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電子式互感器對電力系統(tǒng)的應(yīng)用分析

隨著現(xiàn)代數(shù)字信號處理技術(shù)和光纖技術(shù)日趨成熟并獲得廣泛應(yīng)用,電子式電流互感器越來越受到廣大學(xué)者、廠家、用戶的青睞。電子式互感器的出現(xiàn)能夠很好地彌補(bǔ)常規(guī)互感器的缺陷,并且解決了許多電力系統(tǒng)長期困擾的難題。




在繼電保護(hù)中的應(yīng)用 


電磁式互感器的模擬輸出信號需要經(jīng)過采樣保持、多路轉(zhuǎn)換開關(guān)、A/D 變換才能傳輸?shù)嚼^電保護(hù)等二次裝置。相比較而言,電子式互感器的輸出信號是數(shù)字信號,易與數(shù)字式保護(hù)/儀表接口,簡化微機(jī)保護(hù)裝置的硬件,提高設(shè)備可靠性,降低成本。采用電子式互感器后,數(shù)字式繼電保護(hù)和監(jiān)控裝置通過數(shù)字接口(IEC 61850-9-1/IEC 61850-9-2 協(xié)議)接受合并單元輸出的數(shù)字信號即可。

目前國內(nèi)各二次設(shè)備廠家均開發(fā)有數(shù)字式繼電保護(hù)和測控裝置,因此設(shè)備硬件能夠很好地適應(yīng)電子式互感器。電子式互感器可以為保護(hù)提供許多新功能,許多測量的功能可在保護(hù)中實(shí)現(xiàn),并且可以記錄故障初瞬間和斷路器預(yù)分合時刻的波形,具有錄波和開關(guān)狀態(tài)監(jiān)視的功能。擴(kuò)展功能的同時,電子式互感器還增強(qiáng)了繼電保護(hù)的可靠性。

造成線路差動保護(hù)誤動的主要原因是電磁型電流互感器容易飽和,所采取的差動保護(hù)抗CT飽和措施使保護(hù)算法和判據(jù)更加復(fù)雜,可靠性降低。由于電子式電流互感器具有無磁飽和等優(yōu)點(diǎn),基于電子式電流互感器的差動保護(hù)就能夠大大簡化相應(yīng)的動作判據(jù),提高快速性和可靠性,降低比率制動差動保護(hù)的動作定值和比率制動系數(shù),提高差動保護(hù)的靈敏性。 

當(dāng)采用傳統(tǒng)的電流互感器時,假設(shè)母線區(qū)外短路,連接在母線故障支路的CT發(fā)生飽和容易誘發(fā)母線保護(hù)誤動。電子式電流互感器具有高保真?zhèn)髯兲匦裕軌驗(yàn)樗矔r值母線差動以及快速母線差動保護(hù)提供基礎(chǔ),提高保護(hù)的快速性和可靠性,并且能夠大大簡化母線差動的判據(jù)。 

造成變壓器差動誤動主要有兩個問題,一是勵磁涌流無法正確識別,一是外部短路時不平衡電流引起的誤動。電子式互感器的采用能夠使該問題得到較好的解決。首先,采用電子式互感器后,根據(jù)勵磁涌流發(fā)生時電流的非周期分量大而故障時非周期分量小的特點(diǎn),可以提出辨識勵磁涌流的新原理,從而防止變壓器差動誤動。另外,采用電子電流互感器后,各個互感器的暫態(tài)誤差較低,若各側(cè)安裝相同原理的互感器,相應(yīng)的僅為0.2%,即使各側(cè)分別采用光學(xué)式的或羅氏線圈型的互感器,羅氏線圈對應(yīng)的暫態(tài)誤差僅有3%,再加上其本身的暫態(tài)誤差(一般小1%),綜合的復(fù)合誤差滿足變保護(hù)5%的誤差限值要求。主變?nèi)齻?cè)互感器誤差均滿足主變保護(hù)準(zhǔn)確度要求,因而不會對主變差動保護(hù)造成影響。 


在故障錄波、故障測距中的應(yīng)用


在常規(guī)站中,故障錄波系統(tǒng)往往按照服務(wù)的對象不同而獨(dú)立設(shè)置,比如針對各個電壓等級及各個繼保小室配置獨(dú)立的錄波裝置,針對高電壓等級的保護(hù)設(shè)備往往還根據(jù)設(shè)備類型分別配置專用的故障錄波裝置。數(shù)字化變電站采用三層兩網(wǎng)結(jié)構(gòu),故障錄波系統(tǒng)所需的模擬量通過SMV報文網(wǎng)絡(luò)傳輸,開關(guān)量通過GOOSE報文網(wǎng)絡(luò)傳輸,取消了大量來自保護(hù)裝置及常規(guī)互感器的二次電纜,為故障錄波設(shè)備集中或整合創(chuàng)造了可能性。同時,電子式互感器不飽和的特性可以省略錄波器內(nèi)部小CT,實(shí)現(xiàn)高保真的故障錄播。 

