中文名 | 電力用高頻開關(guān)整流模塊 | 實施日期 | 2002-02-01 |
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發(fā)布日期 | 2001-10-08 | 標(biāo)準(zhǔn)號 | DL/T 781-2001 |
制修訂 | 制定 | 批準(zhǔn)發(fā)布部門 | 國家經(jīng)濟貿(mào)易委員會 |
備案信息
備案號:9381-2001
交流輸入高頻開關(guān)電源整流模塊中的hot plug是什么意思
高頻開關(guān)電源指單獨的AC轉(zhuǎn)DC的模塊,它是直流屏的直流電源來源。高頻開關(guān)電源加上饋線輸出及其他監(jiān)控單元就可組成直流屏。
三相整流模塊就是將六只整流管做在一起,三相交流電輸入,整流后,直流電輸出。三相整流模塊有三個輸入端子,兩個輸出端子。
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評分: 4.3
附件 1(B) 智能高頻開關(guān)模塊直流電源 1. 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) : 下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文,通過在本協(xié)議書中引用而構(gòu)成本協(xié)議書的基本條 文。在本協(xié)議書出版時, 所示版本均為有效。 所有標(biāo)準(zhǔn)都會被修訂, 使用本協(xié)議 書的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。 GB/T3859.1-1993 半導(dǎo)體變流器基本要求的規(guī)定 GB/T7261-1987 繼電器及繼電器保護裝置基本試驗方法 GB/17478-1998 低壓直流設(shè)備的特性及安全要求 JB/T8456-1996 低壓直流開關(guān)設(shè)備 DL/T459-2000 電力系統(tǒng)直流電源柜訂貨技術(shù)條件 DL/T5044-1995 火力發(fā)電廠、變電所直流系統(tǒng)設(shè)計技術(shù)規(guī)定 DL/T5120-2000 小型電力工程直流系統(tǒng)設(shè)計規(guī)程 NDGJ8-89 火力發(fā)電廠、變電所二次接線設(shè)計技術(shù)規(guī)程 SDJ 9-1999 電測量及電能計量裝置設(shè)計技術(shù)規(guī)程 2.
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評分: 4.7
通信用智能高頻開關(guān)電源集計算技術(shù)、控制技術(shù)、通信技術(shù)于一體,可實現(xiàn)系統(tǒng)的自動測試、自動診斷、自動控制。文中簡要介紹了智能高頻開關(guān)電源特點和主監(jiān)控模塊的組成,給出了監(jiān)控模塊MCU的軟件實現(xiàn)方法,討論了模塊抗干擾措施。
電力線載波通信是電力系統(tǒng)特有的一種通信手段,世界上幾乎所有國家都在采用。
電力線載波通信可靠性高、具有復(fù)用功能,利用電網(wǎng)資源、經(jīng)濟實用,因此世界各國普遍采用。北京供電公司于1998年開始在大房雙回線上使用的ETL81型電力載波設(shè)備,具有一定的技術(shù)代表性,為此介紹其技術(shù)特性,并分析其調(diào)制方式、同步方式,以及AGC自動增益控制、環(huán)回測試的實現(xiàn)方法,保護音頻接口裝置NSD50的特點等。
它與一次電網(wǎng)同步施工,不需要單獨架設(shè)傳輸線路,充分利用電網(wǎng)資源,經(jīng)濟實用;電力線載波以電力線為載體,不易受自然災(zāi)害和外力破壞,即使信號傳輸相發(fā)生短路或斷路等故障,高頻信號仍可通過其他相的耦合信號進行傳輸,可靠性極高;電力線載波通過電力線路連接各發(fā)電廠和變電站,且具有復(fù)用功能,在傳送話音的通道上,還可交替復(fù)用或同時復(fù)用繼電保護和遠動信號,在實際應(yīng)用中,電力線載波機復(fù)用繼電保護信號是最為典型的一種應(yīng)用方式。
