DLT 2193-2020 电力系统安全稳定控制系统设计及应用技术规范.pdf

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标准编号:DLT 2193-2020
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标准类别:电力标准
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DLT 2193-2020 电力系统安全稳定控制系统设计及应用技术规范.pdf

6.1.1稳控系统(装置)配置应满足GB/T2

系统(装置)配置应满足GB/T26399的要求

DL/T21932020

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.2双重化配置的稳控装置应满足以下要求: a)每套稳控装置的稳定控制功能应相互独立,当其中一套异常或退出时,不应影响另一套稳控装 置的正常运行; b)双套稳控装置应分别安装在各自的屏(柜)内,装置退出、消除缺陷或试验时,宜整屏(柜) 退出; c)双套稳控装置及其相关设备的直流电源应相互独立,且一一对应; d)双套稳控装置的开关量采集回路应相互独立,开关位置应取自不同的辅助触点; e)当双套稳控装置采集保护动作信息时,应与相连接的双套保护装置相关回路一一对应: f)双套稳控装置的交流电压和电流应分别取自相互独立的二次绕组; g)双套稳控装置应分别具备独立完整的跳闸回路; h)双套稳控装置站间通信通道应采用不同路由,任一通信设备异常或通道退出时,不应同时影响 双套稳控装置运行。 1.3除220kV切负荷执行站可根据实际情况采取单套稳控配置外,用于监测或控制220kV及以上 压等级设备的稳控装置应按照双重化配置。 1.4对于双重化配置的稳控系统,其中一套稳控系统内的任一装置、设备或回路故障时NY/T 2760-2015 植物新品种特异性、一致性和稳定性测试指南 香蕉,不应影响 一套稳控系统控制策略的正确执行。 1.5当稳控系统规模庞大、结构复杂时,为防止稳控主站所在的变电站直流电源消失等极端情况下 致整个稳控系统失效,可按照异地双重化配置原则配置稳控主站装置。参考配置见附录B中B.3。 1.6同一稳控系统接入不同类型的控制资源时,宜按资源种类分别配置稳控子站。 7为便于运行管理和保障可靠运行,同一稳控系统内的装置厂家、型号不宜过多

6.2直流换流站稳控装置配置原则

6.3智能站稳控装置及相关设备配置原则

6.3.1智能站稳控装置应优先采用电缆直采方式实现模拟量采集功能。 6.3.2 智能站稳控装置经智能终端跳闸时,跳闸命令传输应采用点对点直接跳闸方式。 6.3.3 智能站稳控装置与保护装置之间的信息传输可通过过程层网络传输。 6.3.4 智能站稳控装置与合并单元、智能终端连接时,应设有相应通信链路投退压板,优先采用软压板。 6.3.5 智能站过程层网络双重化配置时,稳控装置应按双重化配置,且不应跨接双网。 6.3.6 稳控装置接入相应的过程层网络、站控层网络等不同的网络时,应采用相互独立的数据接口控 制器。

6.4远端稳控信息管理主站配置原则

调控机构宜配置稳控信息管理主站 实现对调度范围内重要稳控装置的实时监测与管理

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4.2稳控信息管理主站应经电力专用数据网实现对稳控装置的实时监视。 4.3稳控装置采集的电网潮流、可切负荷/机组信息、接入元件投停状态、开关量,以及定 、通道状态、告警信息、动作信息等反映稳控系统运行状态的重要信息都应上送远端稳控信息 站。

7.1.1双重化配置的稳控装置优先采用并列运行模式。 7.1.2双重化配置的稳控装置可能存在动作策略选择不一致的情况下,可考虑采用主辅闭锁运行模式 或主辅命令跟随运行模式。 7.1.3双重化配置的稳控装置采用主辅闭锁运行模式或主辅命令跟随运行模式时,当主运装置异常或 退出时,辅运装置应能够自动切换为主运模式。 7.1.4双重化配置的两套稳控装置之间相互通信时,优先采用数字通信模式。 7.1.5双重化配置的两套稳控装置之间通信中断时,双套稳控装置均应能给出明确的告警信号。

