DLT1411-2015 智能高压设备技术导则

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DLT1411-2015 智能高压设备技术导则

包括以下三个方面: a)传感器安装应纳入高压设备本体或其组(部)件的设计。 b)电子式互感器的传感单元(与一次直接耦合的部分)宜集成于高压设备本体。 c)智能组件及其各IED信息流应统一设计。 一体化设计应满足传感器安装要求,同时确保高压设备的安全运行要求。

智能组件内各IED之间、智能组件与其他设备之间应能按需进行信息交互,以支持实现4.2规 化功能。 按照GB/T30155的规定,结果信息和格式化信息由主IED向站控层设备报送(参见附录A图A

若有支持实时控制的信息SY/T 10046-2012 船舶靠泊海上设施作业规范,宜接入 否则接人安全儿区 未设主IED的监测IED,其格式化信息经综合测控装置报送到综合应用服务器

4.4.1高压设备本体

高压设备本体应满足下列要求: a)满足高压设备已有技术规范。 b)满足第4.3.4条的要求,同时高压设备本体的绝缘水平、密封性能、机械强度应不受影响,运 行可靠性、控制可靠性和经济寿命不应降低,

4.4.2传感器及安装

应符合4.3.4a)的要求,并满足: )应与高压设备相容,不对高压设备产生不利影响。 )应能够耐受安装位置处的电磁和温、湿度环境。 宜安装在地电位部位。 ) 失效后应对高压设备无不利影响。 高压设备本体接地引线不宜串接传感器,有接地电流取样需求时,宜采用穿心式电流传感器, 同时应确保接地引线具有连续、一致的通流能力。 避雷器的接地引线不宜因接入传感器而明显延长。 从控制回路、驱动回路取样时,应采用穿心式电流传感器。

各IED应功能清晰,以保证互换性和互操作性的要求。 b) 监测IED可按监测项目独立配置,也可集成配置。 c) 各IED通信应遵循DL/T860标准。 d 各IED应支持实现4.3.1、4.3.2、4.3.3和4.3.5所述技术特征,实现4.2b)、c)、d)所述功能(参 见附录A图A.3)。 e 各IED可安装于专用的智能组件柜,也可根据工程设计,与站内其他二次设备统一布置。如有 智能组件柜,其电源及内部环境等应符合各IED的运行要求。

5.1智能组件配置原则

三相变压器宜配置一套智能组件。单相变压器可配置一套或A、B、C三相各配置一套。智能 入智能组件柜内,或与其他二次设备共享柜(仓、室)空间。

5.2智能组件的IED的配置

DL/T1411—2015表1(续)主要功能IED名称应用建议技术要求油中溶解气体监测IED5.6.2局部放电监测IED选择采用:绕组温度监测IED仅适合5.6.3监测绕组温度监测IED新制造的变压器5.6.4高压套管监测IED5.6.5汇集监测信息并分析主IED应采用 5.7 5.3非电量保护装置非电量保护装置应符合下列规定:a)本体气体继电器油流速保护触点信号、本体压力释放阀保护触点信号、本体突发压力继电器保护触点信号(如配置)、有载分接开关油流速保护触点信号等用于非电量保护跳闸,其他触点信号用于预警或报警(见表2)。b)单相变压器的A、B、C三相非电量保护信号分相输入,用于保护跳闸的非电量保护三相共用个功能连接片。接入站内通信网络,向测控装置报送非电量预警或报警信息,向测控装置、动态记录装置报送保护动作信息。表22非电量保护IED配置及要求信息类别信息名称备注主油箱高油位触点信号开关量采集并发送报文主油箱低油位触点信号开关量采集并发送报文有载分接开关油箱高油位触点信号开关量采集并发送报文,条件a基本状态量有载分接开关油箱低油位触点信号开关量采集并发送报文,条件a主油箱油面温度异常触点信号开关量采集并发送报文气体继电器气体聚集量告警触点信号开关量采集并发送报文本体气体继电器油流速保护触点信号开关量采集本体压力释放阀保护触点信号开关量采集非电量保护信息本体突发压力继电器保护触点信号开关量采集有载分接开关油流速保护触点信号开关量采集信号复归保护跳闸指令开出量,至各侧开关设备控制器保护跳闸输出动作信息报文,至测控装置未配置独立的有载分接开关控制IED时为宜选5.4冷却装置控制IED5.4.1冷却装置控制IED应能接收或采集与控制有关的信息(见表3),基于优先满足主绝缘及铁心温度控制要求并兼顾节能运行的原则,形成控制策略,控制冷却装置的运行,接收冷却装置的控制反馈信息,通过站内通信网络报送冷却装置全停等告警信息。5

