摘要:本文從實現(xiàn)復(fù)雜配電網(wǎng)的區(qū)域性故障快速識別及保護(hù)的角度,提出一種基于二維拓樸關(guān)系的面向具有特殊保護(hù)功能的配電終端(本文姑且稱之為“配電網(wǎng)控制節(jié)點”)的饋線快速保護(hù)新原理的后備保護(hù),提出一種面向二維平面節(jié)點控制的饋線后備保護(hù)方案,該方案針對故障處理中通信報文丟失的情況下將采用保守措施切除故障,實現(xiàn)饋線快速保護(hù)的后備保護(hù),并給出">

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技術(shù)頻道

基于二維節(jié)點控制的饋線后備保護(hù)原理

摘要:本文從實現(xiàn)復(fù)雜配電網(wǎng)的區(qū)域性故障快速識別及保護(hù)的角度,提出一種基于二維拓樸關(guān)系的面向具有特殊保護(hù)功能的配電終端(本文姑且稱之為“配電網(wǎng)控制節(jié)點”)的饋線快速保護(hù)新原理的后備保護(hù),提出一種面向二維平面節(jié)點控制的饋線后備保護(hù)方案,該方案針對故障處理中通信報文丟失的情況下將采用保守措施切除故障,實現(xiàn)饋線快速保護(hù)的后備保護(hù),并給出了該后備保護(hù)多種動作情況的分析結(jié)果。
關(guān)鍵詞:節(jié)點控制 饋線自動化 后備保護(hù) 配電終端
0.引言
  在多種饋線故障處理模式中,建立在快速通信基礎(chǔ)上的系統(tǒng)保護(hù)方案具有出色的故障處理能力,在以光纖為主的配網(wǎng)自動化中,這種故障處理方式是今后的發(fā)展方向之一[1] [2]。配電網(wǎng)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)是相當(dāng)復(fù)雜的,在此基礎(chǔ)上又提出了基于二維節(jié)點控制的饋線保護(hù)[3]。這種方案是面向復(fù)雜配電網(wǎng)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的一種系統(tǒng)保護(hù)方案,它將饋線終端作為通用控制節(jié)點,在二維平面上通過控制節(jié)點之間的快速通訊與協(xié)調(diào)工作實現(xiàn)面向區(qū)域性故障的快速隔離。
  這種多點之間構(gòu)成的特殊保護(hù)控制方式本文姑且稱之為“群體保護(hù)”,“群體保護(hù)”的實現(xiàn)依靠快速的通信,當(dāng)今通信技術(shù)發(fā)展迅速,實用化程度越來越高,以光纖通信為主導(dǎo)的多種通信方式已經(jīng)在配網(wǎng)中得到廣泛應(yīng)用,這些都為這種保護(hù)方案的實現(xiàn)提供了條件。系統(tǒng)保護(hù)能夠?qū)崿F(xiàn)饋線的全線速斷和故障隔離,提高了故障處理效果和供電可靠性。然而,一旦通信出現(xiàn)了問題,如果沒有完備的后備保護(hù),將造成速斷保護(hù)拒動,給設(shè)備和電力用戶都帶來極大的危害。本文將從配電網(wǎng)的復(fù)雜拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)入手,在二維平面上討論如何實現(xiàn)基于二維節(jié)點控制的饋線后備保護(hù)。
  1.通信可能出現(xiàn)的問題
  當(dāng)饋線上發(fā)生相間故障或三相故障后,受到故障“擾動”的控制節(jié)點將啟動,然后通過光纖通信或快速現(xiàn)場總線與鄰集節(jié)點通信,經(jīng)過故障信息的綜合比較后實現(xiàn)故障隔離功能[3]。然而,一旦出現(xiàn)通信報文的丟失,就無法再按文獻(xiàn)[3]的方法判斷故障區(qū)段并進(jìn)行故障隔離。
  控制節(jié)點之間的通信出現(xiàn)的問題大致可分為三種情況:
  1)過流側(cè)未收到無壓側(cè)的報文;
  2)無壓側(cè)未收到過流側(cè)的報文;
  3)過流側(cè)未收到連支節(jié)點的輪詢返回報文。
  下面將逐一討論在每一種情況下如何實現(xiàn)后備保護(hù)。
  2.過流側(cè)未收到無壓側(cè)的報文
  

