种站内不配网侧开关的换流变保护系统,变电站、以及与所述变电站电连接的换流站;所述变电站包括输电线路、以及设于所述输电线路上的第一线路保护装置;所述换流站包括变压器,以及分别与所述变压器电连接的第二线路保护装置、换流变电量保护装置和换流变非电量保护装置。相比现有技术,本发明的站内不配网侧开关的换流变保护系统,解决了现有跳闸回路电缆过长,受长电缆分布电容的影响容易引起保护误动,从而造成直流停运的问题,满足了实际应用需求。

Description

一种站内不配网侧开关的换流变保护系统及方法
技术领域
本申请涉及电网运行技术领域,特别是涉及一种站内不配网侧开关的换流变保护系统及方法。
背景技术
高压直流换流站是具有整流站、逆变站功能或同时具有整流站和逆变站功能的高压直流系统设施,是直流输电的基础。高压直流换流站是电力运作活动的重要装置,对促进电力运作活动的有效进行,对高压直流换流站进行合理化的设计和构建,促进电力工程活动良好的进行,为电力行业的可持续发展做保障有着重要作用。
背靠背换流站作为高压直流输电的一种特殊方式,可用于直流异步联网,解决电网短路电流超标和直流换相失败引起的电网安全稳定问题。由于,背靠背换流站多建于负荷中心时,用地非常紧张,为节约用地、节省投资,换流变网侧可不设开关,换流变引线直接接进旁边交流站的500kV串内。但是在这种接线形式下,换流变保护的配置如果还是按照直接电缆跳闸的方案,则会存在跳闸回路电缆过长,受长电缆分布电容的影响容易引起保护误动,从而造成直流停运的问题
发明内容
基于此,有必要针对上述技术问题,提供一种解决现有跳闸回路电缆过长,受长电缆分布电容的影响容易引起保护误动,从而造成直流停运的站内不配网侧开关的换流变保护系统及方法。
本发明实施例提供了一种站内不配网侧开关的换流变保护系统,所述系统包括:变电站、以及与所述变电站电连接的换流站;所述变电站包括输电线路、以及设于所述输电线路上的第一线路保护装置;所述换流站包括变压器,以及分别与所述变压器电连接的第二线路保护装置、换流变电量保护装置和换流变非电量保护装置。
进一步地,所述输电线路包括输电线,以及设于所述输电线上的中开关电流检测点、中断路器、换流站柔直变进线端、边断路器及边开关电流检测点。
进一步地,所述第一线路保护装置包括第一控制器,以及分别与所述第一控制器电连接的第一电流采集模块、第一出口跳闸模块及第一远跳模块;其中,所述第一电流采集模块的采集端分别与所述中开关电流检测点及所述边开关电流检测点电连接,所述第一出口跳闸模块的输出端分别与所述中断路器及边断路器电连接,所述第一远跳模块与所述第二线路保护装置进行远端通信。
进一步地,所述换流站还包括一换流变阀侧断路器,所述变压器的一端与所述输电线路的换流站柔直变进线端电连接,所述变压器的另一端与所述换流变阀侧断路器电连接。
进一步地,所述变压器的网侧首端套管上设有首端套管电流检测点,所述变压器的网侧尾端套管上设有尾端套管电流检测点,所述变压器的中性点处设有中性点电流检测点,所述变压器的阀侧套管上设有阀侧套管电流检测点。
进一步地,所述第二线路保护装置包括第二控制器,以及分别与所述第二控制器电连接的第二电流采集模块、第二出口跳闸模块及第二远跳模块;其中,所述第二电流采集模块的采集端与所述首端套管电流检测点电连接,所述第二出口跳闸模块的输出端与换流变阀侧断路器电连接,所述第二远跳模块与所述第一线路保护装置进行远端通信。
进一步地,所述换流变电量保护装置包括第三控制器,以及分别与所述第三控制器电连接的第三电流采集模块和第三出口跳闸模块;其中,所述第三电流采集模块的采集端分别与所述首端套管电流检测点、所述尾端套管电流检测点及所述中性点电流检测点电连接,所述第三出口跳闸模块的输出端分别与交流站边中开关、以及所述换流变阀侧断路器电连接。
进一步地,所述换流变非电量保护装置包括第四控制器,以及分别与所述第四控制器电连接的非电量采集模块及第四出口跳闸模块;其中,所述非电量采集模块用于采集所述变压器的本体油温及瓦斯信息,所述第四出口跳闸模块的输出端分别与交流站边中开关、以及所述换流变阀侧断路器电连接。
