广东电网500kV变电站35kV侧电容器组谐波监测系统二期项
《35kV输电线路改造及降压站电气设备安_装调试工程二次保护试验报告》

会泽矿业分公司35kV降压站(设计院定值)调试报告年月日调试报告工程名称:会泽矿业分公司35kV输电线路改造及降压站电气设备安装调试工程项目名称:二次保护试验报告试验人员:编制;审核:批准:1#主变压器整组试验报告电压互感器变比:高压侧变比35/0.1kV,低压侧变比6.3/0.1kV 电流互感器变比:高压侧变比300/5A,低压侧变比1500/5A 保护装置厂家: 南京南瑞继保电气有限公司保护测控装置型号:PCS-9671 PCS-9681软件版本:378G(YN)/V3.10CRC校验码:5a18H试验日期:2015-11-18环境:22℃,晴,湿度:36%试验装置:ONLLY-4630G昂立计算机自动化调试系统一.一般性检查二.精度校验1.差动保护2高后备保护3.低后备保护三.整组试验1.差动保护2.高后备保护3.低后备保护4.开入开出量检查5.非电量保护6.开关量结论:合格试验人员:2#主变压器整组试验报告电压互感器变比:高压侧变比35/0.1kV,低压侧变比6.3/0.1kV 电流互感器变比:高压侧变比300/5A,低压侧变比1500/5A 保护装置厂家: 南京南瑞继保电气有限公司保护测控装置型号:PCS-9671 PCS-9681软件版本:378G(YN)/V3.10CRC校验码:5a18H试验日期:2015-11-18环境:22℃,晴,湿度:36%试验装置:ONLLY-4630G昂立计算机自动化调试系统三.一般性检查四.精度校验2.差动保护2高后备保护3.低后备保护三.整组试验1.差动保护2.高后备保护3.低后备保护4.开入开出量检查5.非电量保护6.开关量结论:合格试验人员:35kV线路整组试验报告一、35kV电源1#进线柜电压变比:35/0.1kV 电流变比:500/5A保护测控装置型号:PCS-9611保护装置厂家: 南京南瑞继保电气有限公司软件版本:367G(YN)/V3.10CRC校验码:9bb9H试验日期:2015-10-18 环境:24℃,晴,湿度:37%试验装置:ONLLY-4630G昂立计算机自动化调试系统一.一般性检查二、精度校验三.开入开出量检查四、开关量五、整组试验结论:合格试验人员:二、35kV电源2#进线柜电压变比:35/0.1kV 电流变比:500/5A保护测控装置型号:PCS-9611保护装置厂家: 南京南瑞继保电气有限公司软件版本:367G(YN)/V3.10CRC校验码:9bb9H试验日期:2015-10-18 环境:24℃,晴,湿度:37%试验装置:ONLLY-4630G昂立计算机自动化调试系统二.一般性检查二、精度校验三.开入开出量检查四、开关量五、整组试验结论:合格试验人员:箕斗罐笼组合井动力1#变619电流互感器变比: 75/5A,保护装置厂家: 南京南瑞继保电气有限公司保护测控装置型号:PCS-9621软件版本:378G(YN)/V3.10CRC校验码:5a18H试验日期:2015-11-19环境:22℃,晴,湿度:36%试验装置:ONLLY-4630G昂立计算机自动化调试系统五.一般性检查六.精度校验三.整组试验1.过流保护3.开入开出量检查6.开关量结论:合格试验人员:箕斗罐笼组合井动力1#变618电流互感器变比: 75/5A,保护装置厂家: 南京南瑞继保电气有限公司保护测控装置型号:PCS-9621软件版本:378G(YN)/V3.10CRC校验码:5a18H试验日期:2015-11-19环境:22℃,晴,湿度:36%试验装置:ONLLY-4630G昂立计算机自动化调试系统七.一般性检查八.精度校验三.整组试验1.过流保护3.开入开出量检查6.开关量结论:合格试验人员:1#SVG 605电流互感器变比: 250/5A,保护装置厂家: 南京南瑞继保电气有限公司保护测控装置型号:PCS-9621软件版本:378G(YN)/V3.10CRC校验码:5a18H试验日期:2015-11-19环境:22℃,晴,湿度:36%试验装置:ONLLY-4630G昂立计算机自动化调试系统九.一般性检查十.精度校验三.整组试验1.过流保护3.开入开出量检查6.