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智能变电站继电保护配置方案
智能变电站继电保护4.4 220kV及以上电压等级继电保护系统应遵循双重化配置原则,每套保护系统装置功能独立完备、安全可靠。双重化配置的两个过程层网络应遵循完全独立的原则。释义220kV及以上电压等级继电保护装置应遵循双重化配置原则特别说明母联保护3/2接线断路器保护继电保护基本技术原则
3双重化配置保护对应的过程层合并单元、智能终端均应双重化配置(包括主变中低压侧)。示意图线路间隔合并单元2智能终端2线路保护2合并单元1智能终端1线路保护1继电保护基本技术原则智能变电站继电保护
6继电保护基本技术原则智能变电站继电保护
7继电保护基本技术原则智能变电站继电保护
4.6 保护装置应不依赖于外部对时系统实现其保护功能。释义保护采用点对点直接采样,采样同步不依赖于外部时钟。保护装置接入外部对时信号,但对时信息不参与逻辑运算。继电保护基本技术原则智能变电站继电保护
94.7保护应直接采样,对于单间隔的保护应直接跳闸,涉及多间隔的保护(母线保护)宜直接跳闸。对于涉及多间隔的保护(母线保护),如确有必要采用其他跳闸方式,相关设备应满足保护对可靠性和快速性的要求。同《智能变电站技术导则》6.6.c)条,强调直接采样直接跳闸。“直采直跳”原则是本规范的基本原则。括号内的母线保护不是列举的意思,母线保护也必须遵循此原则。释义继电保护基本技术原则智能变电站继电保护
103.直接采样:智能电子设备不经过以太网交换机以SV点对点连接方式直接进行采样值传输。示意图线路保护母线保护电流合并单元其他保护SV光纤点对点继电保护基本技术原则智能变电站继电保护
114.直接跳闸:保护设备与本间隔智能终端之间不经过以太网交换机以GOOSE点对点连接方式直接进行跳合闸信号的传输。示意图线路保护母线保护智能终端其他保护GOOSE光纤点对点继电保护基本技术原则智能变电站继电保护
124.8继电保护设备与本间隔智能终端之间通信应采用GOOSE点对点通信方式;继电保护之间的联闭锁信息、失灵启动等信息宜采用GOOSE网络传输方式。继电保护之间的联闭锁、失灵启动等信息宜采用GOOSE网络传输方式。对快速性要求不高的保护采用网络方式(经过交换机)跳闸。例如:3/2接线的边断路器失灵保护跳相邻断路器通过GOOSE网络接入母线保护和中断路器智能终端跳相关断路器。断路器位置接点经点对点和网络传输,本间隔采用GOOSE点对点方式,间隔间采用GOOSE网络方式。释义继电保护基本技术原则智能变电站继电保护
134.9 在技术先进、运行可靠的前提下,可采用电子式互感器。同《330kV~750kV智能变电站设计规范》4.3.c)条。电子式互感器不是智能变电站的必备要素。继电保护装置采用就地安装方式时,宜采用常规互感器,应采用电缆跳闸。释义继电保护基本技术原则智能变电站继电保护
144.10 110kV及以上电压等级的过程层SV网络、过程层GOOSE网络、站控层MMS网络应完全独立,继电保护装置接入不同网络时,应采用相互独立的数据接口控制器。110kV及以上电压等级的各网络应相互独立。为了防止同一装置接入不同网络时,各网络间相互干扰,要求装置内部各网络的数据接口控制器也应完全独立。释义继电保护基本技术原则智能变电站继电保护
154.11 110kV及以上电压等级双母线、单母线分段等接线型式(单断路器)EVT设置,宜在各线路、变压器间隔分别装设三相EVT,条件具备时宜装设ECVT。各间隔配置独立的三相ECVT,不仅可简化二次回路,而且可大大提高保护的可靠性,但布置存在一定困难。仅采用电子式互感器的间隔,推荐配置三相ECVT。释义继电保护基本技术原则智能变电站继电保护
164.12保护装置宜独立分散、就地安装,保护装置安装运行环境应满足相关标准技术要求。《智能变电站技术导则》6.6.b):保护宜独立分散、就地安装。就地安装:在一次配电装置场地内紧邻被保护设备安装。保护就地安装对保护装置本身和运行环境都有严格要求。本条主要是针对运行环境提出的要求。鉴于目前的制造工艺:保护设备就地安装时,应置于开关柜、GIS汇控柜或智能控制柜内。柜内温度控制在-25℃~70℃,相对湿度控制在90%以下。释义继电保护基本技术原则智能变电站继电保护
17分布式保护布置原则:分布式保护是面向间隔,由若干单元装置组成,功能分布实现。主单元可安装于室内,子单元就地安装(满足就地安装条件)。装置光以太网接口较多,发热问题较突出;分布式方案将网络接口分散到主、子单元中。继电保护基本技术原则智能变电站继电保护
分布式母线保护子单元n子单元1子单元2母线保护主单元-----18举例光纤点对点分布式保护布置原则:本规范规定光以太网接口数量较多的母差保护、变压器保护可采用分布式
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