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四配电网馈线监控终端.ppt

1、Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,第,4,章,配电网馈线监控终端,馈线监控终端应具有功能:,遥信、遥测、遥控。对时。事故记录、事件顺序记录。定值远方修改和召唤定值。通信功能。故障录波,4.1,馈线监控终端简介,一、馈线监控终端功能及性能要求,馈线监控终端作为一个独立的智能设备,一般由,1,个或若干个核心模块馈线终端单元(独立机壳)、外置接口电路板、充电器、蓄电池、机箱外壳以及各种附件组成。,各附件包

2、括就地远方控制把手、分合闸按钮、跳合位置指示灯、接线端子排、航空接插件、空气开关、除湿和加热器等。,二、馈线监控终端的构成,图,3-1,馈线终端单元硬件框图,三、馈线终端单元的硬件,1.,交流量采集回路,交流量采集回路设计主要需考虑的是:,该馈线终端单元的应用场合。,需要监视的交流通道数量和各通道的输入范围。,前置低通滤波器的参数。,A,D,转换的精度、输入范围和转换速度。,交流量采集回路,-,交流通道数量,交流通道数量取决于馈线终端单元需要监视的馈线数量。,一条馈线需要监视的交流量主要有三相电压、三相电流共计,6,个交流量。,如果馈线终端单元需要监视分段器,则需要考虑引入分段器两侧的馈线电压

3、量以用于备用电源自动投入,此时馈线终端单元需要监视的量就达到了,9,个(,6,路电压、,3,路电流,),。,交流量采集回路,-,交流输入的量程,在配电网自动化终端设计中,,TA,取了一个既能保证一定的测量精度,又能满足短路故障时不会深度饱和的,TA,。,馈线终端单元内的电流互感器的输入范围不同于传统的保护或监控装置,一般来说,其动态输入范围为,0-50A,。,交流量采集回路,-,滤波及采样点数,由于采样频率为信号频率的几十倍甚至上百倍,使用,FFT,等数字滤波的效果极为明显。它能非常真实的分离出系统的基波分量和通常所关心的高次谐波分量,这样馈线终端单元中对前置低通滤波器一般采用一个一阶,RC,

4、无源低通滤波器就足够了。,由于一阶低通滤波器的滤波特性不太理想,考虑一定的裕度,截止频率取,1 500Hz,(,30,次谐波)左右,则采样频率为每周波,64,点或以上。,交流量采集回路,-A,D,转换的速度、精度和范围,馈线终端单元内部经小,TA,、小,TV,变换后的信号的电压幅度越大,其受噪声干扰的影响也就越小。因而在选取小,TA,、小,TV,的输出范围和,A,D,的输入范围时,应该越大越好。,工作环境的电磁噪声强度往往处在,110mV,之间,,A,D,转换的最小分辨率低于,5mV,无甚意义。以输入范围为,10V,的,A,D,来说,,12,位(最小分辨率为,5mV,)或,14,位(最小分辨率

5、为,1.25 mV,)精度已经足够了。,至于,A,D,转换的速度,取决于采样通道数量,另外与软件处理方式有一定关系,一般每秒采样,1050,万次已经足够。,开关位置信号,弹簧储能信号,接地刀闸信号,工作电源的失电信号等。每馈线提供,6-8,个数字量输入已能满足要求。,硬件上一般增加低通滤波回路以防止高频电磁干扰造成遥信误报,软件上采用变位记录并延时确认的方式避免接点抖动造成遥信误报。,由于许多馈线终端单元安装在户外甚至电线杆上,检修维护极为不便,设计时最好能考虑到遥信量自检功能。,2.,数字量输入回路,三、馈线终端单元的硬件,提供返校通道能保证在错误的遥控命令已发出的情况下,通过返校回路还能及

6、时发现错误命令并立即闭锁遥控出口,避免事故发生。,返校回路也能保证馈线终端单元能定期地对 遥控回路监视,防患于未然。,3.,数字量输出回路,馈线终端单元除了需完成交流采样和故障检测外,更重要的是与配电网主站或子站通信,及时将遥测、遥信和故障信号传到主站或子站,并执行主站或子站相应的遥控命令。,馈线终端单元的人机界面包括按键及显示两部分。显示部分一般采用液晶显示器,也有采用便携电脑由软件提供数据显示及人机交互功能。,4.,通信接口及人机界面,三、馈线终端单元的硬件,按照功能划分,将不同的功能分配给不同的,CPU,来处理。,由,DSP,完成数据滤波和处理。,由网络协处理器完成以太网通信。,由主,C