7.2双重化配置的稳控装置之间信息交互原则

7.2.1正常运行时,除主辅运行模式下可进行装置运行状态信息交换外,双套稳控装置之间不应有任 何影响稳控装置运行和策略判断的其他信息交换。 7.2.2当双套稳控装置之间远端站点信息交换功能投入时,只在稳控装置通过自身通道收不到远方某 一站点稳控装置信息时,才允许通过装置之间信息交换功能获取该远方站点信息,以保持双套稳控系 统的完整性。典型双重化配置的稳控装置之间远端站点信息交换方式见附录A中A.3。 7.2.3双重化配置的稳控装置的信息交互宜在稳控主站实现,交互信息包括机组或负荷可切量信息及 可切状态、电网元件潮流和一次设备运行状态等,

7.3运行模式的其他要求

7.3.1稳控系统切机、切负荷控制措施的选择,宜采用人工预置优先级的控制原则。 7.3.2采用主辅运行模式的双套稳控装置,正常运行时通过人工方式选择主运和辅运装置,并通过报 文或指示灯等形式明确显示当前装置的主辅运行状态。 7.3.3异地双重化配置稳控系统主站(即双站配置,每站两套,共四套装置)时,宜采用两套运行、 两套备用的运行模式。典型结构见附录B中B.3。

8二次回路设计通用原则

8.1常规站稳控装置二次回路的通用原则

8.1.1稳控装置二次回路应满足GB/T14285的要求。 8.1.2稳控装置二次回路设计应遵循相对独立的原则,应尽量减少与其他二次设备之间的电气联系。 8.1.3稳控装置电流回路应采用保护级电流互感器(TA)二次绕组,优先接入专用TA二次绕组,需 与其他二次设备共用TA二次绕组时,稳控装置应串接于保护(线路、变压器、发电机保护等)装置之 后,故障录波、故障测距等设备之前。 8.1.4稳控装置电压回路宜采用保护级电压互感器(TV)二次绕组。对于有间隔TV的应接入间隔 TV三相电压;对于只有母线TV的,宜接入切换后三相电压。电压应经屏内独立空气开关后再接入稳 控装置。

8.1.5电网潮流、机组出力等用于稳控策略选择判断时,稳控装置应接入相应设备的三相电压和三相 电流。 8.1.6常规站稳控装置应提供足够数量的跳闸出口触点,对稳控装置的每个控制对象应至少配置2副 出口触点。 8.1.7在不考虑保护拒动作的情况下,稳控装置优先采用保护装置动作触点进行故障类型判别。 8.1.8稳控装置若需要接入断路器位置触点,应接入断路器本体的辅助位置触点,不应经继电器转 接扩展(抗干扰措施除外);在3/2断路器接线方式下,边、中断路器的分相位置信号宜分别接入稳控 装置。 8.1.9利用保护装置跳闸触点启动稳控装置时,应在保护装置处设置出口压板。 8.1.10切机执行站稳控装置优先采集升压变压器高压侧三相电压、三相电流。 8.1.11切负荷执行站稳控装置可采用单相电压和单相电流计算可切负荷量。 8.1.12直流换流站稳控装置应接入相应换流变压器交流电网侧的三相电压、三相电流,以及用于判别 极或阀组检修状态的开关量等信息。 8.1.13双重化配置的稳控装置采取主辅运行模式时,若装置具有出口跳闸功能,且双套装置中只能有 一套执行控制措施时,则每套装置都应能够同时作用于断路器的两个跳闸线圈。 8.1.14单套配置的稳控装置直流电源和其相连接的保护装置、操作回路等相关设备的直流电源应取自 司一段直流母线。 8.1.15断路器具有两个跳闸线圈时, 单套配置的稳控装置应能同时作用于断路器的两个跳闸线圈