开关量结论:合格试验人员:2#SVG 606电流互感器变比: 250/5A,保护装置厂家: 南京南瑞继保电气有限公司保护测控装置型号:PCS-9621软件版本:378G(YN)/V3.10CRC校验码:5a18H试验日期:2015-11-19环境:22℃,晴,湿度:36%试验装置:ONLLY-4630G昂立计算机自动化调试系统十一.一般性检查十二.精度校验三.整组试验1.过流保护3.开入开出量检查6.开关量结论:合格试验人员:提升井6kV配电室1#线607电流互感器变比:400/5A,保护装置厂家: 南京南瑞继保电气有限公司保护测控装置型号:PCS-9611软件版本:378G(YN)/V3.10CRC校验码:5a18H试验日期:2015-11-19环境:22℃,晴,湿度:36%试验装置:ONLLY-4630G昂立计算机自动化调试系统十三.一般性检查十四.精度校验三.整组试验1.过流保护3.开入开出量检查6.开关量结论:合格试验人员:提升井6kV配电室2#线610电流互感器变比:400/5A,保护装置厂家: 南京南瑞继保电气有限公司保护测控装置型号:PCS-9611软件版本:378G(YN)/V3.10CRC校验码:5a18H试验日期:2015-11-19环境:22℃,晴,湿度:36%试验装置:ONLLY-4630G昂立计算机自动化调试系统十五.一般性检查十六.精度校验三.整组试验1.过流保护3.开入开出量检查6.开关量结论:合格试验人员:通风机房6kV配电室2#线612电流互感器变比:150/5A,保护装置厂家: 南京南瑞继保电气有限公司保护测控装置型号:PCS-9611软件版本:378G(YN)/V3.10CRC校验码:5a18H试验日期:2015-11-19环境:22℃,晴,湿度:36%试验装置:ONLLY-4630G昂立计算机自动化调试系统十七.一般性检查十八.精度校验三.整组试验1.过流保护3.开入开出量检查6.开关量结论:合格试验人员:通风机房6kV配电室2#线609电流互感器变比:150/5A,保护装置厂家: 南京南瑞继保电气有限公司保护测控装置型号:PCS-9611软件版本:378G(YN)/V3.10CRC校验码:5a18H试验日期:2015-11-19环境:22℃,晴,湿度:36%试验装置:ONLLY-4630G昂立计算机自动化调试系统十九.一般性检查二十.精度校验三.整组试验1.过流保护3.开入开出量检查6.开关量结论:合格试验人员:1404中央配电站1#线6111404中央配电站2#线614电流互感器变比:800/5A,设计院定值变比;600/5 保护装置厂家: 南京南瑞继保电气有限公司保护测控装置型号:PCS-9611软件版本:378G(YN)/V3.10CRC校验码:5a18H试验日期:2015-11-19环境:22℃,晴,湿度:36%试验装置:ONLLY-4630G昂立计算机自动化调试系统二十一.一般性检查二十二.精度校验三.整组试验1.过流保护3.开入开出量检查6.开关量。
500kV变电站主变中性点加装小电抗和电容隔直装置方案要点

500kV 变电站主变中性点加装小电抗和电容隔直装置方案广东电网公司电力科学研究院广东省电力设计研究院2011年2月500kV 变电站主变中性点加装小电抗和电容隔直装置方案广东电网公司电力科学研究院广东省电力设计研究院2011年2月变压器中性点加装小电抗和电容隔直装置方案 1 项目背景由于电网结构加强,500kV 变压器采用自耦变压器等原因,部分500kV 变电站出现单相短路电流高于三相短路电流的现象,成为限制电网运行和发展的主导因素之一,需控制单相短路电流水平的增长。
在广东省电力设计研究院编制的《500kV 变电站主变中性点加装小电抗专题研究报告》的研究结果表明,500kV 自耦变压器中性点采用小电抗接地对降低单相短路电流的效果明显,随着电力系统规模的扩大和系统短路电流的不断增大,采用中性点小电抗接地的方式来限制变电站的短路电流是很有必要的。
在另一方面,直流输电的快速发展带来了变压器直流偏磁的问题。
目前已有五回直流输电系统落点的广东电网,由于地质条件的特殊性(多为花岗岩地质,大地直流电阻较大,这些直流输电系统初期的单极系统调试和后期的非正常运行所引起的大地回线方式导致交流系统中接地变压器的直流偏磁问题变得越来越严重和频繁,是国内变压器直流偏磁问题最严重的省份。
变压器直流偏磁可能会导致引起主变谐波、噪声、过热等问题,严重时可引起变压器、电容器组的损坏,并可能引起保护的误动,影响了变压器、电容器组,乃至电网的安全运行。
