变电站综合自动化系统培训.doc
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1、变电站综合自动化系统 授课教师:李春锋 2010年7月教学目标:1、了解保护的基本构成2、了解变电站综合自动化系统的构造3、理解综自系统的工作原理4、掌握综自系统常见故障处理方法5、了解我厂采用不同综自厂家的特点教学重点:1、综自系统的通讯联接关系2、保护原理的逻辑关系教学难点:各种装置故障的分析和处理电力系统概述一、电力系统继电保护的概念和作用故障:包括各种短路(d(3)、d(2)、d(1)、d(1.1))和断线(单相和两相),其中最常见同时也最危险的故障是发生各种型式的短路。在发生短路时可能产生以下的后果: (1)通过故障点的很大的短路电流和所燃起的电弧,使故障元件损坏。 (2)短路电流通
2、过非故障元件,由于发热和电动力的作用,引起它们的损坏或缩短它们的使用寿命。 (3)电力系统中部分地区的电压大大降低,破坏用户工作的稳定性或影响工厂产品质量。 (4)破坏电力系统并列运行的稳定性,引起系统振荡,甚至使整个系统瓦解。 不正常运行状态:电力系统中电气元件的正常工作遭到破坏,但没有发生故障的运行状态。如:过负荷、频率降低、过电压、电力系统振荡等。 事故:系统或其中一部分的正常工作遭到破坏,并造成对用户少送电或电能质量变坏到不能容许的地步,甚至造成人身伤亡和电气设备的损坏。 二、 电力系统继电保护 电力系统继电保护是继电保护技术或继电保护装置的统称。 继电保护技术是一个完整的体系,它主要
3、由电力系统故障分析、继电保护原理及实现、继电保护配置设计、继电保护运行及维护等技术构成。 继电保护装置是能反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。三、 继电保护的基本任务 (1)自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到 破坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常运行。 (2)反应电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护的条件(例如有无经常值班人员),而动作于发出信号、减负荷或跳闸。3.1 继电保护的基本原理 利用正常运行与区内外短路故障电气参数变化的特征构成保护的判据,根据不同的判据就构成不同原理的继电保护。例如:
4、电流增加(过电流保护):故障点与电源直接连接的电气设备上的电流会增大; 电压降低(低电压保护):各变电站母线上的电压也将在不同程度上有很大的降低, 短路点的电压降低到零; 电流电压间的相位角会发生变化(方向保护):正常20左右,短路:6085; 电压与电流的比值会发生变化; (距离保护或阻抗保护):系统正常运行是负荷阻抗,其值较大,系统短路时Z是保护安装处到 短路点之间的阻抗,其值较小; 电流差动保护:正常运行时 I入=I出,短路时I入I出; 分量保护:出现 I2 、I0分量。 另外非电气量保护:瓦斯保护,过热保护。3.2 继电保护装置的组成 一般由测量部分、逻辑部分和执行部分组成。(1)测量
5、部分 测量部分是测量从被保护对象输入的有关电气量,并与已给定的整定值进行比较,根据比较的结果,从而判断保护是否应该起动。 (2)逻辑部分 逻辑部分是根据测量部分各输出量的大小、性质、输出的逻辑状态、出现的顺序或它们的组合,使保护装置按一定的逻辑关系工作,最后确定是否应该使断路器跳闸或发出信号,将有关命令传给执行部分。继电保护中常用的逻辑回路有“或”、“与”、“否”、“延时起动”、“延时返回”以及“记忆”等回路。 (3)执行部分 执行部分是根据逻辑部分输出的信号,最后完成保护装置所担负的任务。如故障时,动作于跳闸;不正常运行时,发出信号;正常运行时,不动作等。动作于跳闸的继电保护,在技术上一般应
