继电保护光纤通道的分析探析

继电保护光纤通道的分析探析
摘要:随着光纤通信技术的发展,光纤作为信号传输通道能较好的满足电力系
统继电保护对通道的要求。

光纤传输通道具有不受超高压、雷电和电磁干扰等影响、对电场的绝缘较好、系统传输容量大、频带较宽、衰耗较低和资源丰富等优点,随着现代通信技术和继电保护技术的快速发展,光纤保护方式已经广泛地应
用在继电保护领域中,成为了继电保护方式中首选的保护方式,提高了保护的可
靠性,较好的保证了电力系统的稳定可靠地运行。

关键词:继电保护;光纤通道
继电保护是研究电力系统故障和危机安全运行的异常工况,探究其对策反事
故自动化措施。

在继电保护的过程中,当电力系统发生故障或异常工况时,在可
能实现的最短时间内和最小区域内,自动将故障设备从系统中切除,或发出危险
信号,由工作人员消除异常状况,从而减轻或避免设备的损坏和相邻地区供电的
影响。

现阶段的光纤通道则由专门的光纤保护,专用的光纤纵联保护是允许光纤
通道传输信息。

采用专用的单独光芯避免与其它通信的联系,减少信号的传输量,从而满足了继电保护在技术上的可靠性。

而光纤通信与纵联保护结合配合成了复
用光纤纵联保护。

复用光纤纵联保护与客户两端的接线是非常简单而且快捷的,
一般有利于运行维修与保护,方便进行电信号的转换,利于实施光纤通道在继电
保护上的优势,提高光芯的利用效率,为节省开支,提高经济效益而做出贡献。

1继电保护中光纤应用特点
继电保护中所使用的光纤通常为通信用光纤,它主要由纤芯、包层、涂覆层
和套塑四部分组成。

纤芯在中心,用于传送光的信号;包层使光信号能在纤芯中
以全反射方式传输;涂覆层及套塑构成的保护套能承受较大的冲击,用以加强光
纤的机械强度,起保护光纤的作用。

根据光纤中光信号传输基模的多少,光纤可分为单模光纤和多模光纤两类。

单模光纤中只传输一个基模,模间色散很少甚至没有,传输带宽很宽,是高速长
距离光纤通信系统的理想传输媒质,在继电保护中主要用于光纤差动保护装置中。

多模光纤中能传输多个基模,但有较大模间色散,限制传输数字信号的频率,同
时传输带宽较窄,是近距离光纤通信的传输理想媒质。

2光纤通道的优势
光纤通道在继电保护中得到广泛的应用,主要是因为其具有较大的先天优势;光纤通道与其他传统通道对比,具有以下优点:
(1)信号传输质量较高,误码率较低。

(2)光的频率较高,所以频带较宽,传输的信息量大;对发展新的保护方式、新的保护原理起到促进作用。

(3)抗干扰能力强;此优点应用于继电保护,可以提高装置的安全、可靠性,减少因装置误动、拒动而发生的事故。

但由于光缆本身的特点,其抵抗外力破坏的能力较差,当采用直埋方式或空
中架设时,很容易受到外力破坏,造成机械损伤。

但采用OPGW方式,可有效防
止破坏事件的发生,保证光纤通道的完整。

3继电保护光纤保护分类
3.1按交换信息分类
(1)光纤电流差动保护
光纤电流差动保护是从电流差动保护的基础上发展而来的,主要是基于基本
的电流定律的保护原理,原理虽较简单,但稳定性较强,且因两侧上的保护装置
之间无电联系,能较好的实现保护的单元化,提高了保护系统运行的可靠性。

(2)光纤允许式、闭锁式纵联保护
1)光纤允许式纵联保护
光纤允许式纵联保护主要从目前允许式纵联保护的基础上演化而来的,用可
靠稳定的光纤通道替代高频通道有效地提高保护动作的可靠性。

根据保护使用的
不同元件来判断故障方向,又可将光纤允许式纵联保护分为光纤允许式方向纵联
保护和光纤允许式距离纵联保护两种。

光纤允许式纵联保护的工作模式为当其中
一侧的故障判别元件判断为正方向时,可以向对侧发送允许信号;本侧保护故障
的判别元件只有在判断为正方向并且接收到对侧发送来的允许标识后,才允许跳闹;但当任一侧的故障判别元件判断为反方向时,本侧不跳闹,并且不向对侧发
送允许信号。

2)光纤闭锁式纵联保护
光纤闭锁式纵联保护方式主要是从目前高频闭锁式保护的基础上演化而来的,使保护动作的可靠性有较大提高,同时光纤闭锁保护的鉴频信号能较好的监测光
纤保护通道,较目前高频闭锁保护的可靠性和灵敏性有很大提高,保证闭锁式保
护动作质量。

