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國網浙江省電力公司檢修分公司的腦最腦最研究人員陳瓊良、申濤、新款新款葉海明、惠普惠普吳米佳、筆記本電筆記本電仲浩,腦最腦最在2016年第10期《電氣技術》雜志上撰文,新款新款針對500kV甌海變進行不停電監控系統站控層設備改造,惠普惠普測控裝置上無遙控出口壓板,筆記本電筆記本電無法使用傳統的腦最腦最方法完成遙控校核工作,深入解剖新老監控系統結構和西門子8FW規約,提出了一種遙控校核新方法,并在現場成功應用,大幅提升了遙控校核工作的可靠性和效率。本次改造對于同類變電站自動化改造具有一定的借鑒作用。
500kV甌海變的監控系統后臺運行時間已超過10年,所用機型已停產,機器硬盤故障、電源故障、死機、遙信漏發等問題,無法在短時間解決,給集中監控帶來安全隱患。
為了提升監控系統設備運行水平,對該站實施監控系統站控層設備改造。本次改造主要完成站控層改造,不涉及間隔層測控裝置6MB524,但由于甌海變的特殊情況,間隔層測控裝置上均無開關遙控出口壓板,無法使用傳統的方法完成開關、閘刀的遙控校核工作。在不停電情況下改造,增加了施工的難度和風險。經對原系統結構與改造方式進行比較分析,制訂了既無需停電、又能安全地完成全部遙控校核的改造方案,取得了較好的效果。
1甌海變監控系統改造介紹
甌海變原監控系統間隔層對上網絡采用進口西門子公司的 LSA 系統(間隔層測控裝置6MB524+總控單元 6MB5515+前置通信機DPU 結構),后臺系統采用國產南瑞科技的BSJ2000系統,遠動機也同樣采用西門子的前置通信機DPU,每個保護小室內的兩臺總控單元及前置機均互為備用,整個系統是一種進口國產混合的組合方式,如圖1所示。
本次改造僅涉及站控層設備,如監控主機、工程師站、操作員站、遠動機、交換機、DPU(俗稱前置機)等。改造過程中,一次設備均在運行狀態,進行不停電改造,改造期間一并完成遙信、遙測、遙控的校核工作。且要保證在整個改造期間華東網調、浙江省調三遙數據正常上送不中斷。
圖1 改造前系統總體結構圖
本次改造新后臺監控系統選擇南瑞科技NS3000系統,新遠動裝置選擇南瑞科技NSC332型設備,退出四臺前置通信機DPU,保留間隔層測控裝置6MB524和總控單元 6MB5515。如圖2所示,為改造后的最終模式,虛線框內部分為本期改造部分。
圖2 改造后系統總體結構圖
2監控系統改造中遙控校核方案的比較與選擇
鑒于500千伏變電站的重要性以及在華東電網運行中的特殊地位,必須保證華東網調、浙江省調在整個監控系統硬件升級改造期間不中斷,改造只能分步進行。在裝置調試期間,維持老后臺和老遠動裝置運行模式不變,新、老兩套系統并行運行,待新監控系統完全調試結束后,老監控系統徹底退出運行。
針對新老后臺遙控過程,可以將其簡化,如圖3所示,新、老系統均發送遙控指令到總控單元6MB5515,皆采用西門子8FW規約。
圖3 簡化的新老監控系統改造期間總體結構圖
西門子8-FW規約分為上行和下行報文,上行報文主要有遙測、遙信、事件順序記錄和脈沖電度報文。下行報文主要有對時、遙控和調檔報文。對時報文為定時發送;遙控和調檔報文為有操作時發送。
下行報文中的遙控(升降)命令,如圖4所示, AB1~AB4為地址字節,IB1~IB2為信息字節,8-FW規約上下無交互,下行報文可以直接發令執行遙控。
圖4 西門子8FW規約遙控報文幀位解析
由于總控至各測控裝置之間接線、配置文件均未改變,所以總控6MB5515以下無需遙控校核。該站雖然有三級調度,但是只有省調才具有控制權,因此只需校核省調至總控、現場監控后臺至總控的遙控命令是否發送正確。
