500kV变电站计算机监控系统的应用
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500 kV变电站计算机监控系统的应用沈曙明(嘉兴电力局,浙江 嘉兴 314000)摘 要:结合500 kV王店变电站计算机监控系统的实施和运行实践,在介绍500 kV变电站计算机监控系统的组成及特点的基础上,就500 kV变电站计算机监控系统的可靠性、与继电保护及其它系统的接口、自动电压控制(AVC)、防误操作联锁、监控系统的电源配置等关键问题进行了探讨,并提出相关建议。关键词:500 kV变电站;计算机监控系统;应用中图分类号:TM63;TM769 文献标识码:B 文章编号:100129529(2004)02200622021 计算机监控系统的组成及特点500 kV王店变是华东电网的枢纽变电站,2002年5月投运的设备有:750 MVA自耦变压器一台,500 kV出线7回,220 kV出线10回以及35 kV所用变和无功补偿装置,采用计算机监控系统。111 系统的组成(1)站控层系统站控层的后台SCADA系统采用BSJ2200系统,由双主机、双人机工作站、主备远动数据处理及通讯装置、工程师站和GPS通过双光纤以太网组成。主机、工程师站和人机工作站均采用SUN公司的工作站,使用UNIX操作系统,主备远动数据处理及通信工作站采用工控机。(2)间隔层系统间隔层采用西门子公司的6MB524 I/O测控单元、现地控制单元(LCU),按电气间隔布置,分布在4个继电保护自动化小室,主单元和测控单元之间采用光纤星形连接。间隔层的主单元通过分布处理单元(DPU)与站控层后台SCADA系统通讯,继电保护管理PC机直接与站控层计算机通讯。DPU、继电保护管理PC机与站控层计算机通讯采用光纤双以太网。500 kV与35 kV监控系统按2个小室配置,有2面主单元屏,按2个完整串、4个不完整串、1台主变、7条500 kV线路、2段500 kV母线、3组35 kV低抗、一台所用变等一次设备配置;220 kV监控系统按2个小室配置,有2面主单元屏,按双母线单分段、双母联、10回出线配置。112 系统的特点(1)按照IEC有关标准及目前国内外的技术水平,500 kV变电站计算机监控系统采用站控层和间隔层2层的系统结构,在功能和设备布置上均按2层结构考虑。(2)具有实时数据采集与处理、事件顺序记录(SOE)、监视控制、统计计算、报警、画面显示和打印、时钟同步、AVC、与远方调度的信息交换、与继电保护装置的通信、系统的自诊断和自恢复等功能。(3)具备站控层和间隔层2层软件防误逻辑;同一电压等级的2个继电保护自动化小室的主单元6MB5515之间相互通信,同时和DPU交叉联接,从而完全实现了从间隔层、站控层到远动装置的双重化冗余配置。2 应用中的关键问题及建议(1)计算机监控系统本身的可靠性500 kV王店变投产以来,先后发生500 kV的51、52小室主单元相互通信故障、间隔级I/O设备6MB524 ZFP处理单元故障、监控侧继电保护管理PC机MOXA多串口卡故障、6MB524 I/O测控单元自动进入最小化系统等故障,严重影响了变电所正常的操作和监视。主单元通信故障的处理方法主要采用更换装置和参数化下装,这将中断与之相关联的所有测控装置6MB524的通信,使相应的6MB524测控装置所负责监控的一、二次设备失去监控作用,并将影响到整个监控系统的防误闭锁功能。而且,由于一次设备尚在运行,使得问题处理后的验收工作变得相当困难,给整个变电站的安全运行带来严重隐患。为了增强计算机监控系统自身应付故障的能力,在设计中应重点考虑并坚持系统中任一装置故障或退出都不应影响系统的正常运行的原则,减小或消除因计算机监控系统原因而带来的安第32卷 第2期2004年2月华东电力Vol.32No.2Feb.2004 1995-2004 Tsinghua Tongfang Optical Disc Co.,Ltd.All rights reserved.