旁路代路的原理及注意事项
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旁路代路的原理及注意事项
【摘 要】在高压开关数量较多或者比较重要的220kV变电站,大都设有
220kV旁路开关,虽然在最新的变电站已经不设旁路开关,可原有的开关仍然要继续使用,对于旁路代路时保护的运行情况多年来未有相关的规定,未引起足够的重视。本文即分析了旁路代路的原理及操作注意事项。
【关键词】旁路代路;保护配置;开关;倒闸;纵联电流差动保护
一、将旁路具备代路条件
(一)保护定值区域的切换
随着科技的发展,现在电力系统继电保护多采用微机型数字保护装置,而且一套保护还可以对多条线路通过切换不同的定值区域实现分别代路,可以对线路开关停电检修,但又不影响对线路的正常供电,大大提高了设备运行的灵活性、可靠性。代路操作前,首先要进行定制区域切换(包括高频通道区、保护定值区、断控装置定值区),而且要进行定值核对,保证定值的一致性,避免保护人员试验后参数出现偏差;并且对保护压板进行检查,保证应投压板在投。
(二)一次设备的检查
现在,母线多采用双母带旁路运行,此种接线方式相对灵活、经济,保护配置相对简单,所以应用较为广泛。操作前应检查旁母上连接的一4刀闸均在分闸位置,避免同时带2条线路运行,笔者在代带路操作检查中及时发现了某一线路旁母刀闸在合闸位置,因此此项检查必不可少;检查旁路回路无异物、无接地,因正常情况下,旁路处于备用状态,旁母和母线具有同等长度,在外界影响下可能出现悬挂漂浮异物。
二、旁路保护配置
220 kV旁路保护应根据所代的开关的保护配置做相应的配置。
(一)旁路开关代负荷线开关
首先考虑带线路的情况 ,如果所带线路为负荷线 ,因为目前负荷线保护没有纵联保护 ,而且现在的一套微机型保护装置可以同时具备纵联保护及后备保护的功能;旁路保护具备纵联保护 ,即可以同时具备后备保护 ,故旁路带负荷线路的情况可不予考虑。
(二)旁路开关代联络线开关
当旁路开关带联络线时 ,要根据所带线路配置的保护情况加以研究 ,使旁
在光缆施工和维护测试中,用光时域反射仪(OTDR)准确判断光纤的异常,及时排除故障,对整个施和维护过程至关重要。文章介绍OTDR的工作原理,使用不同波长的注意事项、几种特殊衰耗的判断以及盲区的产生。
关键词: OTDR 衰耗 盲区 背向瑞利散射
菲涅尔反射
进入21世纪后,通信业务量与日俱增,势必需要传输线路提供更大的带宽或更高的数字速率,传统电缆已难以胜任。光缆加上其平台上开发的新技术正适应了时代发展的需要,其传输速率已达到1.6Tb/s。可以说,光纤通信的诞生和发展是电信史上的一次重要革命。
在这种背景下,近一步研究光纤(尤其是通信线路主干网所敷设的长波长单模光纤的通信性能、传输衰耗、测量精度和检查维修等方面)有一定的现实意义。
1 OTDR的工作原理
背向散射法是将大功率的窄脉冲光注入待测光纤,然后在同一端,检测沿光纤轴向向后返回的散射光功率。由于光纤材料密度不均匀,其本身的缺陷和掺杂成分不均匀,当光脉冲通过光纤传输时,沿光纤长度上的每一点均会引起瑞利散射。这种散射向四面八方,其中总有一部分会进入光纤的数值孔径角,沿光纤轴反向传输到输入端。瑞利散射光的波长与入射光的波长相同,其光功率与散射点的入射光功率成正比。测量沿光纤轴向返回的背向瑞利散射光功率可获得沿光纤传输损耗的信息,从而测得光纤的衰减。
光纤的几何缺陷或断裂面(活连接点和冷接点)会使折射率突变,产生菲涅尔反射。反射和散射的强弱与通过的光功率成正比,菲涅尔反射光功率远大于后向瑞利散射光功率。
光时域反射仪(OTDR)通过发送光脉冲进入输入光纤,同时在输入端接收其中的菲涅尔反射光和瑞利背向散射光,再变成电信号,随时间在示波器上显示。
脉冲发生器驱动E/O变换器的激光二极管,以输出光脉冲,再经过定向耦合器射入被测光纤。在光纤内产生的反射光或在光纤端产生的菲涅尔反射光通过定向耦合器,射入O/E变换器的雪崩光电二极管,变换成电信号。由于接收信号微弱,需放大交对多次反射信号作平均化处理,以改善信噪比,最后用示波器显示。
旁路管理规范
一、概述
旁路管理是指对网络中的旁路设备进行管理和控制的一种方式,旁路设备是指连接在网络中的非正式设备,如路由器、交换机、防火墙等。旁路管理的目的是确保网络的安全性和稳定性,提高网络的性能和管理效率。
二、旁路管理的原则
1.合法性原则:旁路设备必须经过授权和合规审批,且符合相关法律法规和政策要求。
2.安全性原则:旁路设备必须具备一定的安全性能,能够保护网络免受恶意攻击和非法入侵。
3.稳定性原则:旁路设备必须稳定可靠,不影响网络的正常运行和业务的正常开展。
4.可管理性原则:旁路设备必须支持网络管理系统的集中管理和监控,方便管理员对其进行配置和维护。
三、旁路管理的具体要求
1.设备审批:所有旁路设备必须经过正式的审批程序,包括设备的采购、安装、配置等环节。审批程序应明确设备的用途、规格、品牌、型号、数量等信息,并由相关部门负责人签字确认。