与光纤允许式纵联保护类似,光纤闭锁式纵联保护也可分为光纤闭
锁式方向纵联保护和光纤闭锁式距离纵联保护两类。

光纤闭锁式纵联保护的工作
模式为当其中一侧的故障判别元件判断为反方向时,本侧将不跳闹,且同时向对
侧发闭锁信号,对侧保护在收到闭锁信号后,即使判为正方向,也不跳闹;而当
任一侧故障判别元件判断为正方向时,不向对侧发闭锁信号,本侧只有在收不到
对侧的闭锁信号时才允许跳闸。

3.2按通道占有方式分类
(1)专用光纤通道
专用光纤通道方式采用两端的保护装置直接通过光纤连接,不经过任何复接
设备的通信方式。

该保护通道误码率低,在现场光缆纤芯资源丰富的条件下得到
了较广泛应用。

但这种通道一旦断缆,将影响继电保护信号的传输,同时对纤芯
资源的需求量大,而继电保护的信息量较小,直接采用独立的纤芯,使纤芯资源
浪费,无法满足保护通道长远发展的要求。

(2)复用光纤通道
复用光纤通道采用的保护装置通过电信号和专用光纤通信接口装置在保护室
连接,从保护室通过光纤和通信室的数字复接接口装置相连接,再上复用设备,
经复用设备上光纤通道。

该保护通道把保护信号与其他信号一起传输,充分利用
了纤芯资源,组网灵活,能够满足电网结构的变化和扩张,具有发展的持续性。

但通道的中间设备增多,通信时延长,运行的可靠性降低,保护的动作性能得不
到保障。

4光纤保护对传输通道的要求
4.1光纤电流差动保护对传输通道的要求
输电线路纵联保护采用光纤通道后由于通信容量很大所以往往做成分组式的
电流差动保护。

输电线路分相电流差动保护本身有天然的保护功能,哪一项纵联
差动保护动作那一相就是事故相。

这一点在同杆并架上发生跨线事故时能准确切
除故障相上显示出突出的优点。

输电线路两端的电流信号通过编码成码流形势然
后转换成光的信号经光纤传送到对端。

传送的电流信号可以是该端采样以后的瞬
时值,该瞬时值包含了幅值和相位的信息,当然也可以传送电流向量的实部和虚
部。

保护装置收到对端传送来的光信号先转化为电信号再与本端的电流信号构成差动保护。

因此,光纤电流差动保护相比一般的允许式或闭锁式纵联保护,对通道具有较强的依赖性。

当光纤通道在中断一段时间后再连通,光纤差动保护要求将两侧的电流量进行同步。

通常需经过多次同步对时如“兵兵”式过程,保护才可正常投入运行。

所以,在运行光纤电流差动保护时,需要收、发路由在切换前后保持一致。

同时建议,光纤电流差动保护不易采用光纤通道自愈环。

因为,光纤电流差动保护的传输通道大多为固定路由通道,不具有自愈功能,不进行自动的通道切换。

4.2光纤允许式、闭锁式纵联保护对传输通道的要求
光纤允许式、闭锁式纵联保护可分为允许式纵联距离、允许式纵联方向、闭锁式纵联距离和闭锁式纵联方向保护四种。

通过光纤传送的不是反应该端的电流信号,而是反应该端阻抗继电器、方向继电器动作行为的逻辑信号,这样可以构成光纤纵联距离保护、光纤纵联方向保护。

采用光纤纵联距离保护、光纤纵联方向保护时由于釆用光纤通道中传送的是反映故障方向判别的状态量信息即逻辑信号,通道延时及通道收、发路由是否一致对此几乎没有影响,且此保护不传输模拟量,通道误码也不会受到严重影响,不仅可工作在任何传输通道,同时也能工作在任何形式的光纤自愈环网中,因此对光纤通道的要求比较低。

5结束语
本文主要阐述了光纤保护的分类,分析光纤电流差动保护和光纤允许式、闭锁式纵联保护以及继电保护对信息传输通道的具体要求。

参考文献:
[1]梁小刚.光纤允许式纵联保护的应用研究[D].保定:华北电力大学,2007
[2]李建强.光纤电流差动保护的特点[J].科技资讯,2010, 6(16):136-137。

