国家电网行波测距装置运行规程(试行)
浅谈WFL2010输电线路行波故障测距装置安装与运用

浅谈WFL2010输电线路行波故障测距装置安装与运用摘要:文章通过对WFL2010输电线路行波故障测距装置安装的经验教训总结,找出安装过程中遇到的问题和解决办法,通过对该装置历时1年运行情况介绍,找出该装置的优越性与不足。
最后,针对该装置,为运行维护人员,生产厂家以及该项目相关管理部门做出建议。
价值在于,提高该装置安装运用效益与电力系统安全可靠性和经济性。
关键词:电力系统;输电线路;行波;测距装置;安装电力系统传统的查找输电线路故障的办法,就是需要动用大量的人力、物力、财力,通过一些理论分析结论,或者长期经验,对全线路大范围巡线。
80年代,伴随计算机科学技术的发展,虽然逐渐运用了录波测距仪,依赖分析故障录波结果来估算故障点位置,在传统查找线路故障点的效率基础上有所提高。
但测距精度得不到保障,原因是其原理受到较多因素的影响,比如阻抗原理测距精度受弧光电阻、线路换位不换位、长线分布电容、互感器误差等因素影响及不适用于有分支线路、串补电容以及有一部分同杆并架双回路区段线路的缺点。
在这样的发展趋势下,电力部门迫切希望能研制出精度高的线路故障测距装置,以解决线路故障点寻找难的问题。
随着电力系统技术理论和实践运用的不断发展,新型装置的实践与应用,必然有其研发理论成果作为先导。
纵看近年来,较多出现了有关学者对小波方式测距的研究理论成果。
WFL2010输电线路故障测距系统,是由中国电力科学研究院开发生产的新型产品。
其基于行波原理,利用一种先进的数学工具一小波变换技术来分析输电线路故障时产生的行波信号,从而确定故障点距离的新系统。
2006年11月,我局按公司系统要求与安排,开始新引进和装配WFL2010输电线路故障测距系统。
分别安装在500 KV石板箐变电站和220 KV青龙山变电站。
前者作为二滩水电站送出电,川电东送以及攀枝花电网联系外电网重要变电站,为攀西乃至四川电网中技术含量最高的变电站之一,该站具有跨山区,长距离输电线路。
电力系统行波测距方法探究

电力系统行波测距方法探究李玥桦;李雄;赵伟【摘要】精准地定位故障点,快速修复永久和瞬时故障,以保证电网的稳定和安全运行,维护电网的经济效益,对电力系统意义重大.讨论了行波测距算法及研究现状,分析了行波的获取、波头的检测,波速对测距的影响、故障波形的构造及计算步骤等.相关研究结果表明,行波故障测距在电力系统中有广泛的应用前景,是今后输电线路故障定位领域的重要发展方向.【期刊名称】《电力与能源》【年(卷),期】2018(039)004【总页数】4页(P506-509)【关键词】行波测距;行波定位;故障波形【作者】李玥桦;李雄;赵伟【作者单位】三峡大学电气与新能源学院 ,湖北宜昌 443002;三峡大学电气与新能源学院 ,湖北宜昌 443002;国网枝江市供电公司 ,湖北枝江 443200【正文语种】中文【中图分类】TM76作为电力系统传输电能的重要路径,高压线路一般建设在高山、森林、沟壑等荒凉地带,周边环境严酷,故障易发。
尤其是恶劣天气环境,如雨雪、雷暴等极端天气情况下,高压线路常常会发生故障,并且人工定位故障较为困难,耗时耗力,也会导致大面积停电,造成巨大的经济损失。
精准地定位故障点,快速修复永久和瞬时故障,以保证电网的稳定和安全运行,维护电网的经济效益,对电力系统意义重大[1-2]。
1 行波测距系统结构20世纪中叶,行波法就已经运用在故障定位中了,目前的行波测距方法可以分为两类:(1)运用于一条单独的输电线路中的方法有单端法、双端法和三端法[3-4];(2)基于广域行波信息的网络测距法,第一类中单端法分类有A、C、E、F四种,双端法分类有B、D 两种。
