当采用网络化配电载波实现故障定位、故障隔离时必须考虑载波信号在故障线路上的传输情况。这是NDLC技术实用化的主要问题之一。对该问题的分析如下:
(1)在线路故障后,故障线路出口的保护动作,断路器将线路与变电站断开,载波信号不受变电站的影响。由于线路停电,线路上几乎没有了噪声,这些都将有利于载波通信。
(2)由于10kV配电网的载波耦合设备与超高压系统相比成本很低,价格便宜,完全可以采用相相耦合方式,相相耦合方式比相地耦合方式具有更高的可靠性,在单相接地时可以退化为相地耦合方式继续工作,仅是在三相故障时需做特殊考虑。
(3)即使发生三相短路故障,如果故障使得载波通道中断,在故障点后面的FTU不能与变电站主站通信,该节点将通过联络开关处的桥节点与对侧系统联系,桥节点的存在使得载波通信具有手拉手的双路由。
(4)实际上,断路器跳开后,绝大多数情况故障点的故障电弧熄灭,绝缘恢复,这对于不足1w的载波信号的衰耗很小。
3.4网络化配电载波的节点管理 配电网络可以被视为天然的总线网,该总线上的每两个节点都可以通信。但是,考虑到配电系统的节点众多,节点的管理十分重要,下面讨论通过节点管理提高网络化配电载波的可靠性和可扩展性。
(1)面向对象的寻址 配电系统的每个节点都可以通过以下三个元素确定FTU.在图1所示的手拉手环网中,当S3处于常开状态时,节点B1、S1和S2属于与变电站A相对应的域,而节点B2、S4和S5属于与变电站B相对应的域。作为数字通信桥的联络节点如图2所示,正常情况下,联络节点一侧的节点听不到另一侧节点的声音,属于不同变电站的域之间互不
影响。仅当一个子网的某节点被其所在的变电站主站丢失或其他原因,诸如线路断开、线路严重故障等,节点将通过桥节点向对侧申请漫游。
定义每一条馈线的第一个节点为第一子站,该节点是这一子网的管理节点,它在作为该子网所有节点与变电站主站的路由的同时,还记忆了这些节点的基本信息,如节点地址、节点类型,这将大大有利于NDLC系统的可扩展性。
(2)自动设置中继 当一个子网中的某节点远离变电站时,变电站主站可能不能与该节点成功通信,这时主站可以通过下载定值,定义最近的节点为中继节点,该节点将完成对通信不畅的节点的中继转发,这将大大提高了通信系统的可靠性。
(3)节点漫游 网络化配电载波系统在运行中不断进行自检,一旦子网的第一子站发现该子网的某节点丢失,将向主站汇报,主站通过自动设置中继试图找回丢失了的节点,如仍未成功,被丢失的节点将主动向桥节点申请漫游,这一措施对于提高通信系统的可靠性十分有利。
3.5网络化数字载波的现场试验 下面介绍在河北唐山某10kV电网进行的一次现场试验。NDLC系统的通信功率为0.5w.配电网络如图3所示。
变电站有5条出线,即5个子网,图中仅详细给出试验线路的接线。FTU分别装在节点A、B、C、D和E处。A为第一子站,AB间距离为4km,中间包含两段各为300m长的电缆,BC间距离为2km,中间包括一段200m长的电缆,CD、AE间的距离分别为3km和2.5km.利用表2中的结果估算的通道衰耗如表3所示:
表3衰耗(dB)
AB43AC60AD72AE30噪声20~30
试验中的通信报文的长度为20字节。分别在两种情况下进行测试,一是在断路器A闭合的情况下,存在变电站的母线衰耗和10kV系统的噪声的干扰,测试结果见表4;二是在断路器A断开时,测试结果见表5.表4中只有AD间的通信是不理想的,AD间的距离为9km,这已接近10kV配电网的最大长度,并且中间包含三段电缆。当定义节点B为节点D中继后,通信效果理想。而当断路器A断开后,如表5所示,在没有中继的情况下AD的通信也是理想的。
4结论 信息技术的快速发展,为我国的大规模配电网改造使用更先进的自动化技术提供了强有力的支持。采用基于信息技术的配电网自动化系统将在很大程度上改善配电网的运行状态,更好地实现资源的综合利用。城市配电网建设应当在做好规划的基础上结合实际试点逐步实现。当前实施配电网自动化的关键是在实践的基础上开发出经济的、可靠的、实用的配电网通信系统。光纤和配电载波将成为主要的通信方式,理论分析和试验证明网络化配电载波是可行的、可靠的、经济的。
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