智能站继电保护测试问题探讨概要Word下载.docx

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1检测概况

1.1检测目的

IEC61850数字化继电保护测试仪主要实现数字化及保护功能测试两大功能。

其IEC61850功能要求能够输出基于IEC61850-9的采样值(SV报文,并能配置SVCB的相关参数;

能够发布GOOSE报文并对其进行参数配置;

能够订阅GOOSE报文,科学说明报文内容。

过去的继电保护装置和现行保护测试差异不大,要采用测试仪的测验状态,顺序,全体测验等模块作为保护装置的实现系统。

检测工作也是针对于上述两方面来说的。

当中有些部分不能作为发展的主要方面,使用的范围也比较狭窄。

在新标准当中已经被删除,所以,检测没有关于IEC61850-9-1的内容,而只关注SV(9-2和GOOSE功能,想要实现测试内容的广泛,选择了、北京博电、许继电气、华东电气、武汉豪迈、广东昂立、成都天进等6个主要数字式继电保护测试仪厂家的产品,力争掌握目前IEC61850数字化继电保护测试仪的发展现状及技术水平。

1.2GOOSE与SV(9-2——

—检查SCL文件导入、支持IEC61850基本数据类型、开关量关联、数据集描述等功能。

1.2.2GOOSE发布报文一致性检验——

—检查发布的GOOSE报文的参数与数据是否与所配置的GOCB的参数一致。

1.2.3GOOSE发布功能检验——

—检查StNum序号、SqNum序号、Test功能配置、GOOSE发布机制等。

1.2.4GOOSE订阅报文一致性检验——

—检查订阅GOOSE报文时是否按照SCL文件中的相关描述对AppID,GOCBReference等进行检查后接收。

1.2.5GOOSE订阅功能检验——

—检查GOOSE订阅机制、断链报警等功能。

1.2.6GOOSE性能测试——

—发布/订阅最小分辨率检查、发布/订阅控制块数量检查、订阅负荷测试、发布/订阅延时测试。

1.2.7SVCB配置功能检查——

—SCL文件导人、电流电压通道关联、SVCB参数配置等功能检查。

1.2.8SV(9-2发布报文一致性检验——

—检查SV发布报文中的SVCB参数及数据集成员是否与相应SCL文件中的描述一致

1.2.9SV(9-2发布功能检验——

—检查采样率、同步标志配置等。

(10SV(9-2传输性能测试——

—报文发布间隔检查、与GOOSE同步性检查、SVCB控制块数量检查。

1.2.10SV输出准确度检验——

—输出电压、电流、相位的准确度检查。

1.2.11时间准确度检查。

1.3继电保护功能的测试模块检验

将数字保护与测试设备连接起来,找到其通用办法,进行顺序调整,间隔保障,全体实验等方面的模块,尝试进行接地,故障,短路等状态,以保证功能模块选用的正确,从而对于测试仪的可操作性进行评价。

1.4检测平台及依据

以现行技术办法和装置作为基础。

在实验室中实现一个测试模型,全部继电保护的测试装备都要以这一平台作为要素。

测试平台与工具分别如图1及表l所示。

现在,国内的规范发展水平还较为落后,继电保护装置的应用原则和办法没有独立的全面的参考标准,也只能够参考过去的旧有规范。

例如DL/T624《继电保护微机型试验装置技术条件》,并将DL/Z860(IEC61850《变电站通信网络和系统》、Q/GDW396-2009(IEC61850工程继电保护应用模型》等数字化继电保护相关技术标准作为检测依据。

2检测方法

2.1GOCB,SV配置功能检查

考察其是否能够实现代替以及导入使用SCL文件的功能,能不能实现准确录入相关的数据集合参数等等,检验它是不是支持基本数据,并确保其通过GOCB的数据集,实现手动配置。

检验能够实现开出和开入的连接功能以及取消功能,数据集内容和数据通道是否可以相互沟通,实现工作的完成。

2.2GOOSE,SV报文一致性测试

利用MMSEthereal软件截取测试仪所发送的GOOSE,SV报文,检查报文中信息是否与手动配置或SCL文件中的描述一致。

对于GOOSE报文,应检查MACAddress,VLANID,Priority,AppID,GOCBreference,TimeAllowedtoLive,Datasetreference,GOOSEID,ConfigRevision,Data等参数及数据;

对于SV报文,检查MACAddress,VLANID,Pri-ority,AppID,NoASDU,SVID,Data等参数及数据。

2.3GOOSE,SV发布功能检查

利用MMSEthereal软件。

监视测试仪所发送的GOOSE,SV报文,当事件发生变化后,GOOSE报文中的StNum应增加,SqNum应清零:

实现重新配置或者重启机器之后,一般条件下GOOSE报文中sqNum与stNum应当显示为1,确认控制块是否具备人工配置的能力,并且得到SV报文的速度和效率。

检验控制块当中的其他必要元件是否具备人工配置能力。

2.4GOOSE订阅功能

对于同一GOOSE控制块.利用CMC256作为报文发布者,被测测试仪作为报文订阅者。

在CMC256软件中修改GOOSE控制块MAC,Ap-pID,GOCBreference等参数,考察被测仪器是不是把上面的参数作为下一步工作的出发点来接受报文,观察CMC256实现变位能力以后测试是不是可以清楚而明确的实现显示,发送双点信息也必须明确是不是正常接收的状态以及实现。