广东电网公司电力科学研究院针对变压器直流偏磁的抑制措施,开展了大量的研究工作,研制出一套新型的电容隔直装置,并已成功应用于广东电网多个变电站,对变压器直流偏磁的抑制效果明显。
目前,广东电网部分变电站同时出现单相短路电流过大和变压器直流偏磁的问题,针对该问题,本报告对主变中性点同时加装小电抗和电容隔直装置的设计方案及对各方面的影响作了必要的分析。
2 主变中性点小电抗简介2010年,广东电网横沥、香山、鹏城、宝安、莞城共五个500kV 变电站的主变中性点加装了小电抗。
电能质量监测系统技术规范

广东电网500kV变电站35kV侧电容器组谐波监测系统二期项目设备及系统技术条件广东电网公司电力科学研究院2010年05月目录1总览 (3)2监测装置技术规范 (4)3前置服务技术要求 (9)4系统通信 (12)5电能质量监测终端结构、机械及防雷抗干扰要求 (13)6硬件配置和要求综述 (14)7安装和配置 (14)8培训 (14)9技术监督与验收 (15)10技术保障 (15)广东电网500kV变电站35kV侧电容器组谐波监测系统二期项目设备及系统技术条件1 总览1。
1 概述本项目是广东电网500kV变电站35kV侧电容器组谐波监测系统的扩建工程,对全省范围内指定的变电站电容器组的参数进行在线实时监测,当指定的监测参数超出设定条件时,系统能及时启动报警、接点动作输出功能及录波等功能。
电容器组谐波监测系统按结构可分为二层:第一层是分布在各变电站的监测装置,具有实时监测及快速越限报警功能;第二层是装于前置服务器的监测系统后台,用于实现对各监测装置的远程管理、实时显示监测数据、越限事件报警及录波、收集各监测装置的数据并存入前置数据库、提供历史数据查询.目前广东省电力谐波监测站已有500kV变电站电容组侧谐波监测系统(一期)在运行,它的变电站侧采用加拿大PML公司的ION7650监测装置,监测系统后台管理软件采用PML公司的ION Enterprise。
为实现监测数据资源的共享与再利用,一期系统前置服务器将监测数据通过前置数据库导入到广东电网的电能质量监测系统的PQVIEW后台数据库中,利用PQView较为完善的数据管理分析功能,实现广东电网500kV变电站35kV侧电容器组谐波监测系统历史数据与广东电网的电能质量监测系统历史数据的统一管理、分析、查询、存储及报表制作,进一步扩大广东电网的电能质量监测系统有效监测范围。
参考上述做法,本期扩建工程要求变电站电容器组监测系统设备供应商保证PQView能准确读取、分析及存储本项目招标系统前置数据库的所有历史监测数据。
500kV某变电站35kV侧电容器组运行故障分析及治理措施

经 常超过 保 护限值 ( 1 . 4 3倍 额 定 电流 ,额 定 电流 为 6 0 7 A) , 如图 1 、 图 2给 出 了 该 组 电容 器 投 入 时 的 4次 谐 波 电流 及 总 电流 ,只 要 找 出 4次势 图 , 其 中上 、 中、 下 图
分别是 4次谐 波 电压( a b c相 ) 、 中性线直流 电流 、 4次
谐 波 电压 与 中性 线 直 流 电流 关联 趋 势 图 , 图 4给 出 一
个 较短 时间 片断 的 4次谐波 电压含 有 率和 中性 线 电 流 的关联趋势 。可以看 出 , 图3 、 图 4有 以下特征 : 中性 线直流 电流 的趋势 具有周 期性 , 以一 天为周
按单 位 总 资产 比率 设 置科 普 活 动 专 项 资金 , 引
导、 引进社 会 各界参 与科 普事 业 , 逐 年 扩 大资 金投 入 渠道和提 高投入 水平 , 为好 科普工 作顺利 开展 的强 力
保障。建立专业 化、 高素质 的科普人 才队伍 , 保持相 当
规模 、 素质 较 高 的科 普兼 职人 才和 志愿 者 队伍 , 全 面
5 0 0 k V某 变 电站 3 5 k V侧 电容 器 组
运 行 故 障分 析及 治 理 措 施
文/ 王展
电力 系统 中 , 并联 电容器组作 为无功补 偿设 备十 分普遍 , 随着 输 变 电技 术 的发展 , 电力 电容 器 已成 为 电力系统 中重 要的设备 , 运行 电网中存在 的谐波与并 联 电容器 组相 互作 用 ,会产 生谐 波放 大甚 至发 生谐 振, 对 系统 及其他 电气设备造成危 , 很 多并联 电容器组 因为谐波的 出现而导致过热 , 响声异常等损坏现象 , 无 法正常运行。高压直流输 电和地铁运行过程期 间也会
