电力系统窄带命式远方保护设备.docx

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1、GB/T1514994电力系统窄带命令式远方保护设备北极星电力网技术频道 作者:佚名 2007-12-29 0:01:10(阅81次)关键词: 电力系统设备 中华人民共和国国家标准电力系统窄带命令式远方保护设备技术要求及试验方法GB/T1514994Performanceandtestingofteleprotectionequipmentofpowersystemsnarrow-bandcommandsystems国家技术监督局1994-07-07批准1995-01-01实施本标准参照采用国际标准IEC834-1电力系统远方保护设备性能及试验方法第一部分“窄带命令系统”(1988年版)。1主

2、题内容与适用范围本标准规定了电力系统窄带命令式远方保护设备的术语、技术要求与试验方法。本标准适用于为电力系统保护装置传送单个或多个命令信号,单方向频带在4kHz以内,使用电力线载波、多路载波、微波、光纤、导引线或其他通信系统的音频远方保护设备,作为制定产品标准的依据。保护专用电力线载波收发信机也可参照使用。本标准不适用于宽带命令式及模拟比较式远方保护设备。2引用标准GB6162静态继电器及保护装置的电气干扰试验3术语3.1远方保护teleprotection在两个或两个以上保护装置间需要通信联系时,将保护装置发出的信号变换成适于通信传输形式的信号,在通信系统中传输的技术。3.2远方保护设备(保

3、护信号设备)teleprotectionequipment(protectionsignallingequipment)在需要进行通信联系的保护系统中,将保护装置发出的信号变换成适于通信传输形式的信号及进行反变换的设备。3.3远方保护系统(保护信号系统)teleprotectionsystem(protectionsignallingsystem)在需要进行通信联系的保护系统中,远方保护设备与有关通信系统一起所形成的系统。需要进行通信联系的保护系统的组成如图1所示。远方保护系统是保护系统的一个组成部分,不包含保护装置。远方保护设备可以与通信设备组合在一起,制成专门传输保护信号的收发信机。例如,

4、保护专用电力线载波收发信机。图1需要通信联系的保护系统的组成3.4远方保护通道teleprotectionchannel远方保护设备为实现其功能在通信系统中占用的通道。3.5窄带命令式远方保护系统narrow-bandcommandteleprotectionsystem传输保护信号时单方向占用频带不超过4kHz的远方保护系统。3.6(远方保护)命令信号(teleprotection)commandsignal保护装置控制远方保护设备发出的信号,用来使收信端保护装置执行某种规定动作。3.7(远方保护)监护信号(teleprotection)guardsignal远方保护设备在不发送命令时发出的

5、信号,用来监视通信系统的传输性能是否符合要求。监护信号存在时,收信端不应有命令输出。平时不发信的远方保护设备可能没有监护信号。3.8标称频带nominalfrequencyband远方保护设备为实现其功能在通信系统中占用的频带。3.9标称发信电平nominaltransmitlevel设计制造远方保护设备时确定的命令信号及监护信号发信工作电平的标称值。在音频远方保护设备及保护专用电力线载波收发信机中,命令信号发信电平可以等于或高于监护信号发信电平。电平值在具体产品标准中规定。在电力线载波复用远方保护设备中,远方保护监护信号平时与其他信号以复用方式同时传送。在系统发生故障,保护装置动作时,停送其

6、他信号而将远方保护命令信号提升到发信机满功率电平发送。这种设备的命令信号发信电平高于监护信号发信电平。命令信号发信电平的提高有助于改善远方保护设备的系统性能。3.10标称收信电平nominalreceivelevel设计制造远方保护设备时确定的命令信号及监护信号收信工作电平的标称值。和发信电平情况相似,命令信号收信电平可以等于或高于监护信号收信电平。电平值在具体产品标准中规定。注:本标准的标称收信电平相当于保护专用电力线载波收发信机中规定的收信灵敏起动电平与收信裕度之和。3.11总动作时间overalloperatingtime远方保护系统从发信端输入状态改变起到收信端输出状态相应改变止所经历