目前北京供電公司共有500kV輸電線路14條,線路主保護全部采用了復(fù)用載波、復(fù)用微波和復(fù)用光纖通道。北京供電公司500kV線路復(fù)用載波設(shè)備及復(fù)用保護信號類型見表1。北京供電公司從1998年開始,在大房雙回線路上使用ETL81型電力載波設(shè)備,筆者負(fù)責(zé)調(diào)試開通該類型設(shè)備共9臺,經(jīng)過幾年的運行維護,逐漸掌握了設(shè)備的技術(shù)特性,下面作一分析,供參考。
1ETL81型載波機的調(diào)制方式
電力線載波一般采用兩次調(diào)制和三次調(diào)制方式,基本不采用一次調(diào)制方式。ETL81型載波機采用三次調(diào)制方式,下面以萬順線順義側(cè)載波設(shè)備為例(其發(fā)信頻率為112-4kHz),就三次調(diào)制方式的頻譜搬移、傳輸頻譜表示方法和優(yōu)點逐一進行分析。
電力線載波保護復(fù)用載波機
1.1頻譜搬移
ETL81載波機的發(fā)信部分采用抑制載波三級調(diào)制,而收信部分則采用四級解調(diào)。這種方案大大減少了發(fā)信機與收信機中射頻濾波器的復(fù)雜性,并在維持收信機高選擇性的同時,簡化了射頻通道的調(diào)諧。第一級調(diào)制利用中頻IF將0~4kHz頻譜搬移到16~20kHz;第二級調(diào)制利用640kHz的高頻載頻HF,將頻譜搬移到620~624kHz;第三級調(diào)制,利用發(fā)信射頻載頻RF(TxFC),進一步將頻譜搬移到射頻發(fā)信載波范圍,即訂貨所要求的線路頻譜。三次調(diào)制頻譜搬移示意圖見圖1。值得注意的是,最后調(diào)制結(jié)果只能取下邊帶,將頻譜限制在500kHz以下。
電力線載波保護復(fù)用載波機
收信機以類似的工作方式進行解調(diào)。采用收信射頻振蕩器頻率RF(RxFC),第1級解調(diào)將線路高頻信號轉(zhuǎn)換到620~624kHz;第2級解調(diào)借助于高頻載頻480kHz,將信號搬移到140~144kHz;第3級解調(diào)利用載頻160kHz,將信號搬移到16~20kHz;第4級解調(diào)將信號最終還原到0~4kHz。
1.2傳輸頻譜表示方法
傳輸頻譜有兩種表示方法:加減號表示法(如108-4kHz)和頻譜表示法(如104~108kHz),ETL81載波機采用減號表示法,它比頻譜表示法包含的信息更為豐富。
傳輸頻譜的減號表示法對應(yīng)著倒置頻譜。例如,108-4kHz表示的3層含義為:
(1)傳輸頻譜為10kHz~108kHz;
(2)第3次調(diào)制的高頻載頻RF:RF=108 (HF-IF)=108 (640-20)=728(kHz)
(3)各信號在線路上的傳輸頻率為108-fc,其中fc為導(dǎo)頻、話音、保護等信號的音頻頻率。如導(dǎo)頻頻率為3.75kHz,則其在線路上的傳輸頻率f為:
f=108-fc=108-3.75=104.25(kHz)
1.3三次調(diào)制方式的優(yōu)點
由以上分析可知,第一、二次調(diào)制在電路實現(xiàn)上是固定不變的,只有第三次調(diào)制才與線路頻譜的具體要求有關(guān),所以三次調(diào)制方式的優(yōu)點在于既降低了濾波器的復(fù)雜程度,又便于用戶進行現(xiàn)場改頻。
2同步方式
電力載波機發(fā)信機與收信機之間收發(fā)頻率若不同步,存在微小的頻率差異,會引起被解調(diào)信號的同步失真,收端將不能正確還原信號頻率,導(dǎo)致遠動誤碼、保護誤動或拒動、電話轉(zhuǎn)接困難等問題。這可以通過收信的同步解調(diào)來避免。