广东电网笔试试题(含答案)

一、单项选择题1.下电路图中,电阻R1=1Ω,R2=2Ω,R3=10Ω,Us1=3V,Us2=2V,则电阻R1两端的电压U1的值为()。
2.下图中,一端口的输入电阻Ri的值为(A)。
3.在感性负载的两端并联电容可以(B)(A)提高负载的功率因数(B)提高线路的功率因数(C)减小负载电流(D)减小负载的有功功率4.简单系统静态稳定判据为(A)5.如图所示单管共射放大电路,已知Rb=510kΩ,RC=3kΩ,RL=3kΩ,β=100,r be=1kΩ,=0.7V,U CEQ=6V,I BQ=20μA,输入电压为20mV。
电路的输出电阻R0=(B)静态时U BEQ6.单相桥式整流电路中,二极管中的电流平均值为(B)7.三极管的主要参数中交流电流放大系数为(B)(A)β=Ic/Ib(B)β=ΔIc/ΔIb(C)β=ΔIc/ΔI BE(D)β=ΔIc/ΔI CE8.在变压器中性点装设消弧线圈的目的是(C)(A)提高电网电压水平(B)限制变压器故障电流(C)补偿电网接地的电容电流(D)吸收无功9.变电站的母线上装设避雷器是为了(C)(A)防止直雷击(B)防止反击过电压(C)防止雷电行波(D)防止雷电流10.电容分压器的主电容为C1,分压电容为C2,则电容分压器的分压比K=U1/U2=(A)11.两个同变比、同容量的TA二次线圈串联后接一个负载阻抗Z L(如图)情况下每个TA的二次负载是(A)12.在下图的系统图中K点发生单相接地短路,全系统中正序电压正确的分布图是(B)。
【各元件阻抗均匀分布】13.发生两相短路时,短路电流中含有(A)分量。
(A)正序和负序(B)正序和零序(C)负序和零序(D)正序、负序和零序14.电力系统发生震荡时,震荡中心电压的波动情况是(A)。
(A)幅度最大(B)幅度最小(C)幅度不变(D)幅度不定15.利用避雷器保护变压器时,一定要使避雷器的伏秒特性曲线(A)变压器伏秒特性曲线。
(A)低于(B)高于(C)等于(D)高于或等于16.选择制造电缆的绝缘材料时,希望材料的相对介电系数(C);选择电容器的绝缘时,希望材料的相对介电系数()。
500kV东莞站 35kV水冷系统控制器故障分析

《装备维修技术》2021年第8期—167—500kV 东莞站35kV 水冷系统控制器故障分析孙丽君(东莞供电局,广东 东莞 523120)一、缺陷(故障)概况东莞站#1、#2 STATCOM 装置分别经381、382开关直挂于35kV 8M 母线,并通过240MVA 的专用变压器#8主变连接至220kV 系统。
#8主变挂于220kV 1M 正常运行,#1、#2STATCOM 装置均处于稳态调压模式(目标电压231kV,限幅-40至+40Mvar)正常运行。
故障前220kV 1M 的电压为233.1kV,#1 STATCOM 发出无功功率-20MVar,#2 STATCOM 发出无功功率-20MVar。
东莞站STATCOM 由2套±100MVar STATCOM 组成,其主要设备包括连接电抗器、阀组、水冷系统、控制系统和配电系统。
每套STATCOM 由3个阀组三角连接而成,每个阀组由26个功率单元串联而成。
如图1所示。
图1 500kV 东莞±200MVar STATCOM 装置接线图二、原因分析高澜厂家到达现场后,采用专用计算机与CPU 连接,对CPU 出错诊断缓冲区数据进行读取,具体事件信息如下。
备注:CPUA 与CPUB 时间不对应是因为两个CPU 各自拥有一套时间系统。
CPUA 事件信息:事件 9/10: 事件 ID 16# 39C4(注释:事件 ID 16# 39C4表示DP 站通讯故障) 分布式 I/0:站 故障(注释:事件 ID 16# 39C4产生的中断故障使分布式I/O 模块无法控制) 受影响 DP 从站的地址:站编号:3 DP 主站系统 ID:1DP 从站的逻辑基址:输入地址:2046 DP 主站的逻辑基址:2047所需的 OB:机架故障 OB (OB86)(注释:上述分布式I/O 模块无法控制使CPUA 进入故障,报出机架故障,同时 调用OB) 优先等级:26外部错误,进入的事件 04:32:31.633 2016-06-22(编码: 16# 39C4 1A56 C054 07FF 07FE 0103) 事件10/10: 事件 ID 16# 457F 因 STOP 命令导致 STOP 模式 OB 编号:86 模块地址:44之前的工作模式:RUN请求的工作模式:STOP (内部) 内部错误,进入的事件 04:32:31.638 2016-06-22(编码: 16# 457F FF84 8800 1A56 0056 002C)在CPUA 的诊断数据中,事件9是故障发生的原因,事件ID 16#39C4表示DP 站通讯故障,产生的中断使分布式I/O 模块无法控制,从而使得CPUA 进入故障,报出机架故障OB86。
