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浅析继电保护中高频通道与光纤通道的差异
张炳球
(广东电网公司清远供电局广东清远511500)
摘要:介绍了继电保护中高频通道与光纤通道的基本原理及构成,分析其中的差异。本文就高频通道和光纤通道的特点以及在继电保护中的应用、运行维护的问题进行技术总结。
关键调:高频通道光纤通道
中图分类号:TN914 1、前言
文献标识码:A
文章编号:1007-9416(2012)04-0187-02
高额通道由输电线路、高频阻波器、耦合电容器、结合滤波器
电力系统发生系统故障时,由维继电保护动作切除故障。但由于种种原因断路器会发生拒动,若不能快速切除故障,则会造成设备燃毁,扩大事故范围,甚至会破坏系统的稳定运行,全线速动保护对电网安全稳定运行起到尤为重要的作用,它是保证电网稳定的第道防线。高压线路纵联保护是目前在电网中使用最为广泛的一种全线速动保护。高压线路纵联保护主要是依赖于通道,使线路两端的保护装置进行故障信息的交换,从而判别出是区内故障,还是区外故障。通信的质量影响到保护的稳定可靠,因此通信通道对保护的可靠性有着重要的意义,当今纵联保护的通道应用最多的是高频通
道和光纤通道。 2、高频通道
高频通道是利用电力线路、结合加工设备、收发信机构成的一种有线通信通道,以高频通道构成的线路纵联保护也称为高频保护。
高频通道可用一相导线和大地构成,称为“相一地“通道,也可用两相导线构成,称为"相一相"通道。“相一相"制通道高频电流衰耗小,但由于需要两套构成高频通道的设备,投资大,不经济,所以很少采用,“相一地"制通道在输电线路的同一相两端装设高频耦合和分离设备,利用线路的一相和大地作为高频通道,缺点是高频电流的衰减和受干扰都比较大,但由于只需装设一套构成高频通道的设备,比较经济,在国内广泛使用,
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图1
电气信号
发还调制
装含电客器
盟电务 w美t +变国信信信信
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格派器
式高频通道的构成原理
“相一地”
光物收器
光发谨器
图2光纤通信原理
高频电缆、保护间障、接地开关,高频收发信机组成,输电线路,三相线路都可以选用,以传送高频信号。高频阻波器是由电感线围和可调电容组成的并联谐振回路,使高频电流不能通过,工频电流可以通过。揭合电容器的作用与高频阻波器刚好相反,通高频阻工频结合滤波器可以减少高频信号的衰耗,使收发信收到高频功率最大。高频电缆的作用是将户内的高频收发信机和户外的结合滤波器连接起来。保护间隙用以保护高频收发信机和高频电缆免受过电压的袭击。接地开关在调整或检修高频收发信机和结合滤波器时合上,以保证人身安全。高频收发信机用来发出和接收高赖信号,(图1)
3、光纤通道
光纤通道是将电信号转换成光信号,通过光纤来传送。光纤传输时光能衰耗小,而且光的频率很高,可传输的更多信息,抗干扰能力强,由于光信号的特点,可以有效的防止雷电,系统故障时产生的电磁方面的干扰。单个光纤可传送8000多路信号,用多根光纤构成的光缆也就可以传送更多的信号了。光缆的数设一般是把光纤放置在架空高压输电线的地线中,用以构成输电线路上的光纤通信网,这种结构形式兼具地线与通信双重功能,称作OPGW光缆,这种敷设方法已经在国内大量应用。
光纤通道与继电保护配合时有两种使用方式:专用和复用。专用光纤通道:线路保护直接利用光纤芯进行信息传送,收、发各一芯,两端的保护装置一对一收发。专用光纤通道避免了与其他通信设备的联系,减少了信号的传输环节,增加了使用的可靠性。但光芯利用率低,传输距离有限。
复用光纤通道:保护装置经转换输出光信号,利用尾纤连接至通讯室内光电转换屏,使光信号转变为电信号,再用双绞线或同轴电缆传送给复用设备,然后经复用设备上光纤通道。复用光纤保护优点是:提高了光芯的利用率,特别在是通道资源紧张的主干光纤通道上,提高了光芯的利用率。因使用的是通信专业使用的光端设备,使得传输距离大大增加,缺点是:中间环节增加,不利于运行人员巡视,在通信设备上工作或其发生故障,都要影响保护装置的运行。(图2)
4、运行维护
4.1高频通道运行维护
在我国电力系统的高频保护通道的运行方式常采用正常时无高频电流方式(故障启动发信方式),其优点是可以减少对通道中其它信号的干扰和延长发信机寿命,保护应有快速反应故障的起动元件。由于高频通道的输电线路很长,经受各种自然气候变化的考验,
而且高赖通道上的各种设备和收发信机元件的老化和故障也会号
推收误据电气值导起衰耗,高频通道的任一环节出现问题都会影响到高额保护的正确
动作。为了确知高频通道是否完好,每日运行人员需要定期手动启
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