本發(fā)明涉及變電站技術領域,尤其涉及一種變電站出口壓板狀態(tài)監(jiān)測裝置及方法。
背景技術:
隨著計算機、網絡通信及數(shù)據(jù)庫技術的飛速發(fā)展與廣泛應用,變電站自動化得到快速發(fā)展,從而極大提升了電網運行效率和安全性。繼電保護是變電站自動化系統(tǒng)的重要組成部分,其裝置本身的自動化程度對變電站的自動化水平有著重要影響。
現(xiàn)有技術中,繼電保護出口壓板仍采用人工現(xiàn)場核實的方式進行狀態(tài)檢測,自動化和可靠性水平較低,存在因出口壓板錯誤投退而造成不必要事故的隱患。關于出口壓板狀態(tài)自動監(jiān)測的研究方案主要有兩類:方案一是采用非電量接觸技術,包括圖像識別、光電檢測技術等,在不改變出口壓板結構及回路現(xiàn)狀的前提下通過采集連片位置信號及位置信號電量轉化實現(xiàn)壓板狀態(tài)自動監(jiān)測;方案二是對壓板結構進行智能化整體更換,改造成智能壓板,不僅能自動監(jiān)測壓板狀態(tài),還能實現(xiàn)出口壓板的遠方投退。
上述兩類方案分別存在如下不足:其中,方案一受光線強度和外部光源對監(jiān)測結果的影響較大,且該方案僅能監(jiān)測到連片處在投入還是退出位置,并不能指示壓板是否可靠投入,不能對連片在合閘位置但連片固定螺母未旋緊或連片斷點未可靠閉合的情況進行正確的監(jiān)測;方案二改造程度大、改造不便捷,且改造成本高。
技術實現(xiàn)要素:
(一)要解決的技術問題
本發(fā)明的目的是提供一種變電站出口壓板狀態(tài)監(jiān)測裝置及方法,能夠代替人工現(xiàn)場核實的方式進行出口壓的狀態(tài)檢測,避免了因人工檢測失誤導致事故的隱患。
(二)技術方案
為了解決上述技術問題,一方面,本發(fā)明提供一種變電站出口壓板狀態(tài)監(jiān)測裝置,包括:保護動作接點、第一支路和第二支路;所述第一支路包括第一監(jiān)測繼電器;所述第二支路包括第二監(jiān)測繼電器;所述保護動作接點與出口壓板串聯(lián),組成第三支路;所述第二支路與所述保護動作接點并聯(lián);所述第三支路與所述第一支路并聯(lián)。
進一步地,所述第一監(jiān)測繼電器為電壓型繼電器,所述第二監(jiān)測繼電器為電壓型繼電器。
進一步地,所述第一支路還包括與所述第一監(jiān)測繼電器串聯(lián)的第一可調電阻;所述第二支路還包括與所述第二監(jiān)測繼電器串聯(lián)的第二可調電阻。
進一步地,所述裝置還包括:合閘位置監(jiān)視繼電器;所述合閘位置監(jiān)視繼電器與第四支路并聯(lián),其中所述第四支路由所述第三支路串聯(lián)跳閘信號繼電器、防跳繼電器組成。
另一方面,本發(fā)明提供一種變電站出口壓板狀態(tài)監(jiān)測方法,包括:
在保護動作接點兩端并聯(lián)第二支路,在所述保護動作接點與出口壓板串聯(lián)組成的第三支路上并聯(lián)第一支路,所述第一支路包括第一監(jiān)測繼電器,所述第二支路包括第二監(jiān)測繼電器;
獲取所述第一監(jiān)測繼電器的狀態(tài)和所述第二監(jiān)測繼電器的狀態(tài);
通過所述第一監(jiān)測繼電器狀態(tài)和所述第二監(jiān)測繼電器狀態(tài)確定所述出口壓板的狀態(tài)。
進一步地,所述方法還包括:獲取所述保護動作接點的狀態(tài);
相應地,所述通過所述第一監(jiān)測繼電器狀態(tài)和所述第二監(jiān)測繼電器狀態(tài)確定所述出口壓板的狀態(tài),具體為:根據(jù)所述第一監(jiān)測繼電器的狀態(tài)、所述第二監(jiān)測繼電器的狀態(tài)及所述保護動作接點的狀態(tài)確定所述出口壓板的狀態(tài)。
進一步地,所述通過所述第一監(jiān)測繼電器狀態(tài)和所述第二監(jiān)測繼電器狀態(tài)確定所述出口壓板的狀態(tài),具體為:
若所述第一監(jiān)測繼電器勵磁,所述第二監(jiān)測繼電器勵磁,則確定所述出口壓板處于投入狀態(tài);