与从机通信中断等。 OLTCIED宜具有自主分析功能,基于采集、接收的各类信息,对有载分接开关的运行可靠 可靠性做出评估,形成“油温、油位、驱动电机电流指纹、总操作次数、触头磨损度”的格式 “运行可靠性、控制可靠性”的结果信息,其中对无值量赋予空值

表4有载分接开关控制IED功能及配置要求

配置过压、欠压、过流闭锁功能时为应选 有监测信息时为应选。 配置了滤油机时为应选。 有主从控制方式时为宜选

监测IED应根据工程实际需求选用。监测IED的格式化信息和结果信息应通过站内通信网络报送 到主IED。报送周期可为2h。若自上一次报送以来监测量的变化超过5%则追加报送1次。各监测IED 应配置足够的存储空间,选择适宜的数据存储策略,以满足趋势分析和深度分析的需要。

5.6.2油中溶解气体监测IED

表5油中溶解气体监测IED技术要求

最小可检量可权衡其他利彝做出适当调整。 运行中可适当放宽不确定度要求

.6.3局部放电监测IE

局部放电监测IED用于监测变压器内部放电信号。可监测达到一定强度的局部放电信号,并跟

发展态势。在并入标准干扰源的情况下,最小可监测视在放电量不大于300pC的局部放电信号,监测上 限应不小于10000pC。监测值应与放电强度的实际变化相一致。监测值可用pC或dB(dBm)表示。此 外,宜通过站内通信网络接收相关合并单元采样值,作为分析参考。 应以连续50个工频周期的监测数据为依据,形成“放电强度、放电频率(超过注意值强度的次数)” 格式化信息和“运行可靠性”结果信息。

5.6.4绕组温度监测IED

5.6.5 高压套管监测 IE

高压套管监测IED用于监测高压套管电容量。一般仅监测220kV及以上油纸绝缘套管,不确 大于1%。也可同时监测介质损耗因数,不确定度应不大于0.002。 根据监测数据,应形成“电容量变化率%、介质损耗因数、环境温度”的格式化信息和“运行 的结果信息。

主IED用于采集铁心接地电流、油位、油压等基本状态量的连续监测信息(见表6),同时通过站内 通信网络接收全部监测IED以及兼有监测功能的控制IED的结果信息和格式化信息,经过综合分析, 形成“运行可靠性(整体)、控制可靠性(有载分接开关)、当前负载水平可持续时间”的结果信息,并 将该结果信息及格式化信息按4.2b)、c)要求发送至相关设备。 主IED可兼有冷却装置控制IED的基本功能(表3中的应选项)和/或有载分接开关控制IED的基 本功能(表4中的应选项)。

表6主IED配置及要求

6.1智能组件的设置原则

一个断路器间隔应配置一套智能组件。对于三相机构独立或物理距离较远的情形,可设 件,合并单元等可集成于B相的智能组件。智能组件宜置入智能组件柜内,或与其他二次 (仓、室)空间。

