[发明专利]一种线路差动保护远程调试方法和装置有效
| 申请号: | 202011239177.9 | 申请日: | 2020-11-09 |
| 公开(公告)号: | CN112467701B | 公开(公告)日: | 2022-07-22 |
| 发明(设计)人: | 韩学军;骆敬年;章耀耀;韩俊;叶海;刘中平;桂强;刘虎林;苏柏松;李奔;徐晓春;陆金凤;谈浩 | 申请(专利权)人: | 国家电网有限公司华东分部;南京南瑞继保工程技术有限公司 |
| 主分类号: | H02H7/26 | 分类号: | H02H7/26;G01R31/00 |
| 代理公司: | 南京经纬专利商标代理有限公司 32200 | 代理人: | 施昊 |
| 地址: | 200000 *** | 国省代码: | 上海;31 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 线路 差动 保护 远程 调试 方法 装置 | ||
1.一种线路差动保护远程调试方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)调试准备环节:两侧线路差动保护进行时钟同步,并同时通过保护通道和调试通道建立连接,将一侧线路差动保护设置为常规采样模式,将另一侧线路差动保护设置为通道采样模式;
(2)数据采集环节:设置为常规采样模式侧时,使用保护频率f1从本地采集电气量并记为SP1,使用调试频率f2从本地采集电气量并记为SP2,记录采集时刻的绝对时间T1;设置为通道采样模式侧时,使用保护频率f1从调试通道采集电气量并记为SP1;其中,f2≥f1≥1000Hz;
(3)高频数据发送环节:设置为常规采样模式侧时,对步骤(2)采集的SP1数据放大Amp倍并移相Phs,将放大、移相后的数据通过调试通道发送给对侧;设置为通道采样模式侧时,跳过本步骤;
(4)保护数据发送环节:将步骤(2)采集的SP1数据通过保护通道发送给对侧;
(5)保护数据接收环节:将从保护通道接收的对侧在步骤(4)发送的数据缓存并记为RCV1;
(6)理论差动计算环节:设置为常规采样模式侧时,根据步骤(2)采集的数据SP1、步骤(3)使用的放大倍数Amp和移相角Phs,计算理论差流Icd’和理论制动电流Izd’;设置为通道采样模式侧时,跳过本步骤;
(7)实际差动计算环节;根据步骤(2)采集的数据SP1和步骤(5)缓存的数据RCV1计算实际差流Icd和实际制动电流Izd;
(8)通道诊断环节:将步骤(6)计算的Icd’和Izd’与步骤(7)计算的Icd和Izd进行比较,若完全一致,则保护通道差动功能正常;若不完全一致,则保护通道差动功能异常;
(9)差动保护计算环节:若步骤(8)的诊断结果是保护通道差动功能正常,则根据步骤(7)计算的Icd和Izd判断差动保护是否满足动作条件;若步骤(8)的诊断结果是保护通道差动功能异常,则闭锁差动保护。
2.根据权利要求1所述线路差动保护远程调试方法,其特征在于,在步骤(1)中,进行时间同步的方法包括:使用GPS时钟同步装置授时、使用北斗时钟同步装置授时、使用5G空口授时、使用5G CPE授时以及使用IEEE 1588授时。
3.根据权利要求1所述线路差动保护远程调试方法,其特征在于,在步骤(1)中,所述保护通道为线路差动保护专用光纤通道,其数据发送频率为f1/K1,其中K1为使得K1/f1小于0.005秒的正整数。
4.根据权利要求1所述线路差动保护远程调试方法,其特征在于,在步骤(1)中,所述调试通道为调试时建立连接且调试完成后能够拆除的光纤通道或者无线通道,其数据传输速率不小于保护通道的数据传输速率,其数据发送频率为f2/K2,其中K2为使得K2/f2<K1/f1成立的正整数。
5.根据权利要求1所述线路差动保护远程调试方法,其特征在于,在步骤(2)中,使用保护频率f1从调试通道采集电气量的方法如下:
(201)将从调试通道接收的电气量和采集时刻缓存,并分别记为SP3和T2;
(202)根据乒乓原理,使用保护通道完成本侧保护频率f1采集时刻与对侧保护频率f1采集时刻的同步;
(203)在本侧保护频率f1采集时刻T3,对步骤(201)缓存的数据SP3进行插值,得到(T3-n*(1/f1))时刻的电气量并记为SP1,其中n是使得(T3-n*(1/f1))T2成立的正整数。
6.根据权利要求1所述线路差动保护远程调试方法,其特征在于,在步骤(3)中,放大倍数Amp的取值范围为[-30,30]。
7.根据权利要求1所述线路差动保护远程调试方法,其特征在于,在步骤(3)中,移相Phs的方法为,将步骤(2)记录的调试频率f2采集时刻的绝对时间T1减去Phs/(2π*fn),得到(T1-Phs/(2π*fn)),其中Phs为(0,2π)范围内的弧度,fn为被保护线路的频率额定值。
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