7、的时间,包括信号在通信线路中的传播时间及由噪声引起的附加时延等。远方保护系统的总动作时间以T表示,是保护系统故障切除时间Tc的一部分。保护系统动作时间的组成及各部分时间的典型值见图2。图2保护系统动作时间典型值注:1)远方保护发信端包括通信设备发信部分在内。2)远方保护收信端包括通信设备收信部分在内。3.12标称传输时间nominaltransmissiontime从远方保护系统发信端输入状态改变起到收信端输出状态相应改变止所经历的时间,不包括信号在通信线路中的传播时间,在无噪声情况下测量。标称传输时间以To表示,见图2。3.13最大实际传输时间maximumactualtransmissio

8、ntime在有噪声干扰情况下,从远方保护系统发信端输入状态改变起到收信端输出状态相应改变止所经历的时间的最大允许值,不包括信号在通信线路中的传输时间,以表示,见图2。3.14虚假命令unwantedsignal在远方保护系统发信端未发命令的情况下,因收信端受噪声干扰,输出超过规定脉冲宽度而被误认为有效的命令。3.15丢失命令missingcommand远方保护系统发信端已发出,而收信端无相应输出的命令。命令由发信端发出后,若出现以下三种情况之一,就认为是丢失命令。a.收信端完全收不到命令;b.收信端收到命令的时延超过规定的最大实际传输时间;c.收信端收到命令的宽度小于规定的最小命令脉冲宽度。3

9、.16安全性security远方保护系统在发信端未发命令的情况下,抗御干扰和噪声,不产生虚假命令的能力。安全性的数值由下式计算:1-Puc其中,Puc为虚假命令概率,测试方法见5.2.1条。实际应用时,安全性常以虚假命令概率Puc表达。3.17可信赖性dependability远方保护系统在有干扰和噪声的情况下,有效传输命令信号的能力。可信赖性的数值由下式计算:1-Pmc其中,Pmc为丢失命令概率,测试方法见5.2.2条。实际应用时,可信赖性常以丢失命令概率Pmc表达。4技术要求4.1一般性能4.1.1气候环境条件远方保护设备在以下气候环境条件下工作,应能满足技术要求:a.环境温度:-5 40

10、(最大变化率10/h);b.相对湿度:595(最大绝对湿度28g/m3);c.大气压力:86108kPa。如远方保护设备作为保护装置或通信设备的配套设备装在同一机柜内,其气候环境条件应符合所属装置的规定。4.1.2电源4.1.2.1直流电源a.额定电压:220V,110V,48V;b.电压允许偏差: 15-20;c.纹波系数:小于5。4.1.2.2交流电源如设备采用交流电源,必须以不间断电源供电。a.额定电压:220V,110V;b.电压允许偏差: 10-15;c.频率:50Hz,允许偏差5;d.谐波含量:小于5。4.1.3贮存条件设备在运输及贮存过程中,当环境温度为-40 70或制造厂与用户

11、协商决定的其他环境温度范围时,不允许有任何损坏。4.1.4绝缘试验4.1.4.1工频耐压试验所有不接地的输入输出电路,包括电源端子,对地应能承受规定工频正弦波电压1min而不损坏。正弦波电压有效值见表1。4.1.4.2冲击电压试验所有输入输出电路,包括电源端子,应能承受以共模及差模形式施加的规定冲击电压而不损坏,也没有虚假命令输出。冲击波形为1.2/50s,冲击电压峰值见表1。表1绝缘及高频干扰试验电压值工作电压工频耐压有效值kV冲击电压,峰值kV共模,差模高频干扰,峰值kV共模差模发信收信端子0.5110.5交流电源端子252.51直流电源端子600.5110.560252.51接保护装置的

