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      500 kV變電站通信電源典型故障分析

      2014-03-05 05:56:16何維
      湖南電力 2014年2期
      關(guān)鍵詞:充電機(jī)接觸器負(fù)極

      何維

      (國網(wǎng)湖南省電力公司信息通信公司,湖南長沙 410007)

      500 kV變電站通信電源典型故障分析

      Analysis of telecom power supply typical fault in 500 kV power station

      何維

      (國網(wǎng)湖南省電力公司信息通信公司,湖南長沙 410007)

      介紹500 kV變電站通信電源現(xiàn)狀,分析其工作過程和原理,通過對發(fā)生的1起典型電源故障展開分析,提出部分500 kV變電站站點(diǎn)在通信電源接入方式、維護(hù)管理方式等方面存在的安全隱患,并提出可行性整改建議。

      通信電源;故障分析;變電站;500 kV

      1 500 kV變電站通信電源現(xiàn)狀分析

      隨著技術(shù)發(fā)展,一體化電源的廣泛采用,使得通信電源在穩(wěn)定性、可靠性方面有了很大提高。光纖通信機(jī)房里各類設(shè)備均采用雙路獨(dú)立電源接入,同時(shí)屏柜使用支持熱拔插的模塊化設(shè)計(jì),提高了檢修效率和系統(tǒng)穩(wěn)定性。但目前投運(yùn)年限較早的500 kV變電站通信電源未接入站內(nèi)一體化電源,采用的是獨(dú)立電源屏及蓄電池組的接入方式。供電方式一般為2路380 V電源,經(jīng)交流屏柜至高頻開關(guān)電源,整流后對設(shè)備供電,外接二組蓄電池,正常運(yùn)行時(shí)進(jìn)行浮充。根據(jù)實(shí)際需求,部分站點(diǎn)還配備了太陽能電池、柴油發(fā)電機(jī)等。蓄電池組則廣泛采用免維護(hù)的閥控式密封鉛酸電池。

      根據(jù)通信電源曾出現(xiàn)的故障運(yùn)行維護(hù)經(jīng)驗(yàn)推斷,目前老舊500 kV在監(jiān)控、接入方式等方面存在如下安全隱患。

      1)系統(tǒng)自身可靠性不足。現(xiàn)有電源監(jiān)控系統(tǒng)通道多沿用舊的協(xié)議轉(zhuǎn)換和接口模式,系統(tǒng)集成度低、硬件結(jié)構(gòu)不合理、工藝落后等缺陷導(dǎo)致設(shè)備故障頻發(fā),誤報(bào)誤測時(shí)有發(fā)生,增加了系統(tǒng)維護(hù)的難度,削弱了通信電源整體的可靠性。

      2)系統(tǒng)功能有待進(jìn)一步提高。當(dāng)前監(jiān)控系統(tǒng)能夠滿足基本維護(hù)的需求,但在數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析、故障隱患排查、全景展示等領(lǐng)域還有待發(fā)展,需要更具智能化的監(jiān)控提高系統(tǒng)整體運(yùn)行水平,保障通信設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)的安全穩(wěn)定。

      3)系統(tǒng)擴(kuò)展性有限。因?yàn)榻尤氡O(jiān)控的各類電源的不同屬性,系統(tǒng)在遠(yuǎn)程控制管理方面受到很多限制,現(xiàn)有的監(jiān)測在指令響應(yīng)速度、執(zhí)行速度等指標(biāo)上,由于系統(tǒng)硬件性能、網(wǎng)絡(luò)延遲等原因,表現(xiàn)差強(qiáng)人意。同時(shí)由于廠商的開發(fā)環(huán)境不同,系統(tǒng)間互聯(lián)需要開發(fā)公共規(guī)約,或者建立綜合性接入平臺(tái)進(jìn)行匯聚。

      盡管監(jiān)控和電源設(shè)備性能逐年提高,但在設(shè)計(jì)、施工、維護(hù)管理等環(huán)節(jié)的工作開展并不規(guī)范,導(dǎo)致通信電源故障仍時(shí)有發(fā)生。

      2 典型故障

      2.1 故障經(jīng)過

      某500 kV變電站通信高頻開關(guān)電源I段直流電源失壓后,導(dǎo)致該站SDH傳輸設(shè)備2.5 Gbit/s 2個(gè)光路的光放大器停電,該站部分保護(hù)接口裝置停電。在緊急通知檢修人員后,運(yùn)行人員考慮到合上母線聯(lián)絡(luò)開關(guān)存在風(fēng)險(xiǎn),決定取其他臨時(shí)措施對停電設(shè)備供電。

      經(jīng)檢查,發(fā)現(xiàn)通信高頻開關(guān)電源I內(nèi)蓄電池欠壓保護(hù)接觸器已動(dòng)作,導(dǎo)致1號充電機(jī)和1號蓄電池與Ⅰ段直流母線斷開。

      2.2 原因分析

      故障直接原因?yàn)橥ㄐ鸥哳l開關(guān)電源內(nèi)部防止蓄電池過放電損壞的欠壓保護(hù)接觸器發(fā)生誤動(dòng)作,將充電機(jī)負(fù)極、蓄電池負(fù)極與直流母線斷開。某變電站GZDW-2×120 A/48通信高頻開關(guān)電源接線示意圖如圖1。