进一步地,所述换流变电量保护装置及所述换流变非电量保护装置均包括一光纤传输模块,所述变电站包括分别与两个所述光纤传输模块连接的接口装置;其中,所述接口装置包括光纤接收模块及与所述光纤接收模块连接的常规出口模块,所述常规出口模块用于与控制中断路器及边断路器工作状态的断路器保护操作箱连接。
本发明的另一实施例提出一种站内不配网侧开关的换流变保护方法,其特征在于,适用于上述的站内不配网侧开关的换流变保护系统,所述方法包括以下步骤:
在变电站的输电线路上创建第一线路保护装置,所述第一线路保护装置根据所述输电线路上各检测点的检测电流,控制所述输电电路上各断路器的工作状态;
在换流站的变压器线路上创建第二线路保护装置、换流变电量保护装置和换流变非电量保护装置,所述第二线路保护装置根据变压器的首端套管电流控制换流变阀侧断路器的工作状态,所述换流变电量保护装置根据变压器的首端套管电流、尾端套管电流及中性点电流控制交流站边中开关的工作状态和换流变阀侧断路器,所述换流变非电量保护装置根据变压器的本体油温及瓦斯信息流控制交流站边中开关和换流变阀侧断路器的工作状态;
其中,所述换流变电量保护装置及所述换流变非电量保护装置,还用于同时通过光纤传输模块向所述变电站的接口装置发送跳闸信号,所述接口装置在接收到换流变电量保护装置及换流变非电量保护装置的跳闸信号相同时瞬时启动跳闸指令、在接收到换流变电量保护装置及换流变非电量保护装置的跳闸信号不同时延时告警、在只接收到换流变电量保护装置或换流变非电量保护装置的跳闸信号时延发动跳闸指令。
本发明的另一个实施例还提出一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质包括存储的计算机程序;其中,所述计算机程序在运行时控制所述计算机可读存储介质所在的设备执行如上所述的全光学的微波电场近场成像方法。
本发明的另一个实施例还提出一种电力设备,包括处理器、存储器以及存储在所述存储器中且被配置为由所述处理器执行的计算机程序,所述处理器在执行所述计算机程序时实现如上所述的全光学的微波电场近场成像方法。
上述站内不配网侧开关的换流变保护系统,所述系统包括:变电站、以及与所述变电站电连接的换流站;所述变电站包括输电线路、以及设于所述输电线路上的第一线路保护装置;所述换流站包括变压器,以及分别与所述变压器电连接的第二线路保护装置、换流变电量保护装置和换流变非电量保护装置。相比现有技术,本发明的站内不配网侧开关的换流变保护系统,解决了现有跳闸回路电缆过长,受长电缆分布电容的影响容易引起保护误动,从而造成直流停运的问题,满足了实际应用需求。
附图说明
图1为本发明实施例提供的站内不配网侧开关的换流变保护系统的结构框图;
图2为本发明实施例提供的全光学的微波电场近场成像方法的流程示意图;
图3为本发明实施例提供的全光学的微波电场近场成像实现过程能级结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本技术领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
需要说明的是,文中的步骤编号,仅为了方便具体实施例的解释,不作为限定步骤执行先后顺序的作用。本实施例提供的方法可以由相关的服务器执行,且下文均以服务器作为执行主体为例进行说明。
如图1至图2所示,本发明实施例提供的站内不配网侧开关的换流变保护系统,所述系统包括:变电站、以及与所述变电站电连接的换流站。
具体的,所述变电站包括输电线路、以及设于所述输电线路上的第一线路保护装置。所述输电线路包括输电线,以及设于所述输电线上的中开关电流检测点、中断路器、换流站柔直变进线端、边断路器及边开关电流检测点。其中,所述输电线为500KV的输电线,所述中开关电流检测点、中断路器、换流站柔直变进线端、边断路器及边开关电流检测点由上而下依次设置于所述输电线上,且所述中开关电流检测点与所述中断路器联动,所述边断路器与边开关电流检测点联动。所述换流站柔直变进线端用于与所述换流站内的变压器进行连接。
