继电保护装置远方操作测试研究及应用
继电保护测试仪检测分析装置的研发与应用

继 电保 护测 试仪 检测 分析 装置 的研 发与 应用 及 打 印 :装 置 自检和 安全 保护 等 功能 。该检 测分 析 装 置 可 同时完 成多路 电气 模拟 量检 测 ,常 见故 障信 号 的录波 分析 ,故障 时间 的测试 ,故 障类 型 的识别
2 检 测 分 析 装 置 的设 量 于一 体 ,其 动 作逻辑 与 开关量 输 入相 关联 , 同时又可 控
电保 护装 置进 行全 面 、快 速检 验 的一种 试 验设 备 , 具 备 多路 可变 幅值 、相位 、频 率 的 电流 、 电压 模拟
量 输 出 , 间的控 制 与测试 及 开关 量 的测试 等 功能 , 时
1 检 测 分 析 装 置 的 功 能 配 置
针对 测试 仪 的输 出特 点,根 据 中华人 民共和 国
置) 。本 装置 的创 新 点在 于 : 1 )实现 了对 测试 仪 的 性 能进 行检测 分 析 的一 体化 、综 合性 自动 化 装置 的 设计 开 发 。2 )制 定 了规范 、合理 的检 测 方案 和检 测
位 、时 间、交 流 电流 与 交流 电压 的 同步性 测 量与 分 析 ;谐 波 、序 分量 、功率 、 阻抗 等 测试 与分 析 ;多 路信 号录波 分析 ;测试 仪 各种 逻辑 功 能检 验 ;开关
电力 行业 标准 D T6 4 19 《 电保 护微机 型试 验 L 2 — 9 7 继 装置 技术 条件 》及 D T 5 3 — 0 1《 L 1 7 2 0 电测 量和 电能
计量 装 置设 计 技术 规程 》 的相 关要 求和 规 定 。,检
已基 本 代 替 了传 统 的试 验 设 备 和 计 量 表 计 。按 照
智能变电站继电保护装置自动测试系统研究和应用

智能变电站继电保护装置自动测试系统研究和应用摘要:对继电保护装置是智能变电站中非常重要的设备,其能够对变电站起到保护作用,降低其出现故障的概率。
所以,继电保护装置的正常运行就十分重要。
对智能变电站继电保护装置自动测试系统的关键技术进行分析,并就其应用进行探讨。
关键词:智能变电站;继电保护装置;自动测试系统继电保护装置属于智能变电站的核心设备,继电保护装置运行的稳定性和可靠性对于电力系统运行状况有很大影响。
首先 , 对现有基于模糊综合评判法的状态评估方法进行了改进 : 对重要评价指标进行补充, 提出更完善的评价指标体系; 针对其对快速劣化指标的反应灵敏度不足, 提出了“隶属度动态修正”思想。
随后, 针对所建立评估模型仍可能存在的不足, 又补充了辅助决策规则加以完善。
最后, 在算例中利用该方法对某设备进行状态。
智能变电站继电保护装置自动测试系统关键技术导入配置信息技术在对继电保护装置自动测试系统进行实际应用时,其能够将智能变电站的相关信息自动导入配置中,这就会用到导入配置信息技术。
通过对智能变电站的分析,可以发现无论是在计算机系统中,还是在计算机系统的配置描述文件中,都会集中大部分的配置信息。
由此可见,将自动测试系统应用到智能变电站的继电保护中,会利用导入变电站几点保护装置CI文件,并导入被测试智能变电站的所有配置系统扫描文件来实现。
自动测试系统主要对继电保护装置进行测试,在装置运行过程中,检测人员可以从自动检测装置中获取与继电保护装置有关的相关参数信息。
目前,许多变电站的信息在进行自动配置时,都需要借助串流媒体传送协议网络,才能够实现。
在对智能变电站的继电保护装置进行检测时,也可将串流媒体传送协议利用起来,这样可以获得更多的定制信息。
面向对象的变电站时间信息,即接收与传送信息,检测人员可将这些信息利用起来,在对继电保护装置进行检测的同时,就可以使及软压板在应用过程中进行自动投退,从而将智能变电站的配置信息进行自动导入。
电网继电保护远方操作的工程应用