6、满足四个基本要求,即选择性、速动性、灵敏性和可靠性四、 继电保护的分类 (1)按被保护的对象分类: 输电线路保护、发电机保护、变压器保护、电动机保护、母线保护等; (2)按保护原理分类: 电流保护、电压保护、距离保护、差动保护、方向保护、零序保护等; (3)按保护所反应故障类型分类: 相间短路保护、接地故障保护、匝间短路保护、断线保护、失步保护、失磁保护及过励磁保护等; (4)按继电保护装置的实现技术分类: 机电型保护(如电磁型保护和感应型保护)、整流型保护、晶体管型保护、集成电路型保护及微机型保护等; (5)按保护所起的作用分类: 主保护、后备保护、辅助保护等; 主保护满足系统稳定和设备安全
7、要求,能以最快速度有选择地切除被保护设备和线路故障的保护。 后备保护 主保护或断路器拒动时用来切除故障的保护。又分为远后备保护和近后备保护两种。 远后备保护:当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或线路的保护来实现的后备保护。 近后备保护:当主保护拒动时,由本电力设备或线路的另一套保护来实现后备的保护;当断路器拒动时,由断路器失灵保护来实现后备保护。 辅助保护:为补充主保护和后备保护的性能或当主保护和后备保护退出运行而增设的简单保护。第一节:电压互感器1.1 电压互感器原理 电压互感器(TV)是隔离高电压,供继电保护、自动装置和测量仪表获取一次电压信息的传感器。是一种特殊型式的变换器。 特点:
8、 容量小(通常只有几十伏安或几百伏安) 一次电压(即电网电压)不受二次电压的影响 正常运行时近似空载,二次电压基本上等于二次感应电动势。 二次侧严禁短路,一次、二次一般接有熔断器保护 1.2 结构形式: 分为电磁式电压互感器、电容式电压互感器、光电式互感器 (1)电磁式电压互感器 优点:结构简单,暂态响应特性较好。 缺点:因铁芯的非线性特性,容易产生铁磁谐振,引起测量不准确和造成电压互感器的损坏。 典型接线: (2)电容式电压互感器(CVT) 优点:没有谐振问题,装在线路上时可以兼作高频通道的结合电容器。缺点:暂态响应特性较电磁式差。 带载波附件的电容式电压互感器原理接线如图所示,电容分压后的
9、电压经T变换输出。 (3)光电式互感器 特点:无饱和,高精度,线性度好,体积小,重量轻,可靠性、安全性高等。 光电互感器的采集器单元(包括电流电压传变和信号处理等)与电力设备的高电压部分等电位,高低压之间连接全部使用光纤,将一次电流电压传变为小电压信号,就地转换为数字量,通过光纤传输给保护、测量和监控等设备使用。1.3 误差(1)变比误差 定义:用电压互感器测出的电压nTVU2与实际电压U1之差与实际电压U1之比的百分值表示。 (2)角误差 角误差是指电压互感器一次电压向量与反向二次电压向量之间的夹角。 (3)电压互感器的准确度级 a: 对于测量用电压互感器的标准准确度级有:0.1、0.2、0
10、.5、1.0、3.0五个等级 b:继电保护用电压互感器的标准准确度级有3P和6P两个等级 第二节:电流互感器原理2.1 工作原理 电流互感器(TA)就是把大电流按比例降到可以用仪表直接测量的数值,以便用仪表直接测量,并作为各种继电保护的信号源。且其一、二次绕组之间有足够的绝缘,从而保证所有低压设备与高电压相隔离。 特点 : 二次测接的是仪表和继电器的电流线圈,阻抗很小,接近于短路工作状态; 二次侧阻抗很小,N1N2也很小,故对一次侧的电流几乎无影响,一次侧电流取决于电网负载; I1= N1N2I2,如测得I2,而N1,N2已知,就可得到I1。 电流互感器运行时,应特别注意防止二次绕组开路。 2
11、.2 电流互感器极性 在继电保护中按“减极性”原则标示。即一次电流由“*”端流入电流互感器作为它的假定正方向,而二次电流由“*”端流出电流互感器作为它的假定正方向。如下图所示: 2.3 电流互感器接线方式 两相不完全星形接线用于35kV及以下电压等级小电流接地系统 。可以获得A、C相电流。 三相完全星形接线用于110kV及以上电压等级大电流接地系统,可以获得三相相电流。 三相完全星形接线的中线上可以获得三相电流之和,即3倍的零序电流。 1.2.4 电流互感器的误差 如上图所示:TA的误差主要来自于励磁电流,一次电流中有一部分流入励磁支路而不变换至二次侧。影响TA误差的主要因素是二次负载及一次电