載波機之間的同步方式主要有3種:晶振同步、最終同步和鎖相環(huán)同步。晶振同步法是最簡單的一種同步方法,不需設(shè)計同步電路,只需提高收發(fā)兩端石英晶體振蕩器的頻率穩(wěn)定度。最終同步法是利用中頻載頻進行音頻同步的方法,收信支路將對端送來的中頻載頻信號作為中頻解調(diào)載頻,從而消除收信高頻載頻引入的偏差,實現(xiàn)音頻信號的最終同步。鎖相環(huán)同步法是利用對方發(fā)來的一個固定頻率信號進行中頻同步的方法,這個固定頻率可以是中頻載頻,也可以是導(dǎo)頻。收信端利用收到的固定頻率與本端中頻載頻進行相位比較,從而輸出一個控制電壓來調(diào)節(jié)晶振的頻率偏差,即改變頻率合成器的參考頻率,減小高頻載頻誤差,實現(xiàn)中頻同步。
ETL81采用鎖相環(huán)同步法。一個ETL終端通過在載頻合成單元P4LG中適當(dāng)插入跳線MA與MB,或SA與SB,則可編程為主站或從站。主站ETL設(shè)備中的石英晶振是自由振蕩的,由它產(chǎn)生所有內(nèi)部載頻及所需時鐘頻率,它的導(dǎo)頻被傳送到對端的從站設(shè)備,用作同步的參考頻率。收信端的同步功能通過導(dǎo)頻的處理來完成,這些工作發(fā)生在RXSYNC模塊中,本端導(dǎo)頻信號與接收到的導(dǎo)頻信號通過相位比較器進行比較,產(chǎn)生一個控制電壓VCXO,以便控制從站設(shè)備的頻率合成單元P4LG中的本地石英晶振的頻率。因為在穩(wěn)態(tài)條件下,遠端主振蕩器與本地從振蕩器同步在相同頻率,不管是否有數(shù)據(jù)由主站到從站,或由從站到主站傳送,這種同步都是存在的。作為兩個主站進行異步運行是可能的,然而,兩站均以從站模式運行是不可能的。
3環(huán)回測試實現(xiàn)方法
環(huán)回測試是進行設(shè)備自身檢查和電路檢查的一種較為方便的手段。主要有以下兩種方式:
(1)本端機高頻自環(huán)測試。這項測試在開通線路和查找故障時很有幫助。在ETL81差接網(wǎng)絡(luò)P3LB的位置上插入假負(fù)載P3LK,可以將發(fā)信機終端接入額定負(fù)載。這時,發(fā)信機和收信機形成環(huán)路,機內(nèi)的頻率變換器和相應(yīng)的控制電路會自動地將發(fā)信頻率變換為收信頻率,發(fā)信信號經(jīng)過衰耗進入收信機,從而可以進行自環(huán)測試。
(2)遠端音頻環(huán)回測試。它可以在線路的一端完成全通道音頻幅頻特性的測試,并對接收機進行頻率失真均衡。在遠端環(huán)回模式中,本端發(fā)信機中發(fā)出一個音頻信號,被遠端的鎖相環(huán)跟蹤濾波器電路檢測到,并以正確的電平轉(zhuǎn)發(fā)給它的發(fā)信機,再由本地設(shè)備的接收機接收。遠端環(huán)回的建立、保持和啟動都是由P4LA完成的,它通過控制遠端機音頻收發(fā)形成環(huán)路,實現(xiàn)整個電路的檢查。
4保護音頻接口裝置的特點
NSD50是嵌入式的保護接口,可插于ETL81機層的預(yù)留位置中。它以ETL81的導(dǎo)頻信號作為監(jiān)頻,在話音頻帶內(nèi)傳送命令信號,適宜于傳輸直接跳閘、允許跳閘和閉鎖跳閘信號。命令信號的發(fā)送電平要提升到最大可用的全部功率,并在發(fā)命令時短時切斷話音和可中斷的遠動信號。當(dāng)保護命令到來時,保護接口將它變換為適于通信傳輸?shù)念l率信號,并控制發(fā)信機將話音通路切斷,提升功率發(fā)送命令信號。在線路的另一端,收信機判斷監(jiān)頻信號已消失,并檢測到一個有效的跳頻信號,相應(yīng)的輸出端就動作。如同時接收到監(jiān)頻信號和跳頻信號,或同時接收不到監(jiān)頻信號和跳頻信號,接收端就發(fā)出告警。
遠方保護接口設(shè)備最重要的性能指標(biāo)是安全性、可依靠性和傳輸時間。安全性指系統(tǒng)在未傳命令狀態(tài)下抗御干擾的能力,主要指不產(chǎn)生虛假命令??梢揽啃灾该钤趥鬏斶^程中抗御干擾正確傳輸?shù)哪芰?,主要指不丟失命令。傳輸時間指從發(fā)送端輸入命令到接收端輸出命令所經(jīng)過的時間。