单端测距分析:高压线路故障的发生通常会对电网造成一定的扰动,通过测量扰动行波波头往返于扰动点和母线之间一次所需的时间再乘以该行波的速度,就可以计算出扰动点距离该母线的距离。
双端测距计算方法是测量扰动行波波头到达母线两端时间差,再乘以波速,根据原有的线路长度,就可以计算出扰动点距离两端线路的具体距离。
WFL型行波故障测距装置介绍(月日原电科院)

2.4 小波变换原理及应用
时域表示
信号随时间变化的规律,信息包括均值、方差、峰度以及峭陡等,更精细 的表示就是概率密度分布(工程上常常采用其分布参数)。
频域表示
信号在各个频率上的能量分布,信息为频率和谱值(频谱或功率谱),为 了精确恢复原信号,需要加上相位信息(相位谱),典型的工具为FFT。
时频表示
WFL2010型行波测距装置介绍
(原中国电科院) 2013 年 10月
一、功能介绍 二、原理介绍 三、系统构成 四、组网方式与通讯方式 五、日常操作与运行检查 六、告警信息说明与处理
一、功能介绍
输电线路发生故障后,即使重合成功,也需要巡线人员查找故障点, 根据故障造成的损坏程度判断线路能否继续运行还是须停电检修,以消 除隐患。
测距精度受线路定值——线路长度的准确性影响。
二、原理介绍
2.1 故障测距法概述 2.2 双端行波测距法 2.3 单端行波测距法 2.4 小波和小波测距
2.3 单端行波测距法
l1
(TM 2
TM 1 )v 2
l1
L
(TM 2
TM 1 )v 2
单端行波测距利用故障后产生行波达到对端母线后产生的反射波和初 始波头时间差测距;利用故障后产生行波达到本端母线后产生的反射波到 达故障点后发生的再次反射和初始波头时间差测距。
二、原理介绍
2.1 故障测距法概述 2.2 双端行波测距法 2.3 单端行波测距法 2.4 小波和小波测距
2.2 双端行波测距法
l1
M
t1
l2 t2
N
l1
L
(t2 t1)v 2
L
双端行波测距原理
l2
L
(t1 t2 )v 2
XC-21行波测距装置定检作业指导书

一、范围本作业指导书适用于固原供电局变电站330kV电压等级固原变电站xc-21行波测距装臵作业程序。
二、引用文件1、DL-408-1991《电业安全工作规程》2、GB 14285—1993 《继电保护和安全自动装臵技术规程》3、GB/T 15145—2001《微机线路保护装臵通用技术条件》4、DL/T 587—1996《微机继电保护装臵运行管理规程》5、中华人民共和国电力行业标准《继电保护及安全自动装臵运行管理规程》6、中华人民共和国水利电力部《继电保护及电网安全自动装臵检验条例》7、中华人民共和国电力工业部《电力系统继电保护及安全自动装臵反事故措施要点》8、能源部电力规划设计管理局NDGJ8-1989《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定》9、GB 50171-1992《电气装臵安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》10、国家电力公司《防止电力生产事故的二十五项重点要求》11、厂家提供的技术说明书和调试大纲三、修前准备1、准备工作安排2、作业人员要求3、备品备件4、工器具5、材料6、定臵图及围栏图7、危险点分析8、安全措施9、人员分工四、流程图五、作业程序及作业标准1、开工2、检修电源的的使用3、检修内容和工艺标准六、竣工七、验收记录八、作业指导书执行情况评估附录A(资料性附录)XC-2000行波测距校验报告A.1检查装臵正常运行时,电源指示灯亮,DAU指示灯亮,GPS指示灯闪烁。
结果。
A.2 通电前整机检查1)对各插件背板接线检查,无短路、断线或错线。
结果。
2)对照装臵端子图,检查大隔板的位臵和数量是否和端子图一致。
结果。
A、3检查GPS接口、主机与工控机接口、工控机与显示器接口连线是否正确。