电网继电保护远方操作的工程应用摘要:本文介绍了继电保护远程操作的工程应用,分别对故障信息系统、EMS系统和远程虚拟连接网关这三种不同系统的具体工程应用方案进行了比较,并对不同方案的优势进行对比分析。
本文分析了继电保护操作的工程应用中定值远程整定过程所存在的风险,之后进一步研究电网继电保护远方操作继电保护定值的方法,并从多个方面提供远方操作安全整定的具体解决方案。
通过远方操作整定继电保护定值具体方案的应用,可以很大程度上提高继电保护装置的维护管理的效率,为变电站、调度主站实现实现智能化、调控一体化提供可靠的技术支撑。
关键词:继电保护;远方操作;双确认电力系统继电保护远方操作是指在电网配电系统的远方主站使用通信通道对站内进行切换定值区主要包括投退软压板、在线定值区投入运行、查看和修改任意区定值、信号复归保护等操作的功能。
1、电网继电保护远方操作的工程应用的原则工程应用中实现继电保护远方操作功能的总体原则:兼顾运行中变电站的主要的通信方式,减少因通信方式不同而增加的工作量;考虑操作系统保护装置的功能接口,减少保护装置由于功能接口不同而导致的修改工作量;确保新建变电站与新调试设备在未来调度自动化系统中的兼容性,减少未来设备的不兼容性工作量。
2、电网继电保护远方操作的实现方法电力系统继电保护的远程操作方法可分为保信通道和远动通道。
保信通道常采用华南网络103的协议作为通信标准,经常使用远程通道。
101/104和其他远程控制协议作为通信规范。
变电站中的站级网络通常使用网络协议103或61850协议。
间隔层设备根据协议直接或间接访问站级网络。
所有的继电保护远程操作功能都可以通过103协议或南网103协议直接实现,而只有通过远程协议如101/104才能实现切换定值区(通过遥调置数)、投退软压板、复归保护信号(通过遥控)的远方操作功能。
考虑到电网远程继电保护的工程实施可靠性,现有的通信操作用于现有开关操作的切换定值区、保护装置的板、复归信号等操作。
智能变电站继电保护装置自动测试系统研究和应用 陈磊

智能变电站继电保护装置自动测试系统研究和应用陈磊摘要:随着社会的快速发展,自动测试系统的应用范围也不多,测试库也在不断改进和调整,测试效率将不断提高。
智能变电站继电保护装置自动测试系统有一个故障测试程序,对继电保护装置的故障自动检测,工作人员启动继电保护装置,能为故障排除提供技术支持。
关键词:智能变电站;继电保护装置;自动测试系统前言就目前而言,我国还有很多以传统技术为主的变电站,而传统技术的变电站的继电保护装置有很多缺陷。
例如动作报告内容分散、清单制定形式不够统一、通信制约条件多等。
这些缺陷在很大程度上制约了继电保护装置发挥出其自动测试系统功能。
因此,传统形式的变电站必须往智能变电站方向发展,以满足电力系统用电用户的用电需求。
1智能变电站继电保护装置自动测试系统的关键技术分析1.1外部接口目前智能变电站中,继电保护装置模拟量采样和开关量输入输出只有110kV及以上的电压等级实现数字化。
标准IEC61850中SV和GOOSE报文中对模拟量采样和开关量进行规定,而其中MMS协议对继电保护装置和监控系统之间的通讯进行了单播通信的规定。
经过智能变电站多年的发展,继电保护装置经过不断地操作试验,实现了对外接口的统一规范,使继电保护装置的自动测试有了基础。
1.2故障模拟系统稳定的故障模拟系统对于继电保护装置自动测试系统的实现非常重要,故障模拟系统需模拟各种故障,且要满足外部接口的需要,保证模拟量的输出方式为小信号输出和SV报文输出,开关量符合物理硬节点和GOOSE报文的要求。
同时SV采样的方式是直接采样,且报文的发送时间间隔值要<10μs。
因此,当继电保护测试仪能够满足以上要求时可以作为自动测试系统中的故障模拟子系统使用。
1.3测试用例测试用例具有有效性和可重用性的特点,其有效性需要自动测试系统为开放式系统,可以进行各种继电保护装置测试用例的编辑;而可重用性则决定了自动测试系统是否可得到有效的推广利用。
