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文檔簡介
光纖差動保護原理介紹演示文稿目前一頁\總數六十三頁\編于十二點南京南瑞繼保電氣公司金華鋒目前二頁\總數六十三頁\編于十二點光纖差動保護高頻方向、高頻距離保護的通信構成FOX40、MUX64原理及注意事項目錄目前三頁\總數六十三頁\編于十二點光纖差動保護采樣同步數據交換/通信構成差動保護2M與64K接口的區別目前四頁\總數六十三頁\編于十二點測通道延時Td主機從機tmrtmstsstsr采樣同步目前五頁\總數六十三頁\編于十二點從機采樣時刻調整主機從機采樣同步目前六頁\總數六十三頁\編于十二點采樣同步特點通道雙向延時相等是采樣同步的前提;一側“主機方式”為1,另一側必須為0,且“主機方式”設置同系統方式無關;兩側裝置采樣同步與外接電氣量無關,只要兩側裝置通信正常,即能保證采樣同步;只有在裝置上電或失步后,才需要測通道延時,測定延時后,裝置不再需要傳輸時間信息;從機時刻調整采樣間隔,保證兩側裝置采樣時刻在允許的誤差范圍內;裝置實時監測采樣時刻誤差,若超出范圍,需退出差動保護,重新進行同步過程。目前七頁\總數六十三頁\編于十二點光纖差動保護采樣同步數據交換/通信構成通道方案碼型變換時鐘提取通道監視保護原理2M與64K接口的區別目前八頁\總數六十三頁\編于十二點 一 專用光纖 二 復接PCM
通道方案目前九頁\總數六十三頁\編于十二點一根光纖只用來傳輸一個方向的保護信息,不與其它任何信息復用。一對光纖可用來傳輸(雙向)一條線路兩側的保護信息。專用光纖目前十頁\總數六十三頁\編于十二點專用光纖RCS-931RCS-931保護機房保護機房目前十一頁\總數六十三頁\編于十二點保護信息按G.703同向接口形式,以64Kbit/s的速率復接到PCM交換機,和其它信息復用后一起傳輸。復接PCM目前十二頁\總數六十三頁\編于十二點復接PCMRCS-931MUX-64BPCM交換機RCS-931MUX-64BPCM交換機保護機房通信機房通信機房保護機房目前十三頁\總數六十三頁\編于十二點光纖差動保護采樣同步數據交換/通信構成通道方案碼型變換時鐘提取通道監視保護原理2M與64K接口的區別目前十四頁\總數六十三頁\編于十二點通信接口的功能框圖目前十五頁\總數六十三頁\編于十二點G.703碼型變換第一步一個64kbit/s周期分成四個單位間隔第二步二進制的“1”被編成四個比特的碼組:1100第三步二進制的“0”被編成四個比特的碼組:1010第四步通過交替變換相鄰碼組的極性,把二進制信號轉換成三電平信號第五步每第八組破壞了碼組的極性交替。破壞的組對八比特組的最后一比特進行標志目前十六頁\總數六十三頁\編于十二點代碼變換規則第一步一個64kbit/s周期分成四個單位間隔第二步二進制的“1”被編成四個比特的碼組:1100第三步二進制的“0”被編成四個比特的碼組:1010第四步通過交替變換相鄰碼組的極性,把二進制信號轉換成三電平信號第五步每第八組破壞了碼組的極性交替。破壞的組對八比特組的最后一比特進行標志目前十七頁\總數六十三頁\編于十二點通信接口的功能框圖“碼型變換”模塊完成碼型變換的1~3步目前十八頁\總數六十三頁\編于十二點光纖差動保護采樣同步數據交換/通信構成通道方案碼型變換時鐘方式通道監視保護原理2M與64K接口的區別目前十九頁\總數六十三頁\編于十二點通過控制字“專用光纖”置“1”或清“0”來設置通信時鐘;采用專用光纖時,“專用光纖”置“1”,時鐘方式采用“主-主”方式;復接PCM方式時,“專用光纖”清“0”,時鐘方式采用“從-從”方式;時鐘方式目前二十頁\總數六十三頁\編于十二點內時鐘(主─主)方式時鐘方式目前二十一頁\總數六十三頁\編于十二點圖3.5.3外時鐘(從─從)方式時鐘方式目前二十二頁\總數六十三頁\編于十二點若通過64Kb/s同向接口復接PCM通信設備,必須采用外部時鐘方式,即兩側裝置的發送時鐘工作在“從─從”方式。數據發送時鐘和接收時鐘為同一時鐘源,均是從接收數據碼流中提取,否則會產生周期性的滑碼現象。若兩側采用SDH通信網絡設備時,兩側的通信設備不必進行通信時鐘設定。若兩側采用PDH準同步通信設備時,還得對兩側的PDH通信設備進行通信時鐘設定。即把一側的通信時鐘設為主時鐘(內時鐘),另一側通信時鐘設為從時鐘,否則會因為PDH的速率適配,而產生周期性的數據丟失(或重復)問題。