2.设备登记:所有旁路设备必须在网络管理系统中进行登记,包括设备的基本信息、所属部门、责任人等。网络管理系统应具备设备管理功能,能够对设备进行统一管理和监控。 3.网络隔离:旁路设备应与主网络进行隔离,采用独立的网络地址空间和安全机制。设备之间的通信应受到严格的限制和控制,确保不会对主网络造成安全威胁。
4.访问控制:对旁路设备的访问应进行严格的控制和审计,只有经过授权的人员才能访问和操作旁路设备。访问控制可以通过账号密码、身份验证、访问控制列表等方式实现。
5.安全防护:旁路设备应具备一定的安全防护能力,包括防火墙、入侵检测和防护系统等。设备的安全防护功能应定期进行更新和升级,以应对新的安全威胁和攻击方式。
6.日志记录:旁路设备应具备完善的日志记录功能,记录设备的运行状态、配置变更、安全事件等信息。日志记录应包括时间、地点、操作人员等关键信息,以便进行安全审计和事故调查。
7.故障处理:对旁路设备的故障应及时进行处理和修复,以保证网络的稳定性和可用性。故障处理包括故障诊断、故障定位、故障修复等环节,需要有专门的技术人员负责。
旁路管理规范
旁路管理规范是指在网络通信中,对旁路通信进行统一管理和规范的一套标准。旁路通信是指通过旁路设备或旁路通道进行的通信活动,旁路设备可以是路由器、交换机、防火墙等网络设备,旁路通道可以是物理线路或虚拟通道。
旁路管理规范的目的是确保网络通信的安全性、稳定性和高效性,提高网络管理的效率和准确性。以下是旁路管理规范的详细内容:
1. 旁路设备的选择和配置
- 根据网络规模和需求,选择合适的旁路设备,并确保其符合相关的技术标准和规范。
- 对旁路设备进行正确的配置,包括网络地址、路由表、访问控制列表等,以确保其正常运行和安全性。
2. 旁路通道的建立和管理
- 对旁路通道进行合理的规划和设计,包括通道的带宽、容量、可靠性等方面的考虑。
- 确保旁路通道的安全性和稳定性,采取必要的安全措施,如加密、身份验证等。
- 对旁路通道进行监控和管理,及时发现和解决通道故障或异常情况。
3. 旁路通信的监控和分析
- 配备合适的监控工具和设备,对旁路通信进行实时监控和分析,包括流量、延迟、丢包率等指标的监测。
- 根据监控数据进行故障诊断和性能优化,及时采取措施解决问题,保证网络通信的正常运行。 4. 旁路通信的安全管理
- 建立健全的安全策略和控制措施,对旁路通信进行安全管理,防止未经授权的访问和攻击。
- 定期对旁路设备和通道进行安全漏洞扫描和风险评估,及时修补漏洞,提高网络安全性。
5. 旁路管理的文档和记录
- 建立旁路管理的相关文档和记录,包括旁路设备和通道的配置信息、监控数据、安全策略等。
- 对旁路管理的变更和操作进行记录和审计,确保管理的准确性和可追溯性。
通过遵循旁路管理规范,可以有效提高网络通信的质量和可靠性,保障网络的正常运行。同时,也能够提高网络管理的效率,减少故障处理的时间和成本。在实际应用中,可以根据具体的需求和环境,对旁路管理规范进行适当的调整和补充,以更好地满足实际的需求。
第4卷(2002年第2期) 电力安全技术
陈朝明孙平原(江西九江供电局 九江332000) [摘要]阐述了旁路开关代主变开关运行时, 提出7消除盲区的方案 [关键词]开关旁路主变继电保护 盲区 在中性点直接接地的高压电网中,电力主变压 器开关有时因机构故障等异常必须退出系统运行, 为了保证变压器连续供电,通常采用旁路开关代主 变开关运行。但是,由于在此期间,旁路开关保护 通常退出运行,给电网稳定运行带来安全隐患。 1大型主变及旁路回路电流互感器(cT)及保护的配 置情况 图1为大型主变及旁路回路CT配置图。
图1大型主变厦旁路回路CT配置筒图 为便于阐述接线原理,现将各CT的编号及线 圈简单化,只列出代表编号,下面说明其功能。 (1)1LH(主变开关cy)主要用于变压器差动保 护、零序方向保护、母差保护、计量等; (2)2LH(主变套管cy)主要用于变压器差动、 方向过流、零序过流保护及功率、电流测量; 出现主变保护盲区的问题厦其对系统稳定-l生的危害
(3)3LH(旁路开关cy)主要用于母差保护及线 路(距离、零序、高频)保护。 2当前配置存在的问题 2.1旁路代主变开关运行时,保护的运行情况 实际工作中,当用旁路开关代主变开关运行 时,由于主变保护接线原理的特殊性,必须仍采用 主变本保护,而不使用旁路开关的保护装置。但随 着运行方式的变化,实际上主变保护装置的保护范 围及配置也发生了相应的变化,主要表现在: (1)主变开关被代侧零序方向保护停用; (2)母差保护电流回路由1LH转移至3LH (3)主变差动保护电流回路由1LH转移至2LH。 其中第2点是由接线原理自动实现,而第3点 则需由人工切换完成,且切换过程中需退出主变差 动保护,差动保护的范围也相应缩小。 2.2故障时保护动作情况 (1)当主变开关被代侧套管至旁路开关CT引 线间发生故障时(故障点见图1),经分析可知,短路 点处于主变差动保护的盲区,故障点已不在其范围 之内。