继电保护装置自动测试系统需要包含故障施加量和预期结果两个部分,故障施加量则包含装置参数和故障参数设置,其中装置参数设置是指在测试前对装置的定制修改及压板投退等,而故障参数设置则是对故障类型进行定制,即对保护装置的故障量和故障持续时间进行设置。
电力系统继电保护装置远方在线操作的实现方法

科技论坛2017.11电力系统继电保护装置远方在线操作的实现方法张玲(西安铁路职业技术学院,陕西西安,710010摘要:随着人们的生活水平越来越高,我国社会经济的发展越来越迅猛,与此同时,我国电力企业的发展也取得了非常巨大的 进步,随着计算机网络技术的发展,远方在线操作已经越来越广泛的应用到电力系统中了,这对于电力系统继电保护的发展完 善无疑是一个质的进步,在很大程度上促进了电力系统继电保护的进一步创新发展。
本文就电力系统继电保护装置远方在线 操作的概念和实现方法进行了简要分析,希望对加强我国继电保护装置远方在线操作的实现研宄。
关键词:电力系统;继电保护装置;远方在线操作;实现方法Method for realizing remote on-line operation of power system relayprotection deviceZ h a n g L i n g(X i’a n I n s t i t u t e o f R a i l w a y T e c h n o l o g y,X i^a n S h a a n x i, 710014)A b s t r a c t:With people’s living standard is more and more high,China’s economic and social development more and more rapidly,at the same time,the development of China’s power enterprises have made a great progress,with the development of computer network technology,remote online operation has been more and more widely applied to electric power system in this,for the development of relay protection in power system improvement is undoub t ed l y a qualitative p ro gr es s,largely promote the further innovation and development of relay protection of power system.In this paper,the concept and realization method of the remote online operation of the relay protection device of power system are briefly analyzed.K e y w o r d s:Power s y s t e m;Relay protection d e v i c e;Remote online o p e r a t i o n;Implementation method〇引言近年来,国家和政府都非常重视电力系统继电保护装置远方 在线操作的实现和完善,各大企业也在不断投资人力物力以及财 力来促进继电保护装置远方在线操作实现的研宄,随着我国用电 量的大幅度增加,电网规模不断扩大,变电站的数量迅速增加,大 大增加了变电运行的工作量,目前的变电运行迫切的需要继电保 护装置的远方在线操作技术,从而提高工作效率,有效缓解电力 企业人力资源紧张的形势。
继电保护和安全自动装置远方操作的探讨和应用