进一步地,所述第一线路保护装置包括第一控制器,以及分别与所述第一控制器电连接的第一电流采集模块、第一出口跳闸模块及第一远跳模块。
其中,所述第一电流采集模块的采集端分别与所述中开关电流检测点及所述边开关电流检测点电连接,所述第一出口跳闸模块的输出端分别与所述中断路器及边断路器电连接,所述第一远跳模块与所述第二线路保护装置进行远端通信。即,所述第一电流采集模块用于对输电线路上的中开关电流检测点及边开关电流检测点的电流进行实时采集,并将采集到的电流信息发送至所述第一控制器,所述第一控制器根据接收到的电流信息通过所述第一跳闸出口模块向中断路器发出跳中断路器指令、向边断路器发出跳边断路器指令,同时所述第一控制器还能够通过所述第一远跳模块与第二线路保护装置进行通信。
具体的,所述换流站包括变压器,以及分别与所述变压器电连接的第二线路保护装置、换流变电量保护装置、换流变非电量保护装置及换流变阀侧断路器,所述变压器的一端与所述输电线路的换流站柔直变进线端电连接,所述变压器的另一端与所述换流变阀侧断路器电连接。其中,所述变压器的网侧首端套管上设有首端套管电流检测点,所述变压器的网侧尾端套管上设有尾端套管电流检测点,所述变压器的中性点处设有中性点电流检测点,所述变压器的阀侧套管上设有阀侧套管电流检测点。
进一步地,所述第二线路保护装置包括第二控制器,以及分别与所述第二控制器电连接的第二电流采集模块、第二出口跳闸模块及第二远跳模块。
其中,所述第二电流采集模块的采集端与所述首端套管电流检测点电连接,所述第二出口跳闸模块的输出端与换流变阀侧断路器电连接,所述第二远跳模块与所述第一线路保护装置进行远端通信。即,所述第二电流采集模块用于对所述变压器的首端套管电流检测点的电流进行实时的采集,并将采集到的电流信息发送至所述第二控制器,所述第二控制器根据接收到的电流信息(如电流大于预设值)通过所述第二跳闸出口模块向换流变阀侧断路器发出跳换流变阀侧断路器指令,同时所述第二控制器还能够通过所述第二远跳模块与第一线路保护装置中的第一远跳模块进行通信。
进一步地,所述换流变电量保护装置包括第三控制器,以及分别与所述第三控制器电连接的第三电流采集模块和第三出口跳闸模块。
其中,所述第三电流采集模块的采集端分别与所述首端套管电流检测点、所述尾端套管电流检测点及所述中性点电流检测点电连接,所述第三出口跳闸模块的输出端分别与交流站边中开关、以及所述换流变阀侧断路器电连接。即,所述第三电流采集模块用于对所述变压器首端套管电流检测点、尾端套管电流检测点及所述中性点电流检测点的电流进行实时的采集,并将采集到的电流信息发送至所述第三控制器,所述第三控制器根据接收到的电流信息通过所述第三跳闸出口模块向换流变阀侧断路器发出跳换流变阀侧断路器指令、向连接的交流站发出跳交流站边中开关(所述交流站的输电线上设有边开关及中开关)指令。其中,所述首端套管电流检测点与所述换流变阀侧断路器联动,所述尾端套管电流检测点与所述交流站输电线上的边开关联动,所述中性点电流检测点与所述交流站输电线上的中开关联动。
进一步地,所述换流变非电量保护装置包括第四控制器,以及分别与所述第四控制器电连接的非电量采集模块及第四出口跳闸模块。
其中,所述非电量采集模块用于采集所述变压器的本体油温及瓦斯信息,所述第四出口跳闸模块的输出端分别与交流站边中开关、以及所述换流变阀侧断路器电连接。即,所述非电量采集模块用于对所述变压器的本体油温及瓦斯信息进行实时采集,并将采集到的所述变压器的本体油温及瓦斯信息发送至所述第四控制器,所述第四控制器根据接收到的油温及瓦斯信息通过所述第四跳闸出口模块向中断路器发出跳中断路器指令、向边断路器发出跳边断路器指令向换流变阀侧断路器发出跳换流变阀侧断路器指令、向连接的交流站发出跳交流站边中开关(所述交流站的输电线上设有边开关及中开关)指令。