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对光纤通道继电保护实现的分析

对光纤通道继电保护实现的分析
维普资讯
电建 专 力 设I 栏
对 光 纤 通 道 继 电保 护 实现 的分 析
口 张 向明
摘 要: 本文通过介绍光纤保 护的特 点及光纤通道 与继 电保 护配合的几种 方式 , 分析 了光纤通道继 电保护具 有的优势 , 简述 了广东 电网光纤保护 的应用 , 出光纤 必将 占据 线路保 护的主导地位 的发展趋势。 并 提 关键词 : 光纤通道 ; 电保护 ; 继 实现 ; 分析
交换信息 的变化量 以区别是区内故 障, 还是区外故障。在 电力系
统 , 联 保 护 的通 道 一 直 是 保 护 装置 能否 正 确 动 作 的瓶 颈 之 一 , 纵 光 纤 与保 护 通道 结 合 构成 的光 纤 通道 可 以提 高通 道 的 可靠 性 。
1 光纤保 护 的基本 方式 及 其特点
择 性地快速切 除故障 线路和决 不能发生保 护拒动 或误动 的现
象 。因此 全 线 速动 的纵 联 保 护 对 高 压 电网 的稳 定 运 行 起 着 至 关
差值 为两侧故 障电流 的和。 ห้องสมุดไป่ตู้ 外故障时 : 故障 电流为穿越性电流 , 两侧 电流的差值 为零。 光 纤 电流 差 动 保 护 是 在 电流 差 动 保 护 的 基 础 上 演 化 而 来 的, 基本保护原理 也是 基于 克希霍夫基本 电流定律 。它能够理 想地 使 保 护 实 现 单 元 化 , 理 简 单 , 受运 行 方式 变 化 的 影 响 , 原 不 而 且 由 于 两 侧 的 保 护 装 置 没 有 连 接 , 高 了运 行 的 可 靠 性 。 目 提 前 , 流 差 动 保 护 在 电 力 系 统 的主 变 压 器 、 路 和 母 线 上 大 量 电 线 使 用 , 灵 敏 度 高 、 作 简 单 可 靠 迅 速 、 适 应 电 力 系统 震荡 、 其 动 能 非全 相 运 行 等 优 点 是 其 他 保 护 形 式 所 无 法 比拟 的。光 纤 电流 差 动 保 护 在继 承 了 电 流 差 动 保 护 这 些 优 点 的 同时 , 以其 可 靠 稳 定 的 光 纤 传 输 通 道 保 证 了 传 送 电流 的 幅 值 和 相 位 正 确 可 靠 地 传 送 到对侧。现用 的此类保护装置 , 国内的有许继 的 WX 一 0 H 83

光纤作为继电保护信号通道的应用分析

光纤作为继电保护信号通道的应用分析

1 有 关 继 电保 护 和 光 纤通 道
继电保护主要研究 电力 系统故 障及威胁 其安 全运 行 的异 常工况 , 以探究相应 的反事故 自动 化措施 。在继 电保 护 的发 展 过程中 , 曾经 主要使用有触点 的继 电保 护来保护 电力系统及 其
元件( 发 电机 、 变压器 、 输 电线 路 、 母线等 ) 。光 纤 通 道 的 设 计 和
电流是独立的电源电压l _ 4 。 充 电 器 的 变 压 器 形 式 采 用 工 频 变 压 器 和 高 频 变 压 器 2种
类 型。工频变压器 降压 加控制 电路类 型通 常被称 为变 压器 降 压型电源 , 而另一个 是一 个 高频变 压器 加开 关 电源 的 A C / D C ( 交流/ 直 流) 转换器 类型 。这 2种 电路都 有 自己 的优 缺点 : 前
3 光 纤 通 道 和 接 口
目前 , 我 国在继电保 护中 , 已经普遍使 用了光纤通 道 , 这种 系统 , 输 出更准确 、 更稳定 , 智能控 制 , 可视 化 , 也使 得系统更 易 于升级扩容。试验表 明, 该系统能满足高品质 的开关 电源 的可
靠性 和 实 时控 制 的要 求 。 [ 参考 文献 ]
输过程中 , 会受到一定的影响 , 而 出现 衰 弱 的 现 象 , 因此需对光
系统对高数据传输率的要求 , 也为更多 的硬盘系统带来便捷 。
2 光 纤 通 道 的 优 点 和 构 成 原 理
2 . 1 通 讯 容 量 较 大
随着我国电力系统的保 护 、 控制 、 远动技术 的发展 , 通讯 量 增加是必然趋势 。微波通道的通讯容量一般 只有 9 6 0路 , 而 对 于由光缆构成的光纤通道 , 当采 用 0 . 8 5 t z m 短波 长时 , 通讯 容 量可达到 1 9 2 0路 ; 当采 用 1 0 5 5 t z m长波 长时 , 通讯容量可 达

分析继电保护中光纤通信技术应用

分析继电保护中光纤通信技术应用

分析继电保护中光纤通信技术应用摘要在继电保护过程中,光纤通信技术的应用能够发挥良好的作用,使电力系统得以在短时间内完成保护任务。

光纤通信技术在应用过程中主要将数字信号转换为光波信号,然后将光波信号传输给保护装置。

基于此,本文对继电保护中光纤通信技术应用进行了深入分析。

关键词继电保护;光纤通信技术;应用策略引言随着经济的发展,对电力的需求不断提高,对电力系统稳定性的要求也越来越高。

继电保护被认为是电力系统的重要组成部分,直接妨碍电力系统的稳定运行。

安全。

光纤通信技术是继电保护系统中不可缺少的技术,得以在继电保护系统中发挥重要作用。

一、光纤通信技术在继电保护中的应用优势1、信息传输能力强在继电保护过程中,由于某些因素的影响,保护装置需要传输信息,但鉴于信息传输的过程会受到某些因素的影响,因此,在实际应用过程中,为了提升继电保护效率要求采取使用光纤通信技术,从而提升信息传输的效率。