時鐘方式目前二十三頁\總數六十三頁\編于十二點光纖差動保護采樣同步數據交換/通信構成通道方案碼型變換時鐘方式通道監視保護原理2M與64K接口的區別目前二十四頁\總數六十三頁\編于十二點通道監視通道延時失步次數誤碼總數 報文異常數報文間超時目前二十五頁\總數六十三頁\編于十二點主機從機tmrtmstsstsr通道延時目前二十六頁\總數六十三頁\編于十二點滿足數據窗后,進而同步狀態;通道中斷等原因、導致兩側采樣失步(ΔTs超出范圍),裝置統計的“失步次數”+1主機從機失步次數目前二十七頁\總數六十三頁\編于十二點誤碼、報文異常數7E同步信息iaibicKgl1Kgl2Crc167E報文報文報文報文由于數據流的比特位在傳輸過程中發送錯誤導致Crc16校驗出錯,”誤碼總數”+1;導致同步字節“7E”出錯,“報文異常數”+1;目前二十八頁\總數六十三頁\編于十二點報文間超時報文空閑報文空閑報文…報文空閑dt1dt2…dtn同步時前后兩報文間的時間間隔dtn應保持恒定,若Δdtn>門檻,“報文間超時”+1目前二十九頁\總數六十三頁\編于十二點通道問題通道中斷(隨機的)誤碼/(周期性)滑碼目前的保護裝置往往統計“誤碼率”,判斷其是否超出門檻來決定是否報警實際應用中即使有周期性的滑碼,其“誤碼率”也不一定會超出門檻,裝置是否可以根據“隨機的”和“周期性”的差別來作為報警的另一判據?由于裝置判斷“周期性”有難度,對于每一套裝置是否由“網管”來進行監控?目前三十頁\總數六十三頁\編于十二點通道自環時時鐘方式的設定RCS-931MUX-64BPCM交換機RCS-931MUX-64BPCM交換機保護機房通信機房通信機房保護機房方式1方式4方式3方式2方式1、2,“專用光纖”置“1”;方式3、4,“專用光纖”置“0”目前三十一頁\總數六十三頁\編于十二點光纖差動保護采樣同步數據交換/通信構成通道方案碼型變換時鐘方式保護原理2M與64K接口的區別目前三十二頁\總數六十三頁\編于十二點保護原理影響差動保護靈敏度的主要因素電容電流TA飽和或兩側TA不平衡TA斷線或采樣異常電流差動繼電器差動投入條件變化量相差動繼電器穩態相差動繼電器零序差動繼電器電容電流補償遠跳、遠傳1、遠傳2差動繼電器特點目前三十三頁\總數六十三頁\編于十二點差動投入條件目前三十四頁\總數六十三頁\編于十二點變化量差動目前三十五頁\總數六十三頁\編于十二點穩態差動Ⅰ段目前三十六頁\總數六十三頁\編于十二點穩態差動Ⅱ段目前三十七頁\總數六十三頁\編于十二點零序差動目前三十八頁\總數六十三頁\編于十二點電容電流補償條件“容抗整定和實際系統不相符合”判據:
其中Icd為正常情況下的實測差流,即實際的電容電流;實測電容電流和經XC1計算得到的電容電流具有可比性(至少有一個>0.1In),并且較大的0.75倍>較小值,可認為“容抗整定和實際系統不相符合”。當實測電容電流和經XC1計算得到的電容電流都小于0.1In時,認為兩者不具備可比性,不再判別容抗整定是否同實際系統相符。目前三十九頁\總數六十三頁\編于十二點電容電流補償條件投入電容電流補償的必要條件為:“容抗整定和實際系統相符合”
。目前四十頁\總數六十三頁\編于十二點零序差動試驗通道自環抬高差動電流高定值、差動電流低定值整定Xc1,使得U/Xc1>0.1In加三相,滿足補償條件增加單相電流,使得零序電流>零序啟動電流零序差動動作,動作時間為120ms左右目前四十一頁\總數六十三頁\編于十二點遠跳、遠傳1、遠傳2保護裝置采樣得到遠跳開入為高電平時,經過專門的互補校驗處理,作為開關量,連同電流采樣數據及CRC校驗碼等,打包為完整的一幀信息,通過數字通道,傳送給對側保護裝置。對側裝置每收到一幀信息,都要進行CRC校驗,經過CRC校驗后再單獨對開關量進行互補校驗。只有通過上述校驗后,并且經過連續三次確認后,才認為收到的遠跳信號是可靠的。收到經校驗確認的遠跳信號后,若整定控制字“遠跳受起動控制”整定為“0”,則無條件置三跳出口,起動A、B、C三相出口跳閘繼電器,同時閉鎖重合閘;若整定為“1”,則需本裝置起動才出口。目前四十二頁\總數六十三頁\編于十二點遠跳、遠傳1、遠傳2目前四十三頁\總數六十三頁\編于十二點差動保護特點差動保護采用兩側差動繼電器交換允許信號的方式,安全性高。裝置異常或TA斷線,本側的起動元件和差動繼電器可能動作,但對側不會向本側發允許信號,從而保證差動保護不會誤動目前四十四頁\總數六十三頁\編于十二點變化量差動繼電器,由于只反映故障分量,不反映負荷電流,因此靈敏度高,動作速度快。