7、PU,完成逻辑运算和其他功能。,5.CPU,1.,测控功能,馈线终端单元的测控功能包括交流电压、电流信号的高速实时采样和有效值计算,有功、无功、功率因数计算,各交流量的,216,次高次谐波分量及谐波总量计算;,遥信量的采集及上送;,遥控返校及执行等功能。,四、馈线终端单元软件,4.1,馈线监控终端简介,涌流电流最大时可以达到配电变压器额定电流的,68,倍,在配电网中励磁涌流通常需要,0.10.15s,才衰减完毕。,在空投变压器时,通常会出现励磁涌流现象,涌流波形的二次谐波含量一般大于,15%,的基波电流。通过检测二次谐波含量的大小,可以有效地区分线路合闸送电和馈线短路故障。,当并联电容器投入时

8、也会出现很大的合闸冲击电流,不过它衰减更快,可以通过二次谐波制动方案结合 两个周波的故障延时确认。,2.,故障检测功能,(,1,)相间短路故障检测,整定值整定原则:,相电流的整定值一般是选为大于线路的最大负荷电流值;,零序电流的整定值要躲过系统正常运行时的不平衡电流值。,四、馈线终端单元软件,2.,故障检测功能,(,2,)单相接地故障检测,单相接地选线和定位在配电网中是一个技术难点,单相接地故障占配电网总故障的,70%,以上。,配电网自动化的通信系统使得小电流接地系统接地故障检测方案可综合考虑各处馈线终端单元的零序电流数据。,对零序电流测量,有直接和间接两种测量方式。,直接方式是馈线终端单元

9、直接接入零序电流互感器的二次输出,直接采集零序电流;,间接方式是馈线终端单元接入三相电流互感器的二次输出,软件将采集的三相电流相加,间接计算出零序电流值。,1.,柱上开关馈线终端单元,一般的馈线终端单元都是按监控一条线路设计的,在碰到同杆架设两条线路的情况时,可以用同时装设两台馈线终端单元的办法来解决这一问题。,一般两台馈线终端单元用级连的方法相连,两台馈线终端单元一主一从,只有主馈线终端单元直接和主站系统通信,从馈线终端单元通过主馈线终端单元间接和主站系统通信。,五、环网柜和开闭所的馈线终端单元,环网柜馈线终端单元安装在环网柜内。环网柜一般都为,2,路进线,多路出线,因此环网柜馈线终端单元至

10、少需要监控四条线路,要求馈线终端单元有很大的数据容量。,采用柜式结构,多个带,CPU,的馈线终端单元板插 到机柜的插槽中,采用,CAN,总线方式 实现互联。,2.,环网柜的馈线终端单元,对开闭所馈线终端单元的实现,主要有两种方案:,一种是每个馈线终端单元分别监视一条或几条馈线,同时各馈线终端单元间通过通信网络互联实现数据转发和共享。系统可以分散安装,各馈线终端单元功能独立,接线相对简单,便于系统扩充和运行维护。,另一种方案是在传统的,RTU,基础上将功能增强,提供故障检测功能,甚至继电保护及备用电源自投等功能,由类似的成套设备来完成全部的功能。这种方案不利于安装及维护,系统扩充也不方便,另外整

11、个系统稳定性也相对较低。,3.,开闭所的馈线终端单元,模拟信号首先被转换成与馈线终端单元的,CPU,相匹配的电平信号;把来自电压互感器和电流互感器的交流电波形的幅值降低,以达到电平配合的目的。,经过前置模拟低通滤波器滤除其中的高频分量;,经过模数转换器把模拟量转化成相对应的数字量;,CPU,利用得到的数字量并结合一定算法,求得各电参数的值。,4.2,馈线监控终端数据采集原理,一、概述,二、模拟量采集的基本原理,被调制的脉冲载波,调制信号,可以把采样过程看作是脉冲调幅过程,1.,模拟量的采样离散化,模拟信号,x(t),首先通过采样保持器,每隔一段时间采样一次(定时采样)输入信号的即时幅度,并把它

