技术与应用
|
就地化保护工厂化测试系统技术研究及应用
陈泽华1 , 陈勇2 , 罗建平2 , 周坤2 , 王义波2
1.国网湖北省电力有限公司宜昌供电公司,湖北 宜昌 443000; 2.武汉凯默电气有限有限公司,武汉 430223
Technology research and application of outdoor installation protection factory test system
Chen Zehua1 , Chen Yong2 , Luo Jianping2 , Zhou Kun2 , Wang Yibo2
1. State Grid Hubei Electric Power Co., Ltd, Yichang Power Supply Company, Yichang, Hubei 443000; 2. Wuhan Kemov Electric Co., Ltd, Wuhan 430223
摘要 本文从就地化保护现状出发,详细阐述就地化保护测试接口数量不足、保护装置定值无法管理、测试效率低等问题,通过对就地化保护装置的菜单建模及通信方式进行研究,设计一种就地化保护工厂化测试系统,对不同类型不同电压等级的就地化保护装置进行一键式自动测试,并结合工程应用实例,验证本测试系统可有效缩短变电站运维检修周期,提高工作效率,保障电网安全稳定运行。
关键词 :
就地化保护 ,
工厂化调试 ,
更换式检修 ,
自动测试
Abstract :This article from the outdoor installation protection present situation, elaborated in outdoor installation protection test interface quantity insufficiency, the protection value cannot manage, low test efficiency problem, based on the modeling and communication methods of outdoor installation protection device menu, design a kind of in situ protection factory test system for the in outdoor installation protection of different types of different voltage grade, one-click automatic testing device of protection and examples of engineering application, verify the test system can effectively shorten the substation operational maintenance cycle, improve the work efficiency, guarantee the safe and stable operation of power grid.
Key words :
outdoor installation protection
factory commissioning
replacement maintenance
auto- matic testing
收稿日期: 2019-12-23
作者简介 : 陈泽华(1972-),男,本科,高级工程师,主要从事电力系统继电保护运行管理工作。
引用本文:
陈泽华, 陈勇, 罗建平, 周坤, 王义波. 就地化保护工厂化测试系统技术研究及应用[J]. 电气技术, 2020, 21(8): 113-117.
Chen Zehua, Chen Yong, Luo Jianping, Zhou Kun, Wang Yibo. Technology research and application of outdoor installation protection factory test system. Electrical Engineering, 2020, 21(8): 113-117.
链接本文:
http://dqjs.cesmedia.cn/CN/Y2020/V21/I8/113
[1] 陈国平, 王德林, 裘愉涛, 等. 继电保护面临的挑战与展望[J]. 电力系统自动化, 2017, 41(16): 1-11, 26. [2] 邓勇, 黄烽, 陆榛, 等. 一起继电保护装置数据异常故障分析与对策[J]. 电气技术, 2017, 18(11): 138-141. [3] 徐祥海, 吴靖, 秦波, 等. 基于多源数据的保护就地化变电站智能感知与诊断技术研究[J]. 电气技术, 2019, 20(12): 60-68. [4] 徐玉韬, 吴恒, 谈竹奎, 等. 适用于微电网的变频式继电保护方案[J]. 电工技术学报, 2019, 34(增刊1): 360-367. [5] 宋爽, 乔星金, 卜强生, 等. 智能变电站就地化继电保护技术方案研究[J]. 电力工程技术, 2018, 37(2): 83-88. [6] 莫峻, 蔡义明. 计及瞬时通信故障的变压器保护可靠性评估[J]. 电工技术学报, 2019, 34(4): 807-816. [7] 李岩军, 艾淑云, 王兴国, 等. 继电保护就地化及测试研究[J]. 智能电网, 2014, 2(3): 16-21. [8] 马涛, 武万才, 冯毅. 智能变电站继电保护设备的运行和维护[J]. 电气技术, 2015, 16(6): 130-131, 134. [9] 金能, 梁宇, 邢家维, 等. 提升配电网线路保护可靠性的远方保护及其与就地保护优化配合方案研究[J]. 电工技术学报, 2019, 34(24): 5221-5233. [10] 杨生苹, 刘天祥, 程克杰, 等. 就地化保护互操作性测试研究[J]. 电气自动化, 2018, 40(1): 80-83. [11] 邓茂军, 樊占峰, 倪传坤, 等. 就地化分布式变压器保护方案研究[J]. 电力系统保护与控制, 2017, 45(9): 95-100. [12] 董贝, 薛钟, 张尧, 等. 基于IEC 61850逻辑设备管理层次结构的就地化保护装置建模研究与应用[J]. 电力系统保护与控制, 2018, 46(14): 165-170. [13] Q/GDW1161—2013. 就地化保护装置菜单建模规范[S]. [14] 宋述勇, 郝伟, 李瑞, 等. 《IEC 61850工程继电保护应用模型》在二次安全措施中的应用[J]. 电气技术, 2015, 16(10): 114-116. [15] 刘颖. 智能变电站全寿命周期“即插即用”技术体系的研究与应用[J]. 电力系统保护与控制, 2015, 43(22): 23-28. [16] 任雁铭, 操丰梅, 张军. IEC 61850 Ed 2.0技术分析[J]. 电力系统自动化, 2013, 37(3): 1-5, 53.
[1]
徐祥海, 吴靖, 秦波, 侯伟宏, 韩民畴. 基于多源数据的保护就地化变电站智能感知与诊断技术研究 [J]. 电气技术, 2019, 20(12): 60-68.
[2]
陈建东, 陈涛, 张板, 林寰, 廖其艳. 柔直功率单元自动测试装置技术方案研究 [J]. 电气技术, 2018, 19(8): 114-118.
[3]
张耀, 齐晓辉. 电能质量监测终端自动测试系统的技术和应用 [J]. 电气技术, 2018, 19(3): 126-129.
[4]
窦会光, 李俊庆, 周宏军, 邵雷, 王培秀. 智能变电站测控装置自动测试系统开发与应用 [J]. 电气技术, 2017, 18(9): 75-80.
[5]
罗忠游, 李东升, 陈龙. 电压监测仪自动测试系统的研究与应用 [J]. 电气技术, 2017, 18(8): 101-104.
[6]
万信书, 吴强, 林道鸿, 朱望诚, 李东升. 一种微机型自动测试仪智能检定系统 [J]. 电气技术, 2017, 18(10): 123-126.
[7]
肖承仟,高晓峰,郭俊杰. 油浸式电力变压器压力释放阀的有效性研究与对比分析 [J]. 电气技术, 2015, 16(9): 98-101.