结果。
A.4电源测试:记录各级电源的幅值,记录如下表:A.5在显示器上查看定值,线路参数如下:A.6用1.5V干电池在每一路电流端子短接,装臵应能正常启动。
检查结果。
A.7远传功能检查。
检查结果。
配电网行波测距装置布点研究

配电网行波测距装置布点研究张璇; 于洋; 王敬华; 张新慧; 刘国栋【期刊名称】《《山东电力技术》》【年(卷),期】2017(044)010【总页数】5页(P12-16)【关键词】配电网; 架空线; 行波测距装置; 配置; 分支线; 分支数量【作者】张璇; 于洋; 王敬华; 张新慧; 刘国栋【作者单位】山东理工大学智能电网研究中心山东淄博 255049; 国网山东省电力公司淄博供电公司山东淄博 255032; 山东科汇电力自动化股份有限公司山东淄博255049; 国网山东省电力公司菏泽供电公司山东菏泽 274000【正文语种】中文【中图分类】TM744据统计,电力系统90%的故障发生在配电网侧[1]。
配电线路发生故障,不仅危及电力系统的安全稳定运行,严重的还会影响社会生产、生活。
准确定位故障位置,可以减轻人工巡线的劳动强度,尽早恢复供电,提高供电可靠性的同时降低经济损失。
综合比较现有的故障测距方式,行波法不受过渡电阻以及线路结构的影响,测距精度高,被广泛应用于电力线路故障测距。
行波法最终能否准确测量故障距离、定位故障位置,取决于测距装置的安装地点是否合适。
行波法最先应用于输电线路。
输电线路结构较为简单,分支少,线路长,一般采取变电站内获取行波信号的方式。
目前对于行波测距装置配置的研究主要集中在输电网[2-5]。
文献[2]使用模拟退火法优化输电网中行波测距装置的配置,文献[5]提出一种基于拓展双端测距原理的行波测距装置最优化配置方法。
但所提优化配置针对输电网,且配置地点均为变电站。
与输电网不同,配电网节点多、波阻抗不连续点多,结构复杂,若依旧采用变电站内获取信号的方式,行波信号经过波阻抗不连续点发生多次折射后衰减幅度大,难以准确记录行波信息;此外,即使能够准确记录行波信息,但由于分支线路多,仅根据变电站中采集的行波信息会得到多个故障点,无法进行精确故障定位,依然不能减少故障巡线的工作量。
针对配电网的线路结构特点,提出在配电网架空线上安装行波测距装置的配置方案。
行波测距装置到货抽检标准(征求意见稿)

云南电网有限责任公司行波测距装置到货抽检标准1、适用范围本标准适用于云南电网公司采购的行波测距装置到货质量抽样检测工作。
2、规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T7261-2008 继电保护及安全自动装置基本试验方法GB/T14285-2006 继电保护和安全自动装置技术规程D1Φ995-2006 --------------- 继电保护及电网安全自动装置检验规程D1/T478-2010 --------------- 继电保护和安全自动装置通用技术条件D1/T357-2010 输电线路行波故障测距装置技术条件D1/T478-2010 继电保护和安全自动装置通用技术条件D1/T995∙2006继电保护及电网安全自动装置检验规程Q/CSG110010-2011南方电网继电保护通用技术规范Q/CSG110031-2012南方电网故障录波及行波测距装置技术规范3、工作内容和方法3.1 抽检原则3.1.1行波测距装置全年到货抽检数量占分、子公司到货总数的比例按年编制,抽检范围需覆盖所有供货供应商,并在所辖范围内覆盖所有供货型号。
3.1.2以同一个厂家、同一个合同、同一时期交货的同一型号产品为一个供货批,抽检批在供货批中随机选取。
3.1.3若出现抽检不合格,同一供应商的后续连续三个批次的产品必须抽检。