继电保护和安全自动装置远方操作的探讨和应用摘要:随着电网调控一体化工作的全面展开和无人值班变电站的逐步建设推广,调度主站远方操作将代替人工现场操作,这样有利于自动化程度和电网运行效率的提升,但是技术的推广势必会带来一定的改造工作量,给传统的运行操作习惯带来较大的变化,同时可能导致误操作的安全风险。
在现有的技术条件下,对调度远方操作的技术要点和技术风险进行分析显得十分迫切和必要。
在本文中主要对继电保护和安全自动装置远方操作进行了简单的分析与探讨。
关键字:继电保护;安全自动装置;远方操作;应用1继电保护的特点对电力系统中的继电加强保护,除提高电网运行效率之外,还能降低电网运行过程中的风险。
因此,需要对继电保护进行加强,维护继电保护的技术水平,以此来提升电力系统运行的可靠性。
继电保护装置属于机电设备,其组成部分主要有逻辑、定值、执行以及测量等内容,比较与一般的机电设备来说,继电保护具有自身独特的特点。
对继电保护的特点进行可靠性研究,需要注意以下几个方面:(1)工艺复杂,原件复杂。
继电保护中的静态保护装置,其原件以及工艺较为复杂,会对产品的质量以及寿命会产生直接的影响,静态保护装置中所发生的故障,多数都是随机性的,对其可靠性分析,利用概率测算方式进行分析。
(2)安全防范。
最关键的安全防范环节中,继电保护是其中最重要的关键点,其位置非常重要。
如果继电保护操作不当,则会对电力系统的运行带来安全事故,并会造成安全隐患。
一般情况下,在继电保护工作状态下,并不是持续长久工作的,继电保护工作状态是一直处于准备工作状态中,如果这个时候出现故障,需要在短时间内对继电进行保护。
(3)在电力系统出现问题时,需要充分发挥继电保护的作用,能否可靠解决问题并不能完全取决于继电保护装置,电力系统出现的问题与运行的方式、故障的类型以及统计规律还有着联系。
2影响继电保护可靠性的因素电流互感器以及电压是继电保护测量设备的起点,这对于二次系统的运行来说,是至关重要的。
基于220kV变电站继电保护远方操作应用研究

基于220kV变电站继电保护远方操作应用研究摘要: 文章结合继电保护远方控制的具体要求提出了一种基于远动和通信装置的继电保护远方控制方案。
本文对该方案的功用和意义进行了详细的阐述,并针对其主要功能进行分析和设计,研究各个环节的具体要求和具体实现方法,为方案的实施提供技术保障和支持。
关键词:智能变电站:继电保护:远方操作引言伴随着现代社会居民对用电需求的不断提升,电力资源在工业生产生活中发挥着越来越重要的作用,处处离不开电能,这就促使电网不断的发展壮大,变电站的数量急剧增加。
此外,电力负荷分布也与电网运行方式密切相关,当负荷变化过快时,保护装置定值工作量就会相应增大,且由于电网运行自动化中无人值守的实现,必然要求消耗大量的时间、浪费大量的资源对二次设备进行维护和保养。
因此,为了实现对继电保护装置的远方控制,降低维护人员工作负荷,确保变电站运行的可靠性,必须对继电保护远方控制系统进行深入的研究,在此基础上提出可行的方案设计。
1远方操作功能1.1保护装置重合闸软压板远方投退主站端监控画面显示保护装置目前重合闸软压板状态及充电信息。
操作人员下发遥控命令,保护装置响应遥控命令改变压板投退状态并上送实施状态及充电信息。
操作人员核对压板状态及充电信息正确后,确认操作完成。
1.2备自投装置备投功能软压板远方投退主站端监控画面显示备自投装置目前备投功能软压板状态及充电信息,操作人员下发遥控命令,备自投装置响应遥控命令改变压板投退状态并上送实施状态及充电信息。
操作人员核对压板状态及充电信息正确后,确认操作完成。
备自投方式控制字的组合应只供现场修改备自投运行方式使用。
1.3保护装置运行定值区远方切换主站端监控系统召唤保护装置所有有效区的定值,根据定值单核对召唤上来的保护装置定值。
将核对正确的定值存库并作为以后定值区切换时比对的基准定值;定值区切换时,主站端召唤保护装置中目标定值区与定值基准库中该区定值比对,正确后允许下发定值区切换命令;保护装置响应并执行切区命令,并返回操作结果,即切区命令执行后的运行定值区号;主站端判断运行区号正确后,召唤当前运行定值区与定值基准库中该区定值比对,比对正确确认操作完成。