因此,主变差动保护无法将该故障点切除。 (2)由于故障点也在母差保护的范围之外,故 母差保护也不能动作切除故障点。 (3)故障产生的短路电流本可以使旁路保护动 作,切除故障。但由于一般做法是将旁路开关距离、 可以用标准电阻箱或毫伏发生器输人一组标准 温度信号进行检验,也可以用恒温箱输人一组实际 温度进行校验。确属电子板故障的应该更换。设定 好的温度发生微小变化(2% 内)属于正常情况,是 温度漂移的结果。 4结束语 预防性管理是一种先进的管理模式,先进的自 动保护系统并不能使运行管理人员高枕无忧,只有 正确地认识、维护、利用好这种系统,预防事故的 发生,才能为柴油机的安全运行提供可靠的基础。 (收稿日期:2001-I]6-07) 一
旁路代供主变开关操作
1 PST-1200变压器保护
PST-1200数字式变压器保护装置是以差动保护、后备保护和瓦斯保护为基本配置的成套变压器保护。本装置设有两种不同原理的差动保护。A套保护中差动保护采用二次谐波原理判别励磁涌流,B套保护中差动保护采用波形对称原理判别励磁涌流。A套保护220kV和110kV侧电流取自取开关独立CT,35kV侧电流取自母线桥上独立CT;B套保护高、中压侧电流均取自主变套管CT,35kV侧电流取自母线桥上独立CT。本装置设有完全相同的CPU插件,分别完成差动保护功能,高压侧后备保护功能,中压侧后备保护功能,低压侧后备保护功能,各保护功能均由软件实现。本所主变设双套保护,分别为A保护、B保护。其中A保护包括PST-1201A 、PST-1222、PST-1206A,B保护包括PST-1202B 、PST-1210。
2 保护配置
2.1 PST-1201A:本保护装置包括差动保护(SOFT-CD1)、高压侧后备保护(SOFT-HB3)、中压侧后备保护(SOFT-HB6)、低压侧后备保护(SOFT-HB4);差动保护和后备保护共用TA回路、出口回路、信号回路、直流电源回路等。
2.2 PST-1222:为高压侧断路器操作箱。
2.3 PST-1206A:本保护装置为断路器失灵保护,包括相电流判别、零序电流判别、负序电流判别、变压器各侧复合电压解锁母差保护复压元件等。
2.4 PST-1202B:本保护装置包括差动保护(SOFT-CD2)、高压侧后备保护(SOFT-HB3)、中压侧后备保护(SOFT-HB6)、低压侧后备保护(SOFT-HB4);差动保护和后备保护共用TA回路、出口回路、信号回路、直流电源回路等。
2.5 PST-1210:为中低压侧断路器及本体保护操作箱。
3 运行注意事项
3.1关于失灵保护:
1)220KV线路间隔:失灵保护正常均应投入,开关检修时退出
工业技术 China New Techno logie s and Pro ducts嗣囵团冒墨豳 ■嵋 m誓 哪一
变电站220kV旁路高频保护装置的运行分析
毛强
(贵阳供电局继保自动化中心,贵州贵阳550000)
摘要:随着电网规模的不断扩大,继电保护装置迅速更新换代,微机保护已被广泛应用,保护通道也从电力载波通道发展到了光纤、
微波通道,新技术、新产品大量应用,这些都需要电力系统工作者特别是继电保护工作人员不断学习,提高专业技能水平,在电网各
种运行方式和设备操作过程中,保障继电保护装置的可靠性、快速性、灵敏性,保证电力系统安全、稳定、可靠、经济运行。 关键词:电力系统;旁路高频保护装置;运行分析
1旁路断路器代路过程中的保护分析
根据目前贵阳电网的接线方式,220kV旁
路断路器仅有转代线路断路器和主变压器(以
下简称主 断路器两种方式。
1.1旁路断路器转代线路断路器
本文以我单位220kV开阳变电站220kV
旁路270断路器代220kV鸡阳I回203断路器
为例说明旁路代路操作中保护方式的安排。
203线配有由数字式微机超高压线路成套 快速保护LFP-901A型装置。LFP-901A为允许
式光纤方向保护,配置的光纤接口装置为南瑞 公司生产的FOX-40F型光端机。LFP-902 ̄为 高频闭锁保护,其高频收发信机为南瑞公司生
产的LFX-912型继电保护专用收发信机。旁路
270断路器配有微机高频闭锁保护LFP-902A
装置。270断路器代203断路器时,微机方向光
纤保护不能切换,只能将微机高频闭锁保护切
换至旁路,具体操作如下:
(1)调整270保护定值并核对正确,投入
270保护及重合闸,高频保护不投;(2)270断路
器向旁路母线充电正常后拉开270断路器;f31
退出203两侧微机方向光纤保护;(41合上2037
旁路闸刀; 合上270旁路断路器;(6)拉开203
断路器; 退出203两侧微机高频闭锁保护;(8)
一 将110KV旁路100开关代人苗123开关运行,123开关由运行转检修
1 检查110KV旁母无短路接地及杂物
2 将100开关定值区改为代123开关运行定值区
4 核对100开关定值区代123开关运行定值区正确
5 检查100开关保护屏距离、零序、出口,失灵压板在投入位置
6 投入100开关充电保护(母差屏上)