在光纤通信技术的应用过程中,能够增强信息传输的能力。

首先,光纤通信技术能够将电力系统中的数字信号转换为光波信号,能够增强继电保护装置的信息传输效率。

其次,光纤通信技术在电力系统中的应用还能够做到数字信号、模拟信号等各式各样类型信息的传输。

在应用光纤通信技术的过程中,不仅能够对信息进行有效的处理和传输,而且能够对继电保护装置的信息进行处理和传输。

最后,在实际应用过程中,还能够将继电保护装置中的模拟信号转换为数字信号,使得继电保护装置中的数字信号能够得到有效的处理和传输。

2、抗干扰能力强在继电保护过程中,光纤通信技术主要采取使用光纤作为是介质来做到信号传输,同时能够有效提高传输距离。

这一优势的应用能够在一定程度上得到提升。

抗干扰能力强,保证继电保护装置能在强抗干扰环境下正常工作。

另外,借助光纤被认为是信号传输的介质,还能够提升信号传输过程中的安全性。

随着时间的推移人们对电力系统运行稳定性要求的不断提高,需要采取多种方法来保证电力系统运行的稳定性。

关于光纤保护通道的应用及故障分析

关于光纤保护通道的应用及故障分析

关于光纤保护通道的应用及故障分析一、背景光纤作为继电保护传输信号的通道介质,具有不怕超高压、电磁干扰、对电场绝缘以及频带宽(传输容量大)和衰耗低(传输距离远)等优点,随着光纤通信技术的迅速发展和电力系统光纤主干网的建成,以光纤通道为载体的纵联保护以其抗干扰能力强、冗余性好、整定简单、灵敏度高等优点而被广泛应用于电力系统中。

光纤保护是电力系统安全稳定运行的重要保障,光纤通道的安全稳定运行对电力系统的安全可靠运行具有重要意义。

二、光纤通道分类与要求(一)线路保护光纤通道类型保护装置采用光纤作为传输介质时,通常采用数字通信方式,数字信号可以是光信号也可以是电信号。

按照光纤通道不同的传输方式,将光纤通道分为专用光纤通道和复用光纤通道两种。

专用光纤通道方式是指线路两侧的光纤保护装置通过光纤直接相连,即保护的尾纤与光缆的保护专用芯直接融接或通过光缆终端盒(或光纤配线架)连接,一般适合用于长度小于50 km的电力线路中。

在专用光纤通信中,传输的继电保护信号为光信号,传输的过程相对直接,如下图所示。

优点:(1)专用光纤通信具有环节少、延时小等优点;(2)专用光纤通道所涉及的设备较少,出现的问题相对较少,故障点定位也比较容易;缺点:(1)传输信号受到保护装置本身发信功率大小的影响,一般应用于传输距离较短的电力线路;(2)每条线路保护就占用了两根纤芯,纤芯利用率较低;(3)在发生光缆断裂引起通道中断时,无备用路由可以切换,通道中断时间长;(4)通道状态无法实现由网管进行远方监控,只能通过保护装置监视。

复用光纤通道是指通过通信接口装置或通信PCM,在一对光纤芯上复接多路信号的方式,将光信号转化为电信号传输,如下图所示。

优点:(1)复用通道方式中保护信号与其他信号一起传输,充分利用纤芯资源,组网灵活,节约通信资源;(2)复用光纤通信由于是通过PDH/SDH设备进行,在主通道光缆异常时可以自动无损切换到备用通道运行,光纤通信的可靠性较高;(3)复用通道方式利用通信中继技术可以实现保护信息的长距离传输,应用于线路长度大于 100km。

继电保护光纤通道的分析与保护研究

继电保护光纤通道的分析与保护研究

继电保护光纤通道的分析与保护研究【摘要】高频保护以输电线路作为传输媒介,由于其完全依赖于输电线路,在线路发生故障时通道可能遭到破坏,且抗干扰能力较弱,运行可靠性降低,不利于高电压、大电网的安全稳定。

基于光纤通信具有通信容量大、抗干扰、运行稳定等优点,把继电保护通道光纤化改造作为加快电网发展的首要工作。

本文对继电保护光纤通道进行分析,探讨保护研究的相差因素。

【关键词】继电保护;光纤通道;保护研究;分析信号电网多次发生因普缆遭外破造成多套保护同时停运,严重的造成多条线路两套主保护通道同时中断导致线路停运,为提高继电保护设备运行可靠性,调度信息通信中心要加强继电保护光纤通道运行维护工作,对电网220KV线路光纤继电保护通道进行隐患排查工作。

对继电保护主备的通道不同类型进行相关的统计,对照通道的参数即:首先对高频保护的频率、其次对光纤保护的光缆纤芯、2M端口、线路长度、保护设备的型号、厂家、通道路由方式进行统计。

