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典型故障分析:探索原因及解决之道

时间:2023-06-29 理论教育 版权反馈
【摘要】:此时模块数值仍为3kvar,说明遥测模块内部存在故障。为了使远方监控及时恢复,不进行故障点进一步缩小定位。故障点初步判定为31号遥信模块发生故障,而模块故障多发点为嵌入式熔断丝。遥信模块无采集量显示,但其LED指示状态RUN status、RX、TX均正常,故障原因初步判断是遥信触点DC48V电源失电。表3-3大连供电公司TG5700RTU故障统计

典型故障分析:探索原因及解决之道

(1)遥测模块故障

2004年11月20日,220kV青云变电站66kV的1号电容器开关在合位,实际无功为20kvar,调度自动化CC-2000系统主站显示为3kvar,与实际不符。现场利用显示模块读取66kV的1号电容器遥测模块向主站发送数据为3kvar,与主站相同,LED显示遥测模块通信状态见表3-1。

表3-1 遥测模块通信状态

由表3-1可以看出,模块运行及内部通信正常,参数设置及主站显示正确,排除通信异常、参数设置错误导致数据显示错误的可能。

现场对1号电容器遥测模块进行检修试验,将电流互感器远动二次侧接线端子短接,并断开与模块连接的端子,打开电流互感器二次侧远动回路。此时模块数值仍为3kvar,说明遥测模块内部存在故障。为了使远方监控及时恢复,不进行故障点进一步缩小定位。在电流互感器远动二次侧安全连接的情况下,更换1号电容器遥测模块,并重新设置参数,修改IP地址。恢复后再次读取模块数值为20kvar,主站显示为20kvar,此时恢复对1号电容器的远方监控。事后对原1号电容器遥测模块进行检测,发现内部测量元件损坏,导致模块输出错误。

(2)遥信模块故障

2005年11月10日,220kV曹屯变电站曹华左、右线断路器动作,但地调CC-2000系统无SOE和遥信变位报警显示。现场检查RTU各模块运行正常,核对图纸发现曹华左、右线的遥信回路均在31号遥信模块上。进行曹华左、右线断路器的遥信信号动作试验,31号遥信模块未收到动作信息,地调CC-2000系统也无SOE及遥信变位报警显示,此时检查LED显示的遥信模块通信状态如表3-2所示。

表3-2 遥信模块通信状态(www.xing528.com)

由表3-2可以看出,CC-2000主站运行及内部通信正常,排除了通信模块信息传输中断的可能。故障点初步判定为31号遥信模块发生故障,而模块故障多发点为嵌入式熔断丝。因此直接对其进行检测,发现嵌入式熔断丝断路。将此元件进行更换后,31号遥信模块恢复正常运行,采集量与实际一致,地调CC-2000系统的SOE、遥信变位报警恢复正常。

(3)电源系统故障

2005年6月15日,大连电网调度失去对220kV青云变电站的远方监控,从主站端看遥测、遥信无信息显示,下行通道正常,上行通道中断。现场TG5700RTU通信模块全停,遥测模块与主模块通信中断,遥信模块无采集量显示,但主模块与其他模块内部通信正常。分析认为,因通信模块发生故障导致信息传输中断的可能性不大,因为通信模块有4个通信口,对应的调制解调器可以互备,分别对地调、县调两级调度进行通信,4个调制解调器因故障全停的情况极少出现。遥测模块与主模块通信中断主要是因为监测模块无法接收到CPU数据,而其内部运行是正常的,向CPU发送的数据是正确的。因此,初步确定故障是出在485-232串口变换器上。遥信模块无采集量显示,但其LED指示状态RUN status、RX、TX均正常,故障原因初步判断是遥信触点DC48V电源失电。

图3-8 电源系统示意图

根据以上故障的共同点,可直接对1号电源转换器进行检查,因为三部分故障单元均由1号电源转换器供电(电源系统示意图如图3-8所示)。检测1号电源转换器,输入电源正常,输出检测无电流,此时可判定为1号电源转换器发生故障,导致通信模块全停,485-232串口变换器及遥信模块触点电源失电,最终导致220kV青云变电站失去远方监控。更换该元件后,所带负荷恢复正常运行,CC-2000主站显示信息正确,电网调度恢复对220kV青云变电站的远方监控。大连供电公司TG5700RTU故障统计(与典型故障类似的故障)结果见表3-3。

表3-3 大连供电公司TG5700RTU故障统计(与典型故障类似的故障)

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