3.1.4对于上年度出现过到货抽检不合格的供应商产品重点抽检。
3.1.5抽检样品在抽检批中随机选取若干台,抽检样品型号与数量根据抽检原则、抽检比例及抽检产品质量情况适当调整。
3.2抽样方式对于在实验室检测的样品,供电局根据品控技术中心提供的到货抽检抽样单,在抽检批中随机取样并送至指定检测地点,送样时应附上抽样单。
对于在供应商或供电局仓库(以下简称“现场”)进行检测的样品,品控技术中心编制到货抽检抽样单,由抽样人员现场取样。
国家电网行波测距装置运行规程(试行)

安徽电网行波测距装置运行规程(试行)安徽省电力公司二〇〇六年九月目录第一章总则第二章测距装置及测距系统介绍第三章参数设置第四章装置运行第五章装置管理附录一XC—21行波测距装置常见异常情况及处理附录二WFL—2010行波测距装置常见异常情况及处理附录三WFL—2010行波测距装置主站各文件夹内容介绍附录四名词解释附录五WFL-2010行波测距装置终端文件的命名规律第一章总则1.1行波测距装置可以精确定位线路故障点,目前已在安徽电网广泛使用。
为了加强对行波测距装置的管理,提高行波测距装置的运行可靠性,更好地发挥行波测距装置的作用,现依据厂家说明书和系统运行实践总结,特制定本规程.1。
2行波测距装置利用高频故障暂态电流(电压)的行波来间接判定故障点的距离,实现对故障点的精确定位.它可以大大减少巡线的工作量,缩短故障修复时间,提高供电可靠性.该产品适用于110kV及以上中性点直接接地系统。
1.3制定本规程的目的,旨在全省范围内统一和完善行波测距装置技术管理标准,同时也可作为全省各单位行波测距现场运行规程和调度运行说明的补充。
1.4本规程适用于我省电网中运行的两种型号行波测距装置.1。
5各级调度人员、220kV电压等级的发电厂、站值长、电气班长、电气值班人员、220kV变电站值长、值班人员以及各单位继电保护专责人、专业人员均应熟悉本规程。
1.6本规程根据装置的改动或升级,可能需要不定期地修改完善.本规程解释权属安徽电力调度通信中心。
第二章测距装置及测距系统介绍2。
1装置特点我省电网目前使用两种不同型号的行波测距装置,即中国电力科学研究院保护与自动化公司生产的WFL-2010型行波测距装置和山东科汇电气股份公司生产的XC—21型行波测距装置.上述装置均利用行波在输电线路上有固定传播速度这一特点,采用小波变换技术,实时分析处理故障行波数据,确定故障距离。
与采用传统的阻抗法计算故障距离相比,其主要特点是:2.1。
220 kV电网输电线路故障测距方法

220 kV电网输电线路故障测距方法余多;杨文一;张树培;李新洪;段嘉进;邵宗官;刘婷;周键宇;陈远达;陈立东【摘要】考虑保山220 kV电网行波测距装置实际配置情况,在传统双端行波测距基础上,提出采用故障线路和健全线路上的行波故障信息进行保山220 kV电网线路故障测距的双端行波测距新方法.本方法可实现行波测距在保山电网线路故障定位上的全面应用,仿真验证其测距效果较好.【期刊名称】《云南电力技术》【年(卷),期】2018(046)002【总页数】4页(P92-95)【关键词】故障测距;行波;测距精度【作者】余多;杨文一;张树培;李新洪;段嘉进;邵宗官;刘婷;周键宇;陈远达;陈立东【作者单位】云南电网有限责任公司保山供电局,云南保山 678000;云南电网有限责任公司保山供电局,云南保山 678000;云南电网有限责任公司保山供电局,云南保山 678000;云南电网有限责任公司保山供电局,云南保山 678000;云南电网有限责任公司保山供电局,云南保山 678000;云南电网有限责任公司保山供电局,云南保山678000;云南电网有限责任公司保山供电局,云南保山 678000;云南电网有限责任公司保山供电局,云南保山 678000;云南电网有限责任公司保山供电局,云南保山678000;云南电网有限责任公司保山供电局,云南保山 678000【正文语种】中文【中图分类】TM740 前言保山供电局目前管辖保山地区6座220 kV变电站,分别是腾冲变、保山变、昌宁变、施甸变、黄龙变、朝阳变。