7 合上100开关对110KV旁母进行充电
8 检查100开关对110KV旁母充电正常
9 退出100开关充电保护
10 拉开100开关
11 检查100开关三相确在“分”位
12 拉开1002刀闸,检查1002刀闸三相确已拉开
13 合上1001刀闸,检查1001刀闸三相确已合上
14 合上1235旁路刀闸,检查1235刀闸三相确已合上
15 检同期合上100开关
16 检查100开关与123开关负荷基本平衡
17 退出123开关重合闸
18 投入100开关重合闸
19 将电压切换开关切至旁路
20 将高频通道由本路切换至旁路
21 测试高频通道正常
22 投入100开关保护屏高频主保护压板
23 拉开123开关
24 检查123开关三相确在“分”位
25 拉开1233刀闸,检查1233刀闸三相确已拉开
26 拉开1231刀闸,检查1231刀闸三相确已拉开
27 退出123屏出口,失灵,距离,零序,高频保护压板
28 退出110KV母差保护跳123开关出口,失灵压板
29 验明123开关与1233刀闸之间三相确无电压
30 在123开关与1233刀闸之间挂#1接地线一组
31 验明123开关与1231刀闸之间三相确无电压
32 合上12320三相接地刀闸
33 检查12320接地刀闸三相确已合上
二 将110KV人苗123开关由检修转运行,旁路100由运行转备用,恢复正常运行方式
1 拉开12320三相接地刀闸
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220kV旁路开关代主变倒闸操作中要点分析
作者:刘东洋
来源:《科技风》2018年第32期
摘 要:220kV旁路开关代主变倒闸的操作步骤多,相对复杂,是运维人员必须弄清楚的知识点。由于电网结构越来越优化,旁路带主变的操作越来越少,很多值班员不熟悉旁路开关带主变开关运行操作的关键点,在旁路开关带主变的操作中可能对遗漏一些操作步骤。本文对旁路开关代主变倒闸操作中的几个要点进行了研究,有助于提高运行人员对现场倒闸操作过程的把控能力。
关键词:旁路代主变;倒闸操作;电压切换;失灵;非全相
1 绪论
对与220kV旁路开关代主变倒闸操作,可以分解为几个步骤。首先,将旁路断路器断开,并停用主变主二保护以及旁路保护,并将旁路电流回路切换到主变主一保护差动电流回路;然后,合上主变旁路的隔离开关,将主变保护电压回路切换至旁路,合上旁路断路器;最后,将主变高压侧断路器转为冷备用状态,并停用主变非全相保护和失灵保护。在主变高压侧断路器为转为检修状态后,则将主变差动保护退出。
2 旁路开关代主变倒闸操作的要点分析
在进行220kV旁路开关代主变倒闸的操作过程中,要重点关注以下几个操作要点。
2.1 停用主变主二保护以及旁路保护
在220kV旁路开关代主变运行之前,必须把主变开关的电流互感器切换到主变的套管电流互感器。切换电流互感器之后,主变差动保护的范围,会从开关电流互感器缩小到主变套管电流互感器,而旁路电流互感器到套管电流互感器之间的这一段旁母线以及引线则出现了保护死区。若该保护死区范围内出现了接地故障,主变差动保护将无法动作,而是由该线路对侧的后备保护动作,将故障隔离,这将造成全站失压。另外后备保护动作时间有延时,相对于主变差动保护动作,切除故障时间更长,对电力系统稳定性的破坏更大。为避免出现保护死区的问题,需同时将主变差动保护的电流互感器切换到旁路开关的电流互感器,如此就避免了保护死区。由于旁路CT配置数量不够,只能切换一套保护。因此,220kV旁路开关代主变高压侧开关运行时,需将主变的第一套保护切换至旁路开关。在对一次设备进行操作之前,需先停用主变的差动保护,当一次设备倒闸操作完成后,再将主变主一保护的差动保护投入。在对电流互感器进行切换之前,操作人员需要清楚,电流回路是切换到旁路开关电流互感器还是变压器套管电流互感器。如果是要将电流回路切换到套管电流互感器,应将主变差动保护临时退出,再龙源期刊网
浅谈在变电运行中关于继电保护的几点建议
摘要:国家电网的发展速度非常快,不断的引入微机继电保护和综合自动化体系,因为相关的工作者要认真地熟悉相关的规定要求。笔者结合当前的具体情况,对继电保护运行管理工作做了简要的论述,认真地分析了一些出现频率较高的不利现象。
关键词:变电站;自动化装置;继电保护
【中图分类号】u223.8+2
一、变电站内保护及自动化装置的细化管理
最近几年,国家的电网常会发生一些问题。基于众多问题的产生,相关单位需要认真地对保护以及装置进行必要而合理的管理活动。
1.1 可编制“继电保护及自动装置正常状态表”根据有效的继保定值单,对站内每块保护屏上的压板、操作把手等编制“保护及自动装置压板正常状态表”,认真地记录具体的压板以及把手等的详细情况,将信息合理的放置,确保工作者能够在巡检的时候把装置的具体情况和记录中的信息做比照,以此来明确装置目前的情况。