若所述第一監(jiān)測繼電器勵磁,所述第二監(jiān)測繼電器失磁,則確定所述出口壓板處于退出狀態(tài);
若所述第一監(jiān)測繼電器失磁,所述第二監(jiān)測繼電器勵磁,則確定所述出口壓板處于投入狀態(tài),且所述第一監(jiān)測繼電器出現(xiàn)故障;
若所述第一監(jiān)測繼電器失磁,所述第二監(jiān)測繼電器失磁,則認為所述出口壓板的狀態(tài)不能確定,且跳閘回路存在斷點或所述第一監(jiān)測繼電器出現(xiàn)故障;其中所述跳閘回路由所述第三支路串聯(lián)跳閘信號繼電器、防跳繼電器、跳閘線圈組成。
進一步地,在通過所述第一監(jiān)測繼電器狀態(tài)和所述第二監(jiān)測繼電器狀態(tài)確定所述出口壓板的狀態(tài)之后,還包括:
校驗所述跳閘線圈的動作性能。
進一步地,所述第一支路還包括與所述第一監(jiān)測繼電器串聯(lián)的第一可調電阻;所述第二支路還包括與所述第二監(jiān)測繼電器串聯(lián)的第二可調電阻;
所述校驗所述跳閘線圈的動作性能,具體為:
判斷并入所述第一監(jiān)測繼電器和所述第二監(jiān)測繼電器后是否影響跳閘線圈的正確動作;
若判斷獲知影響所述跳閘線圈的正確動作,則更換內阻不同的第一監(jiān)測繼電器和/或第二監(jiān)測繼電器,以確保跳閘線圈的正確動作;或者調節(jié)所述第一可調電阻和/或第二可調電阻的阻值,以確保跳閘線圈的正確動作。
進一步地,所述若所述第一監(jiān)測繼電器失磁,所述第二監(jiān)測繼電器失磁,則認為所述出口壓板的狀態(tài)不能確定,且跳閘回路存在斷點或所述第一監(jiān)測繼電器出現(xiàn)故障,具體為:
結合合閘位置監(jiān)視繼電器的狀態(tài)進一步確定所述跳閘回路存在斷點的位置;其中,所述合閘位置監(jiān)視繼電器與第四支路并聯(lián),其中所述第四支路由所述第三支路串聯(lián)跳閘信號繼電器、防跳繼電器組成。
(三)有益效果
本發(fā)明提供的變電站出口壓板狀態(tài)監(jiān)測裝置及方法,通過在電路中設置兩個監(jiān)測繼電器,由監(jiān)測繼電器的狀態(tài)來判斷出口壓板的狀態(tài),從而實現(xiàn)了變電站出口壓板狀態(tài)的自動監(jiān)測。并且本發(fā)明提供的技術方案直接監(jiān)測了出口壓板投入后的電氣連通性,監(jiān)測結果更加直觀、可靠;引入的兩個電壓型繼電器內阻較高,不易受外界電磁或靜電耦合影響,避免了現(xiàn)有技術方案易受到外界光源或弱電磁干擾而發(fā)生誤動的安全隱患,抗干擾能力強。
附圖說明
圖1為依照本發(fā)明實施例的變電站出口壓板狀態(tài)監(jiān)測原理圖;
圖2為csl-101a型線路保護裝置a相跳閘回路原理圖;
圖3為依照本發(fā)明實施例的變電站出口壓板狀態(tài)監(jiān)測方法流程圖。
具體實施方式
為了使本發(fā)明實施例的目的、技術方案和優(yōu)點更加清楚,下面將結合本發(fā)明實施例中的附圖,對本發(fā)明實施例中的技術方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例是本發(fā)明一部分實施例,而不是全部的實施例?;诒景l(fā)明的實施例,本領域普通技術人員在沒有做出創(chuàng)造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例,都屬于本發(fā)明保護的范圍。
實施例1:
圖1為依照本發(fā)明實施例的變電站出口壓板狀態(tài)監(jiān)測原理圖,如圖1所示,本發(fā)明實施例提供一種變電站出口壓板狀態(tài)監(jiān)測裝置,包括:保護動作接點ckja1-1、第一支路和第二支路;所述第一支路包括第一監(jiān)測繼電器ztj1a;所述第二支路包括第二監(jiān)測繼電器ztj2a;所述保護動作接點ckja1-1與出口壓板lp串聯(lián),組成第三支路;所述第二支路與所述保護動作接點ckja1-1并聯(lián);所述第三支路與所述第一支路并聯(lián)。