在此还需要说明的是,所述换流变电量保护装置及所述换流变非电量保护装置均包括一光纤传输模块,所述变电站包括分别与两个所述光纤传输模块连接的接口装置。所述接口装置包括光纤接收模块及与所述光纤接收模块连接的常规出口模块,所述常规出口模块用于与控制中断路器及边断路器工作状态的断路器保护操作箱连接。其中,所述换流变电量保护装置及所述换流变非电量保护装置,用于同时通过光纤传输模块向所述变电站的接口装置发送跳闸信号,所述接口装置在接收到换流变电量保护装置及换流变非电量保护装置的跳闸信号相同时瞬时启动跳闸指令、在接收到换流变电量保护装置及换流变非电量保护装置的跳闸信号不同时延时告警、在只接收到换流变电量保护装置或换流变非电量保护装置的跳闸信号时延发动跳闸指令。
具体的的,由于已在500kV变电站和换流站两侧分别配置线路保护,可考虑利用两个线路保护之间的远跳模块来传输直流控制保护的跳闸命令。但由于换流变保护需要传输电量跳闸命令和非电量跳闸命令,而线路保护远跳模块仅配有2个命令开入点,因此需将2个开入点分开,独立传输这两类命令。但为了防止误开入,采用光纤传输模块对应的接口装置同时收到远方跳闸开入一、远方跳闸开入二时,瞬时启动远方跳闸发信;装置仅收到远方跳闸开入一或远方跳闸开入二时,延时30ms启动远方跳闸发信。在远方跳闸开入一和远方跳闸开入二不一致时,延时告警。而本方案需要利用线路保护远传通道的两个命令,一个为电量跳闸接点,一个为非电量跳闸接点,一般不会同时启动两个跳闸命令。换流站控制保护装置能适应多模光口,在换流站和变电站之间敷设2根铠装多模光缆,换流变保护跳闸接点采用光信号接点,采用专用光纤芯传送跳闸信号去500kV变电站,在变电站转成电接点跳进线开关。
采用本发明技术方案有益效果如下:
换流变进线可以接入附近交流站,可以利用旁边已经建设好的交流场作为换流变的进线开关,节省换流站的占地面积和造价,又可以避免因为跳闸电缆距离过长而导致保护误动,提高系统的可靠性。
换流站和附近交流站之间配置线路保护,两个站实现二次回路电气解耦,可以当成两个站来运维,减少运维成本。
减少了换流变保护电流采集和跳闸回路多根长电缆,节省了电缆投资。
上述站内不配网侧开关的换流变保护系统,包括:变电站、以及与所述变电站电连接的换流站;所述变电站包括输电线路、以及设于所述输电线路上的第一线路保护装置;所述换流站包括变压器,以及分别与所述变压器电连接的第二线路保护装置、换流变电量保护装置和换流变非电量保护装置。相比现有技术,本发明的站内不配网侧开关的换流变保护系统,解决了现有跳闸回路电缆过长,受长电缆分布电容的影响容易引起保护误动,从而造成直流停运的问题,满足了实际应用需求。
请参阅图3,本发明提供还提供了一种站内不配网侧开关的换流变保护方法,适用于上述的站内不配网侧开关的换流变保护系统,所述方法包括步骤S11至步骤S12:
步骤S11,在变电站的输电线路上创建第一线路保护装置,所述第一线路保护装置根据所述输电线路上各检测点的检测电流,控制所述输电电路上各断路器的工作状态。
步骤S12,在换流站的变压器线路上创建第二线路保护装置、换流变电量保护装置和换流变非电量保护装置,所述第二线路保护装置根据变压器的首端套管电流控制换流变阀侧断路器的工作状态,所述换流变电量保护装置根据变压器的首端套管电流、尾端套管电流及中性点电流控制交流站边中开关的工作状态和换流变阀侧断路器,所述换流变非电量保护装置根据变压器的本体油温及瓦斯信息流控制交流站边中开关和换流变阀侧断路器的工作状态。
其中,所述换流变电量保护装置及所述换流变非电量保护装置,还用于同时通过光纤传输模块向所述变电站的接口装置发送跳闸信号,所述接口装置在接收到换流变电量保护装置及换流变非电量保护装置的跳闸信号相同时瞬时启动跳闸指令、在接收到换流变电量保护装置及换流变非电量保护装置的跳闸信号不同时延时告警、在只接收到换流变电量保护装置或换流变非电量保护装置的跳闸信号时延发动跳闸指令。
应该理解的是,虽然上述流程图中的各个步骤按照箭头的指示依次显示,但是这些步骤并不是必然按照箭头指示的顺序依次执行。除非本文中有明确的说明,这些步骤的执行并没有严格的顺序限制,这些步骤可以以其它的顺序执行。而且,上述流程图中的至少一部分步骤可以包括多个子步骤或者多个阶段,这些子步骤或者阶段并不必然是在同一时刻执行完成,而是可以在不同的时刻执行,这些子步骤或者阶段的执行顺序也不必然是依次进行,而是可以与其它步骤或者其它步骤的子步骤或者阶段的至少一部分轮流或者交替地执行。