電子式互感器由于具有測量范圍寬、測量精度高,有利于提高故障測距的準(zhǔn)確度,而且非常有利于對線路保護(hù)行波原理判據(jù)等新算法的研究和應(yīng)用。同時,光學(xué)原理電流互感器具有反映電流的瞬時值、頻帶寬、動態(tài)范圍大、全波形性測量的優(yōu)點(diǎn),為全波形的應(yīng)用提供了可能性,相信隨著對電力系統(tǒng)全波形應(yīng)用研究的不斷深入,光學(xué)原理電流互感器的巨大優(yōu)勢會得以發(fā)揮。


 在變電站系統(tǒng)中的應(yīng)用


對變電站自動化系統(tǒng)的影響。電子式互感器信號采用數(shù)字輸出、接口方便、通信能力強(qiáng),其應(yīng)用將直接改變變電站通訊系統(tǒng)的通信方式。采用電子式互感器輸出的數(shù)字信號后,可以實(shí)現(xiàn)點(diǎn)對點(diǎn)/多個點(diǎn)對點(diǎn)或過程總線通信方式,完全取代二次電纜線,解決二次接線復(fù)雜的問題,同時能夠大大簡化測量或保護(hù)的系統(tǒng)結(jié)構(gòu),降低對絕緣水平的要求,從根本上減少誤差源,簡化了智能電子裝置(IED)的結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)真正意義上的信息共享。 

對變電站內(nèi)不同間隔數(shù)據(jù)同步的影響。變電站內(nèi)采用多間隔數(shù)據(jù)的設(shè)備主要是集中式母差保護(hù)、主變保護(hù)和故障錄波。采用傳統(tǒng)的電流互感器時,一般認(rèn)為不同間隔以電磁速度傳輸,不存在同步問題。而電子式互感器由于軟件計算、各間隔A/D轉(zhuǎn)化時間可能不一致,送至保護(hù)的數(shù)據(jù)就有可能不同步,從而造成保護(hù)的誤動或錄波數(shù)據(jù)的失真。針對此問題,利用脈沖同步或插值法可以實(shí)現(xiàn)電子互感器數(shù)據(jù)同步,脈沖同步法每個合并單元具備接收1個lPPS 秒脈沖時鐘接口,以接收全站統(tǒng)一的同步信號,靠此同步信號來實(shí)現(xiàn)變電站內(nèi)部的數(shù)據(jù)同步,同步誤差達(dá)納秒級。當(dāng)GPS同步信號丟失時,采用插值法進(jìn)行同步,同步誤差也可達(dá)微秒級,仍可滿足保護(hù)和錄波的精度要求。 

電子式互感器的輸出均采用光纜傳輸,光纜的數(shù)量很少,因此,相比于常規(guī)變電站的電纜,敷設(shè)工作量遠(yuǎn)遠(yuǎn)減少。常規(guī)電磁式電流、電壓互感器每1~3月例行檢查一次,1~3年進(jìn)行1次小修,30年壽命周期內(nèi)大修2次。電子式互感器巨大的優(yōu)勢,使得其在在全壽命周期內(nèi)基本“免維護(hù)”,因此基本不需“大修”、“小修”,其維護(hù)工作主要是對遠(yuǎn)端模塊或電氣單元中的電子器件進(jìn)行維護(hù)或更換,一般每5年維護(hù)1次,相比較而言,運(yùn)行維護(hù)工作量大為減少。


總結(jié)


電子式互感器的巨大優(yōu)勢決定其在電力系統(tǒng)中將會有廣闊的應(yīng)用空間,也將給電力系統(tǒng)帶來巨大的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。隨著智能電網(wǎng)的大力發(fā)展,相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品也將加速發(fā)展,電子式互感器也將隨著朝著更可靠、更安全、更有效的方向發(fā)展。在不久的將來,電子式互感器將全面取代常規(guī)的電磁式互感器,變電站的自動化技術(shù)將更加完善。在科研單位、設(shè)備廠家、管理部門等的共同努力下,電子式互感器工程實(shí)用化將指日可待。

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