圖2為csl-101a型線路保護裝置a相跳閘回路原理圖,如圖2所示,txja為跳閘信號繼電器;tbja為防跳繼電器;跳閘信號繼電器和防跳繼電器皆為雙位置繼電器;hwja為合閘位置監(jiān)視繼電器;ckja1-1為保護動作接點;stj1為手動跳閘接點;tbja1為自保持繼電器;tjq1三跳啟失靈啟重合閘接點;tjr1三跳啟失靈不啟重合閘接點;lp為出口壓板;tq為跳閘線圈;+km(401)為直流小母線正電源端;-km為直流小母線負電源端;1n32、1d55、4d76、4d61/325和4d60為端子。
合閘位置監(jiān)視繼電器hwja與第四支路并聯(lián),是一種電壓型繼電器,其中所述第四支路由所述第三支路串聯(lián)跳閘信號繼電器txja、防跳繼電器tbja組成。
當斷路器(圖中未指出)在合位時,該合閘位置監(jiān)視繼電器hwja兩端分別為跳閘回路正電源端電壓與負電源端電壓,繼電器勵磁,其相應接點發(fā)生變位,其中所述跳閘回路由所述第三支路串聯(lián)跳閘信號繼電器txja、防跳繼電器tbja、跳閘線圈tq組成。
該合閘位置監(jiān)視繼電器hwja一方面能指示對應斷路器的分合位置,另一方面也能監(jiān)視自其在跳閘回路中的并入點至跳閘回路負電源端之間的這部分回路的電氣連通性:當這部分回路出現(xiàn)因各種原因引起的斷點時,合閘位置監(jiān)視繼電器hwja將失磁,同時跳閘位置監(jiān)視繼電器(圖中未指出)因斷路器在合位也處于失磁狀態(tài),致使跳閘回路斷線告警條件滿足,及時對跳閘回路的這種斷點狀態(tài)作出警示。但是,出口壓板lp、跳閘信號繼電器txja和防跳繼電器tbja位于上述監(jiān)視回路之外,當出口壓板lp、跳閘信號繼電器txja和防跳繼電器tbja這三個部件出現(xiàn)不必要斷點時,繼電保護系統(tǒng)不會有任何告警產生。
本發(fā)明實施例在上述電路的基礎上,分析上述圖2中斷路器跳閘回路的硬件結構和動作特性,在上述圖2電路的基礎上并入第一監(jiān)測繼電器ztj1a和第二監(jiān)測繼電器ztj2a,如圖1所示,即所述保護動作接點ckja1-1與出口壓板lp串聯(lián),組成第三支路;所述第二監(jiān)測繼電器ztj2a與所述保護動作接點ckja1-1并聯(lián);所述第一監(jiān)測繼電器ztj1a與所述第三支路并聯(lián)。由于兩個監(jiān)測繼電器分別接入在出口壓板lp的兩端,兩個監(jiān)測繼電器的狀態(tài)和出口壓板的狀態(tài)存在對應的邏輯關系,所以可根據(jù)所述第一監(jiān)測繼電器ztj1a和第二監(jiān)測繼電器ztj2a的狀態(tài)確定所述出口壓板的狀態(tài)。
表1為出口壓板狀態(tài)判定邏輯表一,如表1所示:
表1出口壓板狀態(tài)判定邏輯表一
其中,若所述第一監(jiān)測繼電器ztj1a勵磁,所述第二監(jiān)測繼電器ztj2a勵磁,則確定所述出口壓板處于投入狀態(tài);
若所述第一監(jiān)測繼電器ztj1a勵磁,所述第二監(jiān)測繼電器ztj2a失磁,則確定所述出口壓板處于退出狀態(tài);
若所述第一監(jiān)測繼電器ztj1a失磁,所述第二監(jiān)測繼電器ztj2a勵磁,則確定所述出口壓板處于投入狀態(tài),且所述第一監(jiān)測繼電器ztj1a出現(xiàn)故障;
若所述第一監(jiān)測繼電器ztj1a失磁,所述第二監(jiān)測繼電器ztj2a失磁,則認為所述出口壓板的狀態(tài)不能確定,且跳閘回路存在斷點或所述第一監(jiān)測繼電器ztj1a出現(xiàn)故障。