DL/T1411—2015隔离开关、接地开关、快速接地开关的控制可有以下两种形式:a)配置有就地控制器,通过网络连接至智能组件的开关设备控制器,接收并执行分、合指令,反馈分、合状态,发送相关测量、监测信息(如有)。b)仅有执行器,由智能组件中的开关设备控制器直接控制分、合操作,相关测量、监测信息(如有)以模拟信号方式传送至开关设备控制器。GIS其他间隔可共用临近断路器间隔的智能组件。6.2智能组件的IED的配置智能高压开关设备用智能组件的IED配置见表7。表7高压开关设备智能化项目及IED配置功能IED名称应用建议技术要求基本状态信息采集开关设备控制器应采用开关设备控制6.3(智能终端)选相位操作条件a主IED6.5气体状态监测IED6.4.2监测选择采用机械状态监测IED6.4.3局部放电监测IED6.4.4测量合并单元有选相位操作要求时选用。6.33开关设备控制器开关设备控制器(又称智能终端,简称开关控制器),应具有通过站内通信网络接收、响应表8所列控制指令、实现控制目标的能力,并能对控制状态进行反馈。选相位控制功能可集成于开关控制器,也可由一个独立的IED实现。配置此项功能时,实际分、合闸时间与目标点的时间偏差可为1ms、1.5ms或2ms,具体根据实际工程要求确定。保护跳闸时应屏蔽此项功能。表83高压开关设备控制器功能及配置要求信息类别信息名称选用原则备CB分指令(网络)应选接收报文及开关量输出CB合指令(网络)应选接收报文及开关量输出CB保护跳闸指令应选接收报文及开关量输出DS分指令应选接收报文及开关量输出DS合指令应选接收报文及开关量输出控制指令ES合指令应选接收报文及开关量输出ES分指令应选接收报文及开关量输出FES合指令应选接收报文及开关量输出FES分指令应选接收报文及开关量输出自动重合闸指令应选接收报文及开关量输出10

可配置更准确的分合位置传感器,以支持顺序控制。 b配置选相位操作功能时应选。 °配置选相位操作功能时可选,

6.4.2气体状态监测IED

气体状态监测IED用于监测气体绝缘设备气体状态,可连续监测气室的气体压力、温度和水分, 交见表9,其中水分是可选项目。宜采用绝对压力传感器,也可用相对压力传感器

气体状态监测IED应具有自主分析功能,通过对监测数据的跟踪分析,对气体的状态做出判断 气体密度、压力、温度、水分”的格式化信息和“运行可靠性”的结果信息。气体状态监测IE IED合并。

表9气体监测项目及要求

6.4.3机械状态监测IED

机械状态监测IED用于监测断路器机械特性。监测内容可包括断路器触头位移特性、分合闻线圈电 流及指纹、储能介质压力(如有)、储能电机运行状态(包括启动频率、运行时间等)、机构箱内温度、 操作次数、持续运行时间等,可间接监测触头寿命累积损失值,见表10。 机械状态监测IED应具有数据处理功能,形成格式化信息和结果信息。根据监测对象,格式化信息 细分为: a 累积操作次数、持续运行时间、累积寿命损失率、最近一次开断电流、最近一次寿命损失率。 b 线圈电流指纹、分闸时间、分闸速度、合闸时间、合闸速度。 储能状态(100%为完全储能)、储能介质压力、储能介质温度。 d) 储能电机最近一次工作时间、储能电机电流指纹, e 机构箱温度、加热器报警。

表10机械状态监测IED监测项目及要求

6.4.4局部放电监测IED

局部放电监测IED用于监测高压开关设备局部放电信号,应能探测超过设定阈值的局部放电信号并 监测其发展态势。在并入标准干扰源的情况下,应具有监测视在放电量不大于30pC局部放电信号的能 力,监测上限应不小于500pC。监测值应与放电强度的实际变化相一致。监测值可用pC或dB(dBm) 表示。此外,宜通过站内通信网络接收相关合并单元的采样值,作为分析参考。 应以连续50个工频周期的监测数据为依据,形成“放电强度、放电频率(超过注意值强度的次数)” 格式化信息和“运行可靠性”结果信息。