1.2 可编制“保护及自动装置操作指南”,因为保护和装置的数量非常庞大,有非常多的菜单级别,因此工作人员在开展活动的时候非常容易对信息混淆,为了合理的因对这个问题,编制“保护及自动装置操作指南”,而且要合理的放置,这样做的目的是为了当工作人员开展活动的时候能够及时将其作为参考信息,认真地开展工作。
1.3 可编制“保护及自动装置压板对地电位表”,由于目前的保护和装置的种类非常多,一些压板的对地电网并不统一,导致工作者的思维混乱,为了保证活动不会发生失误,建议变电站在查对相关技术资料、咨询相关试验、检修人及厂家工作人员和参考试验数据后,针对同类装置和压板,绘制“保护及自动装置压板对地电位表”,并且要合理的放置,这样工作人员开展工作的时候就可以将其作为参考依据。
二、保护压板投、退一般原则它对保护的性能以及动作出口等的功效有一定的影响,所以意义关键。
相关工作者需要高度的重视压板的各项功效特征以及投入推出的原则,尤其是在现场运行措施出现改变的时候。个别压板也应该进行切换活动,降低因为误投或者是少投导致出现误动等失误情况出现。按照压板接入保护装置二次回路位置的不同,它可以分成两大类,一类是保护功能性质的,另一类是出口性质的。其中第一种的优点是确保装置的一些性能可以得到合理的发挥。而后一种的特点是它对保护动作有非常显著地影响,根据保护动作出口作用的对象不同,可分为跳闸出口压板和启动压板。当开关在合闸位置时,投入保护压板前需用高内阻电压表测量两端电位,特别是跳闸出口压板及与其他运行设备相关的压板,当出口压板两端都有电位,且压板下端为正电位、上端为负电位,此时若将压板投入,将造成开关跳闸。要认真地分析跳闸灯的实际状态,而且不可以对其进行复归处理,因为如果复归会导致保护跳闸出口接点已粘死。假如出口压板的两侧都没有电位,那么应该认真地检查开关情况,查看其有没有跳开或者是电源未有效连接等情况。除了与二次回路直接连接的保护硬压板之外,某些厂家还设置了保护软压板,便于监控后台机、调度后台机远方投、退保护。软压板与硬压板组成“与”的关系来决定保护功能的投、退,只有两种压板都投入且控制值整定为投入时,此时才可以发挥出保护性能,如果其中的某一项离开,功能将无法实现。通常软压板设置在投入状态,运行人员只能操作硬压板。当一套保护装置的主保护和后备保护共用跳闸出口时,退出这套保护装置中的某些保护时只能退其功能压板,而不能退出口压板,这时因为如果进行此项活动,那么装置中的别的保护也不具备应有的意义了。
功率单元旁路是指在电力系统中为了保护功率单元而设置的一种装置。它可以在功率单元发生故障或超载时,快速将故障线路切换到备用线路上,从而保证电力系统的稳定运行。在现代电力系统中,功率单元旁路扮演着非常重要的角色,它不仅可以提高系统的可靠性和稳定性,还能减少系统的停电时间,提高供电质量。
功率单元旁路的作用主要体现在以下几个方面:
1.故障切换功能
当电力系统中的功率单元出现故障时,功率单元旁路可以快速将故障线路切换到备用线路上,从而实现线路的自动切换。这种快速切换的方式可以大大减少系统的停电时间,保证用户的用电需求。
2.过载保护功能
在系统运行过程中,如果功率单元受到超载,功率单元旁路可以快速将受载线路切换到备用线路上,避免功率单元的过载损坏,保证系统的正常运行。
3.安全稳定功能
功率单元旁路可以在系统出现短路、地闸等安全隐患时,迅速切断故障线路,保证系统的安全稳定运行。
4.增加系统的可靠性 功率单元旁路的设置可以提高系统的可靠性,当某一条线路或功率单元出现故障时,系统可以通过旁路装置实现自动切换,保证系统的供电稳定性。
功率单元旁路的种类也比较多样,主要包括电磁式旁路、机械式旁路、光电式旁路和电子式旁路等。不同的旁路装置有着不同的特点和适用范围,可以根据实际情况进行选用。
在实际应用中,功率单元旁路的设计和使用有着一定的要求和注意事项:
1.选用合适的旁路装置
根据具体的电力系统负荷情况、线路长度、故障类型等因素,选择合适的功率单元旁路装置,确保其能够有效保护系统。
2.严格进行安装和调试
功率单元旁路装置的安装和调试工作需要按照相关的规范和标准进行操作,保证其可以正常运行。
3.定期进行检查和维护
定期对功率单元旁路进行检查和维护工作,保证其在出现故障时能够及时有效地切换线路。
4.合理设置旁路逻辑
在设置功率单元旁路时,需要考虑系统的逻辑关系,合理设置旁路的切换条件,避免误动作或漏动作的发生。
旁路管理规范
一、背景介绍
旁路管理是指对网络通信中的旁路进行规范管理,以确保网络的稳定性、安全性和可靠性。旁路是指与主干网络平行存在的辅助通信线路或设备,常用于备份、负载均衡、故障恢复等功能。为了保证旁路的有效运行,制定旁路管理规范是必要的。
二、目的和范围
旁路管理规范的目的是为了规范旁路的配置、使用和维护,确保旁路与主干网络的协调运行,提高网络的可用性和可靠性。本规范适用于所有拥有旁路设备或线路的网络系统。
三、旁路设备的配置要求
1. 旁路设备的选择应根据实际需求和网络规模进行,确保设备的性能、容量和稳定性满足要求。
2. 旁路设备的配置应符合网络安全要求,包括但不限于设置强密码、限制访问权限、定期更新固件等。