8.2智能变电站稳控装置二次回路的通用原则

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2.13稳控装置应支持远方投退压板、修改策略定值、复归功能,并应具备权限管理功能。

9稳控系统站间通信配置原则

9.1稳控系统(装置)通信基本要求

9.1.1稳控系统(装置)通信应满足DL/T860(所有部分)、GB/T32901的要求。 9.1.2双重化配置的双套稳控系统,其通信通道及相关接口设备应相互独立,应使用不同的通道路 由,且两个通道的延时差不应超过10ms。 9.1.3稳控装置正常运行时宜只开放与监控、远端稳控信息管理主站、智能站故障录波器等必要的通 信端口,其他网络通信端口应在关闭状态。 9.1.4在确保能够可靠实现电力系统安全稳定控制功能的前提下,应尽量减少稳控系统站间信息的 交互。 9.1.5对同一稳控系统内分布在不同厂站的稳控装置间通信可靠性要求如下: a)采用光纤通道进行信息交换的稳控装置,其通信地址应具有唯一性; b)同一稳控系统内的稳控装置应采用统一的通信规约进行通信和信息传输; c)远方切机、切负荷等命令发送方应至少持续发送100ms,接收方收到命令后应根据实际情况 进行展宽,以确保命令可靠执行; d)在通信通道中断(切换、退出、异常)期间,稳控系统(装置)不应误动作; e)站间通信宜采用数字报文的形式传递运行信息及控制命令; f)可采用通道切换装置、自愈环网等方式提高通道的可靠性

9.2稳控系统(装置)通道压板设置原则

9.2.1稳控系统内各稳控装置之间需要进行信息交换时,每个通信通道均应分别设置通道压板。 9.2.2通道压板投入时,稳控装置之间可以交换有效信息;通道压板退出时,稳控装置之间的有效信 息交换中断,但应交换通道校验信息,且通道校验信息不受总功能压板控制。 9.2.3当通道两侧的稳控装置通道压板同时退出时,稳控装置应能继续监视通道状态;当两侧通道压 板状态不一致时,稳控装置应能及时告警,

9.3稳控装置通信协议及报文要求

9.3.1稳控装置之间传递的信息宜采用数字报文或编码方式。 9.3.2稳控装置信息报文应采用CRC、地址码、正反码等方式进行多重校验,避免因通道干扰造成稳 控装置不正确动作。 9.3.3稳控装置接收远方命令应至少连续确认3报文正确后,方可执行。 9.3.4稳控装置的通信协议及报文具体内容格式应符合附录D的要求

10.1前期及建设管理

10.1.1稳控装置的前期管理由相关规划、设计和建设部门负责。 10.1.2在电力系统工程建设项目的规划设计阶段,规划、设计部门应进行相关的电力系统稳定专题研 究,按照GB38755的要求和专题研究结论,提出稳控系统的配置方案。 10.1.3稳控系统(装置)的规划、设计、实施方案等应有相关调控机构参加审查,

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10.1.4建设管理单位应组织开展稳控装置在建设阶段的相关管理工作。 10.1.5稳控系统(装置)的出厂验收、联调方案审查等应有相关调控机构的参加。