本发明实施例所提供的全光学的微波电场近场成像方法,首先在变电站的输电线路上创建第一线路保护装置,所述第一线路保护装置根据所述输电线路上各检测点的检测电流,控制所述输电电路上各断路器的工作状态;在换流站的变压器线路上创建第二线路保护装置、换流变电量保护装置和换流变非电量保护装置,所述第二线路保护装置根据变压器的首端套管电流控制换流变阀侧断路器的工作状态,所述换流变电量保护装置根据变压器的首端套管电流、尾端套管电流及中性点电流控制交流站边中开关的工作状态和换流变阀侧断路器,所述换流变非电量保护装置根据变压器的本体油温及瓦斯信息流控制交流站边中开关和换流变阀侧断路器的工作状态;其中,所述换流变电量保护装置及所述换流变非电量保护装置,还用于同时通过光纤传输模块向所述变电站的接口装置发送跳闸信号,所述接口装置在接收到换流变电量保护装置及换流变非电量保护装置的跳闸信号相同时瞬时启动跳闸指令、在接收到换流变电量保护装置及换流变非电量保护装置的跳闸信号不同时延时告警、在只接收到换流变电量保护装置或换流变非电量保护装置的跳闸信号时延发动跳闸指令。相比现有技术,本发明的站内不配网侧开关的换流变保护系统,解决了现有跳闸回路电缆过长,受长电缆分布电容的影响容易引起保护误动,从而造成直流停运的问题,满足了实际应用需求。
本发明实施例还提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质包括存储的计算机程序;其中,所述计算机程序在运行时控制所述计算机可读存储介质所在的设备执行如上所述的全光学的微波电场近场成像方法。
本发明实施例还提供了一种电力设备,所述电力设备包括处理器、存储器以及存储在所述存储器中且被配置为由所述处理器执行的计算机程序,所述处理器在执行所述计算机程序时实现如上所述的全光学的微波电场近场成像方法。
优选地,所述计算机程序可以被分割成一个或多个模块/单元(如计算机程序1、计算机程序2、······),所述一个或者多个模块/单元被存储在所述存储器中,并由所述处理器执行,以完成本发明。所述一个或多个模块/单元可以是能够完成特定功能的一系列计算机程序指令段,该指令段用于描述所述计算机程序在所述电力设备中的执行过程。
所述处理器可以是中央处理单元(Central Processing Unit,CPU),还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等,通用处理器可以是微处理器,或者所述处理器也可以是任何常规的处理器,所述处理器是所述电力设备的控制中心,利用各种接口和线路连接所述电力设备的各个部分。
所述存储器主要包括程序存储区和数据存储区,其中,程序存储区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序等,数据存储区可存储相关数据等。此外,所述存储器可以是高速随机存取存储器,还可以是非易失性存储器,例如插接式硬盘,智能存储卡(SmartMedia Card,SMC)、安全数字(Secure Digital,SD)卡和闪存卡(Flash Card)等,或所述存储器也可以是其他易失性固态存储器件。
需要说明的是,上述电力设备可包括,但不仅限于处理器、存储器,本领域技术人员可以理解,还可以包括更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明技术原理的前提下,还可以做出若干改进和变形,这些改进和变形也应视为本发明的保护范围。

Claims (10)

1.一种站内不配网侧开关的换流变保护系统,其特征在于,所述系统包括:变电站、以及与所述变电站电连接的换流站;所述变电站包括输电线路、以及设于所述输电线路上的第一线路保护装置;所述换流站包括变压器,以及分别与所述变压器电连接的第二线路保护装置、换流变电量保护装置和换流变非电量保护装置。
2.根据权利要求1所述的站内不配网侧开关的换流变保护系统,其特征在于,所述输电线路包括输电线,以及设于所述输电线上的中开关电流检测点、中断路器、换流站柔直变进线端、边断路器及边开关电流检测点。