35KV变电所PT二次电压不平衡现象分析.doc

科技成果报告新建35/6KV变电所初次充电PT三相电压不平衡原因分析及解决方案窑街煤电集团天祝煤业公司二〇一一年十一月目录1立项背景 (3)2变电所基本概况介绍 (3)3 理论分析 (4)4 PT发生铁磁谐振的危害 (8)5 防止铁磁谐振,消除PT二次三相电压不平衡现象的措施 (8)6 产生的效益 (11)7 创新点 (12)新建35/6KV变电所初次充电PT三相电压不平衡原因分析及解决方案(窑街煤电天祝煤业公司甘肃天祝 733211)刘建荣温天和徐杜民多斌学1、立项背景2010年12月2日,天祝煤业公司在投用新建的35/6KV变电所时,当第一段母线充电时,用万用表测量发现二次侧的电压值不平衡,分别为76V、112V、101V,且开口三角端也出现高电压,电压值达102V 左右,而且瞬间B相电压为零,有虚幻接地现象,停电对母线及PT 进行检查没有发问题,对PT一次熔断器进行检测,发现B相熔断器熔断,更换一只熔断器后,再次送电,发现二次三相电压仍然不平衡,开口三角端电压偏高,根据经验,在PT的开口三角端处加装一只白炽灯泡,目的是为了消除开口电压,投用后,白炽灯瞬间很亮然后又熄灭了,用万用表测量二次三相电压还是不平衡,且有一相PT熔断器熔断了,在变电所投用后,又陆续发生了母排瓷套管炸裂和PT烧毁的事故,为了彻查原因,确保变电所的正常投用和正常运行,对上述问题进行系统分析,并采取合理的方案予以解决。
2、变电所基本概况天祝煤业公司新建的35/6KV变电所供电系统为中性点绝缘(即中性点不接地)系统,属于小电流接地系统,其优点是在发生单相接地时,能继续工作一段时间(若接地电流不是太大,一般可继续运行1~2h),这是因为在中性点绝缘的小接地电网中,发生单相接地故障时,故障电流往往比负荷电流小得多,而且系统的电压仍然保持对称,相电压和线电压不仅量值维持不变,且相位角仍互为120°,所以便于运行人员查找故障点,并采取相应的措施;缺点是由于电网中性点没有固定电位,三相对地电压不稳定,在发生一相接地故障的情况下,其它两相的对地电压长高(一般升高√3倍),有可能使电网对地绝缘薄弱部分发生绝缘击穿,造成另一相接地,发生相间短路故障。
南方电网调度自动化系统不间断电源配置规范

Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准南方电网调度自动化系统不间断电源配置规范Configuring Specification for Uninterruptable PowerSupply Scheduled Maintenance of Dispatching Automation System In China Southern PowerGrid.中国南方电网有限责任公司 发 布前言为规范南方电网范围内新建、扩建及技改的地调及以上电网调度自动化主站系统、配网自动化主站系统、35kV~500kV各电压等级的发电厂、变电站的不间断电源的配置、功能、性能、安装等方面的要求,特制定本规范。
本规范由中国南方电网有限责任公司标准化委员会批准。
本规范由由中国南方电网系统运行部(中国南方电网电力调度控制中心)提出、归口管理和负责解释。
本规范起草单位:中国南方电网系统运行部(中国南方电网电力调度控制中心)负责起草。
本规范参加单位:广东电网公司电力科学科研院、广东省电力调度控制中心、广西电网调度控制中心、云南电网电力调度控制中心、贵州电力调度控制中心、海南电力调度控制中心。
本规范主要起草人:张喜铭、胡荣、叶千里、陶文伟、张聪、周恩命、刘晓放、杨晓谨、袁质彬。
南方电网调度自动化系统不间断电源配置规范1适用范围本规范适用于南方电网范围内新建、扩建及技改的地调及以上电网调度自动化主站系统、配网自动化主站系统、110kV~500kV各电压等级的发电厂、变电站的不间断电源的配置、功能、性能、安装等方面的要求,是设计和使用不间断电源的技术依据。