10.2.1调控机构应组织编写所调管稳控装置的调度运行管理规定,发电厂、运行维护单位、大用户 应根据稳控装置的调度运行规定、厂家说明书等技术资料及现场实际情况,编写稳控装置现场运行 规程。 10.2.2稳控装置的程序软件应有安全防护措施,防止程序走死或出现不符合要求的更改。生产厂家应 对稳控软件进行严格地版本管理,装置改造后,应及时更新版本并向运维单位提供最新装置说明书。 10.2.3稳控装置应具备程序软件版本、校验码和生成日期等信息的显示和打印功能。 10.2.4稳控系统检验应满足GB/T22384的要求。 10.2.5稳控装置新安装检验时,应带一次设备进行实际传动试验。 10.2.6已投入运行的稳控装置,正常运行时未经值班调度员同意,严禁进行以下操作: a)投/退稳控装置或稳控装置的部分功能(调控机构明确由现场负责自行操作的除外); b)修改稳控装置运行定值(策略)及其内部设置的其他相关定值; c)擅自改变装置硬件结构和软件版本; d)擅自恢复所切负荷的供电; e)稳控装置动作切机后,将被切机组的出力自行转到其他机组; f)可能影响装置正常运行的其他工作。 10.2.7现场工作涉及稳控装置相关回路或可能影响稳控装置正常运行时,运行维护单位应在检修申请 票中单独注明。 10.2.8调控机构应根据电力系统结构的变化,滚动校核稳控策略的适应性。 10.2.9运行维护单位不应擅自减少切除量或更改所切负荷性质。若需改变所切负荷量,应提前报相应 调控机构批准。 10.2.10稳控装置异常时,现场运行人员应及时汇报值班调度员,并根据需要及时通知检修部门消除 缺陷。 10.2.11稳控装置动作后,现场运行人员应及时汇报值班调度员,并根据值班调度员命令开展事故处 理,不应自行恢复跳闸断路器。 10.2.12稳控装置定检、联调等工作应纳入继电保护及安全自动装置检验计划统一安排。稳控系统联 调时,主站运行维护单位应预先组织编制联调方案并报调控机构审核。各运行维护单位应根据联调方 案制定相应的实施细则。联调方案应包括调试内容及调试期间的组织措施和安全措施等。

A.1典型双重化配置的稳控系统并列运行模式

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对于双重化配置的稳控装置, 如果按照固定优先级执行稳定控制命令,此时宜采用并列运行模 式,两套稳控装置控制命令相互独立,互不影响,如图A.1所示

A.2典型双重化配置的稳控系统主辅运行模式

图A.1稳控系统并列运行模式示意图

A.2.1当双重化配置的稳控装置按照一次设备运行情况实施自动组合最优控制措施时,为了防止出现 由于采样误差而导致的过切(过调)问题,双套稳控装置宜采用主辅闭锁运行模式或主辅命令跟随运 行模式。

A.2.2主辅闭锁运行模式典型逻辑如下(见图

a)处于主运状态的装置判出异常,满足相应稳定控制策略的动作条件时,若没有收到辅运装置的 动作信号则立即执行相应的稳定控制策略,同时将动作信号发送至辅运装置。在同一启动过程 中,处于主运状态的装置第一次动作时若没有收到辅运装置的动作信号,则在该启动过程中不 再接收辅运装置的动作信号。 b)处于辅运状态的装置判出异常,满足相应稳定控制策略的动作条件时,须经一定延时再执行相 应的稳定控制策略,若在延时期间没有收到主运装置的动作信号,则延时结束后立即执行相应 的稳定控制策略,同时将动作信号发送至主运装置;若辅运装置在延时期间收到了主运装置的 动作信号,则辅运装置不再执行相应的稳定控制策略。 .2.3主辅命令跟随运行模式典型做法如下(见图A.3): a)主运装置判出异常,满足相应稳定控制策略的动作条件时,若没有收到辅运装置的动作信号则 立即执行相应的稳定控制策略,同时将动作信号发送至辅运装置;若已经收到辅运装置的动作 信号,则主运装置执行与辅运装置相同的稳定控制策略。 b)辅运装置判出异常,满足相应稳定控制策略的动作条件时,经过一定延时再执行稳定控制策 略,若在延时期间没有收到主运装置的动作信号,则以辅运装置的逻辑判断结果来执行相应的 稳定控制策略,同时将动作信号发送至主运装置;若在延时期间收到了主运装置的动作信号, 则执行与主运装置相同的稳定控制策略。

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图A.2稳控系统主辅闭锁运行模式逻辑示意图

图A.3稳控系统主辅命令跟随运行模式逻辑示意图

A.3典型双重化配置的稳控系统远端站点信息交换方式

对于双重化配置的稳控系统,为避免由于通道异常等原因导致的稳控系统频繁闭锁,两套稳控 装置之间可具备远端站点信息交换功能,保证两套稳控装置信息的一致性。具体通道联系如图A.4 所示。