智能变电站继电保护远方操作的实现方法

次设 备 操作 往 往需 要 继 电 保 护 设 备操 1
、 、
用 电 源 自 动 投 A 以 T 简 称备 自 S 方 式 投 退 保
(
)
、
定 值 根 据 定 值单 核 对 召 唤上 来 的 保 护 装 置定 值
,
。
护 及 重合 闸等
于 现 场操 作
, ,
。
而 现 有继 电 保 护 的 操 作 主要 依赖
,
,
控 制 继 电保 护设 备是 将 来 发 展 的 趋 势 执 行 的 运 行定 值 区 号 后
。
;
主 站 端 判断 运行 区 号正
1
b 远 方操 作 功 能
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,
召 唤 当 前 运 行 定 值 区 与 定 值基 准 库 中 该 区
,
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比 对 正 确 确 认 操作 完 成
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摘 要 阐 述 智 能 变 电 站 远 方 操作 的 实 现 功 能 实 现 方 式
:
、
。
对 其 关 键性 技 术进 行
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继电保护装置远方操作测试研究及应用发表时间:2018-06-11T11:45:46.540Z 来源:《电力设备》2018年第3期作者:刘慧海1 张晓莉1 夏烨1 张逸帆1 王惠平1 [导读] 摘要:继电保护远方操作是保证远方调控一体化及变电站无人值守实施的基础。
(中国电力科学研究院有限公司北京市 100192)摘要:继电保护远方操作是保证远方调控一体化及变电站无人值守实施的基础。
本文分析了目前变电站继电保护远方操作体系架构及实施方案,结合目前电网需求,提出了继电保护装置远方操作测试方案,设计了继电保护装置定值远方控制、软压板远方控制及通信性能测试用例,并提出了具体的技术要求。
最后针对继电保护远方操作方案验证,提出了一套自动测试软件,该软件可实现标准化的全闭环、全覆盖高效率的自动测试。
关键词: 继电保护; 远方操作;自动测试软件0 引言随着电网规模的扩大和无人值班变电站的建设推广,电网一次设备、二次设备、自动化技术的发展,以及变电站智能化及综合自动化改造,调控主站系统的升级,变电站继电保护远方操作已逐渐具备了技术实施的条件[1-2]。
电力系统继电保护远方在线操作的具体含义是指以远方主站作为核心,利用通信通道的数据传输对变电站内不同间隔区域的继电保护装置进行切换和修改在线定值区、投退软压板以及复归保护信号等功能的实现。
近五年来电网输变电规模以平均每年超过12%的速度增长,电网发展速度与生产承载能力之间的矛盾日益突出。
变电站无人值班后,往往为了简单的操作,变电运维人员和继电保护技术人员频繁往返于各个变电站之间,占用了大量的有效工作时间。
为提高运维工作的效率,发挥大运行体系“调控一体”的技术优势,必须有效保证继电保护装置能安全、可靠地执行远方操作[3-4]。
本文分析了目前变电站继电保护远方操作实施方案,提出了继电保护装置远方操作测试方案,设计了装置定值远方控制、装置软压板远方控制及通信性能测试项目,并提出了对装置的要求。
自主开发了继电保护远方操作测试软件,并应用于继电保护专业检测。
1变电站继电保护远方操作实施方案“三集五大”建设体系下,调度实行调控一体化的“大运行”模式,国调中心2015年5月下发了71号文《继电保护和安全自动装置远方操作技术规范》,提出对于新建变电站,继电保护和安全自动装置应具备远方操作功能,并提出继电保护和安全自动装置远方操作技术原则和功能要求。
本文调研了目前新建变电站继电保护远方操作实施方案。
