CN201690267U - 一种能实现电厂核电站用电快切的综合保护装置 - Google Patents

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崔大勇
邱锡为
王治国
张志成
潘运平
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Abstract

本实用新型提供了一种能实现电厂核电站用电快切的综合保护装置,至少包含中央处理单元、检测单元、数码转换单元、快切控制单元以及故障警报单元,所述中央处理单元内部集成中央处理器、双精度浮点处理器以及乘法累加处理器,所述中央处理单元还包括二个10/100快速以太网控制器接口、四个通用可编程同步/异步收发器接口、一个USB2.0接口、一个直接存储访问控制器接口、一个I2C总线接口和两个CAN总线接口,所述中央处理器的最高工作频率为200MHz,所述中央处理单元采用外部晶振,其频率为50MHz。本实用新型在对工作电源进线、备用电源进线进行保护的同时,能实现工作电源与备用电源之间的快速切换。

Description

一种能实现电厂核电站用电快切的综合保护装置
【技术领域】
[0001] 本实用新型涉及发电厂站继电保护和自动化控制领域,特别是涉及一种能实现电 厂核电站用电快切的综合保护装置。
【背景技术】
[0002] 大型火电厂和核电站中的中压厂用电系统担负着保障主要发电设备正常运行所 设置的辅助机械电气设备工作以及照明、检修、试验工作所需的电源供给,厂、站用电系统 的可靠性直接关系到发变组、电厂、乃至整个电力系统的可靠运行。厂、站用电都是最重要 的负荷,用电系统必须能满足发电厂、站的正常运行、事故处理和检修试验等需求,并尽量 缩小厂、站用电系统发生故障时的影响范围。即便如第三代核电站具有非能动的安全性措 施,稳定可靠的站用电对核电设施的安全运行也是至关重要的。
[0003] 大型发电厂一般采用中压系统(10KV或6KV)作为厂用电,为保证可靠性,都采用 两路电源,一路工作电源,一路备用电源。当工作电源进线开关跳闸,母线失压时,备用电源 进线开关自动投入,切换到备用电源上供电。在运行时,有些时候如设备检修,需要将工作 电源供电方式转换为由备用电源供电(或者由备用电源转为工作电源)。厂用系统是否可 靠,直接影响发变电机组连续安全稳定运行,因而工作电源与备用电源之间的切换就显得 极为重要,所以国内大型发电厂的厂用电一般都配置独立的厂用电切换装置来实现这些操 作。因此,提供一种可靠的电厂核电站用电快切的综合保护装置是十分必要的。
【发明内容】
[0004] 本实用新型是一种在综合保护装置中对工作电源进线、备用电源进线进行保护的 同时,实现工作电源与备用电源之间的快速切换的装置,其能同时实现保护和快切功能。本 实用新型对常规综合保护装置的硬件配置作了优化调整,使装置具有的极强的保护、测量 功能和可编程逻辑能力,可作为一个开发的平台,在这个平台上再进行二次开发,保护工程 师可以根据实际系统和运行情况,编制特定的保护和快切控制方案,从而在综合保护装置 中实现保护加快切功能。
[0005] 本实用新型的技术方案如下:
[0006] 一种能实现电厂核电站用电快切的综合保护装置,至少包含中央处理单元、检测 单元、数码转换单元、快切控制单元以及故障警报单元,所述中央处理单元内部集成中央处 理器、双精度浮点处理器以及乘法累加处理器,所述中央处理单元还包括二个10/100快速 以太网控制器接口、四个通用可编程同步/异步收发器接口、一个USB2. 0接口、一个直接存 储访问控制器接口、一个I2C总线接口和两个CAN总线接口,所述中央处理器的最高工作频 率为200MHZ,所述中央处理单元采用外部晶振,其频率为50MHZ。
[0007] 其中,所述快切控制单元包含手动切换模块和事故切换模块,所述快切控制单元 根据所述检测单元的信号选择启动手动切换模块或事故切换模块。
[0008] 所述快切控制单元还包含切换后加速保护逻辑模块,一旦在合闸后检测到过流,
3所述切换后加速保护逻辑模块即采取瞬时跳闸保护。
[0009] 本实用新型的有益效果在于:□
[0010] (1)本实用新型能实现电厂核电站用电快切的综合保护装置减少了设备数量,简 化了回路,提高了厂用电系统的可靠性;
[0011] (2)保护装置内部实现了保护闭锁快切和快切后加速,减少了外部连接,提高了系 统的安全性;
[0012] (3)对于大型核电、核岛厂用电都配置柴油发电机作为应急备用电源,常规的快切 装置一般只能针对两路电源,而本方法采用可编程功能及分散式布置,完全能应对三电源 工作方式。