当出现以下任意一情况时,控制主站柜之间需要进行数据交换: a)控制主站与执行站通道通信异常; b)控制主站与执行站的通道压板退出(控制主站与执行站均设有该压板): c)执行站装置异常闭锁; d)执行站装置总功能压板退出。 双重化配置的稳控装置远端站点信息交换内容主要包括: a)机组/负荷的投停信息; b)机组/负荷的可切量; c)机组/负荷的优先级; d)其他对策略执行有影响的相关数据

B.1典型稳控系统架构

稳控系统一般由多套稳控装置经通信通道连接构成。一个系统中一般设置1个稳定控制主站,其 余为稳定控制子站和稳定控制执行站,各站之间通过复用光纤通道或专用光纤通道连接,典型两层、 三层结构如图B.1和图B.2所示。

图B.1稳控系统典型两层结构示意图

B.2典型双重化配置的稳控系统整体架构

典型双重化配置的稳控系统结构如图B.3所示

图B.2稳控系统典型三层结构示意图

图B.3典型双重化配置的稳控系统结构示意图

B.3典型异地双重化配置的稳控系统架构

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为防止变电站直流电源消失等极端情况下的稳控系统失效,稳控系统可按异地双重化方式进行配 置,各站之间通过复用光纤通道或专用光纤通道连接。异地双重化配置的稳控系统典型结构如图B.4 所示。

图B.4典型异地双重化配置的稳控系统结构示意图

典型异地双重化配置稳控系统通道连接示意图

典型异地双重化配置的稳控系统运行方式原则如下: a)在双套稳控总站装置设置主运压板,当装置投入主运压板时,则该套系统为主运系统,执行控 制措施;当装置退出主运压板时,则该套系统为备运系统,不执行控制措施。 b)当主运系统正常时,以主运数据为准,如发生故障由主运系统采取措施;当主运系统任一套异 常(装置闭锁/装置退出)时,若备运系统正常,则自动切换至主运状态,如发生故障由备运 系统采取措施。 c)当备运双套稳控装置同时接收主运双套稳控装置数据异常时,备运装置立即切换至主运状态。 备运装置仅单套接收主运装置数据异常,不切换备运装置运行状态

系统与直流换流站控制保护装置的典型通信连控

附录C (资料性) 稳控系统与直流换流站控制保护通信连接方式

直流换流站稳控装置与直流控制保护系统之间通信应满足GB/T20840.8的要求,传输介质采用多 模光纤、ST或LC接口。稳控系统与直流换流站控制保护主要有两种典型接口形式:一种是与直流极 控系统通信;另一种是与直流站控系统通信。为了防止直流控制系统双套稳控装置异常而导致稳控装 置拒动作,直流换流站内还应配置直流极控后备接口装置,连接方式具体配置如下: a)直流换流站稳控装置与直流极控系统通信连接方式,如图C.1所示。

图C.1稳控装置与直流极控系统通信连接方式

图C.2稳控装置与直流站控系统通信连接方式

稳控装置与直流极控后备接口装置通信连接方

稳控系统站间通信同步通信顿格式见表D.1

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表D.1同步通信顿格式

通信规约每一顿有效数据宜采用12个字(24个字节)空间长度(包含11个字有效数据和1个校 验字)。

通信规约校验码为每一顿通信数据最后 个学累加求和后取反所得

每一顿通信数据顿头占用第1个字位置,信息数据与命令数据顿头应做明确区分。正常信息顿数 据:高字节:0x55;低字节:本装置地址(0~255)。命令顿数据:高字节:0x99;低字节:本装置地 址(0~255),

D.1.6正常信息顿格式

正常信息帧为稳控系统两厂站间正常运行时,实时传递的状态量信息,包括正常信息数据顿头、 识别码、状态字、自定义 info1~info8状态信息、校验和等。正常信息顿数据格式见表 D.2。