需要說明的是:為了方便,表1中沒有引入保護動作接點ckja1-1的狀態(tài),表1是針對斷路器在合位運行的工況。工程實際中,保護動作接點ckja1-1在絕大部分時間里都處在分位,而且即使閉合其持續(xù)時間也極短暫,只要出口壓板lp在保護動作接點ckja1-1斷開時狀態(tài)正確,在保護動作時也可認為其狀態(tài)是正確的而不用對其狀態(tài)進行監(jiān)視,這一方面是由于出口壓板lp狀態(tài)具有連續(xù)性,不會在保護動作時發(fā)生突變;另一方面也是由于行業(yè)慣例不考慮雙重故障,即系統(tǒng)故障和出口壓板狀態(tài)監(jiān)測繼電器故障同時發(fā)生屬小概率事件,可認為保護動作時壓板狀態(tài)監(jiān)測繼電器不會突然運行失常。因此,應用表1時,若保護未動作,即,保護動作接點ckja1-1處于開路狀態(tài),則將出口壓板lp狀態(tài)判定結果視為有效;反之,則將出口壓板lp狀態(tài)判定結果視為無效,可直接屏蔽。
優(yōu)選地,所述第一監(jiān)測繼電器ztj1a為電壓型繼電器,所述第二監(jiān)測繼電器ztj2a為電壓型繼電器。
由于電壓型繼電器的內阻較大,在電路中并入電壓型繼電器對電路的影響較小,同時又能起到對出口壓板lp的監(jiān)測作用。
可選的,所述第一監(jiān)測繼電器ztj1a和所述第二監(jiān)測繼電器ztj2a也可以為光耦繼電器。
進一步地,所述第一支路還包括與所述第一監(jiān)測繼電器ztj1a串聯(lián)的第一可調電阻;所述第二支路還包括與所述第二監(jiān)測繼電器ztj2a串聯(lián)的第二可調電阻。
鑒于任何電氣元件的引入本身都將成為新的安全隱患點,因此需要對在跳閘回路中引入的兩個電壓型繼電器作防誤分析。
首先,電壓型繼電器雖然阻抗較大,但仍有微小電流流通,同時引入兩個電壓型繼電器相當于同時向跳閘回路引入兩個微小電流,需要對跳閘線圈tq的動作定值與性能作出必要的校驗,確保跳閘線圈tq的正確動作。所以,增加第一可調電阻和第二可調電阻。判斷獲知并入所述第一監(jiān)測繼電器ztj1a和所述第二監(jiān)測繼電器ztj2a后影響跳閘線圈的正確動作,則可以通過調節(jié)第一可調電阻和/或第二可調電阻的阻值,以確保跳閘線圈tq的正確動作。若判斷獲知并入兩個監(jiān)測繼電器對跳閘線圈tq的正確動作沒有影響,則不需要校驗。
其次,當斷路器合位運行時,第一監(jiān)測繼電器ztj1a處于勵磁狀態(tài),因此該繼電器的健康狀態(tài)可實時自檢,當其對應接點位置適當時,則表明該繼電器運行健康、顯示結果準確可靠。第二監(jiān)測繼電器ztj2a位于出口壓板的靠近跳閘回路正電源端,當壓板退出時,即使斷路器在合位其仍是失磁的,因此該繼電器無法完全自檢,存在繼電器出現(xiàn)故障而無法察覺的隱患。不過工程實際中,需要用到的出口壓板lp一般處于投入狀態(tài),以確保保護功能的完整性,因此第二監(jiān)測繼電器ztj2a在工程實際中一般也是勵磁的,仍可自檢。
另外,第一監(jiān)測繼電器ztj1a處于失磁狀態(tài)可能是由于跳閘回路中存在斷點,這是該繼電器對回路的監(jiān)視效果,屬于增值效益。當?shù)谝槐O(jiān)測繼電器ztj1a在斷路器合位失磁時,可能是第一監(jiān)測繼電器ztj1a故障,也可能是跳閘回路存在斷點。此時,可通過測量端子1d55的電位進行故障排查:當端子1d55電位等于跳閘回路負電源端電壓時,跳閘回路上不存在斷點,第一監(jiān)測繼電器ztj1a發(fā)生故障,應在保持出口壓板監(jiān)測狀態(tài)的同時,安排工作人員對該繼電器進行檢修和更換;當端子1d55電位為0時,表明跳閘回路中存在斷點,應對跳閘回路進行逐段電位測量,鎖定斷點,并作出及時處理。
所述裝置還可以包括合閘位置監(jiān)視繼電器hwja。所述合閘位置監(jiān)視繼電器hwja與第四支路并聯(lián),其中所述第四支路由所述第三支路串聯(lián)跳閘信號繼電器txja、防跳繼電器tbja組成。
在上述根據(jù)所述第一監(jiān)測繼電器ztj1a和第二監(jiān)測繼電器ztj2a的狀態(tài)確定所述出口壓板lp的狀態(tài)時,當?shù)谝槐O(jiān)測繼電器ztj1a和第二監(jiān)測繼電器ztj2a都處于失磁狀態(tài)時無法確定出口壓板lp的狀態(tài),即表1中的第4種況,此時,可能是跳閘回路存在斷點或者第一監(jiān)測繼電器ztj1a故障。