【附图说明】
[0013] 图1为本实用新型一种能实现核电站用电快切的综合保护装置的简要框图。
[0014] 图2为本实用新型的保护快切逻辑图。
[0015] 图3为本实用新型的工作母线失电后母线反馈电压与备用电源压差AU的变化轨 迹图。
[0016] 图4(a)〜图4(c)为本实用新型的同期元件原理图。 【具体实施方式】
[0017] 下面结合实施例并参照附图对本实用新型作进一步描述。
[0018] 图1为本实用新型一种能实现核电站用电快切的综合保护装置的简要框图。一种 能实现电厂核电站用电快切的综合保护装置,至少包含中央处理单元300、检测单元100、 数码转换单元200、快切控制单元400以及故障警报单元500,所述中央处理单元300内部 集成中央处理器、双精度浮点处理器以及乘法累加处理器,所述中央处理单元还包括二个 10/100快速以太网控制器接口、四个通用可编程同步/异步收发器接口、一个USB2. 0接口、 一个直接存储访问控制器接口、一个I2C总线接口和两个CAN总线接口,所述中央处理器的 最高工作频率为200MHZ,所述中央处理单元采用外部晶振,其频率为50MHZ。
[0019] 其中,所述快切控制单元400包含手动切换模块和事故切换模块,所述快切控制 单元根据所述检测单元的信号选择启动手动切换模块或事故切换模块。
[0020] 所述快切控制单元400还包含切换后加速保护逻辑模块,一旦在合闸后检测到过 流,所述切换后加速保护逻辑模块即采取瞬时跳闸保护。
[0021] 为了确保了保护和快切元件的处理和响应速度,中央处理单元300选用飞思卡尔 的ColdFireTMMC5485,这是一块具有ColdFire V4内核引擎的综合处理器,内部集成了 V4中 央处理器CPU、双精度浮点处理器FPU和类DSP功能的增强的乘法累加处理器EMAC。MC5485 还具有丰富的外设接口,包括二个10/100快速以太网控制器、四个通用可编程USRT/USART 串行控制器、一个USB 2. 0、一个DMA、一个I2C和二个CAN。CPU的最高工作频率可达200MHz。 中央处理单元300采用外部晶振,频率50MHz,通过芯片内部的PLL回路倍频到芯片工作 频率。MC5485支持DDR(Double Data Rate) SDRAM,最大寻址范围达1GB,片内提供32K指 令Cache和32K数据Cache,同时还提供32K系统存储空间。装置配置两块MICRON公司的 MT48LC16M32B2 SDRAM芯片,总容量达到64M ;另外,配置ATMEL的AT24C08B EEPRM芯片,存放定值和参数,该芯片采用两线I2C总线,可以直接和MC5485接口。
[0022] 常规的综合保护装置一般都采用两块CPU,其中一块采用DSP处理数据采样、滤波 处理、保护判据和出口逻辑,而另一块CPU负责通信和人机界面。两片CPU的数据交换一般 采用双口 RAM,本装置与常规保护装置最大的不同之处是充分利用MC5485内部DSP单元增 强的乘法累计处理单元强大的处理能力,MC5484的EMAC采用四阶段的处理管道,对32 X 32 位的乘法进行了优化,支持整数和小数操作,在一块CPU上实现所有采样、滤波、保护、逻辑 和通信界面功能,极大地降低的了硬件的和软件的复杂程度,提高了系统的响应速度。
[0023] 数码转换单元200的数码转换芯片采用Cirrus Logic的CS5581 DS ADC,由于采 用了微分累加(Delta-Sigma)技术,所以该芯片具有很高的A/D转换速率和转换精度,最大 转换速率可达200K Sps,通过多路切换器,可对多个通道的模拟量进行A/D转换。以综保快 切装置8个交流模拟输入量来计算,每一个模拟量每周波采样点数可达256次,比普通综保 每周波32点的采样速度高8倍。正是有了如此高的采样速率和处理速度做后盾,装置才有 能力对快速变化的模拟量及时地测量、分析、计算,并作出正确的反应。
[0024] 在软件设计上,充分利用了 CPU和AD转换器的强大能力,例如,对于模拟量,除采 用常规的快速傅立叶(FFT)滤波算法,用于模拟量测量值外,对于保护元件,更引入半个和 一个周波的余弦(COSINE)滤波算法,能更有效地去除基波频率以外地各种谐波;对于同期 元件,不仅计算电压幅值差、频率差、相角差,还计算频率滑差的变化率,在差频同期方式, 对合闸时间精确地补偿。