零差保護引入了低制動系數、經電容電流補償的穩態相差動選相元件,靈敏度高,在長線經高阻接地時也能選相跳閘;所有差動繼電器的制動系數均為0.75,并采用了浮動的制動門檻,抗TA飽和能力強差動保護特點目前四十五頁\總數六十三頁\編于十二點目前四十六頁\總數六十三頁\編于十二點裝置采用了經差流開放的電壓起動元件,負荷側裝置能正常起動差動保護能自動適應系統運行方式的改變裝置能實測電容電流,根據差動電流驗證線路容抗整定是否合理差動保護特點目前四十七頁\總數六十三頁\編于十二點裝置能實時監測通道工作情況,當通道發生故障或通道網絡拓撲發生變化時,裝置能起動新的同步過程,直至兩側采樣重新同步,同時記錄同步次數及通道誤碼總數等;兩側采樣沒有同步時,差動保護自動退出。差動保護特點目前四十八頁\總數六十三頁\編于十二點綜上所說,RCS-931分相電流差動保護具有靈敏度高、動作速度快、安全可靠,不受系統運行方式影響等特點。差動保護特點目前四十九頁\總數六十三頁\編于十二點2M速率與64K速率的區別2M速率省去兩側PCM交換機設備,通信鏈路上減少了中間環節,減少了傳輸時延2M速率增加了傳輸帶寬,可以傳輸更多保護信息同后備保護一樣,差動保護也采用24點計算,動作性能根據快速穩定由于在傳輸采樣值的同時也傳輸了相量值,通道誤碼時穩態量差動不受數據窗的影響,動作速度幾乎不受影響目前五十頁\總數六十三頁\編于十二點2M速率與64K速率的區別功率=功率譜密度×帶寬,帶寬越寬,噪聲功率越大,2M速率接收靈敏度較低,因此傳輸距離較短目前五十一頁\總數六十三頁\編于十二點64k,1310nm光端機技術參數實測64K光端機指標,用于陜西“段家-馬營”330kV線路,通道距離為73公里發信功率默認功率+6dB+9dB+6dB+9dB樣本1-15.9-8.8-6.6-5.2樣本2-15.5-8.8-6.5-5.1提升+6.9+9.15+10.55平均-16.0/-9.0/-7.0/-5.5波長1310nm1310nm接收靈敏度-45.4dBm-45.5dBm動態范圍全動態全動態光纖類型單模CCITTRec.G652單模CCITTRec.G652每10公里衰減<4db/10km(3.6)<4db/10km(3.6)最大距離(3dBm余量)93.5KM93.75KM目前五十二頁\總數六十三頁\編于十二點64k,1550nm光端機技術參數實測64K光端機指標,用于淮安上(河)馬(壩)500kV線,通道距離為92公里型號VAOTE01C-A板VAOTE01C-B板發光功率(跳線選擇)-10.8/-4.1/+0.4/+2.4dBm-12.3/-4.1/+0.5/+3.0dBm波長1550nm1550nm接收靈敏度-46.7dBm-46.3dBm動態范圍全動態全動態光纖類型單模CCITTRec.G652單模CCITTRec.G652每10公里衰減<3db/10km<3db/10km最大傳輸距離(3dBm余量)154KM154KM淮安上(河)馬(壩)線18dB/92KM約合2dB/10KM最大傳輸距離(6dBm余量)大于200KM大于200KM目前五十三頁\總數六十三頁\編于十二點2M光端機技術參數發信功率默認功率+6dB+9dB+6dB+9dB樣本1-15.6-11.3-8.1-6.3樣本2-16.9-13.0-9.7-8.1樣本3-15.7-12.5-9.5-7.8樣本4-15.7-12.1-9.0-7.5提升+3.75+6.9+8.55平均-16.0/-12.0/-9.0/-8.0波長1310nm1310nm接收靈敏度-35.6dBm-35.5dBm動態范圍全動態全動態光纖類型單模CCITTRec.G652單模CCITTRec.G652每10公里衰減<4db/10km(3.6)<4db/10km(3.6)最大距離(3dBm余量)62.0KM-樣本362.5KM-樣本4實測2048K光端機指標目前五十四頁\總數六十三頁\編于十二點2M速率與64K速率的區別2M速率現有產品: RCS-931XM,RCS-943XM,RCS-953XM, RCS-901F,RCS-902F, FOX-41A,MUX-2M目前五十五頁\總數六十三頁\編于十二點光纖差動保護高頻方向、高頻距離保護的通信構成FOX40、MUX64原理及注意事項目前五十六頁\總數六十三頁\
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