3.根据权利要求2所述的站内不配网侧开关的换流变保护系统,其特征在于,所述第一线路保护装置包括第一控制器,以及分别与所述第一控制器电连接的第一电流采集模块、第一出口跳闸模块及第一远跳模块;其中,所述第一电流采集模块的采集端分别与所述中开关电流检测点及所述边开关电流检测点电连接,所述第一出口跳闸模块的输出端分别与所述中断路器及边断路器电连接,所述第一远跳模块与所述第二线路保护装置进行远端通信。
4.根据权利要求2所述的站内不配网侧开关的换流变保护系统,其特征在于,所述换流站还包括一换流变阀侧断路器,所述变压器的一端与所述输电线路的换流站柔直变进线端电连接,所述变压器的另一端与所述换流变阀侧断路器电连接。
5.根据权利要求4所述的站内不配网侧开关的换流变保护系统,其特征在于,所述变压器的网侧首端套管上设有首端套管电流检测点,所述变压器的网侧尾端套管上设有尾端套管电流检测点,所述变压器的中性点处设有中性点电流检测点,所述变压器的阀侧套管上设有阀侧套管电流检测点。
6.根据权利要求5所述的站内不配网侧开关的换流变保护系统,其特征在于,所述第二线路保护装置包括第二控制器,以及分别与所述第二控制器电连接的第二电流采集模块、第二出口跳闸模块及第二远跳模块;其中,所述第二电流采集模块的采集端与所述首端套管电流检测点电连接,所述第二出口跳闸模块的输出端与换流变阀侧断路器电连接,所述第二远跳模块与所述第一线路保护装置进行远端通信。
7.根据权利要求5所述的站内不配网侧开关的换流变保护系统,其特征在于,所述换流变电量保护装置包括第三控制器,以及分别与所述第三控制器电连接的第三电流采集模块和第三出口跳闸模块;其中,所述第三电流采集模块的采集端分别与所述首端套管电流检测点、所述尾端套管电流检测点及所述中性点电流检测点电连接,所述第三出口跳闸模块的输出端分别与交流站边中开关、以及所述换流变阀侧断路器电连接。
8.根据权利要求5所述的站内不配网侧开关的换流变保护系统,其特征在于,所述换流变非电量保护装置包括第四控制器,以及分别与所述第四控制器电连接的非电量采集模块及第四出口跳闸模块;其中,所述非电量采集模块用于采集所述变压器的本体油温及瓦斯信息,所述第四出口跳闸模块的输出端分别与交流站边中开关、以及所述换流变阀侧断路器电连接。
9.根据权利要求1所述的站内不配网侧开关的换流变保护系统,其特征在于,所述换流变电量保护装置及所述换流变非电量保护装置均包括一光纤传输模块,所述变电站包括分别与两个所述光纤传输模块连接的接口装置;其中,所述接口装置包括光纤接收模块及与所述光纤接收模块连接的常规出口模块,所述常规出口模块用于与控制中断路器及边断路器工作状态的断路器保护操作箱连接。
10.一种站内不配网侧开关的换流变保护方法,其特征在于,适用于上述的站内不配网侧开关的换流变保护系统,所述方法包括以下步骤:
在变电站的输电线路上创建第一线路保护装置,所述第一线路保护装置根据所述输电线路上各检测点的检测电流,控制所述输电电路上各断路器的工作状态;
在换流站的变压器线路上创建第二线路保护装置、换流变电量保护装置和换流变非电量保护装置,所述第二线路保护装置根据变压器的首端套管电流控制换流变阀侧断路器的工作状态,所述换流变电量保护装置根据变压器的首端套管电流、尾端套管电流及中性点电流控制交流站边中开关的工作状态和换流变阀侧断路器,所述换流变非电量保护装置根据变压器的本体油温及瓦斯信息流控制交流站边中开关和换流变阀侧断路器的工作状态;
其中,所述换流变电量保护装置及所述换流变非电量保护装置,还用于同时通过光纤传输模块向所述变电站的接口装置发送跳闸信号,所述接口装置在接收到换流变电量保护装置及换流变非电量保护装置的跳闸信号相同时瞬时启动跳闸指令、在接收到换流变电量保护装置及换流变非电量保护装置的跳闸信号不同时延时告警、在只接收到换流变电量保护装置或换流变非电量保护装置的跳闸信号时延发动跳闸指令。
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