12、存放在保持电路里面供,A,D,转换使用。经过采样以后的信号称为离散时间信号,x,s,(t),,可表示为:,对于,50Hz,的正弦交流电流、电压来说,理论上只要每个周波采样两点就可以表示其波形的特点了。但为了保证计算准确度,需要有更高的采样频率。一般取每个周波,12,点、,16,点、,20,点或,24,点的采样频率。如果为了分析谐波,例如考虑到,16,次谐波,则需要采用每个周波,32,点的采样速率,即采样频率为,1600Hz,。,2.,采样方式,(,1,)基本采样方式,1,)异步采样,异步采样也称定时采样。等间隔采样周期保持不变,即为常数。采样频率通常取为工频的整倍数。,2,)同步采样,同步跟踪

13、采样。通过硬件或软件测取基频周期的变化,然后动态调整采样周期来实现。,二、模拟量采集的基本原理,(,2,)多通道采样方式,1,)同时采样,a,)同时采样,同时,A,D,转换,b,)同时采样,顺序,A,D,采样,图,4-6,同时采样,2.,采样方式,2,)顺序采样,图,4-7,顺序采样,顺序,A,D,转换,假设先对三相电流及零序电流采样后,再对三相电压及零序电压采样,且同相电压与电流间的各项参数为:,于是同相电压与电流通道采样值间隔的电气角度为,考虑,n,个通道间的基波信号相位差。设单通道采样时间为,(,单位,s),,单通道,A/D,转换时间为 ,第一通道与第,n,通道间的相位差为 ,则:,(,

14、1,)分辨率,A/D,转换器对模拟输入量的辨别能力。,(,2,)输入模拟量的极性,指模数转换器要求输入信号是单极性或双极性电压。,(,3,)量程,指模数转换器输入模拟电压的范围。,(,4,)精度,模数转换器的转换精度有绝对精度和相对精度两种表示方法。通常用数字量的位数来表示绝对精度单位,如精度是最低位的,1/2,位即,1/2LSB,;而用百分比来表示满量程的相对误差,如,0.05,。,(,5,)转换时间,指模数转换器完成一次将模拟量转换为数字量的过程所需要,的时间。,3.,模数转换器的主要技术指标,二、模拟量采集的基本原理,(,1,)算法的基本概念,连续型的电压、电流等模拟信号经过离散采样和模

15、数变换成为数字量后,,CPU,将对这些数字量进行分析、计算,得到所需的电参数。完成上述分析计算的方法,称为交流采样算法。,三、交流采样算法,1.,概述,(,2,)衡量算法优劣的标准,计算精度,计算速度,(,3,)保护和监控对算法的不同要求,监控需要,CPU,得到的是反映正常运行状态的电参数。监控在算法的准确性上要求更高一些,希望计算出的结果尽可能准确。,继电保护更关心反映故障特征的量,例如频谱、突变量、负序或零序分量、以及谐波分量等。继电保护则更,看重算法的,速度和灵敏性,必须在故障后尽快反应,,以便快速切除故障。,为了获得被测电量值,必须对采样所得的一组离散量进行计算。由交流采样计算电气量的

16、算法比较多,如,有效值法、两点乘积法、导数法、半周积分法,及,傅里叶级数算法,等。,馈线终端单元常采用傅里叶级数算法。,2.,电气量交流采样算法,三、交流采样算法,傅里叶级数算法,假定被采样的模拟信号是一个周期性时间函数,除基波外还含有不衰减的直流分量和各次谐波,可表示为,x(t),中的基波分量为,合并正弦、余弦项,可写为,用复数表示为,有效值和相角为,积分可以用梯形法则求得,傅里叶级数算法,用和角公式展开得到,N=12,时,傅里叶级数算法,已求得基波的实部和虚部参数,因此,可以方便地实现任意角度的移相,求得,A,、,B,、,C,三相基波的实部和虚部参数后,可得到,A,、,B,、,C,三相的基

17、波相量,进而求得,A,相(或,B,、,C,相)正序、负序和零序的对称分量,傅里叶级数算法,滤波器是一个装置或系统,用于对输入信号进行某种加工处理,以达到取得信号中的有用信息而去掉无用成分的目的。,图,4-9,模拟式滤波基本流程,图,4-10,数字式滤波基本流程,四、馈线监控终端数据滤波原理,1.,基本概念,(,1,)模拟滤波器,1,)无源低通滤波器,2,)二阶有源低通滤波器,(,2,)数字滤波器,数字滤波器通常是指一种程序或算法,数字滤波器的运算过程可用下述线性差分方程来描述,即,式中,,、,为滤波器的输入值和输出值序列;,为滤波器系数。,图,4-22,开关量输入,电路示意图,五、开关量输入,