12、流大小。 二次负载励磁电流TA误差一次电流TA铁芯趋向饱和励磁阻抗下降励磁电流增大TA误差增大 (1)10误差曲线 继电保护使用 TA在误差为10情况下二次阻抗与一次电流倍数的关系曲线称为10曲线。如下图所示: 图中mI1/I1N为一次电流倍数,ZLMax为允许的最大二次阻抗。 (2)电流互感器的准确度级 a:测量用电流互感器的准确度级为:0.1、0.2、0.5、1、3、5等六个标准 b:保护用电流互感器的准确度级有5P和10P两个准确度级第一章:保护的基本构成一 继电保护的任务电力系统是由发电机,变压器,输电线路和负荷组成的总体,其运行过程是同时进行的。运行过程中的状态有正常运行状态、故障状
13、态和不正常运行状态三种,通常处于正常运行状态。电力系统可能发生的各种短路,断线或同时出现短路和断线,属于故障状态,介于正常工作和故障状态之间的各种过负荷、发电机突然甩负荷引起的过电压、低压电网一点接地以及电力系统振荡等属于不正常运行状态。故障和不正常运行状态将对电力系统造成危害,最常见也是最危险的的故障是电力系统的各种短路。1. 短路可能产生以下后果:故障点通过的短路电流很大,将产生电弧烧毁设备;短路电流经过非故障设备,产生热效应,电动力,损坏或缩短非故障设备寿命;短路点附近电压下降,破坏用户正常工作,影响用户的电能质量;短路时,电压下降,破坏系统并列运行稳定性,扩大事故甚至造成系统解裂或瓦解
14、;2. 不正常运行状态的主要影响有:长时过负荷,电气元件和绝缘材料温升超过允许值,绝缘老化,产生故障系统功率缺额频率下降影响系统稳定运行;发电机突然甩负荷使电压上升,造成过电压;低压电网一点接地使非故障相对地电压升高危及非故障相的安全。故障和不正常运行状态将引起事故。事故是指系统正常各种遭到破坏,并产生停电或少送电的停电事故和造成伤亡的人生事故以及使设备损坏的设备事故。产生故障和不正常运行状态的主要原因除客观因素(地震、雷击、倒杆、洪灾等不可预测与抗拒因素)造成外,一般都是由于设备制造缺陷,设计、安装不合理,检修、运行维护不当,误操作等主观因素造成。故须提高电力系统的工作能力,针对性加强管理,
15、采取各相积极措施,才能防患于未然。在电力系统中,一旦发生故障或不正常运行状态,应将故障元件及时切除,无故障部分继续运行,减小危害影响程度,确保电力系统安全运行。通常要求在十分之几或百分之几的时间内切除故障,实践证明,只有借助一种自动装置继电保护装置来完成此项任务。因此,继电保护的任务是:故障时,自动、迅速、有选择的将故障元件从系统中切除,无故障部分继续运行;系统处于不正常工作状态时,动作于信号、减负荷或跳闸。继电保护装置是系统维持正常运行的必备手段,是电力系统的电“医生”。二 对继电保护的基本要求(1)选择性:选择性是要求继电保护装置仅将故障元件从系统中切除,保证无故障部分继续运行,停电范围最
16、小(即继电保护应指令最靠近故障的断路器动作于跳闸)。选择性是对继电保护的基本要求。如图1-1所示,每个断路器的位置都是继电保护安装处。当 K1点短路时,保护装置指令最靠近故障的断路器4QF动作于跳闸,而1、3QF不应动作,A、B、C母线继续供电,停电范围最小;同理,K 2点短路时,3QF处的保护装置动作于3QF跳闸,A、B母线继续供电;K 3点短路时,1、2QF处的保护装置动作于1、2QF跳闸,A、B、C母线继续供电,如此,便认为保护装置具有选择性。(2)速动性:速动性是要求继电保护装置快速切除故障,减小短路电流对设备的损坏,对用户的影响,提高系统运行的稳定性。电力系统电压等级的不同,对继电保
17、护装置速动性的要求也不同,继电保护装置应满足不同电压等级系统对故障切除时间的要求。(3)灵敏性:灵敏性是指继电保护装置在保护范围内,对各种故障或不正常运行状态的反应能力。灵敏性与短路的位置、类型、系统的运行方式有关,通常以灵敏度(Ksen)衡量,如过量保护的动作电流为,保护范围内最小短路电流为,则灵敏系数,欠量保护的动作电压为,保护范围内的最低短路电压为,则灵敏系数。这些均涉及到继电保护的最大、最小运行方式,所谓继电保护的最大运行方式是指流过保护安装处短路电流为最大的系统运行方式,即系统所有元件均投入的运行方式;继电保护的最小运行方式是指流过保护安装处短路电流为最小的系统运行方式,即相邻元件处