县级调度自动化主站系统UPS配置要求可根据实际情况参照执行。
2规范性引用文件下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。
GB/T 14715-93 信息技术设备用不间断电源通用技术条件DL/T 1074-2007电力用直流和交流一体化不间断电源设备GB/T 17626.2-2006电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验GB/T 17626.4-1998电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验GB/T 17626.5-1999电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验GB/T 17626.8-2006电磁兼容试验和测量技术工频磁场抗扰度试验GB/T 17626.12-1998电磁兼容试验和测量技术振荡波抗扰度试验GBJ 54-83低压配电装置及线路设计规范GBJ 232-83电气装置安装工程及验收规范GB 50054-95低压配电设计规范DL/T 724-2000电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程DL/T 5044-2004电力工程直流系统设计技术规程GB/T 19638.2-2005固定型阀控密封式铅酸蓄电池DL/T 637-1997阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件GB 4208-1993外壳防护等级(IP代码)GB/T1 3384-1992机电产品包装通用的技术条件Q/CSG 10011-2005中国南方电网220kV~500kV变电站电气技术导则3术语和定义3.1在线式不间断电源(Double conversion)由整流器、逆变器、旁路静态开关和专用蓄电池组等组成的一种电源设备,这种电源无论交流输入电源中断与否,电压波形符合供电要求与否,都能保证向负载设备提供符合要求的电源,这种电源设备输出的电压波形是连续的正弦波。
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广东电网500kV变电站35kV侧电容器组谐波监测系统二期项目设备及系统技术条件广东电网公司电力科学研究院2010年05月目录1总览 (3)2监测装置技术规范 (4)3前置服务技术要求 (9)4系统通信 (12)5电能质量监测终端结构、机械及防雷抗干扰要求 (13)6硬件配置和要求综述 (14)7安装和配置 (14)8培训 (14)9技术监督与验收 (15)10技术保障 (15)广东电网500kV变电站35kV侧电容器组谐波监测系统二期项目设备及系统技术条件1 总览1.1 概述本项目是广东电网500kV变电站35kV侧电容器组谐波监测系统的扩建工程,对全省范围内指定的变电站电容器组的参数进行在线实时监测,当指定的监测参数超出设定条件时,系统能及时启动报警、接点动作输出功能及录波等功能。
电容器组谐波监测系统按结构可分为二层:第一层是分布在各变电站的监测装置,具有实时监测及快速越限报警功能;第二层是装于前置服务器的监测系统后台,用于实现对各监测装置的远程管理、实时显示监测数据、越限事件报警及录波、收集各监测装置的数据并存入前置数据库、提供历史数据查询。
目前广东省电力谐波监测站已有500kV变电站电容组侧谐波监测系统(一期)在运行,它的变电站侧采用加拿大PML公司的ION7650监测装置,监测系统后台管理软件采用PML公司的ION Enterprise。
为实现监测数据资源的共享与再利用,一期系统前置服务器将监测数据通过前置数据库导入到广东电网的电能质量监测系统的PQVIEW后台数据库中,利用PQView较为完善的数据管理分析功能,实现广东电网500kV变电站35kV侧电容器组谐波监测系统历史数据与广东电网的电能质量监测系统历史数据的统一管理、分析、查询、存储及报表制作,进一步扩大广东电网的电能质量监测系统有效监测范围。
参考上述做法,本期扩建工程要求变电站电容器组监测系统设备供应商保证PQView能准确读取、分析及存储本项目招标系统前置数据库的所有历史监测数据。
