【论文摘要】文章对220kV澄浪变副母电压突变进行了调查,从电压曲线图、设备联系图、装置告警等实际情况分析突变产生的环节,同时对测控装置SV接收模式进行分析,并通过计算交换机接收的数据流量最终确定突变产生的原因,最后制定合适的缺陷消除方案,并最终将缺陷消除。
【论文关键词】变电压;突变;点对点;组网方式;数据流量;电压曲线图
1 系统和设备概况说明
220kV澄浪变综自系统采用南瑞继保的PCS-9700系统,220kV副母测控采用南瑞继保的PCS-9705测控装置,220kV副母合并单元为长园深瑞的PRS-7393合并单元。
2 缺陷发生情况说明
220kV澄浪变自投产以来,220kV副母电压一直存在突变现象。根据2015年3月9日调控系统220kV副母电压24小时曲线可以看出,全天出现4次电压突变现象,突变后急速回复到突变前的电压值,其中凌晨5时左右电压从229kV跌落至226kV,跌落幅度为1.3%,为全天最大。由于相关设备都处于运行状态,缺陷一直没有消除。如图1所示:
3 缺陷处理过程以及缺陷原因分析
3.1 缺陷排查过程
2015年3月11日,相关技术人员到220kV澄浪变现场进行调查。在现场后台机上调取各个电压曲线,情况与调控系统的电压曲线一致,另外发现#1主变高压侧电压也存在上述突变情况。
经过图纸查看和现场核对,得到电压相关设备联系图,如图2所示:
从图2可以看出,220kV电压合并单元A及110kV电压合并单元A分别经220kV过程层交换机A和110kV过程层交换机A至220kV母设测控和110kV母设测控,然后经MMS交换机至后台机和远动机。过程层的电压量同时还送220kV线路故障录波器和110kV线路故障录波器,但并未在相关设备上发现电压异常波动启动录波等信息,因此初步判断引起电压突变的范围应该在图2中的方框范围内。通过查看220kV正母测控装置、220kV副母测控装置发现220kV正母测控装置的SV_1通道延时为0,而220kV副母测控装置SV_1通道延时为1000。
进一步查看测控装置定值发现220kV副母测控装置“SV采样定值”中SV9-2接收模式为1,220kV正母测控装置与110kV正母测控装置SV9-2接收模式为0。
翻阅PSC-9705装置说明书,发现有对SV9-2接收模式的定义:
具体对应意义是:
SV9-2接收模式:
0:接收模式为组网;1:接收模式为点对点;2:接收模式为组网+点对点。
在工程应用中按照实际组网方式组网:经过交换机了,选择0;未经过交换机,选择1。
由图2我们可知,合并单元与各保护装置之间采用点对点方式传输,而合并单元与测控装置之间采用组网方式传输(中间经过交换机),因此220kV副母测控装置SV9-2接收模式应设置为0。
3.2 缺陷原因分析 |