18、/,输出,1.,开关量输入,(,1,)滤波消抖与信号整形电路,b,)未采用消噪电路的输出波形,a,)消噪电路,c,)采用消噪电路的输出波形,(,2,)开关量输入电隔离方法,1,)光电隔离,a,)输出为低电平,b,)输出为高电平,图,4-24,光电耦合器原理接线图,1.,开关量输入,2,)继电器隔离,a,),b,),图,4-25,采用继电器隔离的开关原理接线图,a,)现场开关辅助触点输入电路,b,)继电器触点输出,(,3,)开关量输入电路分类,a,),b,),图,3-19,开关量输入电路原理图,a,)配电终端内触点输入回路,b,)配电终端外触点输入回路,1.,开关量输入,2.,开关量输出,FD-

19、F2010,型馈线监控终端:,1,个或若干个,F2010B,型馈线终端单元,多功能电源模块,现地操作模块,通信接口设备,蓄电池,模拟量输入板,开关量输入,/,输出板,机箱,终端的维护软件。,4.3,馈线监控终端实例,F2010B,型馈线终端单元可设置为主单元或子单元。主单元具有现地网络管理功能、与主站的通信管理功能、测控及线路故障监测功能,子单元仅具有测控及线路故障监测功能。,柱上开关监控终端、环网柜监控终端采用一台,F2010B,型馈线终端主单元;,开闭所监控终端采用一台,F2010B,型馈线终端主单元及若干台,F2010B,型馈线终端子单元,主单元和各子单元间采用,CAN,网络联接。,4.

20、3,馈线监控终端实例,F2010B,型馈线终端单元内部硬件结构,F2010B,型馈线终端单元由控制板、电源板、底板组成。控制板包括微控制器系统、数字信号处理器系统、,可编程逻辑,器件等。底板与外部模拟量输入板、开关量,输入板、开关量输,出板等一起完成信号调理功能。,F2010B,型馈线终端单元内部硬件结构,F2010B,馈线终端单元采用双,CPU,结构,除了应用通用微处理器来控制系统运行外,还增加了一个数字信号处理芯片,DSP,,来完成模拟输入量的处理计算。,FPGA,完成的主要功能有主,CPU,和,DSP,之间的接口控制、模拟输入量的多路选择等。,由,16,位高速,A,D,转换器转换为数字量

21、以串行数据流的形式送入,DSP,进行处理。,实现对状态量的取反处理和去颤处理,去颤时间可设,数字量输出采用两级继电器设计。,CPU,通过返校寄存器,,检,查校对继电器输出控制过程中硬件控制电路及,继电器驱动器,状态是否正确,实现了继电器的状态,返校。,图,4-30 F2010B,馈线终端,单元接线端子功能图,F2010B,型馈线终端单元外部接口,F2010B,型馈线终端单元软件,1,基本测量模块,每个周波采样,64,个点,每个点,A,D,转换的精度为,16,位。采样速率可以自动调整以适应被测信号频率的变化。,每路馈线的三相电压及零序电压、线电压、三相电流及零序电流、有功功率、无功功率、视在功

22、率、功率因数、相角、频率、直流电压等。,遥信量主要有:输入遥信、馈线电流过流、馈线电流方向、馈线电流倒送、零序过流、零序过压、开关动作、开关闭锁、中性点过流、接地故障、馈线终端单元运行状态等。,2.F2010B,型馈线终端单元的通信规约,DL/T634 104-2002,由馈线终端单元维护软件实现与主站通信的发送信息 表灵活配置。,3.,故障检测,(,1,)故障检测类型,相间短路故障;,中性点过流故障(电容电流);,小电流接地故障。,相间短路故障处理模块可以检测和区分负荷过流故障、瞬间故障和永久性故障,产生各相电流过流、断路器重合成功、断路器闭锁等不同的告警信息并可以选择上报给主站。,故障处理

23、模块可以生成故障开始和故障结束几个周波的故障记录数据表供主站召唤。,判断,12,种状态,包括:,无压无流状态,确认无压无流状态。空闲状态。电压正常状态。过流状态,确认过流状态。确认复归状态。,断路,器动作状态,确认断路器动作,断路器闭锁状态,,确认断路,器复归状态。励磁涌流抑制状态。,(,2,)相间短路故障检测,通过检测零序电压或零序电流是否超过定值,来判断是否启动接地故障处理模块;,零序电压启动的整定值一般设定为额定相电压值的,16.6%(,即相应,3U,0,的门槛值设定为额定相电压值的,50%),;,零序电流启动的整定值一般设定为系统最大接地电流稳态值的,1/2,倍,最大接地电流稳态值即系