这6座变电站的地理接线图如图所示,图中标示出了相邻变电站间所连输电线路的长度。
中国南方电网《故障录波及行波测距装置技术规范》[1](2017版)6.1.1规定:500 kV及以上系统的交流线路、220 kV 长度超过50 km或多单位维护的交流线路应配置集中式行波测距装置;其它220 kV巡线困难的交流线路宜装设行波测距装置。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
安徽电网行波测距装置运行规程(试行)安徽省电力公司二〇〇六年九月目录第一章总则第二章测距装置及测距系统介绍第三章参数设置第四章装置运行第五章装置管理附录一XC-21行波测距装置常见异常情况及处理附录二WFL-2010行波测距装置常见异常情况及处理附录三WFL-2010行波测距装置主站各文件夹内容介绍附录四名词解释附录五WFL-2010行波测距装置终端文件的命名规律第一章总则1.1行波测距装置可以精确定位线路故障点,目前已在安徽电网广泛使用。
为了加强对行波测距装置的管理,提高行波测距装置的运行可靠性,更好地发挥行波测距装置的作用,现依据厂家说明书和系统运行实践总结,特制定本规程。
1.2行波测距装置利用高频故障暂态电流(电压)的行波来间接判定故障点的距离,实现对故障点的精确定位。
它可以大大减少巡线的工作量,缩短故障修复时间,提高供电可靠性。
该产品适用于110kV 及以上中性点直接接地系统。
1.3制定本规程的目的,旨在全省范围内统一和完善行波测距装置技术管理标准, 同时也可作为全省各单位行波测距现场运行规程和调度运行说明的补充。
1.4本规程适用于我省电网中运行的两种型号行波测距装置。
1.5各级调度人员、220kV电压等级的发电厂、站值长、电气班长、电气值班人员、220kV变电站值长、值班人员以及各单位继电保护专责人、专业人员均应熟悉本规程。
1.6本规程根据装置的改动或升级,可能需要不定期地修改完善。
本规程解释权属安徽电力调度通信中心。
第二章测距装置及测距系统介绍2.1装置特点我省电网目前使用两种不同型号的行波测距装置,即中国电力科学研究院保护与自动化公司生产的WFL-2010型行波测距装置和山东科汇电气股份公司生产的XC-21型行波测距装置。
上述装置均利用行波在输电线路上有固定传播速度这一特点,采用小波变换技术,实时分析处理故障行波数据,确定故障距离。
与采用传统的阻抗法计算故障距离相比,其主要特点是:2.1.1先进性:其测距精度基本不受线路长度、故障位置、故障类型、负荷电流、接地电阻、故障时电压相角、大地电阻率及一些较强干扰的影响。
2.1.2精确性:利用全球定位系统(GPS)作为同步时间单元,采用双端行波法测距,即通过计算故障行波到达线路两端的时间差来计算故障位置。
测距精度高,误差≤500m。
2.1.3适用性:利用现有的CT设备直接引入电流行波,不需附加昂贵的专门设备获取行波信号,易于推广。
2.2测距原理2.2.1双端行波测距的实现必须依赖于线路两侧有相同的行波测距装置和统一的时钟,利用线路两侧感受到行波暂态分量的绝对时间之差计算故障点到线路两侧测量点之间的距离。
2.2.2单端行波测距利用行波第一次到达测量端与其从故障点返回到测量端的时间差,或是第一次到达测量端与对端母线反射回测量端的时间差计算距离。
2.3装置构成:上述两个厂家的产品,在设计原理和软件算法上各有异同,但在组屏结构及硬件设置上基本相同,现简要介绍如下:2.3.1科汇公司XC-2000行波测距屏XC-2000行波测距屏为定型配置屏,具有当地主站功能,由以下几个部分构成:GPS同步时钟装置、XC-21装置、工控机、显示及打印部分。