當跳閘回路中存在斷點時,無論出口壓板lp處于合位還是分位,第二監(jiān)測繼電器ztj2a都將失磁,出口壓板lp的狀態(tài)無法確定;而當?shù)谝槐O(jiān)測繼電器ztj1a故障時,基于第二監(jiān)測繼電器ztj2a失磁可判定出口壓板lp在分位;但是由于第一監(jiān)測繼電器ztj1a失磁原因不詳,出口壓板lp的狀態(tài)仍是無法確定的。當出現(xiàn)這種異常現(xiàn)象時,出口壓板lp的狀態(tài)應保持為該異常現(xiàn)象發(fā)生前的狀態(tài),直至有再一次的出口壓板lp投退操作發(fā)生,并在可能的條件下對跳閘回路連通性及監(jiān)測繼電器的狀態(tài)作出及時排查。
為了進一步縮小出現(xiàn)問題點的范圍,則可通過結合合閘位置監(jiān)視繼電器hwja的狀態(tài)進一步縮小范圍。若同時有控制回路斷線告警,則表明第一監(jiān)測繼電器ztj1a失磁是由于跳閘回路存在斷點,此時保護存在拒動危險,應及時作出應對處理;若僅第一監(jiān)測繼電器ztj1a失磁而沒有控制回路斷線告警時,則仍可能是跳閘信號繼電器txja和防跳繼電器tbja上出現(xiàn)斷點或者第一監(jiān)測繼電器ztj1a出現(xiàn)故障,此時,應當安排工作人員對該繼電器進行檢修和更換,同時對跳閘回路進行逐段電位測量,鎖定斷點,并作出及時處理。
由于跳閘信號繼電器txja和防跳繼電器tbja處在合閘位置監(jiān)視繼電器的監(jiān)視范圍之外,因此同時增加了第一監(jiān)測繼電器ztj1a和第二監(jiān)測繼電器ztj2a兩個電壓型繼電器可以鎖定出口壓板lp并判斷其狀態(tài)。同時,第一監(jiān)測繼電器ztj1a的引入,一方面能填補對跳閘信號繼電器txja和防跳繼電器tbja的電氣連通監(jiān)視空白,在這兩個部件出現(xiàn)斷點時及時作出告警;另一方面也可以與合閘位置監(jiān)視繼電器hwja共同實現(xiàn)監(jiān)視功能,并可在合閘位置繼電器hwja因故無法正常運行時對斷路器位置和跳閘回路的電氣連通性作出臨時補充監(jiān)視。
本發(fā)明實施例提供的變電站出口壓板狀態(tài)監(jiān)測裝置,通過在電路中設置兩個監(jiān)測繼電器,由監(jiān)測繼電器的狀態(tài)來判斷出口壓板的狀態(tài),從而實現(xiàn)了變電站出口壓板狀態(tài)的自動監(jiān)測。并且本發(fā)明提供的技術方案直接監(jiān)測了出口壓板投入后的電氣連通性,監(jiān)測結果更加直觀、可靠;引入的兩個電壓型繼電器內阻較高,不易受外界電磁或靜電耦合影響,避免了現(xiàn)有技術方案易受到外界光源或弱電磁干擾而發(fā)生誤動的安全隱患,抗干擾能力強。
實施例2:
本實施例與實施例1基本相同,為了描述的簡要,在本實施例的描述過程中,不再描述與實施例1相同的技術特征,僅說明本實施例與實施例1不同之處:
也可根據(jù)所述保護動作接點ckja1-1、所述第一監(jiān)測繼電器ztj1a和所述第二監(jiān)測繼電器ztj2a的狀態(tài)確定所述出口壓板的狀態(tài)。
表2為出口壓板狀態(tài)判定邏輯表二,如表2所示:
表2為出口壓板狀態(tài)判定邏輯表二
其中,若所述保護動作接點ckja1-1處于分位,且所述第一監(jiān)測繼電器ztj1a勵磁,所述第二監(jiān)測繼電器ztj2a勵磁,則確定所述出口壓板處于投入狀態(tài);
若所述保護動作接點ckja1-1處于分位,且所述第一監(jiān)測繼電器ztj1a勵磁,所述第二監(jiān)測繼電器ztj2a失磁,則確定所述出口壓板處于退出狀態(tài);
若所述保護動作接點ckja1-1處于分位,且所述第一監(jiān)測繼電器ztj1a失磁,所述第二監(jiān)測繼電器ztj2a勵磁,則確定所述出口壓板處于投入狀態(tài),且所述第一監(jiān)測繼電器ztj1a出現(xiàn)故障;