表D.2正常信息顿数据格式

D.17正常信息识别码

识别码占用第2个字位置(Word1),识别码高字节定义为:本侧装置有效位、通道压板状态等;识 字节定义为:顿号、状态信息类别等,顿号定义为从1开始循环。正常信息识别码定义见表D.3。

表D.3正常信息识别码定义

D.1.8信息无效的定义

信息无效的定义遵循以下原则: a)针对执行站不向主站上送影响决策信息,或主站不以执行站上送信息为依据向该执行站发送控 制命令的情况,满足以下任一条件的,执行站置信息无效上送: 1)总功能压板退出; 2)通道压板退出; 3)装置闭锁情况。 b)针对主站以执行站上送负荷、机组信息为依据向该执行站发送控制命令的情况,执行站双重化 配置或系统整体单套配置时,满足以下任一条件的,执行站置信息无效上送: 1)总功能压板退出; 2)通道压板退出; 3)装置闭锁情况; 4)通道接收异常。 c)针对主站以执行站上送负荷、机组信息为依据向该执行站发送控制命令的情况,执行站单套配 置,且主站双重化配置时,满足以下任一条件的,执行站置信息无效上送: 1)总功能压板退出;

DL/T2193—2020

2)装置闭锁; 3)执行站A、B两个通道均异常; 4)执行站至主站A、B两个通道压板均退出; 5)执行站至主站A、B两个通道压板一个投入,一个退出,投入压板的通道接收异常

状态字占用第3个字位置(Word2),状态字宜定义为元件投停状态、允切状态,开关位置 络线保护跳闸信号,同步启动信号,远方装置运行方式,通道接收正常标志等信息。

D.1.10Info信息字

Info信息字占用第4~第11个字位置(Word3~Word10),Info信息字宜定义为总可切负荷工 率,分轮次可切负荷功率,可切机组功率,开机台数,机组出力,断面功率,联络线有功、无功 率,电流、频率等信息。

D.1.11功率信息数据

针对联络线功率,主变压器功率,非小机组、小负荷,具备一定规模的电网,功率容量信息转 大,不适合以带小数位形式交互的功率信息数据,宜采用有效位为整数的形式;针对电网规模小、需 要精确控制的功率信息,宜采用有效位为一位小数的形式。

D.1.12信息顿组合使用方法

愿控系统两厂站间正常运行,实时传递的状态量信息较多时,可分多顿发送,不宜发空帧 金站

D.2.1命令顿数据格式

命令顿为稳控系统子站至稳控主站,或稳控主站至执行站装置之间,动作时刻传递的故障信号或 控制措施信号,命令顿包括命令数据顿头、识别码、自定义命令码正码、命令码反码、校验和等。命 令顿数据格式见表D.4。

表D.4命令数据格式

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D.2.2命令顿识别码

命令顿识别码占用第2个字位置(Word1),识别码高字节定义为通道压板状态等;识别码低字节 定义为备用。命令顿识别码定义见表D.5。

表D.5命令顿识别码定义

注1:通道压板状态:1为投入GB/T 34363-2017 无损检测 铝合金超声标准试块制作和校验方法,0为退出。 注2:命令顿的识别码不再包含信息有效、无效状态。

命令码正码、反码占用第3~第11个字位置(Word2~Word10),命令码正码宜定义为切负荷/机 组容量、切负荷/电源轮次、切机组台数、切指定负荷/机组命令、解列命令、元件跳闸标志、断面开断 标志、过载/越限容量、过载/越限轮次、调制直流等信息。

D.2.4命令顿的实时性

制命令发送的实时性,发送命令顿时,应暂时

SN/T 3069-2011 苹果和梨果实球壳孢腐烂病菌检疫鉴定方法D.2.5命令顿的可靠性要求

正常情况下命令顿应持续发送至少100mS,如过载/越限动作时间较长的命令,宜通过发送同 号或持续发送命令顿的方式保证整个稳控系统的同步启动,

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