当前位置:首页 > 工业控制 > 《机电信息》
[导读]摘要:程序化操作同期装置校核功能已在江门调控初步上线,避免了调度员人工确认同期装置软压板的过程,节省了开关遥控失败带来的变电运行人员、调度员检查时间,有效提高了调度员操作效率以及运行人员工作效率。但目前仅针对线路同期装置进行了研究,未对母联开关功能进行研究,为进一步提高操作效率,探讨了由OCS直接判定并遥控以达到同期装置校核最终状态的可行性。

引言

按照广东中调发布的全面调度遥控操作指导的"安全第一、目标导向、试点先行、有序推进"四项原则,江门调控正逐步有序推进同期装置软压板的校核及遥控功能,为接下来的全面遥控工作做好准备。

全面遥控的场景下,一次设备调度负责线路、主变、母线主要设备在运行与冷备用间状态转换的遥控操作,二次设备调控员负责保护、安自装置的功能投退和定值区切换的遥控操作。在此场景下,调度遥控数量剧增,同期装置的校验与遥控尤为必要,如果位置不对应会直接影响开关合闸操作,给接下来的遥控操作增加不必要的检查环节。

1调度端同期装置校核功能现状

1.1程序化操作同期装置校核功能逻辑

如图1所示,目前程序化操作根据同期装置软压板、操作票是否含有"同期"字样、本侧母线电压、线路是否充电(对侧开关位置、对侧母线电压)、本侧Ux情况等多个方面进行校核。

关于OCS系统同期装置校核功能的深度研究

按照上述流程图的结果,可根据不同的判断逻辑分别校验"检无压""不检定""检同期"3个压板状态,最终返回结果并在OCS系统中弹窗显示,如果压板状态不对应,系统将禁止操作。

1.2程序化操作同期装置校核功能使用效果

同期装置校核功能是针对开关控合时的一个校验手段,以江门调控2020年操作书面为例,全年共执行操作20858项,其中检无压合开关1452项,检同期合开关897项,不检定合开关15项,三者共计2364项,占全年调度操作总数的11.33%。目前新建变电站已按照同期装置非自适应标准进行建造,旧变电站也在按照此方向改造,所以按照50%的开关需要设置同期装置功能来计算,全年此项功能可帮助调度员在1000多项操作中进行把关,极大地减少了操作前的检查耗时。

1.3程序化操作同期装置校核功能存在的问题

(1)目前同期装置校核功能已具备线路开关遥控的判断逻辑,但对于母联开关操作未建立有效规则进行判别,在检无压、检同期合母联(分段)开关时,仍未能进行同期装置校核。

(2)江门地区部分220kV及500kV变电站与外地市局联络,如与珠海联络的220kV国古线、与阳江联络的220kV凌孟线及500kV蝶孟甲线,而OCS系统无法获取对侧厂站的遥测数据,无法判知对侧开关状态及母线电压,因此对于部分联络线路仍无法判别,在遥控开关时会出错。

(3)同期装置压板的校核功能是由DICP程序化发送指令后,由OCS系统通过本身的逻辑进行校核,因此在调度员手动通过OCS遥控时也可以执行同样的校验规则,实现校核全场景覆盖,尤其是事故处理等紧急情况,调度员不通过DICP系统出操作票,通过增加手动合开关时的校验功能,可以有效提高异常处置效率。

(4)同期装置校核功能完善后,仍需要调度员手动调整同期装置压板状态,而OCS本身已经校验过同期装置的压板位置是否对应,因此调整的步骤可以由OCS完成,即假如通过校验同期装置压板未在对应位置,由OCS自动投入或退出相应压板完成压板的操作。

2同期装置校核深度功能建设方案

2.1建立母联(分段)开关同期装置校核逻辑

母联开关的同期装置校核逻辑不同于线路开关,线路开关检无压时为本侧有压、线路无压:检同期时为本侧有压、线路有压:不检定时为本侧无压、线路无压。

根据此方向,建立母联开关的校核逻辑,同样采取拓扑连接关系查找后进行对比判断。首先选取开关的类型(母联开关、线路开关),如开关类型为线路开关则采取原有的逻辑,如开关类型为母联开关时,按照下面的逻辑进行判断:

(1)检无压:母联开关两侧母线,一侧有压、一侧无压。

(2)检同期:母联开关两侧母线,两侧均有压。

(3)不检定:母联开关两侧母线,两侧均无压。

通过以上逻辑判断即可将同期装置校核功能覆盖到日常所操作的所有母联、线路开关上,避免了校核的遗漏。

2.2解决对侧厂站无遥测数据导致相关开关操作时同期装置校核出错问题

如1.3中所述,本地市局的OCS系统无法获取对侧局外厂站的遥测数据,无法判知对侧开关状态及母线电压,因此考虑将有关对侧数据的判据进行调整。

通过现有逻辑可知,对侧开关状态及母线状态是确保线路是否充电的中调依据,因此根据已有的数据量进行筛查后可用本侧的线路电压进行判断。

具备同期装置软压板遥控的厂站,其相关线路均有线路电压Ux这个量测类型,理论上来讲本侧厂站的Ux应与对侧厂站的Ux一致,线路Ux有数即可判断为线路充电有压。如线路Pp断线所取的Ux为T,此时线路真实是有压的,检同期功能失效,但也应由调度员进行判断干预,判断是否可以继续进行操作。

所以通过本站的线路电压Ux进行综合判断,代替对侧开关状态与母线电压的测量,可以很好地解决对侧数据无法获取的难题,也降低了整个逻辑因拓扑分析导致的判断难度,减少出错概率。

2.3调度员在OCS界面中的遥控无同期装置校核逻辑

根据同期装置校核的逻辑,检无压、不检定、检同期3个判断逻辑为独立的技术模块,0DCP程序化操作的功能仅是根据操作指令发送"同期"字样至OCS,再稍加判断以确定该操作的目标压板状态。因此,可在调度员手动遥控时,进行前置弹框选择,由调度员选择经何种方式合闸,选择后,再由系统经过对应的检定逻辑模块进行判断即可解决此问题。如图2所示,通过建立母联开关的逻辑,采用线路电压Ux这个量测类型取代原有的线路是否充电判断逻辑,建立OCS界面遥控的规则,即可实现整套同期装置校核功能深度研发与应用,全面覆盖调度员的日常操作范围。

3同期装置校核深度功能逻辑预期成果及未来展望

3.1预期成果

通过对2I20年江门调控操作量的统计可知,母联开关遥控合闸操作共366次,涉及局外厂站的开关遥控合闸10次。两项类别占全部遥控开关合闸数目的165,极大程度上解决了同期装置校核功能缺失的问题。

按2020年全年开关遥控合闸2364次,并以50%的厂站具备同期装置软压板遥控需求(后续通过综自改造、新站投运等该比例会更高)计算,全年此项功能可帮助调度员在1000多项操作中进行把关,平均每次调度员核对耗时2min,综合下来全年可节省33h,大幅减少了调度员的操作时间与变电人员的等待时间。

3.2未来展望

1.3中提到,同期装置校核功能完善后,仍需调度员手动调整同期装置压板状态,后续将继续深入挖掘同期装置校核功能,系统检测同期装置压板位置不正确后,由系统自动进行压板投入,无关压板进行退出操作,可彻底避免调度员的操作,无须花费心思关注同期装置的压板是否正确,按照上述1000多个开关的计算,压板调整投退可再次节省66h,综合起来全年节省100h左右,每条线路操作耗时也可缩短1I5,真正做到了智慧调度。

4结语

在主网设备的全面遥控模式下,对同期装置校核功能的深入研发,无论是在时间成本上,还是人力成本上,都有巨大的收益。尤其是在主变、母线、二次设备均由调度员进行遥控操作后,调度员的操作数量更多,该环节的智能校验可为操作提供良好的校核手段,有效减轻调度员的操作压力,切实向打造"系统级操作中心"的定位迈进。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