按照《电网继电保护复用通道技术及管理规定》对继电保护通道配置是否符合保护专业要求,承载同一条线路的两套继电保护通道的光纤设备、电源设备是否双配置并满足相互独立的要求进行复核。

对承载继电保护电路的光缆路由是否安全、保护设备和通道标识是否进行特殊标志进行检查。

目前,调度信息通信中心已完成隐患排查工作,查出隐患两条,上报省信通中心协助解决。

此项工作的开展,将提高电网继电保护复用通道的运行管理,促进继电保护安全和复用通道的稳定运行。

在制订保护光纤化改造方案的时候,要考虑到检修、调度及运行单位密切配合的问题,而对于电网线路保护通道的全光纤化改造工作可以彻底解决线路保护高频每天进行通道检测的问题,降低了运行维护成本,为加快智能电网建设奠定了坚实的基础。

一、继电保护装置与光纤电力互感器的接口对带光纤接口的保护装置来说,它的采样值输入设备为装置外部的数字式输出的电子式光纤电力互感器。

各个光纤电力互感器将数字式采样值数据经由一次转换器转换成合适在传输系统中传输的信号,并通过传输系统将这些信号传输至二次部分,二次部分中的二次转换器接收这些信号后,将其转换为测量仪器、控制装置等设备所用到的信号形式,并将其传送至信息合并单元。