[0025] 参见图2为本实用新型的保护快切逻辑图,如图2所示,逻辑图中包含手动合闸 10,合闸条件20,快切合闸30,保护40以及装置故障警告50,其中,合闸条件20包含线路有 压母线无压21,线路有压母线有压22,快切合闸30包含快切31,残压切32,保护40包含故 障41,去耦合42,后加速43。其中,实现快切的最核心问题是同期元件,同期元件的测量精 度和响应速度,在很大程度上决定了快切装置的最佳同期点捕捉能力和快切的成功率。
[0026] 参见图4(a)〜图4(c)所示,为本发明同期元件的原理图,其中,图4(b)为电压VP 与VS无频差、差额< 0. 005HZ或整定TCLOSD = 0时,同期元件的工作状况;图4 (c)为电压 VP与VS有频差,0. 005HZ <差额<定值25SF,并且整定TCLOSD不等于0时,同期元件的工 作状况。
[0027] 由此,本实用新型在对常规的综合保护装置的硬件进行了细致的分析的基础上, 结合快切装置的特点,针对系统处理能力薄弱环节,提出了全新的硬件结构,确保了保护和 快切元件的处理和响应速度。
[0028] 快切控制单元400包含手动切换模块和事故切换模块,为了防止事故切换中由于 工作进线开关因电气、机械原因机构拒动导致两电源并列运行,又一次向故障点提供故障 电流,引起故障扩大,还专门设置了切换后加速保护逻辑,一旦在合闸后检测到过流,以及 瞬时跳闸。切换条件支持快速切换、同期切换和母线残压切换。具体而言:
[0029] 手动切换模块:当接收到DCS合闸命令,而外部又没有闭锁合闸信号,如备变保护 跳闸、母线保护跳闸等闭锁信号时,保护装置启动手动切换,等待合闸条件满足,此时合闸 条件分为检无压合闸和检同期合闸,检无压合闸相当于串联切换,确认进线开关跳开后母 线无压,合上备用开关;检同期合闸相当于并联切换,先合上备用电源开关,由于两个电源 为同一个系统,为同频合环操作,装置的同期元件能检测到这种状况,自动切换到同频同期
5检测方式,只要两个电源的相角差小于整定值,就允许合闸。
[0030] 事故切换模块:当保护厂变保护等启动快切后,如果此时无外部闭锁信号如备变 保护跳闸、母线保护跳闸等,并且投入快切功能时,启动快切,此时装置根据情况自动选择 快切。由于进线开关跳闸,厂用母线上庞大的电动机群其中部分会转为发电机运行方式,反 馈到母线上,另外部分电动机将惰行,使得母线电压和频率都呈衰减,母线与备用电源之间 存在频差、压差和相角差,参见图3。同期元件工作模式切换到差频同期方式,并对合闸时间 补偿,当计算出的合间角度小于整定的相角差时,即在图3的AB段时,由于此时两个电源之 间的角度正在变大,所以就不再寻求过零度合闸的时机,就立刻发出合闸命令。如果在不能 在AB段实现切换时,则因为相角差已经超过定值,在BC段将不寻求快切合闸,而要到CA段 再进行同期切换,由于此时母线的电压和频率都已有显著下降,且两个电源之间的相角差 正在逐步接近,装置能够根据频率差自动补偿合闸时间,在相角差为0度时合闸,减少对电 动机和系统的冲击。如果因某种原因不能在这段时间内合闸,装置将转到残压切换模式,至 母线电压降低,连接在母线上所有电动机跳闸后,进行残压切换,减少因冷负荷启动产生的 过流对系统的冲击。
[0031] 以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技 术人员,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰 也应视为本实用新型的保护范围内。

Claims (3)

  1. 一种能实现电厂核电站用电快切的综合保护装置,至少包含中央处理单元、检测单元、数码转换单元、快切控制单元以及故障警报单元,其特征在于,所述中央处理单元内部集成中央处理器、双精度浮点处理器以及乘法累加处理器,所述中央处理单元还包括二个10/100快速以太网控制器接口、四个通用可编程同步/异步收发器接口、一个USB2.0接口、一个直接存储访问控制器接口、一个I2C总线接口和两个CAN总线接口,所述中央处理器的最高工作频率为200MHZ,所述中央处理单元采用外部晶振,其频率为50MHZ。
  2. 2.根据权利要求1所述的能实现电厂核电站用电快切的综合保护装置,其特征在于, 所述快切控制单元包含手动切换模块和事故切换模块,所述快切控制单元根据所述检测单 元的信号选择启动手动切换模块或事故切换模块。
  3. 3.根据权利要求1或2所述的能实现电厂核电站用电快切的综合保护装置,其特征在 于,所述快切控制单元还包含切换后加速保护逻辑模块,一旦在合闸后检测到过流,所述切 换后加速保护逻辑模块即采取瞬时跳闸保护。
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