3. 旁路设备的部署位置应合理,避免与其他设备或线路产生干扰,同时方便管理和维护。
四、旁路线路的使用要求
1. 旁路线路的选择应考虑带宽、延迟、可靠性等因素,确保满足业务需求。
2. 旁路线路的配置应遵循网络拓扑规划,避免出现回环、冗余等问题。
3. 旁路线路的监控和管理应及时有效,确保故障能够及时发现和处理。 4. 旁路线路的负载均衡应根据实际情况进行配置,避免出现过载或负载不均衡的情况。
五、旁路设备和线路的维护要求
1. 旁路设备和线路的维护应定期进行,包括设备的巡检、固件的更新、线路的检测等。
2. 旁路设备和线路的故障处理应及时有效,确保故障不会影响到主干网络的正常运行。
3. 旁路设备和线路的备份和恢复应有相应的策略和措施,以防止数据丢失或服务中断。
六、旁路管理的监控和评估
1. 对旁路设备和线路的监控应建立相应的系统和工具,实时监测其运行状态和性能指标。
2. 对旁路管理的评估应定期进行,包括但不限于对设备和线路的可用性、性能、安全性等方面进行评估和改进。
七、旁路管理的责任和权限
1. 旁路管理应有明确的责任和权限划分,确保管理工作的有效进行。
2. 旁路管理的责任人应具备相关的技术能力和经验,能够独立完成管理任务。
旁路管理规范
旁路管理规范是指在网络通信中,对于旁路(或者称为旁路通信)进行规范和管理的一系列标准和措施。旁路通信是指在正常的通信链路之外,额外建立的通信通道,用于特定目的或者特殊需求。
一、旁路管理的背景和意义
随着信息技术的快速发展,网络通信的需求日益增长,旁路通信作为一种重要的补充通信方式,被广泛应用于各个领域。旁路通信可以用于监控、故障排除、数据备份等多种用途,提高了通信的可靠性和安全性。
然而,由于旁路通信的特殊性,如果管理不当或者缺乏规范,可能会带来一系列问题。比如,未经授权的旁路通信可能导致信息泄露、网络攻击等安全问题;旁路通信设备的不合理布局和接入方式可能导致通信质量下降;旁路通信的使用不当可能导致网络拥堵或者资源浪费等问题。因此,制定旁路管理规范具有重要的意义。
二、旁路管理规范的内容和要求
1. 旁路通信设备的审批和登记
所有旁路通信设备的引入和使用,应经过审批并进行登记。审批程序应包括对设备的合规性、安全性和性能的评估,确保设备的合法性和可靠性。登记信息应包括设备的基本信息、使用部门、用途等,以便管理和监控。
2. 旁路通信设备的布局和接入
旁路通信设备的布局和接入应符合相关的技术标准和规范。设备的位置应合理选择,避免与正常通信设备冲突或者干扰。接入方式应采用安全可靠的方式,防止未经授权的接入和使用。
3. 旁路通信设备的安全管理 旁路通信设备应进行定期的安全检查和维护,确保设备的正常运行和安全性。设备的管理密码应定期更换,并采取强密码策略,防止密码泄露和破解。设备的操作日志应进行记录和审计,以便追踪和分析设备的使用情况。
4. 旁路通信设备的使用规范
旁路通信设备的使用应符合相关的规范和要求。使用人员应经过培训和授权,了解设备的使用方法和注意事项。禁止将旁路通信设备用于非法或者违规的活动,禁止将设备用于攻击或者侵犯他人的网络和信息安全。
5. 旁路通信设备的监控和管理
光纤保护在旁路代线路中的工程应用
刘宪明于嘉
(国电南自电网分公司工程设计所江苏南京211100) 应用技术
- ■I
[摘 要]本文简单介绍了光纤技术在电力系统的应用,在旁路母线接线方式中旁代线路时保护光纤通道存在的问题,结合具体工程的保护配置提出了工程
应用中的几种实施方案。
[关键词]光纤保护 旁代线路 工程应用
中图分类号:TN818 文献标识码:A 文章编号:1009—914X(2010)04 0293 O1
随着光纤通信技术的飞速发展,光纤技术在电力系统得到了广泛的应用,
光纤通信与其它通信方式相比较的优点主要有以下几个方面:1、频带宽,传
输容量大;2、抗电磁千扰能力强,工作可靠,光纤通道不受电磁干扰,基本
不受天气变化的影响;3、传输损耗小,资源丰富;4、重量轻,便于铺设。
正是光纤通信的这些优点,国家电力调度通信中心早在2005年发布的“《国
家电网公司十八项电网重大反事故措施》(施行)继电保护专业重点实施要 求”第三条线路保护3.7中明确,积极推广使用光纤通道作为纵联保护的通
道方式,传输保护信息的通道设备应满足传输时间、安全性和可依赖性的要
求,因此在高压、超高压电网的线路保护中,越来越多的采用光纤作为信号传
输的通道构成主保护,取得了很好的效果。从原理上,光纤通道构成主保护主 要分为光纤差动和光纤距离两类,光纤差动保护原理简单,具有天然选相功能,
不受Tv断线和振荡闭锁影响,光收发模件集成在装置内部,光纤通道连接也相
对简单,通道连接示意图见图一(以专用通道为例),因此目前系统中常把光纤
差动保护作为第一套主保护。
光纤
光纤差动保护 × 光纤差动保护
图一光纤差动通道连接示意图
而光纤距离保护在通道实现上目前有2种模式,模式1为光收发功能由专