18、于检修或停用,本元件故障时的运行方式。系统中,通常发电厂按最大容量的一台机组故障、一台机组检修考虑,变电站按最大容量的一台变压器检修考虑,双回线路按停用一条考虑,环网按闭环运行考虑。(4)可靠性:可靠性是指在保护范围内,该动作的保护装置不拒动(又称为可信赖性),不该动作的保护装置不误动(又称为安全性)。可靠性是选择保护的根本条件。满足以上四个基本要求的继电保护,即具有了“四性”。继电保护的“四性”之间存在矛盾,常常为保证选择性降低速动性、灵敏性,为满足灵敏性牺牲速动性,为了提高速动性而牺牲选择性。第二章:变电站综合自动化系统微机分布式变电站综合自动化系统在我国已有近十几年的历史,随着时间的证明
19、,它越来越受到电力系统的认可和欢迎,具有极强的生命力,我们平煤集团也在不断引进。变电站综合自动化是将变电站的二次设备(包括测量仪表、信号系统、继电保护、自动装置和远动装置)经过功能的组合和优化设计,利用先进的计算机技术、现代电子技术、通信技术和信号处理技术,实现对变电站的设备自动监视、测量、自动控制和微机保护,以及与调度通信等综合性的自动化功能。第一节:变电站综合自动化系统基本概念及现状一、 变电站综合自动化系统的基本概念:变电站综合自动化技术是随着现代科学技术进步而发展起来的一门新型交叉学科。它利用先进的计算机技术、控制技术、信息处理技术、网络通信技术,对变电站内的继电保护、控制、测量、信号
20、、故障录波、自动装置及远动装置等二次设备的功能进行优化重组,通过其内部通信网络相互交换信息,共享数据,实现对变电站内电气设备及线路等运行状况的监视、测量、控制及保护。 变电站综合自动化系统是以组成全站的各控制单元微机化为基础,加上相互之间的通信联络,构成的全站二次控制整体自动化系统。它改变了变电站传统的二次系统模式,实现了信息共享,可以简化二次系统,减少电缆,节省占地面积,降低造价,是提高变电站安全稳定运行水平、降低运行维护成本、提高经济效益、向用户提供高质量电能的一项重要技术措施。二、传统变电站二次系统概况及变电站综合自动化系统 传统变电站二次系统的设备是按功能分别组织和设置的,主要包括继电
21、保护、自动装置、测量仪表、控制系统和信号系统以及远动装置等,相应的有中央信号屏、控制屏、保护屏、录波屏等。这些二次设备不仅功能不同,实现的原理和技术也不同,它们之间互不兼容,彼此独立且自成体系。因此,逐步形成了自动、远动和保护等不同的专业和相应的技术部门。这种传统的变电站主要有以下缺点:(1)电能质量难以控制。只有及时掌握系统的运行工况,才能采取迅速、有效的控制和调节措施,消除不利因素,保证电力系统优质、安全、经济的运行。但常规变电站的远动功能不够完善,提供给调度中心的信息量少、精度差,而且变电站内自动控制和调节手段不全,远方集中控制、操作的手段较少,不能远方修改保护及自动装置的定值和检查其工
22、作状态可控性不高,难以满足电网实时监测和控制的要求,不利于电网的优质、安全、稳定运行。(2)安全性、可靠性不高。传统的变电站二次系统中的继电保护、自动装置和远动装置等大多为晶体管或小规模集成电路形式,结构及接线复杂,二次设备主要依靠电缆,主要通过模拟信号来交换信息,信息量小,可靠性不高。而且这种二次系统是一个被动系统,没有自检和自诊断的能力,不能及时发现自身的故障,因此需定期进行测试和校验,增加了工作量,若两次校验之间出现了故障而没有发现,则系统不能安全可靠地工作,例如可能会造保护拒动或误动等。(3)监控以人为主。传统的变电站二次系统中,主要由人来处理信息,人处于核心位置,但人在处理大量信息时
23、的准确性和可靠性不高,尤其是传统的变电站二次系统提供给人的关于事故发生情况的具体信息不全面,往往要靠人的经验来判断,这不利于正确处理事故。(4)电缆用量多,调试和维护工作量大。传统变电站的控制,保护、测量等都是由电缆连接的,功能受到限制,扩展困难,标准也很难统一。每个一次设备都与所有这些二次设备有关,因而每个一次设备的电流互感器的二次侧,都需要分别引到这些屏卜,断路器的跳、合闸回路也需要连到保护屏、控制屏、远动屏及其他自动装置屏上,因此变电站内的电缆错综复杂。这既增加了投资,又要花费大量的人力去从事众多装置之间的连接设计、配线、安装、调试、维护等工作。(5)二次设备冗余配置多,占地面积大。传统
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