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纵联保护及其通道接口 纵联保护(TELEPROTECTION) 保护基本概念 主保护分类 纵联保护用通道 模拟通道-载波通道 传输单个频率或多个频率的模拟信号,对通道要求低。 数字通道-光纤、微波通道 传输实时数字信息(电流采样值,开关变位,远跳命令等),信息量大,不允许重传,对通道要求高(时延、误码、对称通道)。 收发信机 保护专用收发信机,自发必须自收 平时不工作 定时交换信息 自动(定时),观察功率表。 手动(交接班时),观察功率表。 故障时发信 正方向故障时,发10ms,然后停信。 反方向故障时,发信后不停信,闭锁两侧保护。 收发信机定时交换信息时间格式 线路故障时收发信机发信格式 纵联保护用接口装置 模拟通道 载波通道:收发信机、载波机 数字通道 光纤、微波通道: FOX-40E、FOX-41保护命令传输装置 MUX-64C、MUX-2MC保护信息数字接口 纵联保护的分类 纵联保护的分类 纵联保护的性能比较 SDH复用过程示意图 超高压线路保护 一、超高压线路保护及其通道 二、光纤电流差动保护 1. 保护用光纤通道的构成和接口 2. 实现差动保护的几个关键问题 3. 分相电流差动保护 三、光纤电流差动保护对通道的要求 四、需要注意的一些问题 RCS-901、RCS-902、 RCS-931 超高压线路成套保护装置 装置的总体方案及关键技术 RCS-900系列超高压线路保护在总结并发展LFP-900线路保护先进的原理与技术和成熟的运行经验的基础上,在硬件结构、弱电保护、高阻接地选相、电流差动继电器及辅助功能等方面作了较大改进,并有所创新! 保护配置 装置硬件总体方案 设计精细、可靠的硬件方案 装置采用单片机+DSP的模块化设计 由于选用了大容量内存的高速数字信号处理器(DSP)和大规模的集成电路,装置的核心部分都集中到一块CPU插件上,改变了以往因运算速度、存储容量和印制板布线等原因而将保护功能分布在多个 CPU插件上的设计方案。因新选用的DSP具有运算速度快、内存大的特点,单片DSP就完成了所有的主后备保护功能,并有较大的冗余。与其他采用DSP的产品相比,不需扩展外部存储器,设计更加简洁可靠。 设计精细、可靠的硬件方案 实时并行计算 在较高的采样率(每周24点)的前提下,装置保证在每个采样间隔内完成所有保护运算和逻辑判别,实现了对所有保护继电器(主保护与后备保护)实时并行计算,主要继电器采用全周傅氏算法,具有很高的可靠性及安全性。 由于先进DSP的选用,在实现实时并行计算的条件下,时间仍有较大的冗余。 设计精细、可靠的硬件方案 事件报告实时整理 事件报告的整理与保护逻辑计算同一点完成,避免了在某些特殊情况下,多个CPU插件由于起动不同时造成报告的报文错位或丢失。 装置的总体方案及关键技术 总结并发展了LFP-900线路保护先进的原理与技术和成熟的运行经验 工频变化量距离继电器 距离继电器 振荡闭锁 工频变化量方向继电器(RCS-901) 高闭距离继电器(RCS-902) 方向过流保护 自动重合闸 选相元件 工频变化量距离继电器特点 电流差动继电器(RCS-931) 电流差动继电器 保护用光纤通道的构成 一、保护与通道的接口 二、2M速率与64K速率的区别 保护用光纤通道的构成 一、保护与通道的接口 专用通道:保护的尾纤与光缆的保护专用芯直接熔接或通过光纤分配屏连接(方便旁代线路)。 复用通道:保护的尾纤直接与接口装置连接,通过接口装置转换为电信号与PCM机或E1接口连接,与PCM连接使用屏蔽双绞线,与E1接口采用同轴电缆连接。 各种接口设备 常用的接口设备有: MUX-64C:传输速率为64kbit/S的保护数字信息与PCM机复接的装置。 MUX-2MC:传输速率为2Mbit/S的保护数字信息与SDH设备的E1接口复接的装置。 FOX40F/ FOX41A :把保护命令编码成能在光纤上传输的数字信息的装置。纵联方向或距离保护通过此装置可在光纤上传输,还能通过上述两种装置构成复用通道。 专用光纤的连接形式(电流差动) 复用通道的连接方式 (电流差动) 保护用光纤通道的构成 二、2M速率与64K速率的区别 2M速率省去两侧PCM交换机设备,通信链路上减少 了中间环节,减少了传输时延。 2. 2M速率增加了传输带宽,可以传输更多保护信息。 同后备保护一样,差动保护也采用24点计算,动作速度快且安全稳定 由于在传输采样值的同时也传输了相量值,通道误码时稳态量差动不受数据窗的影响,动作速度几乎不受影响 2M速率与64K速率的区别 功率=
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