24、统接地故障时的,3,倍最大零序电容电流稳态值;,故障处理模块可以生成故障开始和故障结束几个周波的故障记录数据表供主站召唤。,(,3,)小电流系统单相接地故障检测,配网不同于输电网,分支很多,故障后一般只是上级断路器跳闸,但不能确定具体故障分支和位置。目前,配电系统大多还不能对配电线路进行全面的监测和控制,即使在主干线上有开关分段,也只能隔离有限的几段,故障后寻找故障点往往要耗费大量物力和人力。,4.4,馈线故障指示器,一、配电网故障区段自动定位方法,(,1,)利用继电保护及配合,确定故障出线;,(,2,)在线路上装重合器、分段开关等,故障后自动隔离故障区;,(,3,)在分支上装设熔断器或分段开

25、关等;,(,4,)在线路分段开关处装设馈线监控终端;,(,5,)安装故障指示器。,一、配电网故障区段自动定位方法,故障指示器是一种安装在架空线、电缆及母排上指示故障电流通路的装置。通过在分支点和用户进线等处安装故障指示器,可以在故障后借助于指示器的指示,迅速确定故障分支和具体区段,大幅度减少寻找故障点的时问,尽快排除故障,恢复正常供电,提高供电可靠性。,第(,5,)种方法是近年来发展的一种有效的故障位置指示手段,根据故障指示器的指示,可以比较快地找到故障点。将第(,4,)(,5,)两种方法结合使用,既可进行故障区段隔离及恢复对非故障区段供电,又可较好地确定故障点。,二、短路故障指示器,图,4-

26、31,故障指示器,a,)实物图,b,)原理框图,当系统发生短路故障时,线路上流过短路故障电流的故障指示器检测到该信号后自动动作,如由白色指示变为红色翻牌指示,或给出发光指示。,故障判别功能主要是通过检测电流和电压的变化,来识别故障特征,从而判断是否给出故障指示。,1.,短路故障指示器原理,2.,过流型故障指示器的原理,运行过程中当检测到流过指示器的线路电流大于设定值、故障电流持续时间大于设定值则判断为故障,自动给出故障指示。,(,1,)需仔细审核安装点正常运行时和故障状态下的电流,适当选择动作值,否则会造成拒动或误动;,(,2,)当系统运行状态改变时,需更换不同动作值的指示器,否则不能保证指示

27、器正确动作。,二、短路故障指示器,3.,自适应型故障指示器原理和特点,配电线路故障时,线路电流有如下变化规律:,(,1,)从运行电流突增到故障电流,即有一个正的变化。,(,2,)上级断路器的电流保护装置驱动断路器跳闸或熔断器的熔丝熔断,其故障电流维持时间是断路器的故障清除时间,(,故障清除时间,=,保护装置动作时间,+,开关动作时间,+,故障电流熄弧时间,),,或熔断器的熔断及燃弧时间。,(,3,)线路停电,电流和电压下降为零。,二、短路故障指示器,当线路上的电流突然发生一个正的突变,且其变化量,大于一,个设定值,然后在一个很短的时间内电流和电压又,下降为零,则,判定这个线路电流为故障电流。,

28、4.,故障指示器的种类,1,)旋转式翻牌显示,2,)发光指示,3,)旋转指示和发光指示结合,白天旋转指示的红色反光膜容易观察,夜晚发光指示容易观察。,4,)分离指示:将检测探头和指示部分分离,指示部分一般通过光纤或短距离无线通信的方式与探头相连,指示部分可以安装在容易观察的地方。,5,)短距离无线通信:故障指示器与现场的故障采集器间采用短距离无线通信实现双向数据通信。,二、短路故障指示器,5.,故障指示器的一般安装位置,(,1,)变电站出线,用于判断短路故障在站内或站外。,(,2,)长线路分段,指示短路故障所在的区段。,(,3,)高压用户入口,用于判断用户故障。,(,4,)安装于电缆与架空线路连接处,指示故障是否在电缆段。,(,5,)环网柜或电缆分支箱的进出线,判断故障区段和故障馈出线。,二、短路故障指示器,

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