继电保护光纤通道的分析与保护探讨

继电保护光纤通道的分析与保护探讨

障情 况下 的电流、 电压量。 应用于计 算机保护更为有利 , 以把经光 可 1 光 纤通 道 与 接 口 光纤 通 道 现在 已在 继 电保 护 中应 用 。 光 纤 通道 构 成 的 保 护 称 纤变流器测量后的数字量直 接输入计算机保护 , 由 而不用进行 AD和 / 为 光纤 继 电保 护 。 它 由光 发 送 器 , 纤 和 光接 收器 等 部 分 构 成 。 光 DA变换 , / 将会大大提高动作时间和计算精度。 11光发送器。光发送 器的作 用是将 电信 号转 变为光信号 输 . 3 光 纤作 为继 电保 护 的 信 号 通道 出 ,一般 由砷 化镓 或砷 镓 铝 发 光 二极 管 或铝 石钕 榴 石激 光器 构 成 。 利 用 光 纤 作 为传 输 媒质 , 现 光 的远 距离 传 送 。在 长距 离 的光 实 发 光 二极 管 的 寿命 可 达 百 万 小 时 , 是 一 种简 单 而 又很 可靠 的 电 光 纤通信系统中 , 它 每隔一段距离需增设一个 中继器。 这就是传 统的光一 转换 元件 。 电一 中继 器 。 光 12光 接 收器 。 光 接 收器 的作 用 是 将 接 收 的光 信 号 转 换 为 电信 . 光纤作为继电保护 的信号通道 , 目前在 以下几 个方面 已得到应 用 : 号输 出 , 常 采 用 光 电二极 管 构 成 。 通 13光 纤 。 纤 用 来传 递 光 信 号 , 在 光 纤 中传 播 。 是 一种 很 . 光 光 它 31电流纵差保护中的导 引线。 . 细 的空 心 石英 丝或 玻 璃 丝 , 径 仅 为 10 2 0 m。 直 0 — 0 u 光在 光纤 中传 播 。 32继 电 保 护 装 置 的 联 络 线 ; 高频 保 护 中 , 电保 护 载 波 机 . 如 继 光纤通道容量 大, 可以节约大量有色金属材料 , 敷设方便 , 抗腐蚀不 与控 制室 微波保 护中 , 护装置与发射塔之 间几 十至 几百米距离 保 受潮 , 怕 雷 击 , 受 外 界 电磁 干 扰 , 以构 成 无 电磁 感 应和 很 可 靠 的联 络 线 。 不 不 可 的通道。但不足的是 , 通信距离不够 长 , 用于长距离时 , 需要用中继 33变 电站或控 制室内的继 电保护信号传 输线。如计算机多机 . 器 及 其 附 加设 备。 综合保护中 , 机之间 , 微 以及 微 机 与 测 量 、 自动 、 动 、 端 设 备 之 间 远 终 随着 电力 系统 保 护 、 制 、 动 技 术 的 发 展 , 要愈 来 愈 大 的通 的数 据 传 输 线 。 控 远 需 信 容 量 。微 波 通 道 的通 信 容 量 一 般 只 有 9 0路 , 用 光 缆构 成 的 光 6 而 将 光 纤 应 用于 这些 继 电保 护 通 道 中 , 不仅 有效 地 提 高通 道 的抗 纤 通 道 当用 08u 短 波 长 时 通 信 容 量 可达 1 2 . m 5 9 0路 , 当用 1 5m 干 扰 能 力 , 能 够 使信 号传 输 更 加 准 确 。 特 别 是 应 用 于 短 线 电流 纵 . u 5 并 长 波 长 时通 信 容 量 可达 7 8 60路 。 差保护 , 由于感应 电压或故 障电流大而 引起 的过 电压造成对通道 对 14工 作 可 靠 。载 波 通 道 受 雷 电和 电 力 系统 操 作 产 生 的 电磁 干 和 设 备 的 危害 是 ~ 个 最 有 效 的 解 决 方 法 。 因 此 , 究 光 纤 通 信 在 继 . 研 扰 很 大 , 号 衰耗 受天 气 变 化 的 影 响很 大 , 时甚 至 不 能 工作 。 波 电保 护 中 的应 用 , 内 外 的研 究 方 向首 先是 针 对 短 线 纵 差 保 护 。 另 信 有 微 国 通 道 受 电磁 干 扰较 小 , 在 恶劣 天气 条件 下 信 号 衰 落 很 大 。 光 纤 通 外 , 短 线 上 应 用 光 纤 纵差 保 护 避 免 了距 离 保 护 由于 距 离 短 存 在 的 但 在 道不受 电磁干扰 , 基本上不受天气变化 的影 响, 因此工作 可靠性远 超 范 围误 动 和 弧 光 电阻 造 成 的 拒 动 问题 。 高于 载波 和 微 波通 道 。 这 对 于 电 力 系统 特 别 重 要 。 4 光 纤 通 信 系统 的 复用 在 继 电保 护 中 的应 用 光 纤 保 护 包括 光 纤 电流 差 动 保 护 、 纤距 离 保 护 、 纤 方 向 保 光 光 对 于 短 线 电流 纵 差保 护 中 的光 纤 通 道 , 该研 究和 应 用 信号 各 应 护 、 纤命 令 传 输 等 装 置 , 们 对传 输 通 道 的 要 求 是 不 同 的。 纤距 路传 输 的复 用 技 术 , 输 各 相 电流 及 其他 保 护 信号 , 到 分相 传 输 、 光 它 光 传 做 离保护 、 光纤 方向保护和光纤命令传 输装置 由于传 输的是逻辑命令 分相 比较 、 分相眺 闸, 使继 电保护性能得到提高。 信号 , 输 通 道 的对 称 性 没有 要 求 。 以 工作 在 任 何 传 输 通道 , 对传 可 也 随着 光纤 在 电力 通 信 中 的推 广 运用 , 继 电保 护 应 用 光 纤 以 数 使 完全 可 以工作 在 任 何 形 式 的 光 纤 自愈 环 网中 。 字 或模 拟 形 式 传 输 多 路 电流 、 电压 信 号 , 在较 长 输 电线 路 上 采 用 并 光 纤 电流 差 动 保 护传 输 的 是 电流 的 瞬 时 值 以及 电流 相 量 的 实 分相 电流 纵 差 保 护成 为 可 能 , 电流差 动 保 护原 理 的优 越 性 能更 非 而 部 和 虚 部 , 求 动 作 电流 和 制 动 电流 时 应 该 是 同 一 时 间 的 两 端 电流 其 他 原 理 所 能 比 拟 。 在 的相 量 和和 相 量 差 , 此要 求 两 端 同 步采 样 。 因 5 总 结 总之 , 当光 纤 电流 差 动 保 护 装 置 经 自愈环 或 其他 通 道 切 换 装 置 光 纤 通 信 有 两 大优 点 : 是抗 干 扰 性 能 强 : 一 二是 传 输 容 量 大 。 将 传输 时, 必须保证 保护装 置的 收、 发路 由在切换 前、 后都要 保持一 第 一 个 优 点 应 用于 继 电保 护 , 以提 高装 置 的安 全 、 靠 性 : 挥 它 可 可 发 致 ; 切 换 时 收 、 路 由 必 需 同 时切 换 , 换 时 间 应< 0 , 换 时保 的第 二个 优 点 , 发 展 新 的保 护 方式 , 的保 护 原 理 将 起 到 促 进 作 且 发 切 5 ms切 对 新 护 装 置可 能 会 发 通道 告 警 信 号 。 用。 2 光 纤应 用 于继 电保 护 的 高压 测 量 参 考 文献 : [] 敬 欢 . 力 系 统 继 电 保 护 现 状 与 发 展 探 讨 【] 代 商 贸 工 业 ,09 1关 电 J现 20 任 何 一 套 继 电保 护 装 置 都 要 用 T 、 v 测 量 输 电线 路 上 的 电 A r 1) 流 、电压 。 应 用 光 纤 测 量 的~ 种 简 单 方 法 是 用 光 纤 将 _ T r V与 保 ( 8 . A、 【] 2李强 , 代志 勇, 刘永智. 光纤放 大器在无线光通信 的应, [. E J 现代电子 l] i 护 装 置联 接 起 来 , 种 测 没 方法 能 够 避 免 强 电磁 干 扰 对 测 量 信 号 的 这 技 术 ,0 9 1 . 2 0 ( 5) 影响, 提高测量精度和 设备 的安全性。另一种方法时应用光纤变流 [] 国雄. 电保护技 术分析lI 3张 继 J. 中小 企业管理 与科 技( 旬刊 )2 0 上 ,09 器取 代 电磁 式 的 T T 。 这种 测 量 无 饱 和 现 象 , 以准 确 地 反 映 故 A、 V 可

