电量采集是连续方式,这要求采集装置应有后备电源支持,在系统失电后,电量采集模块应能继续采集。对于改造的脉冲表或电量变差器建议自带辅助电源,不需要外界再提供电源,以免因电源故障引起累计误差。
7SOE问题
SOE事项顺序记录,是提高处理电网事故的应变能力和提供准确分析事故的重要手段。由于SOE分辨率较高,系统统一时钟是SOE正确运行的前提之一。目前一般采用的是由主站系统向各个分站校时,但由于通道不同,设备不同,造成SOE的时钟并不统一。解决这一问题的最可造的办法是,所有站端设备统一配备GPS时钟,但这样的投资较大,因此,一般要求站端装置改进自身的校时处理方式,接受下发的校时时钟和时钟修正偏差值,并返送自身的时间值等,尽量减小系统统一时钟的偏差。
SOE由远动装置或综合自动化装置产生,并实时传送给主站系统,但如果由于通道的故障而造成主站未能接受到,这就要求站端设备能保存若干条SOE记录。
8与微机保护及其它智能装置的通讯接口
RTU和另一些变电站智能装置(小电流接地检测装置,故障录波装置)一般都提供标准的串行口RS-232/422/485;远动装置一般提供多个标准串行口,可以与其直接接口。根据几种接口的电气特点,其接口的拓扑形式中以是点对点,或总线式,这种接口的通讯方式为主、从方式,由主机循环问各个节点,各节点只有在被问到时才能响应。这种方式接口简单,易于联接,只要协调好通讯规约后就可以直接通讯。但这种方式节点越多,各节点等待通讯的时间越长,通讯实时性越低,这样有些需及时传送的信息(保护动作信号,装置故障信号等)的实时性就下降。
近年来,随着局域网技术的应用,一些网络技术也应用到了厂站端设备中,这使设备之间的通信有了较大的进步。但网络通讯的多校性和复杂性使得不同厂家的设备很难联接,所以有采用网络通讯方式时,应做好各设备及厂家之间的协调工作。
9通道的防雷问题
为确保RTU和主站的安全,RTU和主站端都应有良了的接地,以防止雷电和操作引起的过电压造成设备的损害。这对采用音频电缆作为通道的情况影响最大,因为此时RTU和主站间有直接电联系。对这种情况,最好能在音频电缆两端加音频隔离变压器。
10结束语
以上是结合我公司在对11个35KV变电站进行改造过程中遇到的实际问题和解决方法所做的分析。这样将大大提高无人值守变电站的可靠性与稳定性,为公司下一步实现无人职守提供了可靠的技术保证。
参考文献
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