即电能质量在线监测装置应满足系统现有后台PQView的数据接口要求,数据交换采用IEEE1159.30的PQDIF格式。
此外,装置应提供满足IEC61850技术规范的数据接口。
监测装置应具有继电器输出接点,输出接点用于报警或控制输出,其输出动作逻辑可灵活设置,即监测装置应能根据设置的触发条件和输出方式起动外接设备。
变电站电容器组监测系统的监测装置应能在指定的被监测参数超出设定限值时,及时启动输出接点进行报警;具体设置触发条件和输出方式将根据实际需求进行设定并作定时检查调整。
为满足监测变压器中性线直流电流及以后监测参数扩展的需要,电容器组监测系统还应具有4~20mA模拟量的输入、采样及存储功能。
为便于进行系统的运行维护,新扩建部分在运行维护、系统及设备故障检查分析、系统功能扩展与升级等方面应与现有系统保持相关技术的一致性、兼容性及技术的延续性。
1.2 拟监测的站点二期项目的监测设备拟装于11个变电站,共75个电气监测点。
对于一个监测点,我们把三相电压称为一个电压通道,三相电流称为一个电流通道。
电能质量监测装置将使用站内交流监测回路的CT和PT。
目前PT二次侧典型的输出形式为相—零方式,二次额定电压为交流V;CT二次额定输出为交流5A,或1A。
直流监测CT额定输出为直流4~20mA,该信号应可通过设置变比和偏移转换成一次侧测量数据,其测量数据最小存储间隔时间应不大于5秒,且与其他监测数据存储间隔时间的设置相互独立。
本项目已选定如下变电站为新增电能质量监测设备的安装地点:2 监测装置技术规范2.1 硬件资质监测装置应获权威性认证机构(UL、CE或EMC)认证。
为保证装置的精度指标及可靠性要求,应提供国内外权威机构的第三方检测报告。
所投标的装置应在国内外220kV及以上电压等级系统具有20套以上和运行一年以上的业绩。
2.2 标准本项目使用的监测设备应符合相应行业标准要求。
以下标准应予以满足:⏹GB/T 19862-2005 电能质量监测设备通用要求⏹GB/T 12325-2008 电能质量供电电压偏差⏹GB/T 14549-1993电能质量公用电网谐波⏹GB/T 15543-2008 电能质量三相电压不平衡度⏹GB/T 12326-2008 电能质量电压波动和闪变⏹GB/T 15945-2008 电能质量电力系统频率偏差⏹IEC61000-4-30 Testing and measurement techniques-Power quality measurement methods2.3 监测设备技术要求2.3.1 基本功能2.3.1.1 监测功能a)稳态电能质量参数。
测量方法应满足IEC 61000-4-30的A类仪器要求;测量接线可灵活选择三相3表、三相2表、单相等方式。
1)谐波电压、谐波电流、谐波功率⏹测量项目包括总谐波畸变率、各次谐波有效值、谐波相位及谐波功率,监测的谐波次数应达到50次。
⏹在一个存储记录里应包括该时间段的最大值、平均值。
2)电压、电流间谐波3)电压有效值、电流有效值、有功功率、无功功率、视在功率和功率因数在一个存储记录里应包括该时间段的最大值、最小值、平均值。
以上电量及有功电度、无功电度、视在电度相应的单相和三相的值。
4)三相电压、电流不平衡度及各序分量在一个存储记录里应包括该时间段的最大值、平均值。
5)电压短时、长时闪变6)频率在一个存储记录里应包括该时间段的最大值、最小值、平均值。
7)谐波、不平衡度、电压\电流有效值、功率数据记录的时间间隔及取值方法⏹基本测量采样时间为10个周波,由每10个周波得到谐波、不平衡度、电压\电流有效值、功率测量数据。
⏹ 15个连续的10周波数据的方均根值形成一个3 s数据记录。
⏹存储数据记录的时间间隔为3s的整数倍,存储记录的时间标签为存储记录所对应时间段的末尾时刻;每次采样的平均值为与该时间段对应的连续10周波数据的方均根值,每个数据记录的最大、最小值为该系列连续10周波方均根值的最大、最小值;以该时间段的起点开始第一个10周波测量,若最后10周波时间段跨越存储记录所对应时间段的末尾时刻,该10周波数据应包括在该时间段内。
b)电压事件包括电压暂降、电压暂升、电压瞬态事件,数据记录包括事件特征数据(电压有效值极值、事件持续时间等)及波形数据。
测量方法应满足IEC 61000-4-30。
监测装置应根据各电压通道半周波有效值(半周波更新)与门槛值的比较判别电压暂降、暂升事件,电压门槛值为参考电压的百分比。
