唐紀捷
國家電投集團江蘇新能源有限公司,江蘇 鹽城 224000
相比普通變電站,智能變電站的功能更加多樣,同時內部組成也更加復雜,隨著投入使用年限的增加,在運行期間出現故障的頻率也會相應提升。筆者結合管理經驗,梳理智能變電站常見的問題如下:(1)一般運行缺陷。電氣設備與線路在安裝時,由于設備、線纜自身存在缺陷,或者安裝效果不理想,導致在智能變電站投入運行后,因為接觸不良使得某些設備無法正常運行,影響智能變電站各項功能的發(fā)揮。例如,變壓器出現密封失效,進而導致漏油問題,影響變壓器的正常使用。(2)嚴重缺陷。保護裝置頻繁出現誤動、拒動,無法正常進行告警,導致出現問題難以第一時間發(fā)現,由此引發(fā)更為嚴重的系統性故障。隔離開關輔助觸點無法正常閉合,或者通信系統故障,造成信號丟失等。
為了進一步提高220 kV智能變電站各類電氣設備和線路的可靠性,對線路及元件配置方式進行了優(yōu)化。
(1)增加了電流合并單元。從原來“一對多”的接入方式轉換成了“點對點”的接入方式,從而對每一條線路、每一臺設備進行直接采樣。同時,將多條保護線路按照電壓等級進行區(qū)分配置,得到220 kV、110 kV、35 kV和10 kV線路間隔配置雙套合并單元。
(2)增加了線路保護裝置。采用電壓、電流雙信號作為控制變量,在檢測到線路同時存在過壓、過流情況后,直接跳閘,發(fā)揮保護功能。此外,還有采用雙重化配置的智能終端、錄波器裝置等。220 kV線路保護配置如圖1所示。
除優(yōu)化保護配置提高智能變電站運行穩(wěn)定性外,還設置了自動運維功能:①辨識告警信號。線路運行期間發(fā)現過載、過熱等異常信號后,該保護系統可自動識別并進行告警,提醒管理人員及時采取措施。②軟壓板自動投退。在執(zhí)行線路日常檢修或故障處理時,SV軟壓板自動退出,保障檢修作業(yè)的安全。當線路停電或斷路器斷電時,SV軟壓板自動退出。當檢修完成或故障排除后,重新啟動線路,SV軟壓板自動接入[1]。
智能變電站采用基于IEC 61850標準的通信機制,根據信息交互模式的不同,又可分為基于TCP/IP的分散式傳輸和基于MAC地址的組播傳輸。對比來看,TCP/IP分散式傳輸可以將信息分散到不同的通信線路中,降低通信壓力,但是會導致站控層和應用層之間信息不對稱。基于MAC地址的組播傳輸則實現了站控層、應用層、間隔層之間的信息共享,因此在智能變電站的網絡通信系統中應用效果更好。
基于MAC地址的組播傳輸,根據通信原理的不同又可分為靜態(tài)組播、動態(tài)組播兩種模式。其數據轉發(fā)方式如圖2所示。
結合圖2,靜態(tài)組播適用于只有少量數據進入終端的情況,此時對交換機的通信能力和數據處理能力要求較低,采用靜態(tài)組播進行數據轉發(fā),可以有效降低成本并簡化系統結構。交換機利用多個串口,分別與各個IED完成數據傳遞,并將接收到的數據進行轉化、處理后,統一發(fā)送給MU。動態(tài)組播(GMRP)本質上是一種實體協議,執(zhí)行IEEE 802.1P協議標準,可用于交換設備之間以及交換設備與終端設備之間,自由完成信息收發(fā)。
智能變電站內軟壓板管理系統包括數據采集模塊、數據存儲模塊、數據計算模塊、數據分析、服務模塊等。該系統的主要功能如下:
(1)數據處理。對于前端采集并傳輸至該系統的海量數據,基于AI技術中的專家系統,對數據進行處理,并根據處理結果展開分析,掌握智能變電站各處的運行情況。同時,支持管理員查詢歷史數據,了解某段時間內變電站的運行情況。
(2)軟壓板邏輯管理。檢修過程建模的作用是模擬智能變電站一次、二次設備的軟壓板操作序列,構建與之匹配的模型,并且進行仿真運行,以便于及時發(fā)現設備運行的異常情況。
(3)運行監(jiān)視。利用傳感器、攝像機等設備,實現對智能變電站各處運行工況的實時監(jiān)控,支持管理員隨時查詢某個時間段內的監(jiān)視資料。
(4)軟壓板邏輯校核。支持手動和自動兩種校核模式,保證軟壓板管理系統正常運行。
(5)可視化發(fā)布。全站軟壓板信息通過互聯網平臺進行發(fā)布,支持管理員遠程掌握變電站現場情況,真正實現了無人值守和可視管理[2-3]。
無人值守是智能變電站的一大優(yōu)勢,為了保障變電站各項功能正常發(fā)揮,要求技術人員必須遠程、實時監(jiān)測智能變電站系統的運行情況。這種情況下就需要創(chuàng)新監(jiān)測技術、引進運行監(jiān)測系統。
技術人員利用綜合數據網,將遠程管理平臺和智能變電站系統聯系起來。同時,為了保障系統運行安全,在連接綜合應用服務器前,設立了防火墻,以防止惡意入侵行為。在現場監(jiān)測系統中,主要包含220 kV GIS狀態(tài)監(jiān)測模塊、主變壓器狀態(tài)監(jiān)測模塊。以GIS狀態(tài)監(jiān)測為例,可同時監(jiān)測智能變電站運行期間是否存在泄漏電流,或者動作次數是否準確。監(jiān)測信息通過光纖快速反饋至綜合應用服務器,經過智能處理后,將數據信號直觀地呈現在遠程管理平臺,方便管理員掌握現場情況。
對于智能變電站內不同設備出現的異常工況,處理措施如下:
(1)電源插件的處理。觀察到電源指示燈變?yōu)榧t色、常亮時,使用萬用表分別檢測輸入、輸出電壓。若發(fā)現有電壓不穩(wěn)定、超限的情況,應在切斷電源后及時更換電源插件。另外,檢查負載,若存在超載運行、異常發(fā)熱的情況,也要及時更換插件。
(2)CPU系統的處理。短時間內連續(xù)出現多次死機、重啟情況,先檢查硬件,判斷是否存在CPU接觸不良問題。排除硬件原因后再檢查軟件,解決執(zhí)行程序問題。
(3)GOOSE光纖通道的處理。若發(fā)現信號延時明顯,誤碼率增加,檢查光纜是否存在損傷,以及光纖與交換機連接處是否有松動。檢查交換機和各IED,發(fā)現故障后及時更換設備。
(4)開關量回路的處理。對于開關量異常的情況,先檢查接線是否正常,硬件有無損壞,再判斷有無干擾,參數是否正常,及時屏蔽干擾和調校參數。
智能變電站的推廣應用,讓變電站無人值守成為可能。在220 kV智能變電站的自動化運行中,由于設備自身方面的問題,或者是外部環(huán)境的影響,不可避免會出現通信中斷、顯示異常、誤動或拒動等問題。技術人員應采取元件及線路保護配置、創(chuàng)新網絡通信機制、引進實時監(jiān)測系統等一系列措施,保障智能變電站可以穩(wěn)定運行。