若所述保護動作接點ckja1-1處于分位,且所述第一監(jiān)測繼電器ztj1a失磁,所述第二監(jiān)測繼電器ztj2a失磁,則認為所述出口壓板的狀態(tài)不能確定,且跳閘回路存在斷點或所述第一監(jiān)測繼電器ztj1a出現(xiàn)故障;
若所述保護動作接點ckja1-1處于合位,且所述第一監(jiān)測繼電器ztj1a失磁,所述第二監(jiān)測繼電器ztj2a失磁,則確定所述出口壓板處于投入狀態(tài);
若所述保護動作接點ckja1-1處于合位,且所述第一監(jiān)測繼電器ztj1a勵磁,所述第二監(jiān)測繼電器ztj2a失磁,則確定所述出口壓板處于退出狀態(tài)。
實施例3:
圖3為依照本發(fā)明實施例的變電站出口壓板狀態(tài)監(jiān)測方法流程圖,如圖3所示,本發(fā)明實施例提供一種變電站出口壓板狀態(tài)監(jiān)測方法,包括:
步驟s10、在保護動作接點兩端并聯(lián)第二支路,在所述保護動作接點與出口壓板串聯(lián)組成的第三支路上并聯(lián)第一支路,所述第一支路包括第一監(jiān)測繼電器,所述第二支路包括第二監(jiān)測繼電器;
步驟s20、獲取所述第一監(jiān)測繼電器的狀態(tài)和所述第二監(jiān)測繼電器的狀態(tài);
步驟s30、通過所述第一監(jiān)測繼電器狀態(tài)和所述第二監(jiān)測繼電器狀態(tài)確定所述出口壓板的狀態(tài)。
具體為,分析上述圖2中斷路器跳閘回路的硬件結構和動作特性,在上述圖2電路的基礎上在保護動作接點ckja1-1兩端并聯(lián)第二監(jiān)測繼電器ztj2a,在所述保護動作接點ckja1-1與出口壓板lp組成的第三支路上并聯(lián)第一監(jiān)測繼電器ztj1a。參照圖1所示,即所述保護動作接點ckja1-1與出口壓板lp串聯(lián),組成第三支路;所述第二監(jiān)測繼電器ztj2a與所述保護動作接點ckja1-1并聯(lián);所述第一監(jiān)測繼電器ztj1a與所述第三支路并聯(lián),所述第一支路包括第一監(jiān)測繼電器ztj1a,所述第二支路包括第二監(jiān)測繼電器ztj2a。
獲取所述第一監(jiān)測繼電器ztj1a的狀態(tài)和所述第二監(jiān)測繼電器ztj2a的狀態(tài)之后,由于兩個監(jiān)測繼電器分別接入在出口壓板lp的兩端,兩個監(jiān)測繼電器的狀態(tài)和出口壓板的狀態(tài)存在對應的邏輯關系,所以可通過所述第一監(jiān)測繼電器ztj1a狀態(tài)和所述第二監(jiān)測繼電器ztj2a狀態(tài)確定所述出口壓板lp的狀態(tài)。
進一步地,所述通過所述第一監(jiān)測繼電器ztj1a狀態(tài)和所述第二監(jiān)測繼電器ztj2a狀態(tài)確定所述出口壓板lp的狀態(tài),具體為:
如表1所示,若所述第一監(jiān)測繼電器ztj1a勵磁,所述第二監(jiān)測繼電器ztj2a勵磁,則確定所述出口壓板處于投入狀態(tài);
若所述第一監(jiān)測繼電器ztj1a勵磁,所述第二監(jiān)測繼電器ztj2a失磁,則確定所述出口壓板處于退出狀態(tài);
若所述第一監(jiān)測繼電器ztj1a失磁,所述第二監(jiān)測繼電器ztj2a勵磁,則確定所述出口壓板處于投入狀態(tài),且所述第一監(jiān)測繼電器ztj1a出現(xiàn)故障;
若所述第一監(jiān)測繼電器ztj1a失磁,所述第二監(jiān)測繼電器ztj2a失磁,則認為所述出口壓板的狀態(tài)不能確定,且跳閘回路存在斷點或所述第一監(jiān)測繼電器ztj1a出現(xiàn)故障。
進一步地,在通過所述第一監(jiān)測繼電器ztj1a狀態(tài)和所述第二監(jiān)測繼電器ztj2a狀態(tài)確定所述出口壓板lp的狀態(tài)之后,還包括:
校驗所述跳閘線圈tq的動作性能。
具體為,本發(fā)明實施例中僅以所述第一監(jiān)測繼電器ztj1a為電壓型繼電器,所述第二監(jiān)測繼電器ztj2a為電壓型繼電器為例進行說明,可選的,所述第一監(jiān)測繼電器ztj1a和所述第二監(jiān)測繼電器ztj2a也可以為光耦繼電器。此處不再舉例說明。