試驗有三種方案。
方案一:在所有間隔測控屏內端子排上帶電拆除遙控出口(手合、手分)端子接線,斷開遙控輸出二次回路。該方案優點是回路上有明確的斷開點,看似安全,但間隔繁多,拆除和恢復都極具風險,且費時費力實施難度大。
方案二:在所有間隔測控屏內帶電拔出6MB524測控裝置背板AB(5-8)航空插頭,斷開測控裝置遙控插件板出口回路。該方案優點是回路上既有明確的斷開點,又可安全地拆除和恢復,但間隔繁多的問題依然存在,較為費時費力。
方案三:斷開各小室DPU、MOXA串口服務器至6MB5515總控單元間RS232下行(TXD)的串口線,中斷遙控命令的傳輸途徑。該方案優點是只需拆除和恢復全站兩個繼保小室4臺6MB5515總控單元下行串口線,避免了間隔繁多、工作量大的問題。
通過對安全措施方案風險評估、實施難度等方面進行綜合分析,最終決定采用方案三。
3遙控校核方案現場實施要點
喝茶有道!草酸易與鈣結合形成結石,而茶中含有草酸,因此日常飲茶要濃淡適度且不過量,食用含鈣食物如豆腐、蝦皮后尤其不宜馬上喝茶.
按照方案三斷開各小室DPU、MOXA串口服務器至6MB5515總控單元間RS232下行(TX)的串口線,中斷遙控命令的傳輸途徑進行不停電遙控校核試驗。
3.1制作串口通訊接口裝置
改造RS232串口接線,拆除下行數據線TX,保留上行數據線RX和地線GND,如圖5所示。
圖5 斷開串行接口的下行數據線
3.2安裝報文監測工具
在間隔層安裝西門子SIEMENS diagnostics工具,引入一分二接頭,分別接入特制串口,使整個接線簡潔明了,具體接線如圖6所示。
圖6 現場簡易的接線方式
其中西門子SIEMENS diagnostics工具帶有自動報文過濾功能,只顯示下行報文,并且能夠明顯區分新老后臺遙控報文,功能強大,方便校核。
3.3方案測試
選擇一個停電且允許操作的35kV無功設備間隔進行遙控試驗,并對其串口線做了斷開處理,新老后臺遙信遙測數據上送正常。
經遙控試驗,正常遙控報文下,開關動作;斷開下行線遙控報文下,開關未動作。
對報文進行分析比對,新老系統遙控時報文監測工具獲取的遙控報文均為;68 06 06 68 01 40 0C 00 0200 4F 16。斷開下行線遙控報文后再次遙控該35kV無功設備間隔,報文監測工具獲取的同樣為;68 06 06 68 0140 0C 00 02 00 4F 16。試驗說明斷開至總控單元的下行線,可以確保開關、閘刀不出口,且不影響遙控報文的下發。
3.4工作流程
由于監控主機、遠動裝置參數都經過重新配置,所以必須要完成監控后臺及省調端的遙控校核試驗,才能確保改造后遙控操作的正確性,具體的工作流程如下圖。
圖7 新老后臺及調度遙控校核流程
3.5改造方案實施效果
最終我們成功將此新方法應用于甌海變監控后臺改造工程的遙控校核,將全站遙控校核的時間控制在5天以內。如果按照方案一或者方案二進行遙控校核,都需要10天左右的時間,該校核方法大幅縮短遙控校核時間,并且由于斷開了下行線,只要安措到位,幾乎不可能出口,實現了安全零分險。
4結論
隨著變電站自動化技術的發展,很多變電站開始進行變電站綜自改造,來提高變電站的運行水平,但是改造過程往往需要停電進行,降低了供電可靠性。500kV甌海變不停電遙控校核技術,適用于測控裝置無跳閘出口壓板的同類變電站站內監控后臺或調度的遙控校核工作,對于同類變電站自動化改造具有一定的借鑒意義。
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