最多可测量8条线路。
2.3.1.1 GPS同步时钟装置:用于接收GPS卫星信号,分别通过串口报文及秒脉冲向XC-21装置提供标准时钟。
2.3.1.2 XC-21装置:由中央处理单元(CPU)、四块高速数据采集单元(DAU)、GPS接口单元、一块I/O板及电源板等组成。
中央处理单元是XC-21的核心,完成定值整定、系统参数的输入、形成故障数据文件、协调各个子板的工作、实现机间通信、显示和键盘控制等功能;高速数据采集单元实现故障检测,行波故障数据的采集、记录和处理,并把采集到的数据传送给中央处理单元;GPS接口单元接收GPS提供的串口报文及秒脉冲信号,并传给中央处理单元,为故障初始时刻贴上时间标签,用于实现双端行波测距并作为事故后故障分析的时间依据;I/O接口单元分别提供两路输入和输出接点,输入接点一般情况可不接入,两路输出接点用作装置启动信号和装置异常信号。
2.3.2电科院WFL-2010行波测距屏WFL-2010行波测距屏分为具备当地主站功能和不具备当地主站功能两种组屏方式。
具备当地主站功能的组屏方式:行波测距屏由前台管理箱、工控机、显示器及打印部分组成,可以测量四条线路。
增加一台信号检测箱后最多可测量8条线路。
不具备当地主站功能的组屏方式:即没有当地主站功能仅有测量终端的组屏方式,与具备当地主站功能的组屏方式相比,未配置工控机及测距软件,不具备分析功能,必须将其终端采集的数据文件传送到具备主站功能端才可进行分析。
2.3.2.1前台管理箱:包括电流传感器、数据采集A/D板、GPS板、控制管理单元、电源板等。
电流传感器将线路CT二次回路较大的电流信号转化为一个小电流信号,提供给A/D板进行采样分析;数据采集A/D板实时地将电流模拟信号变换为数字信号,其中低速A/D板用来判断故障的发生,并触发GPS板和高速A/D板,高速A/D板用来采集、记录故障数据;GPS板内含T-GPS同步时钟,是装置的关键部件之一,直接影响测距的精度,其主要作用是为装置启动后形成的故障数据提供时间基准;控制管理单元负责监控整个装置的运行,在装置启动后读入GPS 板与A/D板的数据文件,并经合成后上传到当地主站;电源板为其他电路板提供+5V/±12V工作电源,并输出一个异常报警信号接点。
2.3.2.2信号检测箱:扩充测量线路用,增加信号检测箱后行波测距装置可最多测量8条线路。
它可以采集、记录故障数据,并把数据传送至前台管理箱。
2.4测距系统2.4.1测距系统的组成:由分布在不同变电站的多个测距终端及一个或多个当地主站通过通信网络沟通组成。
一个最小的测距系统应由两个测距终端和一个当地主站组成。
2.4.2测距系统的通信方式2.4.2.1集中式布置变电站(电厂):集中式布置变电站(电厂)的行波测距屏、交换机和路由器之间距离较近,可通过双绞线直接相联接入数据网。
2.4.2.2分布式布置变电站(电厂):分布式布置变电站(电厂)的行波测距屏、交换机和路由器之间距离较远,可能超出双绞线的有效传输距离,此时必须用光纤作为传输通道,并加装光电转换器。
2.4.3测距系统的数据调用2.4.3.1省调主站安装有两种行波测距装置的测距主站软件。
可实现对各变电站行波测距装置故障数据的远程调用和分析等。
2.4.3.2若线路两侧均安装了具备当地主站功能的行波测距屏,故障时两侧的数据可实现自动相互转发,在故障线路两侧的变电站都可以就地浏览故障数据并得到行波测距结果。
2.4.3.3对于仅安装终端的行波测距屏,线路故障时终端将所采集的数据自动转发到设定的当地主站,在相应当地主站可以得到行波测距结果。
2.4.4行波测距屏均接入调度数据网Ⅱ区,其安全防护应按调度数据网Ⅱ区的相关规定执行。