1.1继电保护远方操作的体系架构继电保护和安全自动装置远方操作覆盖调控主站、变电站和数据传输通道三部分内容,其总体架构如图 1 所示[5]。
图1 继电保护和安全自动装置远方操作系统架构图a) 继电保护和安全自动装置远方操作在调控主站端依托智能电网调度控制系统集中监控功能模块实现,遵循一体化的原则,充分利用调度控制系统基础平台提供的模型管理、数据传输、网络通信、人机界面、系统管理等服务。
b) 继电保护和安全自动装置远方操作在变电站端依托变电站监控系统实现。
通过Ⅰ区数据通信网关机将调控主站下发的操作指令转发继电保护和安全自动装置,并将继电保护和安全自动装置的状态信息、定值转发调控主站,同时完成变电站站控层和调度数据网之间服务模型的相互兼容转换。
c) 继电保护和安全自动装置远方操作采用调度数据网作为调控主站和变电站之间的数据传输通道。
1.2 实现模式继电保护远方操作严格按照《电力监控系统安全防护要求,在安全Ⅰ区通过调度自动化系统实现,其实现模式如下[6]: a)采用基于 DL/T634.5104 规约 (IEC104 规约 ) 的遥控业务实现继电保护和安全自动装置功能软压板投退操作。
b) 采用基于 IEC104 规约的遥调业务实现保护装置定值区的切换操作。
c) 为实现保护装置定值远方召唤功能,在现 IEC104 规约上嵌套 DL/T 667 规约 (IEC103 规约 ) ,通信规约采用 IEC104+103 协议框架。
在继电保护远方操作的各个环节包括保护装置、厂站端监控系统和调度自动化系统中采取可靠的加密认证技术,防止外来入侵,确保网络、设备及电网安全,其总则遵循《电力监控系统安全防护总体方案》的要求,具备控制命令传输的全过程安全认证机制。
2 继电保护装置远方操作测试方案基于变电站继电保护远方操作实施方案,调研并分析现场调度系统等对继电保护远方操作的要求及其存在的问题,研究继电保护装置远方操作测试方案,提出继电保护装置远方操作的正确性、可靠性及安全性测试用例。
2.1 测试项目根据变电站对继电保护装置的技术要求及现场远方操作需求,设计了如下表1的测试项目[7-8]。
表1 测试项目列表2.2 测试要求装置定值远方控制测试要求如下[9]: 1)装置支持执行远方切换定值区、远方修改保护定值操作,操作成功率为100%; 2)装置支持远方召唤当前定值区和指定定值区的定值,包括定值的组标题、量纲、精度、量程、描述,应做到主站端免填写。
3)装置远方切换保护定值区、远方修改保护定值失败后,应能够返回切换失败信息。
4)远方定值读取定值操作、修改定值操作超时或者通信中断的条件下,仍然能够恢复定值远方读取能力。
5)装置处于允许远方定值切换状态时,应不允许就地切换定值区;装置处于允许远方修改定值状态时,应不允许就地修改定值。
6)定值区切换时继电保护及安全自动装置闭锁时间不应大于 500 毫秒。
7)远方切换定值区时发生电网故障,装置定值区切换后能够立即执行新定值,不误动;在定值区切换中,装置掉电,在装置重新上电后,不应出现定值区异常和定值异常现象,装置的保护功能应按定值区切换的结果进行运行,定值区切换的结果不应出现非修改值或恢复到默认值。
8)装置支持定值服务 SelectActiveSG 进行定值区切换操作。
装置软压板远方控制测试要求如下[10]: 1)装置支持执行软压板操作,操作成功率不低于100%。
2)软压板远方操作选择指令通过保测一体装置或保护装置校验后,应返回返校结果;软压板远方投退成功时,应返回遥控成功信息;远方投退不成功时,应返回遥控失败信息。
3)应确保每次只有一块软压板被选择,被选择后在设定时间内未收到遥控执行确认信息应自动释放遥控指令,时限不宜超过30秒。
4)远方投退软压板过程中发生通信超时,装置应能自动释放遥控指令。
5)装置远方投退软压板期间,保护装置不误动。
在压板投退过程中,装置掉电。
在装置重新上电后,不应出现压板状态异常现象,装置的保护功能应按压板状态修改的结果进行运行。