電壓型繼電器雖然阻抗較大,但仍有微小電流流通,同時引入兩個電壓型繼電器相當于同時向跳閘回路引入兩個微小電流,可能會對電路造成一定的影響,所以需要對跳閘線圈tq的動作定值與性能作出必要的校驗,確保跳閘線圈tq的正確動作。
進一步地,所述第一支路還包括與所述第一監(jiān)測繼電器ztj1a串聯(lián)的第一可調電阻;所述第二支路還包括與所述第二監(jiān)測繼電器ztj2a串聯(lián)的第二可調電阻;
所述校驗所述跳閘線圈tq的動作性能,具體為:
判斷并入所述第一監(jiān)測繼電器ztj1a和所述第二監(jiān)測繼電器ztj2a后是否影響跳閘線圈tq的正確動作;
若判斷獲知影響所述跳閘線圈tq的正確動作,則更換內阻不同的第一監(jiān)測繼電器ztj1a和/或第二監(jiān)測繼電器ztj2a,以確保跳閘線圈的正確動作;或者調節(jié)所述第一可調電阻和/或第二可調電阻的阻值,以確保跳閘線圈的正確動作。
具體為,判斷并入所述第一監(jiān)測繼電器ztj1a和所述第二監(jiān)測繼電器ztj2a后是否影響跳閘線圈tq的正確動作,跳閘線圈tq的正確動作與否,主要參考流過其的電流是否符合規(guī)定的范圍,所以可以通過檢測流經跳閘線圈tq電流,判斷并入所述第一監(jiān)測繼電器ztj1a和所述第二監(jiān)測繼電器ztj2a后是否影響跳閘線圈tq的正確動作。
若判斷獲知影響所述跳閘線圈tq的正確動作,則可以通過以下兩種方法進行校驗。方法一:更換第一監(jiān)測繼電器ztj1a和/或第二監(jiān)測繼電器ztj2a,因為不同型號的監(jiān)測繼電器有不同的內阻,更換不同型號的監(jiān)測繼電器,可以調節(jié)流過跳閘線圈tq的電流,從而確保跳閘線圈tq的正確動作。方法二:調節(jié)第一可調電阻和/或第二可調電阻的阻值,通過調節(jié)可調電阻的阻值也可以調節(jié)流過跳閘線圈tq的電流,從而確保跳閘線圈tq的正確動作。
進一步的,所述若所述第一監(jiān)測繼電器ztj1a失磁,所述第二監(jiān)測繼電器ztj2a失磁,則認為所述出口壓板lp的狀態(tài)不能確定,且跳閘回路存在斷點或所述第一監(jiān)測繼電器出現(xiàn)故障,具體為:
結合合閘位置監(jiān)視繼電器hwja的狀態(tài)進一步確定所述跳閘回路存在斷點的位置;其中,所述合閘位置監(jiān)視繼電器hwja與第四支路并聯(lián),其中所述第四支路由所述第三支路串聯(lián)跳閘信號繼電器txja、防跳繼電器tbja組成。
具體為,在上述根據(jù)所述第一監(jiān)測繼電器ztj1a和第二監(jiān)測繼電器ztj2a的狀態(tài)確定所述出口壓板的狀態(tài)時,當?shù)谝槐O(jiān)測繼電器ztj1a和第二監(jiān)測繼電器ztj2a都處于失磁狀態(tài)時無法確定出口壓板lp的狀態(tài),即表1中的第4種情況,此時,可能是跳閘回路存在斷點或者第一監(jiān)測繼電器ztj1a故障。
為了進一步縮小出現(xiàn)問題點的范圍,通過結合合閘位置監(jiān)視繼電器hwja的狀態(tài)進一步縮小范圍。若同時有控制回路斷線告警,則表明第一監(jiān)測繼電器ztj1a失磁是由于跳閘回路存在斷點,此時保護存在拒動危險,應及時作出應對處理;若僅第一監(jiān)測繼電器ztj1a失磁而沒有控制回路斷線告警時,則仍可能是跳閘信號繼電器txja和防跳繼電器tbja上出現(xiàn)斷點或者第一監(jiān)測繼電器ztj1a出現(xiàn)故障,此時,應當安排工作人員對該繼電器進行檢修和更換,同時對跳閘回路進行逐段電位測量,鎖定斷點,并作出及時處理。
本發(fā)明實施例提供的變電站出口壓板狀態(tài)監(jiān)測方法,通過在電路中設置兩個監(jiān)測繼電器,由監(jiān)測繼電器的狀態(tài)來判斷出口壓板的狀態(tài),從而實現(xiàn)了變電站出口壓板狀態(tài)的自動監(jiān)測。并且本發(fā)明提供的技術方案直接監(jiān)測了出口壓板投入后的電氣連通性,監(jiān)測結果更加直觀、可靠;引入的兩個電壓型繼電器內阻較高,不易受外界電磁或靜電耦合影響,避免了現(xiàn)有技術方案易受到外界光源或弱電磁干擾而發(fā)生誤動的安全隱患,抗干擾能力強。