继电保护光纤通道异常快速诊断处理研究

继电保护光纤通道异常快速诊断处理研究摘要:随着我国电力行业的快速发展,进一步开展继电保护工作也成为重要内容。

在继电保护分析中,加强对光纤通道异常快速诊断处理分析,仍然是重中之重。

本文就继电保护光纤通道异常快速诊断处理进行分析,探索其主要内容。

关键词:继电保护;光纤通道异常;快速诊断技术;处理方式0引言随着我国经济发展速度的不断加快,也进入了社会对于电力能源存在大量需求的情况。

而要想进一步推进电力运行的安全性、高效性以及稳定性,就必须要从电力系统的继电保护工作出发,从各个角度来探索保障电力系统稳定运行的方法。

本文就继电保护中的光纤通道异常快速诊断处理为主要的研究对象,结合不同的光纤通道形式来分析探索光纤通道异常快速诊断处理技术。

1继电保护与光纤通道的关系分析据有关调查显示,我国大多数在继电保护中的光纤通道异常快速诊断处理时,大部分是基于继电保护与光纤通道之间存在的关系出发,结合光纤保护的不同形式而展开对光纤通道异常的快速诊断处理。

在研究继电保护与光纤通道的关系上,主要是从继电保护对光纤通道所提出的要求,进一步探索光纤通道异常的故障类型以及相应的快速诊断处理方案。

下面具体展开论述。

1.1对光纤保护的内在要求分析继电保护光纤通道异常快速诊断处理技术,首先需要掌握继电保护与光纤通道两者之间的关系,并结合继电保护提出的光纤通道要求,而不断探索对光纤通道异常快速诊断处理的方案。

一般而言,继电保护对于光纤通道的要求主要是集中于光纤保护与光纤延迟两个方面。

其中,在光纤保护上,分为纵联保护与纵差保护。

其中,纵联保护分为方向纵联保护和距离纵联保护。

纵联保护要想达到继电保护的效果,就必须要保障其传递的信息是及时准确的,将本侧的电气量和继电器对故障方向判别结果传输到对侧。

此类信息的传递并不意味着电气信号的传输,只是从系统运行的角度出发,利用通道将简单化的形式来传递一定的逻辑内容。

而在纵差保护上则不仅是简单的逻辑信息,还包括了系统中电流的数值检测、相位检测甚至故障时间等多种要素,其复杂程度要远远高于纵联保护。

关于继电保护中光纤通信通道异常的分析

关于继电保护中光纤通信通道异常的分析发表时间:2017-10-23T18:50:50.433Z 来源:《电力设备》2017年第17期作者:汪冬亮[导读] 摘要:光纤通信技术在电力系统继电保护领域中的应用也越来越广泛,用光纤通道也成为信息传输的主要通道和手段,具有运行可靠性高、抗电磁干扰能力强、传输容量大等诸多特点。

本文首先探讨了光纤通道与光纤保护装置的配合方式,同时,就光纤保护实际应用中存在的问题展开了深入的探讨,具有一定的参考价值。

(国网江苏省电力公司泰州供电公司江苏泰州 225300)摘要:光纤通信技术在电力系统继电保护领域中的应用也越来越广泛,用光纤通道也成为信息传输的主要通道和手段,具有运行可靠性高、抗电磁干扰能力强、传输容量大等诸多特点。

本文首先探讨了光纤通道与光纤保护装置的配合方式,同时,就光纤保护实际应用中存在的问题展开了深入的探讨,具有一定的参考价值。

关键词:继电保护;光纤通信;通道异常引言光纤传输优势在于带宽,量大,抗干扰强,以及质量好。

因此在继电保护中经常用到,可以提高保护措施的质量。

利用光纤进行继电保护主要有:(1)电气参数的传递;(2)故障位置信息传递。

基于光纤的继电保护的基本要求是无错误操作,以及拒动频率尽量低。

现在的光纤通信还不能做到零失误,并且光纤运用的越多,时间越长,许多问题也开始慢慢显露出来,需要引起重视,尽快研究出相应的解决措施。

1 电力系统继电保护对光纤通信通道的基本要求1.1 光纤保护的分类和主要内容光纤通信运用在电力系统继电保护中主要分为以下两类。

第一,光纤保护主要就是为传送电气物理量信息的一种光纤纵联差动保护装置。

第二,主要用来传送故障元件的信息的一种纵联方向保护与纵联距离保护装置。

线路的纵联距离保护装置主要传送的是线路故障方向和地址码,且都是逻辑信号,内容较为单一。

而纵差保护装置则是传送三相电流相量、地址码以及通信时标。

1.2 继电保护对于光纤通道延迟的要求对于电力系统的继电保护来说,相关的标准对于继电保护动作发生的具体时间有一定的要求。

继电保护光纤通道的分析探讨

继电保护光纤通道的分析探讨摘要:继电保护中利用光纤进行信息传递的技术还不是特别成熟,电气信息及其他逻辑信息在光纤通道内能正常传递是继电保护技术发展成熟的重要条件之一。