6)“远方修改定值”软压板、“远方切换定值区”软压板、“远方投退压板”软压板只能在装置本地修改,不允许通过远方遥控的方式修改。
7)软压板状态、充电完成状态、“当前定值区号” 发生变化时,装置应主动上送变位信息。
通信性能测试要求如下: 1)每个定值区全部定值时间传输不大于10s。
2)投退软压板执行响应时间:不大于3s;投退软压板选择响应时间:不大于2s。
3)定值区切换响应时间不大于30s。
4)定值修改响应时间不大于30s。
3 测试方案的实施基于试验室继电保护自动测试系统,依据继电保护远方操作测试方案,开发继电保护远方操作自动测试模块,开展国网六统一继电保护装置远方操作专业检测。
3.1 测试系统为解决在对继电保护装置进行检验过程中技术和方式过分依赖个人能力、测试工作效率低下、测试数据格式不统一等问题,提供了一种针对被测数字保护置的规范化、标准化和高效率化的自动测试检验方法,达到降低人员要求、简化工作过程和规范数据形式的目的。
继电保护远方操作测试系统软件结构框架图如图2所示[11-12]。
图2 继电保护远方操作测试系统图远方操作测试端包括测试文件编辑层和自动测试层。
所述测试文件编辑层包括测试文件编辑模块以及分别连接测试文件编辑模块的基础模型文件、通讯命令标准文件和测试仪功能标准参数文件,所述测试文件编辑模块输出基础远方操作测试文件,并由设备性文件替换模块生成远方操作测试文件。
测试文件编辑模块为被测继电保护装置远方操作测试文件的编辑软件;所述自动测试层包括远方操作自动测试模块及分别与远方操作自动测试模块通信的保护通信后台模块和报告模块。
3.2 测试流程步骤一,测试文件编辑模块根据所述基础模型文件、所述通讯命令标准文件和所述测试仪功能标准参数文件编辑并生成基础远方操作测试文件并通过设备性文件替换模块最终生成远方操作测试文件[13-15]。
具体包括以下:1)根据保护装置的开放的供外部访问的数据定义,包括定值、压板等编辑基础模型,包括线路保护基础模型、母线保护基础模型等。
2)用基础模型编辑远方操作测试流程,包括测试前准备项目、测试仪输出测试量的项目、通讯命令项目和测试后恢复项目等; 3)编辑报告格式文件;4)保存基础远方操作文件。
5)枚举被测保护装置模型文件并和基础模型文件建立数据集映射关系;6)根据映射关系将基础远方操作测试文件通过设备性文件替换模块,把基础模型文件替换成保护装置的模型文件,并最终生成保护装置的远方操作测试文件。
步骤二,远方操作自动测试模块根据远方操作测试文件进行测试。
具体包括如下:1)远方操作自动测试模块获得装置远方操作测试文件,根据装置远方操作测试文件(测试方法文件和报告格式文件)形成初始测试记录文件和报告文件;2)开始测试,远方操作自动测试模块根据装置远方操作测试文件的测试流程,依次完成各测试项目的测试,自动记录测试结果、自动进行结果判断、自动填写报告;3)测试完成,形成标准格式的测试报告,报告模块输出并保存。
3.3 测试应用该软件可实现标准化的全闭环、全覆盖、便利性一键式远方操作自动测试,自动记录测试全过程,在国家电网公司继电保护及安全自动装置专业检测工作中得到广泛应用,应用范围全面覆盖了各电压等级的线路保护、变压器保护和母线保护等产品类型,测试应用如图3所示。
图3 继电保护远方操作自动测试系统应用4 结语继电保护远方操作是保证远方调控一体化及变电站无人值守实施的基础。
本文调研并分析了目前变电站继电保护远方操作实施方案,结合目前电网需求,提出了继电保护装置定值远方控制、装置软压板远方控制及通信性能测试项目及测试要求,自主开发了继电保护远方操作自动测试模块验证了各类继电保护装置远方操作的正确性。
对继电保护远方操作开展相关的研究及验证工作能有效推进变电站无人值守工作的深化,支撑变电站未来的信息平台建设,支撑电网实时控制和智能调节,提升电网运行稳定性和可靠性。
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