门的装置来实现,即光纤信号传输装置,距离保护通过空接点方式控制光纤信 号传输装置的停信与发信,同时接受对侧光纤信号传输装置的停发信命令到
第35卷第20期 2007年10月16日 继电器 RELAY Vl01.35 NO.20 Oct.16.2007
旁路开关代路操作时线路高频收发信机切换的探讨
孥彬蒋 (广东电网公司江门新会供电局,广东江门529100)
摘要:使用双高频保护的线路在进行旁路代路操作时需要对高频收发信机进行切换,以提供给旁路高频保护使用,但切换的 时机比较讲究,否则,可能引起继电保护误动或使线路失去主保护。就常见的几种旁路代路时收发信机的切换方式进行探讨, 分析其优缺点。 关键词:高频; 旁路; 操作
Discussion on high frequency receiver transmitter switching in by-pass switch operated circuit LI Bin—wei (Jiangmen Xinhui Power Supply Bureau,Jiangmen 529100,China) Abstract:There are essential techniques regarding to the switching of high frequency receiver transmitter during the by—pass swish operated circuit.Improper operation may cause malfunction of the relay protection or the loss of protection to the circuit.The rel ̄ive merits of several common ways of switching the receiver transmitter during by—pass operation are discussed in this paper. Key words:high frequency;by—pass;operation 中图分类号:TM76;TM77 文献标识码: B 文章编号: 1003—4897(2007)20—0074—02
浅析配网带电作业旁路作业法
摘要:配电网系统的供电设备的检修是常态化的工作,对供电设备进行检修往往意味着该设备必须进行停电甚至整条线路的停电,停电检修作业方式意味着用户的用电质量降低,而配网带电作业的运用,大大减少了设备停电检修时的停电范围,配网带电作业旁路作业法则将设备停电检修对用户的影响减少到最低,甚至可以实现检修过程不影响任何用户的用电。
关键字:配网;带电作业;旁路作业法
1.配网带电作业旁路作业法基本概念
(1)带电作业:带电作业是指在高压电气设备上不停电进行检修、测试的一种作业方法。电气设备在长期运行中需要经常测试、检查和维修带电作业根据人体与带电体之间的关系可分为三类:等电位作业、地电位作业和中间电位作业。(2)配网带电作业:配网带电作业目前主要采用的作业方式是地电位作业和中间电位作业,今年来,随着配网带电作业的逐步推广,中间电位作业方式得到了广泛的运用。(3)旁路作业法:旁路作业法是采用专用设备将待检修或施工的设备进行旁路分流继续向用户供电的一种作业方法。旁路作业时首先将旁路设备接入线路,使之与待检修设备并行运行,然后将待检修设备从线路中脱离进行停电作业,此时由旁路设备继续向用户供电,检修完毕后将设备重新接入线路中,再将旁路设备撤除。
2.什么情况下适合使用配网带电作业旁路作业法
2.1旁路作业时,旁路电源的环网柜没有备用柜或旁路接入需要短时停电的
旁路作业能否开展的一个主要问题是从哪里接入旁路电缆(旁路电源从哪取),一般从环网柜的备用柜接入,还有就是从配网架空线路某段处开个口子接入。我国的带电作业技术起步于20世纪50年代,主要应用于配网架空线路。但随着杆线入地,城市缆化率越来越高,城市不停电作业重心偏向于地下电缆线路。由于架空线路电缆化的年代差异、地域不同、经济水平等差异,所以使用的设备型号、参数存在较大差异,虽然目前设计建设的环网柜基本都带有断路器和预留有备用柜,方便旁路作业时临时旁路电缆取电的问题,但是在网架建设的初期,经济水平和设计理念等因素,很多环网柜是没有断路器和备用柜的,这些条件对旁路作业非常不利。但为了提高供电可靠性,需要选其他地方作为旁路电源,比如附近的配网架空线或者台架处,采用带电作业配合,不停电的情况下将旁路电缆接入。
旁路代路的原理及注意事项
【摘 要】在高压开关数量较多或者比较重要的220kV变电站,大都设有
220kV旁路开关,虽然在最新的变电站已经不设旁路开关,可原有的开关仍然要继续使用,对于旁路代路时保护的运行情况多年来未有相关的规定,未引起足够的重视。本文即分析了旁路代路的原理及操作注意事项。
【关键词】旁路代路;保护配置;开关;倒闸;纵联电流差动保护
一、将旁路具备代路条件
(一)保护定值区域的切换