      1)控制欠壓保護(hù)接觸器的電壓監(jiān)視器 (V11)發(fā)出誤指令,導(dǎo)致欠壓保護(hù)接觸器誤動(dòng)作。經(jīng)查電壓繼電器的顯示電壓正常,但電壓繼電器的接點(diǎn)已動(dòng)作,導(dǎo)通1cz接觸器線圈回路,線圈勵(lì)磁后動(dòng)作跳開了1cz接觸器主接點(diǎn),從而斷開了充電屏、蓄電池與母線的連接,導(dǎo)致Ⅰ段48 V直流母線失壓。

      2)充電機(jī)負(fù)極、蓄電池負(fù)極與直流母線的接線方式存在問題,導(dǎo)致欠壓保護(hù)接觸器誤動(dòng)作,將充電機(jī)負(fù)極、蓄電池負(fù)極與直流母線斷開,造成I段直流母線失壓。

      該設(shè)備的最初設(shè)計(jì)方案是:為防止接觸器線圈故障導(dǎo)致蓄電池脫離母線,因此采用接觸器的常閉接點(diǎn),同時(shí),為了防止監(jiān)控器軟件故障導(dǎo)致誤動(dòng)作,因此采用純硬件的電壓監(jiān)視器 (V11)控制接觸器直接接至蓄電池兩端。

      圖1 高頻開關(guān)電源接線示意圖

      3 改造方案

      1)將充電機(jī)輸出端負(fù)極由蓄電池欠壓保護(hù)接觸器1cz主接點(diǎn)電池端改接至母線端上,電壓監(jiān)視器DYJ-A電壓采樣由現(xiàn)在接在電池兩端改為接入母線上,直流母線電壓表改接至蓄電池兩端。

      2)將電壓監(jiān)視器DYJ-A動(dòng)作信號引入集中監(jiān)控器報(bào)警并能送至后臺(tái)。經(jīng)過以上改進(jìn),假如出現(xiàn)蓄電池欠壓保護(hù)接觸器1cz誤動(dòng)作,由于充電機(jī)直接接在母線上也不會(huì)導(dǎo)致母線失壓,且有告警信號輸出通知檢修人員及時(shí)處理。當(dāng)交流長時(shí)間失電由蓄電池組帶負(fù)載放電至保護(hù)值43 V時(shí),蓄電池欠壓保護(hù)接觸器1cz能正確動(dòng)作,使蓄電池脫離母線從而起到保護(hù)電池的作用。

      3)將變電站省網(wǎng)SDH設(shè)備的光放大器由單電源改為雙電源供電。通信設(shè)備的雙電源供電情況進(jìn)行清查,將2路電源都接在同一直流母線上的設(shè)備改為由不同直流電源母線供電。

      4 結(jié)束語

      通過對500 kV變電站電力通信電源典型故障的分析,可看出故障原因集中于電源接線不合理、設(shè)計(jì)缺陷以及運(yùn)行維護(hù)工作不到位等方面。為解決上述問題及提高通信電源設(shè)備運(yùn)行可靠性,結(jié)合維護(hù)管理經(jīng)驗(yàn),應(yīng)當(dāng)對通信獨(dú)立電源系統(tǒng)進(jìn)行全面排查,消除隱患,并考慮引入智能化的監(jiān)控系統(tǒng),提高故障管控和應(yīng)急響應(yīng)能力。針對目前已廣泛采用的一體化電源,如何在站內(nèi)電源設(shè)計(jì)、施工建設(shè)、運(yùn)行維護(hù)等環(huán)節(jié)中,突出通信電源的特殊性,使其真正受益,還需各專業(yè)管理出臺(tái)統(tǒng)一的、覆蓋全過程的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。

      〔1〕林明.電力通信用蓄電池的運(yùn)行與維護(hù)〔J〕.江西電力,2008,32(4):43-44.

      〔2〕朱世昌.電力系統(tǒng)通信電源技術(shù)發(fā)展方向及應(yīng)急預(yù)案研究〔J〕.中國高新技術(shù)企業(yè),2010(21):95-96.

      〔3〕周琦.電力系統(tǒng)通信電源應(yīng)用分析〔J〕.電力系統(tǒng)通信,2007,28(6):67-72.

      〔4〕李昭樺,張斌,張飛,等.帶應(yīng)急電源接口的一體化通信電源方案〔J〕.電力系統(tǒng)通信,2011,32(4):52-54.

      〔5〕戴麗君,董新生.直流變換器在電力通信系統(tǒng)的應(yīng)用研究〔J〕.電力系統(tǒng)保護(hù)與控制,2009,37(22):184-187.

      〔6〕楊鴻珍,黃紅兵.智能變電站內(nèi)通信電源配置研究〔J〕.電力系統(tǒng)通信,2012,33(4):85-89.

      〔7〕黃仲坤.電力通信電源集中監(jiān)控系統(tǒng)的應(yīng)用〔J〕.技術(shù)與市場,2012,19(4):37-38.

      TM73

      B

      1008-0198(2014)02-0038-02

      10.3969/j.issn.1008-0198.2014.02.012

      2013-07-02

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