實施例4:
本實施例與實施例3基本相同,為了描述的簡要,在本實施例的描述過程中,不再描述與實施例3相同的技術特征,僅說明本實施例與實施例3不同之處:
進一步地,所述方法還包括:獲取所述保護動作接點ckja1-1的狀態(tài);
相應地,所述通過所述第一監(jiān)測繼電器ztj1a狀態(tài)和所述第二監(jiān)測繼電器ztj2a狀態(tài)確定所述出口壓板lp的狀態(tài),具體為:根據(jù)所述第一監(jiān)測繼電器ztj1a的狀態(tài)、所述第二監(jiān)測繼電器ztj2a的狀態(tài)及所述保護動作接點ckja1-1的狀態(tài)確定所述出口壓板的狀態(tài)。
具體為,獲取所述第一監(jiān)測繼電器ztj1a的狀態(tài)、所述第二監(jiān)測繼電器ztj2a的狀態(tài)和所述保護動作接點ckja1-1的狀態(tài)之后,由于兩個監(jiān)測繼電器分別接入在出口壓板lp的兩端,兩個監(jiān)測繼電器的狀態(tài)及保護動作接點ckja1-1的狀態(tài)和出口壓板lp的狀態(tài)存在對應的邏輯關系,所以可通過所述第一監(jiān)測繼電器ztj1a狀態(tài)、所述第二監(jiān)測繼電器ztj2a狀態(tài)和所述保護動作接點ckja1-1的狀態(tài)確定所述出口壓板lp的狀態(tài)。如表2所示:
其中,若所述保護動作接點ckja1-1處于分位,且所述第一監(jiān)測繼電器ztj1a勵磁,所述第二監(jiān)測繼電器ztj2a勵磁,則確定所述出口壓板處于投入狀態(tài);
若所述保護動作接點ckja1-1處于分位,且所述第一監(jiān)測繼電器ztj1a勵磁,所述第二監(jiān)測繼電器ztj2a失磁,則確定所述出口壓板處于退出狀態(tài);
若所述保護動作接點ckja1-1處于分位,且所述第一監(jiān)測繼電器ztj1a失磁,所述第二監(jiān)測繼電器ztj2a勵磁,則確定所述出口壓板處于投入狀態(tài),且所述第一監(jiān)測繼電器ztj1a出現(xiàn)故障;
若所述保護動作接點ckja1-1處于分位,且所述第一監(jiān)測繼電器ztj1a失磁,所述第二監(jiān)測繼電器ztj2a失磁,則認為所述出口壓板的狀態(tài)不能確定,且跳閘回路存在斷點或所述第一監(jiān)測繼電器ztj1a出現(xiàn)故障;
若所述保護動作接點ckja1-1處于合位,且所述第一監(jiān)測繼電器ztj1a失磁,所述第二監(jiān)測繼電器ztj2a失磁,則確定所述出口壓板處于投入狀態(tài);
若所述保護動作接點ckja1-1處于合位,且所述第一監(jiān)測繼電器ztj1a勵磁,所述第二監(jiān)測繼電器ztj2a失磁,則確定所述出口壓板處于退出狀態(tài)。
通過以上各實施例提供的技術方案可知,本發(fā)明提供的變電站出口壓板狀態(tài)監(jiān)測裝置和方法,通過在電路中設置兩個監(jiān)測繼電器,由監(jiān)測繼電器的狀態(tài)來判斷出口壓板的狀態(tài),從而實現(xiàn)了變電站出口壓板狀態(tài)的自動監(jiān)測。并且本發(fā)明提供的技術方案直接監(jiān)測了出口壓板投入后的電氣連通性,監(jiān)測結果更加直觀、可靠;引入的兩個電壓型繼電器內阻較高,不易受外界電磁或靜電耦合影響,避免了現(xiàn)有技術方案易受到外界光源或弱電磁干擾而發(fā)生誤動的安全隱患,抗干擾能力強。
最后應說明的是:以上實施例僅用以說明本發(fā)明的技術方案,而非對其限制;盡管參照前述實施例對本發(fā)明進行了詳細的說明,本領域的普通技術人員應當理解:其依然可以對前述各實施例所記載的技術方案進行修改,或者對其中部分技術特征進行等同替換;而這些修改或者替換,并不使相應技術方案的本質脫離本發(fā)明各實施例技術方案的精神和范圍。