2.4.5测距系统的地址分配2.4.5.1省调自动化科负责全省行波测距屏IP地址的分配。
新投运行波测距屏的地址由保护科向自动化科提出申请,自动化科进行分配,保护科负责通知各相关单位予以执行。
2.4.5.2目前一面行波测距屏分配一个IP地址,有当地主站的行波测距屏IP地址分配给主站,没有当地主站的,IP地址分配给终端。
第三章参数设置3.1 XC-21行波测距装置参数设置3.1.1系统运行参数依据定值单内容在行波测距软件菜单中设置。
3.1.2装置故障启动值:行波电流的幅值超过装置启动元件的整定门槛时装置启动。
装置的启动门槛值取决于线路电压等级和电流互感器的变比。
该值在装置出厂时已由制造单位调试好,现场不须整定。
3.2 WFL—2010行波测距装置参数设置3.2.1对具备当地主站功能的行波测距屏,设置其参数时主站和终端必须分别设置。
3.2.2应依据定值单内容在终端人机界面上进行线路启动值的设置。
3.2.3应依据定值单内容分别在当地主站和终端的人机界面进行系统参数的配置。
第四章装置运行4.1各单位应设专人负责行波测距装置的运行维护及管理,确保装置完好、通信畅通。
专责人要熟悉装置原理及操作方法,负责测距结果的调看打印,建立测距动作记录。
4.2行波测距装置属于Ⅱ区设备,为防止病毒入侵,严禁在其工控机上进行任何非工作性质的操作。
对安装在工控机上的杀毒及防毒软件,应确保其工作正常。
4.3行波测距装置投运后,其参数应严格按照定值单整定,不得随意改动。
220千伏及以上系统行波测距装置如有接线变更等需要修改参数的情况,要按规定报工作申请,由省调下令执行。
4.4对行波测距装置所在变电站的运行人员有以下要求4.4.1每天应通过变电站光字牌和行波测距装置显示器的提示,了解行波测距屏各部分的运行是否正常。
若出现GPS指示灯异常或装置异常告警信号,应按二次设备的运行规定及时向调度部门和本单位管理部门汇报,维护人员应立即到现场消缺,以确保装置正常运行。
4.4.2应特别注意观察工控机的运行情况。
若发现工控机死机,需要重新启动工控机并做记录。
4.4.3安装有行波测距装置的变电站,在线路故障后,运行人员应察看测距屏(有些装置没有启动信号)是否有自动形成的测距结果(双端测距),如果有应根据测距结果及时通知有关部门。
单端测距没有结果的应及时通知保护专责人去离线调看。
4.5 XC-21行波测距装置运行注意事项4.5.1 XC-21行波测距装置有“装置启动”和“装置运行异常告警”两个输出接点,可用于启动光字牌。
4.5.2 XC-21行波测距装置接通电源后,运行指示如下:4.5.2.1 GPS2000:电源指示灯亮,“1PPS”灯每秒钟闪烁一次,失步指示灯不亮。
4.5.2.2 XC-21:电源指示灯全亮;DAU板灯全亮;数码管显示当前时间:时.分.秒,应与GPS2000同步;I/O板灯应与GPS2000的“1PPS”灯同步闪烁。
4.6 WFL-2010行波测距装置运行注意事项4.6.1因为当地主站软件进行数据处理时需要占用工控机大量系统资源,所以在使用当地主站软件时应注意: 不要在数据通讯时对当地主站工控机进行任何操作,否则会使通讯发生中断。
4.6.2 WFL-2010行波测距装置仅有“装置运行异常告警”输出接点,可用于启动光字牌,没有“装置启动”接点,应在线路故障后查看行波测距装置是否启动。
4.6.3 WFL-2010行波测距装置接通电源后,运行指示如下:4.6.3.1面板电源工作状态指示灯:+5V、+12V、-12V均亮。
4.6.3.2面板GPS工作状态指示灯:同步灯亮。
4.6.3.3后背板A/D板工作状态指示灯:采样、触发(上、下)两个绿灯亮。
4.6.4保护人员应每月定期核查变电站行波测距装置异常缺陷记录并进行记录和统计,还应调看测距软件运行记录,检查装置各种自检信息的情况。