因此需要相关规定对电网中光纤的敷设,光纤延迟等进行严格要求,不断加强光纤的自愈能力是该领域内的重要探究方向。

本文分析和总结通道异常对继电保护的影响,并给出相应的解决措施和对通道的一些要求。

关键词:光纤通信;通道异常;继电保护引言:光纤传输优势在于带宽,量大,抗干扰强,以及质量好。

因此在继电保护中经常用到,可以提高保护措施的质量。

利用光纤进行继电保护主要有:(1)电气参数的传递;(2)故障位置信息传递。

基于光纤的继电保护的基本要求是无错误操作,以及拒动频率尽量低。

现在的光纤通信还不能做到零失误,并且光纤运用的越多,时间越长,许多问题也开始慢慢显露出来,需要引起重视,尽快研究出相应的解决措施。

1 继电保护光纤通道的安全继电保护业务分为两个路径:直连和迂回通道。

而本文提到的迂回通道的继电保护业务是解决这一迂回通道的而设置的问题,所以是属于单一路径画的策略研究范围。

我国光纤保护方法是由专有和复有两种保护方法,两种类型都能够运用在多个节点连成的迂回通道中。

从而就有了专用纤芯迂回通道和复用的迂回通道,从而提高了通道传输信息的能力。

网络设备不被盗取或动用、信息资源的防止篡改的能力以及预防非法访问的能力是电力光纤通信网得以解决的问题,解决了这些突发事件,才能够具有对网络私密性、整体性和实用性进行保障,而继电保护光纤通道的关键安全所在就是网络结构和节点链路之间的安全,所以要解决的就是这一问题。

2 继电保护对光纤通道的要求分析2.1 光纤保护的内容纵联保护中,需要传递的信息主要有:故障发生的方向和位置,这两类信号并非电气信号,而是逻辑信号,内容形式比较简单。

相对而言,纵差保护传递的信息比较复杂,包括电流的幅值相位、位置和时间信息[1]。

2.2 继电保护对光纤延迟的要求针对继电保护的“四性”,相关标准对动作发生的具体时间有一定的要求,给出了各保护方案传递的最大允许时间值。

光纤通道在继电保护的应用研究

光纤通道在继电保护的应用研究[摘要] 介绍了高压线路保护光纤通道推广的原因,比较了光纤通道与高频通道之间的优缺点,阐述目前高压线路保护光纤通道应用情况,并对光纤通道实际应用中几个问题进行分析研究。

[关键词] 光纤通道线路保护应用0 引言目前广东电网220kV及以上线路的保护通道主要有两种:高频通道和光纤通道。

高频通道一般用于方向纵联保护,通常采用高频闭锁式。

而光纤保护通道主要用于光纤电流差动保护和光纤闭锁式、允许式纵联保护两种。

而由于光纤通道优势独特,近年来,光纤保护在广东电网中大量采用。

1 光纤通道的优势光纤通道相对于高频通道具有如下特点:(1)传输误码率低。

光纤通道的误码率一般在10-10以下,这样确保了两侧保护信息的准确传输,提高了保护的可靠性。

(2)传输容量量大。

随着电力系统保护、控制、远动技术的发展,需要愈来愈大的通信容量。

光缆构成的光纤通道当用0.85um短波长时通信容量可达1920路,当用1.55um长波长时通信容量可达7680路,这样可以使线路两端保护装置尽可能多的交换信息,从而可以提高保护动作的正确性。

(3)抗干扰能力强。

高频通道受雷电和电力系统操作产生的电磁干扰很大,信号衰耗受天气变化的影响很大,有时甚至不能工作。

光纤通道不受电磁干扰,基本上不受天气变化的影响,因此工作可靠性远高于高频通道。

因此,光纤通道最适合应用于继电保护通道。

由于光纤通道相比高频通道有明显优势,光纤闭锁式、允许式纵联保护将逐步代替高频保护,和光纤电流差动保护同时在超高压电网中得到广泛应用。

但是由于光缆的特点,抗外力破坏能力较差,当采用直埋或空中架设时,易于受到外力破坏,造成机械损伤。

若采用架空地线复合光缆OPGW,则可以有效地防止类似事件的发生。

2 光纤的类型及配置光纤通道安全性好,传输质量高,是纵联保护最佳的信号传送通道。

较传统的其它通道,安全可靠。

得到了越来越广泛的应用。

在现场运行设备中,光纤通道纵联保护主要有以下几种方式:(1)专用光纤保护:架空地线复合光缆(OPGW)和全介质自承式光缆(ADSS)可提供专用纤芯,作线路纵联保护专用光纤通道。

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