1)事件发生后,监测装置应记录所有电压、电流通道的波形。
2)用户可选择事件触发前后波形记录的周波数。
对于持续时间较长的电压暂降、暂升事件,应在事件开始、结束时刻的前后进行波形记录,在事件期间记录各测量通道的半周波有效值。
3)电压暂降事件⏹只要有一个电压通道的半周波有效值低于门槛值,电压暂降事件触发,当所有测量通道的半周波有效值等于或高于门槛值加上偏差值,事件结束。
⏹门槛值一般取为参考电压的85%~90%,偏差值一般为标称电压的2%。
⏹事件可由两个参数描述:残压(暂降深度)、持续时间。
残压是在事件中所有电压测量通道出现的最小半周波有效值;暂降深度是残压与参考电压之差;持续时间是事件开始与结束的时间之差,小于1分钟。
4)电压暂升事件⏹只要有一个电压通道的半周波有效值高于门槛值,电压暂升事件触发,当所有测量通道的半周波有效值等于或低于门槛值减去偏差值,事件结束。
⏹门槛值一般大于标称电压的110%,对于高压电网侧的监测点,可取为标称电压的115%,偏差值一般为标称电压的2%。
⏹事件可由两个参数描述:最大电压、持续时间。
最大电压是在事件中所有电压测量通道出现的最大半周波有效值;持续时间是事件开始与结束的时间之差,小于1分钟。
5)电压瞬态事件电压瞬态事件分为冲击性瞬态和振荡瞬态。
冲击性瞬态是电压、电流在稳态状况下,出现的非工频、单极性的突然变化现象,常见的冲击性瞬态由雷击引起;振荡瞬态是指电压、电流包含有极性的、快速变化的分量,变电站中电容器投入会引起振荡瞬态。
用户应能设置触发瞬态事件的阀值。
c)用户定制事件1)用户能设定监测参数是否越限来触发波形记录和报警,能设定的监测参数包括所有监测项目。
2)能设置事件的触发值、返回值、触发前的延时时间和触发后的返回延时时间。
d)对4~20mA模拟量输入信号进行连续监测和记录,在用户定义的间隔内(记录时间间隔可调,最小记录时间间隔不大于5秒),提供模拟量的最大值、最小值和平均值。
2.3.1.2 数据存储监测装置应具有本地存储功能。
电能质量参数保存的时间间隔一般取为3分钟(电压闪变、电压有效值除外),最小存储时间间隔不大于1分钟。
能分别设置不同监测项目的存储时间间隔。
数据记录至少应保存7天。
2.3.1.3 通信接口监测装置应具有支持TCP/IP协议的以太网络接口。
2.3.1.4 设置功能只有授权的用户才能对监测设备进行参数设置和更改,设置项目应包括:a)内部时钟;b)通讯参数;c)监测点信息,包括监测点名称、PT/CT变比、通道接线方式等;d)稳态电能质量监测数据存储项目、存储时间间隔,可以任意选择要存储的谐波分量;e)电压事件触发参数;f)用户事件触发参数;g)权限设置;h)软件刷新、升级。
2.3.1.5 显示功能监测装置面板应具有正常运行、故障等运行状态指示功能。
2.3.1.6 实时数据输出功能用户能采用通用Web浏览器或客户端软件获取监测装置的全部监测项目的实时数据。
2.3.1.7 被授时功能监测装置应具有被GPS装置或网络授时的功能,GPS授时误差小于1毫秒,网络授时误差小于5毫秒。
电能质量监测仪应自带时钟,保证在网络故障时,时钟误差控制在0.5s/d以内。
2.3.1.8 用户二次开发功能监测装置应具有通信编程接口。
编程人员采用通用编程语言,通过通信编程接口,能获取监测装置的所有的实时和历史监测数据。
2.3.1.9 开关量输出功能监测设备应具有继电器接点输出功能,接点输出用于报警或控制输出。
即监测装置应能根据设置的触发条件和输出方式起动外接设备。
越限延时输出时间整定设置范围要求0~600秒,分辨率0.02秒;输出接点DO应不少于3个,并可选择设置。
2.3.1.10 开关量输入功能监测设备应具有开关量输入功能,开关量输入用于监测状态量并可启动录波及触发控制数据记录。
2.3.2 电气参数2.3.2.1 测量范围与精度1)稳态电压有效值:测量范围不小于0~200%标称电压,误差不大于±0.5%标称电压;2)谐波:测量精度满足GB/T 14549-1993的B级要求;3)三相不平衡度:电压不平衡度绝对误差不大于0.2%,电流不平衡度绝对误差不大于1%;4)闪变:短时电压闪变测量范围不小于:0~20,相对误差不大于5%;5)频率:测量范围不小于:42.5Hz~57.5Hz,绝对误差不大于0.01Hz;6)电压暂降、暂升事件:电压幅度的测量误差不应超过1%标称电压,持续时间的测量误差不应超过0.02秒。