安全性測量按IEC60834—1推薦的方法進行:將白噪聲脈沖注入到通道中,記錄注入的脈沖數(shù)和在收信機輸出端產(chǎn)生的虛假命令數(shù)。安全性的量化指標(biāo)用產(chǎn)生虛假命令的概率表示:
式中Puc——虛假命令的概率;
Nuc——接收端的虛假命令數(shù);
NB——注入的噪聲脈沖數(shù)。
可依靠性測量按IEC60834—1推薦的方法進行:從一端向另一端發(fā)出大量的命令信號,記錄在規(guī)定時間內(nèi)發(fā)信機發(fā)出的命令數(shù)和收信機收到的命令數(shù)。接收端的信噪比愈低,在規(guī)定時間內(nèi)接收到的命令信號就愈少,即丟失的命令信號就愈多??梢揽啃缘牧炕笜?biāo)用丟失真正命令的概率表示:
式中Pmc——丟失命令的概率;
NT——發(fā)送的命令數(shù);
NR——接收的命令數(shù)。
在工程實踐中,這個問題轉(zhuǎn)化為考察在規(guī)定傳輸時間內(nèi),要達到某種可依靠性標(biāo)準(zhǔn),如Pmc<1%所需要的信噪比指標(biāo)SNR。在同等條件下,需要的信噪比SNR愈低,說明設(shè)備的可依靠性愈高。
傳輸時間在工程實踐中用最大實際傳輸時間Tac表示,按如下方法測試:在有噪聲的通道中,在規(guī)定的信噪比和可依靠性條件下,從一端載波機保護接口的命令輸入端信號狀態(tài)改變時刻起,到另一端載波機保護接口的命令輸出端信號狀態(tài)相應(yīng)改變時刻止所經(jīng)歷的時間。如一端發(fā)出命令信號,另一端在Tac時間內(nèi)沒有收到,這個命令信號就認(rèn)為被丟失,影響可依靠性指標(biāo)。
直接跳閘式、允許跳閘式和閉鎖跳閘式保護對這3種指標(biāo)的要求各不相同。對于直接跳閘方式,極高的安全性和高度的可依靠性比傳輸時間更為重要;對于允許式跳閘方式,高度的可依靠性和短的傳輸時間比安全性更為重要;對于閉鎖式跳閘方式,短的傳輸時間和高的可依靠性比安全性更為重要。從上述分析中可以知道,這3種指標(biāo)相互制約,不可能同時達到最佳值,只能根據(jù)具體情況進行優(yōu)化。
NSD50采用了微處理器進行數(shù)字信號處理。NSD50的4個命令可抑臥藩編碼和非編碼兩種。非編碼信號用于閉鎖式和允許式,編碼信號可以優(yōu)先傳送,用于直接跳閘。兩種信號可以獨立設(shè)置安全性、可依靠性和傳輸時間。在載波機的話音頻帶里,有8個預(yù)定的頻率可以用作各種命令信號及其組合。非編碼的命令信號使用單一頻率,可以獲得最佳信噪比和較短的傳輸時間。編碼信號在2個頻率間變換,可以增加抗干擾能力,提高安全性。信號完全由數(shù)字處理器DSP按數(shù)字方式處理。保護接口功能方框圖見圖2。
電力線載波保護復(fù)用載波機
5結(jié)束語
在目前電網(wǎng)中大量使用復(fù)用保護電力線載波設(shè)備,如何提高運行和維護水平,使保護通道完好率達到100%,是每一位通信人員的職責(zé)。隨著計算機技術(shù)的發(fā)展,載波機也將實現(xiàn)由模擬到數(shù)字的轉(zhuǎn)變。新一代載波機將適應(yīng)電網(wǎng)對通信快速、寬帶、數(shù)字化的要求,確保復(fù)用保護、遠動信號通道的暢通,為提高供電可靠性和保障電網(wǎng)的安全運行作出貢獻。2100433B
(1)用電負(fù)荷:用戶的用電設(shè)備在某一時刻實際取用的功率的總和。
通俗來講就是用戶在某一時刻對電力系統(tǒng)所要求的功率。從電力系統(tǒng)來講,則是指該時刻為了滿足用戶用電所須具備的發(fā)電出力。
(2)線路損失負(fù)荷:電能在輸送過程中發(fā)生的功率和能量損失叫線路損失負(fù)荷。
(3)供電負(fù)荷:用電負(fù)荷加上同一時刻的線路損失負(fù)荷稱為供電負(fù)荷。
(4)廠用負(fù)荷:發(fā)電廠廠用設(shè)備所消耗的功率稱廠用負(fù)荷。
(5)發(fā)電負(fù)荷:供電負(fù)荷加上同一時刻各發(fā)電廠的廠用負(fù)荷,構(gòu)成電網(wǎng)的全部生產(chǎn)負(fù)荷,稱為電網(wǎng)發(fā)電負(fù)荷。