微机光纤差动保护原理与检验061016B课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《微机光纤差动保护原理与检验061016B课件.ppt》由用户(晟晟文业)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 微机 光纤 差动 保护 原理 检验 061016 课件
- 资源描述:
-
1、3 光纤电流差动保护及通讯 n3.1 3.1 参考端、同步端确定参考端、同步端确定n3.2 3.2 同步调整方法同步调整方法 n3.3 3.3 差动保护的通信方式及接口差动保护的通信方式及接口n3.4 3.4 误码及校验机制误码及校验机制n3.5 3.5 通道延时及对保护影响通道延时及对保护影响n3.6 3.6 装置自环装置自环 n3.7 3.7 装置交叉接线装置交叉接线n3.8 3.8 双通道方式双通道方式 n3.9 3.9 接口与通信终端设备的连接要求接口与通信终端设备的连接要求3.1 参考端、同步端确定参考端、同步端确定n同步调整之前首先需知道参考端(主端Master)、同步端(从端Sl
2、ave)。国内外常规的方法是:1)采用硬压板;2)采用软压板或控制字;3)采用自适应方法。3.1.1 硬压板主从确定硬压板主从确定n采用硬压板是通过在装置上设置一开关量:1)依赖于保护读的开入量状态 2)检修试验时,需通过设置硬压板或跳针为参考端(主端)做单端试验,试验完毕注意恢复。3)不方便运行管理。3.1.2 软压板或控制字主从确定 n设置软压板或控制字状态,通过读入软压板或控制字状态,确定参考端(主端Master)、同步端(从端Slave)。n试验完毕改变软压板或控制字投入运行,试验状态与投入运行不一致,容易造成设置不一致;也给管理部门带来不便利。3.1.3 自适应主从确定自适应主从确定
3、n该方法提供一个完整的逻辑供保护装置自适应的区分双端运行和自环状态,并在双端运行时自动确定参考端与同步端;作自环试验时自动切换到自环状态,试验结束后自适应随接线的改变而切换。使现场运行人员不再关心装置的状态,而且也不需要现场整定,完全摆脱了人为因素对保护状态的影响。3.2 同步调整方法同步调整方法n1)采样数据修正法;n2)采样时刻调整法;n3)时钟校正法;n4)采样序号调整法;n5)GPS同步法;n6)参考相量同步法。3.2.1 采样数据修正法采样数据修正法n两侧保护对每一帧接收数据都要进行“梯形算法”,求出两侧采样偏差角并根据计算结果对接收数据进行扭转,以达到两侧数据的“同时”的目的。n优
4、点:是两侧装置各自独立,自由采样;采样间隔均匀。n缺点:仅适用于稳态量电流差动判据,电网频率变化会影响修正精度。3.2.2 采样时刻调整法采样时刻调整法n线路两侧一主一从,主端为参考端,自由采样;从端为同步端,通过“梯形算法”可计算出主端的采样时刻,并按主端的采样时刻调整自己的采样时刻,达到两侧数据同步的目的。n优点:不必对每帧数据进行调整;主端的采样间隔均匀;受通道影响小,一定程度上可适用于自愈环网或可变光纤通道。n缺点:会造成从端采样间隔的不均匀,而且要缺点:会造成从端采样间隔的不均匀,而且要涉及硬件时钟的操作,极不方便。涉及硬件时钟的操作,极不方便。3.2.3 时钟校正法 n主端自由采样
5、。从端发信息帧,主端收到后将命令和延时时间返回给从端,从端计算两侧时钟的相对误差t,从端按照一定比率对时钟进行校正直到t为零。n该方法要求两侧晶振时钟精度高。3.2.4 采样序号调整法采样序号调整法n线路两侧保护装置以同频率自由采样,并对每一次采样标注一个采样序号;na)确定通道延时 212ttttd3.2.4 采样序号调整法采样序号调整法nb)确定同步端采样序号 当小于1/2采样间隔,参考端Mi采样序号与同步端Ni采样序号为同步采样序号 dtnT tt3.2.4 采样序号调整法采样序号调整法nc)同步校准n大于1/2采样间隔时,应调整下一采样序号 t1nT3.2.4 采样序号调整法采样序号调