全隐患,建议将王店变的计算机监控系统各小室主单元6MB5515改为双机热备用。(2)与继电保护及其它系统的接口500 kV变电站的保护种类较多,要求对接入的信息量和接入方式进行统筹考虑。各种保护和智能装置的告警信号、装置的主要故障信号、动作信号、跳闸信号等主要信息均应采用硬接点方式接入监控系统;其它信息宜采用通信接口方式,以IEC60870252103规约与监控系统的站控层网络或间隔层网络连接。(3)自动电压控制(AVC)功能变电站监控系统配备了变电站正常运行时的AVC功能,并在投运前进行了静态调试,但目前各变电站的电压调节仍为手动方式。建议在AVC功能开环运行一段时间后,进行半闭环运行,使电抗器组的投切操作自动进行,主变分接头的调节只作提示,而不自动进行,仍用人工进行调节,以提高电网电压的质量。(4)防误操作联闭锁功能500 kV王店变的防误闭锁功能在监控系统的间隔级和站级独立完成两级软件闭锁,但部分设备操作时所需的信息量要完整,这使整个监控系统统一不可分。这样导致2个问题:一是在某一设备检修时,如断开其信号电源,则其闭锁逻辑牵涉到的设备由于缺少信息而无法通过闭锁逻辑进行操作;二是监控系统在变电站扩建间隔时,受运行条件的限制,无法对开关闸刀的联闭锁功能进行全面有效的验证,特别是涉及母线刀闸部分的联闭锁。建议开发一套监控系统联闭锁仿真系统,必要时配置变电站独立的微机五防系统。(5)监控系统的电源配置目前监控系统均配置自带蓄电池的UPS,UPS专用蓄电池的运行维护不理想,寿命短,可靠性差。建议使用交直流逆变电源,其直流电源输入依靠变电站直流系统供电,以节约投资,提高可靠性。收稿日期:2003205207作者简介:沈曙明(19642),男,硕士研究生,副总工程师,高级工程师,从事电力系统自动化和继电保护的运行管理工作。浅谈发电厂阀门的外泄漏及带压堵漏胡希云,刘德群(平圩发电有限责任公司,安徽 淮南 232089)摘 要:简述了发电厂阀门外漏的形式及因素,介绍了带压堵漏的原理、优点和种类以及几种常见的带压堵漏方法在发电厂中的应用。关键词:发电厂;阀门外漏;带压堵漏技术中图分类号:TK284 文献标识码:B 文章编号:100129529(2004)0220063203 发电厂阀门的泄漏常发生在填料、法兰密封及阀体上,阀门长时间泄漏可造成阀杆和法兰密封面的冲蚀,最终可使阀门报废,加上介质流体的损失,使电厂的消耗增加,成本上升,经济效益下降。1 阀门外漏的形式及因素(1)阀门填料的泄漏及原因:阀门在操作使用过程中,阀杆同填料之间存在着相对运动,包括转动和轴向移动。随着开关次数的增加,相对运动的次数也随之增多,还有温度,压力和流体介质的特性等影响,阀门填料是最容易发生泄漏的部位。这是由于填料接触压力的逐渐减弱,填料自身的老化,失去了弹性等原因引起的,这时压力介质就会沿着填料与阀杆的接触间隙向外泄漏,长时间会把部分填料吹走和将阀杆冲刷出沟槽,从而使泄漏扩大化。(2)法兰的泄漏:阀门的法兰密封主要是依靠连接螺栓的预紧力,通过垫片达到足够的密封比压,来阻止被密封压力流体介质的外泄。它泄漏的原因很多,密封垫片的压紧力不足、结合面的粗糙度不符合要求、垫变形和机械振动等都会引起密封垫片与法兰结合面密合不严而发生泄漏。另外螺栓变形或伸长、垫片老化、回弹力下降、龟裂等也会造成法兰面密封不严而发生泄漏。法兰泄漏还有不可忽视的人为因素,如密封垫片装偏,使局部密封比压不足紧力过度,超过了密封垫片第32卷 第2期2004年2月华东电力East China Electric PowerVol.32No.2Feb.2004 1995-2004 Tsinghua Tongfang Optical Disc Co.,Ltd.All rights reserved.
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