圖1 典型饋線示意圖
Fig.1 typical feeder grid construction
  對于輻射性單側(cè)電源供電情況,故障區(qū)段的一側(cè)的開關(guān)有故障電流流過,該側(cè)暫稱為過流側(cè);另一側(cè)而言沒有故障電流,但因故障導(dǎo)致低電壓,該側(cè)暫稱為無壓側(cè),所謂過流側(cè)未收到無壓側(cè)的報文是指在故障處理的通信中無壓側(cè)發(fā)往過流側(cè)的報文丟失。參見圖1所示的典型饋線系統(tǒng),該問題又可分為三種具體情況,下面逐個討論。
  2.1故障發(fā)生在無連支的樹支節(jié)點之間
  假設(shè)在F1點故障,控制節(jié)點啟動后立即計算自身的狀態(tài),并向鄰集節(jié)點發(fā)訊。節(jié)點S1.3收到節(jié)點S1.2的過流且功率方向為正的報文,同時自身狀態(tài)為過流且功率方向為正,但未收到節(jié)點S1.4的失壓無流報文。這時節(jié)點S1.3可以延時50ms后快速召喚節(jié)點S1.4的狀態(tài),同時向S1.2發(fā)令,令S1.2延時跳閘。
  如果S1.3立刻收到了S1.4的失壓無流報文,則S1.3瞬時跳閘,S1.2的狀態(tài)由過流變?yōu)闊o流因此返回。S1.3再進(jìn)行一次重合閘,如為瞬時性故障則重合成功,如為永久性故障則S1.3后加速跳開,然后S1.3向S1.4發(fā)令,使其加速跳開。
  如S1.3詢問后仍未收到S1.4的報文,則S1.2經(jīng)一段延時后跳閘。S1.3測得原來自身有故障電流流過,而現(xiàn)在變成失壓無流,知道S1.2已跳開,于是加速跳閘。S1.2再進(jìn)行一次重合閘,重合成功后S1.3再重合,如為瞬時性故障則重合成功,如為永久性故障則S1.3后加速跳開,并遙控S1.4加速跳開,完成故障隔離。
  2.2故障發(fā)生在有連支的樹支節(jié)點之間
  假設(shè)在F2點故障,與2.1類似,這時節(jié)點S1.2收到節(jié)點S1.1的過流且功率方向為正的報文,同時自身狀態(tài)為過流且功率方向為正,但未收到節(jié)點S1.3的失壓無流報文。這時節(jié)點S1.2可以延時50ms后快速問一下節(jié)點S1.3,同時向S1.1發(fā)令,令S1.1延時跳閘。
  如果S1.2立刻收到了S1.3的失壓無流報文,則S1.2瞬時跳閘,S1.1的狀態(tài)由過流變?yōu)闊o流因此返回。S1.2再進(jìn)行一次重合閘,如為瞬時性故障則重合成功,如為永久性故障則S1.2后加速跳開,然后S1.2依次輪詢S1.2和S1.3之間所有連支的第一個節(jié)點的狀態(tài)。S1.2首先詢問連支節(jié)點S1.2.1.1,連支節(jié)點S1.2.1.1的狀態(tài)為失壓無流,再詢問連支節(jié)點S1.2.2.1,該連支節(jié)點的狀態(tài)也為失壓無流,則可判斷出故障發(fā)生在S1.2和S1.3之間的樹支上。由節(jié)點S1.2發(fā)令跳開節(jié)點S1.3、S1.2.1.1、S1.2.2.1,將故障區(qū)域隔離。
  如S1.2詢問后仍未收到S1.3的報文,則S1.1經(jīng)一段延時后跳閘。S1.2測得原來自身有故障電流流過,而現(xiàn)在變成失壓無流,知道S1.1已跳開,于是加速跳閘。S1.1再進(jìn)行一次重合閘,重合成功后S1.2再重合,如為瞬時性故障則重合成功,如為永久性故障則S1.2后加速跳開,然后S1.2依次輪詢S1.2和S1.3之間所有連支的第一個節(jié)點的狀態(tài)。之后的處理過程與上面相同。
  2.3故障發(fā)生在連支節(jié)點之間
  假設(shè)在F3點故障,處理過程與2.2類似,不同之處在于S1.2依次輪詢S1.2和S1.3之間所有連支的第一個節(jié)點的狀態(tài)時的處理。
  S1.2首先詢問連支節(jié)點S1.2.1.1,連支節(jié)點S1.2.1.1的狀態(tài)為過流且功率方向為正,這時S1.2可判斷出故障發(fā)生在第一條連支上。然后樹支節(jié)點S1.2知道該連支節(jié)點的下一個節(jié)點S1.2.1.2是常開節(jié)點,故判斷故障發(fā)生在第一條連支的第1、2節(jié)點之間,于是發(fā)跳閘令,跳開S1.2.1.1,將故障隔離,S1.2節(jié)點自身重合。
  3.無壓側(cè)未收到過流側(cè)的報文
  該情況是指過流側(cè)發(fā)往無壓側(cè)的報文丟失。仍如圖1所示,該情況也可分為三種工況分析,詳述如下:
  3.1故障發(fā)生在無連支的樹支節(jié)點之間
  假設(shè)在F1點故障,節(jié)點S1.3收到節(jié)點S1.2的過流且功率方向為正的報文和節(jié)點S1.4的失壓無流報文,同時自身狀態(tài)為過流且功率方向為正,所以判斷出故障發(fā)生在S1.3和S1.4之間。于是S1.3瞬時跳閘,并進(jìn)行一次重合閘,如為瞬時性故障則重合成功,如為永久性故障則S1.3后加速跳開,并給S1.4發(fā)令,使其加速跳開。但S1.4未收到S1.3的遙控報文,無法跳開。