6、整法nd)同步精度分析:采样频率达到4800Hz/s时,两侧同步误差最大为采样间隔的一半,即180/96 86.13.2.4 采样序号调整法采样序号调整法ne)同步调整后差流计算3.2.5 GPS同步法同步法nGPS同步法通过GPS受时信息,两侧同步采样 3.2.6 参考相量同步法 n利用线路模型计算出代表同一量的两个向量,然后利用这两个向量的相位差实现同步采样。方法56)则是独立于光纤通道,这是他们的优点。缺点:GPS同步法依赖于GPS对时,参考相量法受输电线路参数和电气量测量误差的影响,其精度不能得到保证。3.3 差动保护的通信方式及接口 n3.3.1光纤差动保护数据传输n3.3.2 专用
7、方式n3.3.3 复用方式n3.3.4 光纤电流差动保护时钟设置 3.3.1光纤差动保护数据传输n采用脉冲编码调制(PCM Pulse-Code Modulation)的方式传输保护模拟量、开关量信息。3.3.1光纤差动保护数据传输n 传输通道 3.3.1光纤差动保护数据传输n数据的调制解调过程 3.3.1光纤差动保护数据传输n数据的调制解调过程 1)一个时钟周期分成四个单位间隔;2)二进制的“1”被编成四个比特的码组1100;3)二进制的“0”被编成四个比特的码组1010,4)通过交替变换相邻码组的极性,把二进制信号转换成三电平信号;5)每第八组破坏了码组的极性交替。破坏的组对八比特组的最后
8、一比特进行标志。n保护装置与64k复接设备连路图 3.3.1光纤差动保护数据传输n保护装置与2M复接设备连路图 3.3.2 专用方式 n专用方式系统连接图 3.3.2 专用方式n 通道裕度计算光纤通道衰耗有:n1 光纤衰耗 0.3dB/km(单模)n2 接头衰耗 1dB/点n3 熔接衰耗 0.3dB/点(现在可降低到0.1dB/点)3.3.2 专用方式n通道裕度校验公式:光发射功率-光接收灵敏度-0.3距离-1接头个数-0.3熔接个数 6dB 3.3.3 复用方式 n复用方式利用64kbit/s的数字接口经PCM终端设备或利用2M接口直接接入现有数字用户网络系统PDH/SDH。n复用方式主要用
9、于长距离输电线路的保护。复用方式不但节省了光缆及施工费用,而且利用了SDH自愈环的高可靠性,在电力系统中的应用正逐渐增多。3.3.3 复用方式na)64k接口n64k复用方式下系统连接图 3.3.3 复用方式n接口功能要求 1)64kbit/s信息信号;2)64kHz 定时信号;3)8kHz 定时信号。3.3.3 复用方式n有三种接口类型1)同向接口3.3.3 复用方式n有三种接口类型2)反向接口 3.3.3 复用方式n有三种接口类型3)中央时钟接口 3.3.3 复用方式n接口电气特性1)同向接口的电气特性 n标称比特率:64kbit/s;n经接口传输的信号的最大容差:100ppm;n64kb
10、it/s和8kHz的定时信号和64kbit/s的信息信号在同一方向传输,对每一传输方向用一平衡线对,用编码的方法将三种信号综合在一个传输信号之中。3.3.3 复用方式n接口电气特性接口规格:n标称比特率:64kbit/s;n代码:1B4B;n输入口输入阻抗:n标称值:120欧姆平衡 (对称);n 连接输出口与输入口的对称屏蔽线对的屏蔽层应在输出口接地,但如果需要,在输入口也可以接地。3.3.3 复用方式n输出信号特性:n接口电路的输出信号为矩形脉冲,“传号”(有脉冲)的标称峰值电压为1.0V,“空号”(无脉冲)的峰值电压为0.10V。标称脉冲宽度3.9S(信号波特率256kBd)。3.3.3
11、复用方式n2)反向接口的电气特性n反向接口与同向接口不同的是,它需要在每个传输方向使用两对平衡线,一对用于传输数据信号,另一对用于传输综合的定时信号(64 kHz和8kHz)。3.3.3 复用方式n3)中央时钟接口的电气特性:n中央时钟接口在每一个传输方向上需要用一对平衡线传输数据信号,另外还需要用一对平衡线将来自中央时钟源的综合定时信号(64 kHz和8kHz)送至局内终端设备。3.3.3 复用方式nb)2M接口n2M复用方式下系统连接图3.3.3 复用方式n一般特性:n比特率:2048kbit/sn经接口传输的信号的最大容差:50ppm。3.3.3 复用方式nHDB3码 3.3.3 复用方
展开阅读全文