主IED用于汇集监测数据并做出综合结果信息。 主IED应能通过站内通信网络接收全部监测IED的结果信息和格式化信息,经自主综合分析之后, 形成“运行可靠性、控制可靠性”的结果信息,并将该结果信息及格式化信息按4.2b)、c)要求发送至 相关设备。

7其他高压设备的智能化

如高压设备有受控的组(部)件,或反映其运行可靠性的关键特征量可监测,就可进行智能化 造。在实际应用中,应遵从可靠、有效、经济的技术理念,根据第4、5章的要求,统筹确定,

8.1高压设备本体试验

高压设备本体的型式试验和出试验应在传感器安装后进行。所有传感器应处于与实际工作一致的 状态。 若智能化基于已有型号的高压设备,且植入传感器可能影响密封、绝缘、机械强度等,应在传感器 安装完成后补充相关试验

智能组件应进行下列试验,其中,a)、b)、c)为型式试验;d)、e)、f)为出厂试验。 a)各IED应按DL/T860进行一致性、互操作性检测。 6) 智能组件应进行环境和抗扰度等试验。条件充许时,宣将智能组件连同柜体作为一个整体进行 试验,否则,各IED应独立进行试验。单独试验时,可考虑柜内环境对试验等级作适度调整。 环境相关试验应按GB/T2423.1、GB/T2423.2和GB/T2423.4要求进行;抗扰度试验应按 GB/T17626.2、GB/T17626.3、GB/T17626.4、GB/T17626.5、GB/T17626.6、GB/T17626.8、GB/T 17626.9、GB/T17626.10、GB/T17626.11、GB/T17626.12要求进行。应逐项检测所有IED的功 能和性能,结果应符合标准要求。 c)主IED如提供结果信息,结果信息的有效性可采用与专家评审结果比对的方式予以确认。

d)检查各IED允许的运行环境,应与智能组件柜(或实际放置智能组件的仓、室)内部的环 制目标相一致。 e)室温环境下的功能和性能检测。 f)连续通电试验

8.3智能高压设备整体调试

智能高压设备整体调试包括以下两个部分: a)组件内各IED的功能调试、性能测试及信息交互测试: b)智能高压设备的整体调试,检测配置的各项智能化功能,结果应符合要求

8.4智能高压设备的验收

设备制造厂应提交型式试验报告、出厂试验报告、现场调试报告等,且均应符合合同要

DL/T 1411 2015

附录A (资料性附录) 智能高压设备示意图

附录A (资料性附录) 智能高压设备示意图

JC/T 660-2011 墙材工业用自动切条机图A.1智能电力变压器组成架构示意图

图A.2智能高压开关设备组成架构示意图

DL/T1411—201 站控层网络

(1)高压开关设备智能组件

【2】电力变压器智能组件

1.主IED集合智能组件内各IED监测信息QC/T 957-2013 洗扫车,实现第4.2b)、c)所述功能:根据调度(调控)系统需要,主IEI 以接入I区或II区。 2.控制IED:实现对高压设备或部件的网络化控制或/和智能控制。开关设备控制器、有载分接开关控制IED、 装置控制IED可兼有对受控组(部)件的监测功能。 3.监测IED:监测高压设备状态。 4.①继电保护装置跳闸指令;②至相关继电保护装置:③至各侧开关设备控制器跳闸指令。 #可集成于智能组件。 b可集成于智能组件;如高压设备集成了电子式互感器的传感器,则合并单元宜集成于智能组件。 图A.3电力变压器、高压开关设备智能组件示意图

以接入I区或ⅡI区。 2.控制IED:实现对高压设备或部件的网络化控制或/和智能控制。开关设备控制器、有载分接开关控制IED、冷却 装置控制IED可兼有对受控组(部)件的监测功能。 3.监测IED:监测高压设备状态。 4.①继电保护装置跳闸指令;②至相关继电保护装置:③至各侧开关设备控制器跳闸指令。 可集成于智能组件。 b可集成于智能组件;如高压设备集成了电子式互感器的传感器,则合并单元宜集成于智能组件。 图A.3电力变压器、高压开关设备智能组件示意图

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