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10kV配电线路保护测控装置的应用设计
摘要:如今,我国战略发展确立了碳达峰、碳中和发展目标,致使在开展经济活动时,电能的占比越来越大,社会生产和生活对供电有着越来越高的要求。传统模式下的配电自动化还是以三遥为主,随着对电力能源可靠性需求不断增加已经不能够及时对配电线路故障进行处理。因此在配电线路运行过程中亟需可靠性更强的保护设备。基于此,为了提升配电线路运行效率,提升配网安全性、可靠性,本文对10kV配电线路保护测控装置的应用设计展开论述。
关键词:10kV配电线路;保护测控装置;应用设计
前言:在电力系统运行过程中,10kV配电线路是配置最广泛的,在电力系统中其发挥着合理分配电能的作用。随着系统运行,配电线路中负荷发生着不确定性变化,可能随时都有可能发生人为或者自然因素所导致的故障。因此,实时了解线路运行状态并对以此为依据进行决策是很关键的。前文所提及到的保护测控扎装置正是起到了采集配电网运行数据,将数据上传至主机并接受主机发布的指令、执行相应指令的作用。因此,本文对10kV配电线路保护测控装置应用设计展开探究具有重要意义。
一、10kV配电线路应用保护测控装置必要性
我国配电网在发展过程中,通常先发展输变电,其次再发展配电线路的自动化。近些年来,配电网的建设项目越来越多,多数项目建设将重点放在了建设配电网架构和实现配电网自动化方向,通过DTU、FTU等来实现配电线路三遥自动化,却忽略了对配电线路的保护问题[1]。通过创建配电线路继电保护系统,并完善落实配电线路继电保护措施,能够对线路保护动作选择性起到明显提升作用,缩短故障隔离区域和非故障区域停电时间,对故障停电范围加以控制,进而不断提升配电线路运行可靠性。
二、10kV配电线路保护测控装置的应用设计
(一)配电测控保护架构设计
通过配电测控保护装置能够在实现三遥自动化控制的基础上,展开软件和硬件设计方面的继电保护设计,将性能强劲的软件平台和硬件平台作为核心,将多路交流模拟信号、采集多路状态量和控制多路输出的作用充分发挥出来[2]。通过保护配电线路、保护变压器、保护发电机和电容器等继电保护手段,在多个供电场景中得已熟练运用。
配电测控保护装置的主要安装位置为:配电线路馈电回路的分支处、联络处和支线处的安装位置[3]。对10kV配电线路予以测控和保护。配电测控保护装置、电力系统通信系统、主站系统,三者共同搭建成了配电线路自动化系统。该系统的基本架构和配电测控保护装置的应用场景如下图一所示:
图一:配电测控保护装置应用场景
(二)保护测控装置总体设计
在设计配电测控保护装置时,处理器为32位双核,操作系统能够实时对多个任务进行处理,同时配以超大容量缓存和FLASH存储。在设计交流采样、控制出口、AD转换等环节中,利用可编程逻辑器件,实现全方位设计的高效性、可靠性。在通信交融方面能够通过以太网或者串口进行通信,同时支持多种通信规约,线路保护功能及馈线自动化控制功能优势明显。如下图二所示为配电测控保护装置的基本架构。
图二:配电测控保护装置基本架构
(三)硬件系统设计
该系统以32位工业级双核CPU系统平台搭建主处理器板,能够计算系统核心算法和测控保护功能,借助于CPLD实现高效率逻辑运算,利用存储空间较大的RAM和FLASH,采集硬件系统开入量、开出量和模拟量等信息,并对所采集的信息进行计算分析,通过保护逻辑,对系统的开出量进行控制。另外,系统所具备的通信数据处理能力,能够解析不同种通信规约。为了便于对设备进行调试及维护,在设计时采用了人性化较强的人机交互接口设计。
在设计设备供电系统和通信接口时,主要利用电源通信板;通过兼容设计和防反接设计对电源输入接口进行设计,能够对配电线路中24V和48V两种直流供电电压加以满足。利用电源板将外部工作电压向各个板卡的工作电压所转变。
为便于通信接口使用,在电源通信板上设计了两个以太网口,RS232和RS485两路串口。在系统主控板中网络和串口的通信信息交互过程中,欧式插座发挥着关键作用。
实现配电测控保护装置的人机交互主要借助于液晶显示板,同时在液晶显示板上还能够显示装置的运行状况、保护动作、规约通信数据以及三遥数据等,读取配电测控保护装置的按键值。通过欧式插座和主处理器板的CPLD装置进行逻辑编译能够实现读取按键值和写入LED指示灯数据。
遥测板对PT单元和CT单元所传递过来的模拟信号进行采集,利用稳压电路和滤波电路对信号进行处理,从而供ADC进行采集。数据经过ADC采集后,与主处理器板的CPU实现信息交互。在CPU对ADC数据进行读取之后,能够对数据进行FFT运算和滤波运算,将模拟量采集的功能发挥出来。
通过遥信遥控板和操作回路板能够对一次开关分合状态、隔离刀闸的位置等信息进行采集,并以主回路数据处理为依据,输出系统内的保护动作和告警
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