12、直流信号端子及告警端子60152.511101.522025表中电压值是指被测电路接入之前的电压值。有些情况下,例如,被试电路阻抗较低或接有保护放电器,被测电器可能吸收较大电流。这时,冲击发生器输出能量应限制为0.5J10。4.1.4.3绝缘电阻所有不接地的输入输出电路,包括电源端子的绝缘电阻,在温度低于 35,相对湿度小于75情况下,以直流电压500V测试,不应小于10M。4.1.5高频干扰所有输入输出电路,包括电源端子,应能承受以共模及差模形式施加的规定衰减振荡波而不损坏,也没有虚假命令输出。衰减振荡波形应符合GB6162中1.2条规定,振荡频率选1MHz试验持续时间2s,振荡波电压峰值见

13、表1。4.1.6电源电压变化远方保护设备应能承受电源电压由标称值到零和由零到标称值的缓慢变化而不损坏,也不出现错误动作。4.1.7电源中断远方保护设备应能承受电源在20s时间内的随机序列中断,每次中断时间不超过20ms,设备不损坏,也不出现错误动作,如虚假命令等。经较长时间断电,再投入电源时,设备不应出现错误动作。4.1.8电源反射噪声直流供电情况下,在设备电源端子间测得的噪声电压不应大于噪声计加权值3mV,或峰峰值10mV。4.1.9电源极性颠倒直流供电情况下,设备应采取保护措施,防止因电源电压极性偶然颠倒而损坏。4.1.10标称阻抗音频远方保护设备与通信设备接口的输入输出端标称阻抗为600

14、(平衡)。保护专用电力线载波收发信机的载波输入输出端标称阻抗为75(不平衡)。4.2系统性能远方保护系统的性能,主要有安全性、可信赖性和传输时间三项。这三项性能是互相关联的。例如,对一定的频带宽度而言,要改善安全性就要降低可信赖性,或延长传输时间。由于所用保护方式不同,对这三项性能的要求也不同。通信系统的频带宽度、噪声、干扰以及其他特性影响远方保护系统的安全性、可信赖性、传输时间等性能。远方保护设备的系统性能应包含通信系统的性能在内。由于与远方保护设备配套使用的通信设备一般难以事先确定,在规定及测试远方保护设备的系统性能时可以不含通信系统。在建立实际的远方保护系统时,应具体考虑所采用的通信系统

15、的影响。本标准对各种远方保护系统的最大实际传输时间Tac的范围提出了建议值。在实际应用中,由电力系统的稳定性及安全运行出发,所要求的最大实际传输时间常取建议范围中较低数值。建议采用5.2条规定的模拟电力系统实际情况的方法测量远方保护设备的系统性能,并以曲线表示Puc、Pmc与信噪比的关系,见图11、图12。4.2.1闭锁式对闭锁式远方保护系统的要求是高速度与高可依靠性,速度和可依靠性降低会引起外部故障时错误跳闸,安全性降低会引起内部故障时延迟跳闸。建议性能参数:最大实际传输时间:720ms可信赖性(丢失命令概率1):Pmc10-310-4安全性(虚假命令概率2):Puc10-110-2注:1)

16、满足最大实际传输时间Tac要求时,参见5.2.2条。2)噪声脉冲宽度TB=200ms时,参见5.2.1条。4.2.2允许跳闸式对允许跳闸式远方保护系统的要求是安全与高速度。允许跳闸式远方保护系统有超范围式与欠范围式两种。对两者的要求基本相同,但对超范围式的可依靠性要求高一些。建议性能参数:最大实际传输时间:840ms可信赖性(丢失命令概率):Pmc10-210-3安全性(虚假命令概率):Puc10-310-44.2.3直接跳闸式在直接跳闸式保护中,收到跳闸命令是跳闸的唯一依据,无需其他附加条件。对这种远方保护系统的要求是高度的安全性和可信赖性,而命令传输时间可以长一些。建议性能参数:最大实际传输时间:3060ms可信赖性(丢失命令概率):Pmc10-310-4安全性(虚假命令概率):

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