  這時配電子站將參與故障處理。子站收集所有節(jié)點的故障信息,并進(jìn)行綜合比較,判斷出故障發(fā)生在S1.3和S1.4之間,于是遙控S1.4跳開,如S1.4拒動則將常開節(jié)點S1.5閉鎖,防止其誤合到故障上。
  3.2故障發(fā)生在有連支的樹支節(jié)點之間
  假設(shè)在F2點故障,與3.1類似,節(jié)點S1.2瞬時跳開,并進(jìn)行一次重合閘。如為瞬時性故障則重合成功,如為永久性故障則S1.2后加速跳開。然后S1.2依次輪詢S1.2和S1.3之間所有連支的第一個節(jié)點的狀態(tài)。輪詢后得知S1.2.1.1和S1.2.2.1均為失壓無流,于是判斷出故障發(fā)生在S1.2和S1.3之間的樹支上,然后給S1.3發(fā)令,使其加速跳開。但S1.3未收到S1.2的遙控報文,無法跳開。
  這時子站收集所有節(jié)點的故障信息,經(jīng)過綜合比較后判斷出故障發(fā)生在S1.2和S1.3之間的樹支上。于是遙控S1.3、S1.2.1.1、S1.2.2.1跳開,如S1.3拒動則遙控S1.4跳開,完成故障隔離。
  3.3故障發(fā)生在連支節(jié)點之間
  假設(shè)在F3點故障,這時的處理過程與主保護(hù)中故障發(fā)生在連支節(jié)點之間相同[1],過流側(cè)S1.2發(fā)往無壓側(cè)S1.3的故障信息報文丟失對故障隔離沒有任何影響。
  4.過流側(cè)輪詢連支節(jié)點,未收到連支節(jié)點的返回報文
  過流側(cè)未收到連支節(jié)點的輪詢返回報文可能由兩種原因造成:
  1)連支節(jié)點未收到過流側(cè)的輪詢報文(過流側(cè)發(fā)往連支節(jié)點的輪詢報文丟失);
  2)連支節(jié)點收到了輪詢報文但過流側(cè)未收到連支節(jié)點的返回報文(連支節(jié)點發(fā)往過流側(cè)的返回報文丟失)。
  不管何種原因造成,這種情況都可分為以下兩種小情況進(jìn)行討論。
  4.1 故障發(fā)生在有連支的樹支節(jié)點之間
  假設(shè)在F2點故障,節(jié)點S1.2收到節(jié)點S1.1的過流且功率方向為正的報文和節(jié)點S1.3的失壓無流報文,同時自身狀態(tài)為過流且功率方向為正,所以S1.2可以判斷出故障發(fā)生在S1.2和S1.3之間。于是S1.2瞬時跳閘,并進(jìn)行一次重合閘。如為瞬時性故障則重合成功,如為永久性故障則后加速跳開。然后S1.2依次輪詢S1.2和S1.3之間所有連支的第一個節(jié)點的狀態(tài),但出現(xiàn)一些連支節(jié)點的返回報文丟失。
  正常返回的報文中一定是所有節(jié)點的狀態(tài)均為失壓無流,于是S1.2可判斷出故障發(fā)生在S1.2和S1.3之間的樹支上,于是遙控S1.3、S1.2.1.1、S1.2.2.1跳開,完成故障隔離。
  4.2故障發(fā)生在連支上
  前面的處理過程與4.1類似,也是S1.2依次輪詢S1.2和S1.3之間所有連支的第一個節(jié)點的狀態(tài),但出現(xiàn)一些連支節(jié)點的返回報文丟失。不同之處是:正常返回的報文可能出現(xiàn)兩種情況:
  1)其中有一個節(jié)點的狀態(tài)為過流且功率方向為正;
  2)所有節(jié)點的狀態(tài)均為失壓無流。
  如正常返回的報文中其中有一個節(jié)點的狀態(tài)為過流且功率方向為正,則S1.2可判斷出故障發(fā)生在此節(jié)點所在的連支上,然后S1.2再依次輪詢該連支的各節(jié)點,判斷出故障區(qū) 域后,跳開該區(qū)域兩側(cè)的開關(guān),同時自身重合。
  如正常返回的報文中所有節(jié)點均為失壓無流,則S1.2按故障發(fā)生在S1.2和S1.3之間的樹支上來處理,遙控S1.3、S1.2.1.1、S1.2.2.1跳開,完成故障隔離。
  5.結(jié)論
  本文在文獻(xiàn)[3]的基礎(chǔ)上討論了建立在控制節(jié)點之間快速通信基礎(chǔ)上的饋線保護(hù)的后備保護(hù)方案??紤]到保護(hù)功能的完整性及通信系統(tǒng)不可靠的可能性,當(dāng)故障處理過程中發(fā)生報文丟失時,有必要采取保守的措施確保故障切除。理想的快速饋線保護(hù)方案應(yīng)該既具有能夠快速動作的主保護(hù)功能,又具有在通信出現(xiàn)問題后的后備保護(hù)功能。本文針對不同情況詳細(xì)討論了報文丟失后的后備措施,在主保護(hù)不能正確動作的情況下,利用該原理構(gòu)成的后備保護(hù)能夠很好地完成故障隔離的功能,并達(dá)到快速切除故障、縮小停電范圍的目的。

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