随着科技的发展,现在电力系统继电保护多采用微机型数字保护装置,而且一套保护还可以对多条线路通过切换不同的定值区域实现分别代路,可以对线路开关停电检修,但又不影响对线路的正常供电,大大提高了设备运行的灵活性、可靠性。代路操作前,首先要进行定制区域切换(包括高频通道区、保护定值区、断控装置定值区),而且要进行定值核对,保证定值的一致性,避免保护人员试验后参数出现偏差;并且对保护压板进行检查,保证应投压板在投。
(二)一次设备的检查
现在,母线多采用双母带旁路运行,此种接线方式相对灵活、经济,保护配置相对简单,所以应用较为广泛。操作前应检查旁母上连接的一4刀闸均在分闸位置,避免同时带2条线路运行,笔者在代带路操作检查中及时发现了某一线路旁母刀闸在合闸位置,因此此项检查必不可少;检查旁路回路无异物、无接地,因正常情况下,旁路处于备用状态,旁母和母线具有同等长度,在外界影响下可能出现悬挂漂浮异物。
二、旁路保护配置
220 kV旁路保护应根据所代的开关的保护配置做相应的配置。
(一)旁路开关代负荷线开关
首先考虑带线路的情况 ,如果所带线路为负荷线 ,因为目前负荷线保护没有纵联保护 ,而且现在的一套微机型保护装置可以同时具备纵联保护及后备保护的功能;旁路保护具备纵联保护 ,即可以同时具备后备保护 ,故旁路带负荷线路的情况可不予考虑。
(二)旁路开关代联络线开关
当旁路开关带联络线时 ,要根据所带线路配置的保护情况加以研究 ,使旁
路开关代路时 ,至少具备一套纵联保护可以投入运行。 此外旁路保护的设置还要考虑到所带线路对端变电站的情况,如果出现同一条线路两端均被旁路带路的情况 ,仍然要保证至少一套纵联保护可以投入运行。 因为电力建设的长期性 ,即便同一个变电站内的联络线 ,也可能由于投入运行年限的差异或者其他原因 ,保护配置的情况也是多种多样的。
1、纵联方向和纵联距离保护代路的问题
(1)允许式纵联保护
目前的允许式纵联保护 ,无法进行通道对试 ,即便如YPC500F6可以进行环路检测 ,也无法检测到保护装置的收发信控制触点。 一旦保护装置控制收发信的触点出现问题 ,纵联保护可能会发生误动或者拒动。因为上述原因 ,允许式纵联保护在代路时退出运行。
(2)闭锁式纵联保护
因为闭锁式纵联保护需要值班员每日做通道检查 ,通道试验逻辑可以检查到保护装置控制收发信的触点动作情况。 在切换把手的触点或者保护装置触点异常时 ,通道对试过程将异于正常情况 ,专业人员可以进行处理 ,保证纵联保护正常投入运行。
2、纵联电流差动保护在旁路代路上的问题
要讨论纵联电流差动保护的代路问题 ,必须先清楚其采用的通道方式。 由于纵联电流差动保护采用的通道方式不同 ,即便是都采用光纤通道 ,保护与通信设备的通信方式也有不同。
(1)外部通信方式 1—— 专用光纤方式 (见图1)。采用专用光纤光缆时 ,线路两侧的装置通过光纤通道直接连接。
(2)外部通信方式 2——通过 64kb/s( 2 048kb /s)同向接口复接 PCM通信设备 (见图 2)。需在通信机房内加装一台专用光电变换的数字复接接口设备 ,通过双绞线 (对于2 048kb/s为 75Ψ同轴电缆 )与 PCM设备相连。
(3)旁路纵联电流差动保护切换问题
对于光纤差动电流保护 ,旁路保护单独增设一套光纤差动保护 ,仍然使用被代保护的通道 ,利用插拔光纤的尾纤接头来切换通道。 线路光纤保护在旁路代路时不方便操作 ,由于光纤尾纤接头经常性拔插容易造成接头的损坏 ,因此不宜使用拔插接头的办法实现光纤通道的切换。 已有部分厂家在谋求解决光纤保护切换问题的办法 ,如使用光开关来实现光纤通道切换。
(4)旁路纵联电流差动保护装置的确定
旁路的纵联电流差动保护涉及两个问题 ,一是与被代开关的通道配合问题 ,二是时钟提取问题 ,归根结底还是通道配合问题。假设被代开关配置双套纵联电流差动保护 ,均采用 64 k通道 ,那么旁路的纵联电流差动保护也必须切换成 64 k方式。同理 ,被代开关配置 2 M或者光纤直连方式时 ,旁路的纵联电流差动也必须切换成相应的方式。
(5)同步时钟提取问题
专用光纤方式时的同步时钟提取 (见图3) ,由于装置是采用64 kb /s同步数据通信方式 ,就存在同步时钟提取问题。采用专用光纤通道时 ,装置的时钟应采用内时钟方式 ,即两侧的装置发送时钟工作在“主 -主”方式 ,数据发送采用本机的内部时钟 ,接收时钟从接收数据码流中提取。 旁路代路时只需修改保护定值即可实现同步时钟提取。
复接 PCM通信设备时的同步时钟提取 (见图4)。 若通过 64 kb/s或 2 048
kb/s同向接口复接PCM通信设备时 ,必须采用外部时钟方式 ,即两侧装置的发送时钟工作在“从-从”方式。若两侧采用 SDH通信网络设备时 ,两侧的通信设备不必进行通信时钟设定。若两侧采用 PDH准同步通信设备时 ,还得对两侧的 PDH通信设备进行通信时钟设定。 因目前北京地区提供给纵联保护使用的通信设备均为 SDH型 ,故代路时不必进行通信时钟设定 ,这样代路时只需通过修改保护定值即可实现同步时钟提取。