2.5SV发布性能及同步性测试

连接报文记录分析装置和测试装置,将内部单元时间的SV报文进行记录规划。

因为记录分析装置的解码方法是FPGA,它的特点是准确度高。

等级上达到ns,所以能够将其用作SV报文发送的等间隔性。

周波80点采样的SV报文,其发送间隔应为250μs。

另外,在测试仪中模拟各电流电压通道幅值突变,同时GOOSE中的事件发生变位,报文记录分析仪记录此时的报文,可以检查SV内部各通道之间的同步性以及与GOOSE报文发布的同步性。

3存在的主要技术问题

通过恰当的检验,厂家和厂家之间应当依据检验结果找到恰当的办法,并有针对性地进行产品改进。

摘要:

本文说明了IEC61850数字式继电保护测试仪必须进行检测的原因,并说明了相关的检测办法,检测手段,检测器具,检测前提和原则,并说明了整个技术应当具备的流程和注意事项,对于未来的发展状况进行了总结,呼吁更为完善和充分的办法应用在实际工作中。

关键词:

智能化继电保护;

测试技术;

IEC61850

13

--

石墨炉法测定锌精矿中铊的含量

黄青

(深圳市中金岭南有色金属股份有限公司,广东韶关512325

由于铊在自然界中含量很低,以往对环境的污染和中毒很少见。

随着科技的发展,铊先后用作药物,农药,但是其毒性大和对环境造成污染而被放弃。

近几年,铊被用于电子、化工、冶金、通讯等方面,具有很大的潜在应用价值。

铊是一种稀散元素,以微量存在于铁、锌等硫化物矿中。

在铊的冶炼厂、火力发电厂以及各种含铊材料的制造过程都会伴随含铊的废气、废水、废渣进入环境。

重金属元素铊具有强烈的神经毒性,吸收人体的铊在血清中不与蛋白质结合,可迅速分解至全身各组织器官,铊具有强蓄积性毒性,会造成永久性损坏,铊主要经由尿液排出,但是排除

速率其慢,国内曾有严重后果的病案报道,不可忽视。

[1]

对于铊含量的测定,有溶出伏安法,ICP等等,但是对于原料锌精矿低含量的铊的测定,可以采用石墨炉法。

1试验部分1.1仪器和试剂

ContrAA700型连续光谱原子吸收光谱仪铊标准溶液:

1mg/L母液,使用时逐级稀释成10μg/L,20μg/L,50μg/L。

处理好的泡沫塑料盐酸,硝酸(均为优级纯;

水(二次水1.2仪器工作条件

ContrAA700型石墨炉处理样品分以下几步,先干燥,灰化,原子化和清洁四步。

其中干燥分三步。

1.3分析方法

称取0.2g锌精矿样品三杯,加入15ml盐酸和5ml硝酸加热溶解,待

充分溶解后取下冷却至室温,定容至100ml容量瓶中,

摇匀。

将液体倒入300ml烧杯中,加10D溴水,摇匀,使其溶液呈微黄色,保持5分钟,加热

微沸1分钟除溴,

取下冷却。

往上述溶液中再加浓盐酸25ml,放入处理好的泡沫塑料3片,加瓶盖塞好。

放入振荡机中振荡20分钟,取出泡沫用蒸馏水洗涤三次,将泡沫置于25ml小烧杯中,加水15ml,盖上表面

皿,微沸10-15分钟,

取出泡沫于10ml注射器中,挤干,用沸水洗涤两次,收集洗液于烧杯中,加浓硝酸5D,蒸发至近干,加水定容到10ml比色管中。

2结果和讨论

2.1称样品量选择和浓缩定容体积选择样品量称取太大给溶解带来麻烦,浓缩体积太大给测量结果不在标准线性范围内。

通过多次试验测定,样品量控制在0.2g和浓缩体积在10ml,测定结果可以控制铊标准曲线范围内。

2.2富集振荡时间试验试验结果表明:

振荡时间在20分钟以上,铊的吸附可达到平衡。

用水洗涤泡沫,不影响泡沫的吸附。

2.3解脱时间和放置时间试验泡塑在沸水中10分钟以上,铊即可定量解脱,时间不能太长,否则泡沫会烂掉。

解脱液放置48小时,吸光度不会太大变化。

2.4仪器参数的设定

仪器参数的设定对结果的影响较大,尤其在石墨炉测定过程中,经过多次试验得出在测定铊的过程中,灰化温度400℃,灰化时间10s,原子化温度1900℃,原子化时间3s等仪器的最佳参数。

2.5干扰试验

在铊吸附过程中,结果表明:

K+、Na+、Ca2+、Mg2+、Al3+、Ba2+、Zn2+、Cr3+、Mn2+、Co2+、Ni2+基本不被吸附,有些虽被吸附但是不影响测定,过程中加入溴水,消除了部分干扰。

2.6样品结果分析测得标准值如下:

根据试验方法测得样品吸光度数据(同一样品:

0.01761,0.01893,0.01809平均值为0.01821。

同时进行的加标回收试验,测定结果如下:

3小结

本法充分利用石墨炉的优点,原子化效率高,灵敏度高,适用于微量分析,尤其针对固体含有微量铊的测量,获得比较满意的结果。

参考文献

[1]陈震阳等.罕见一例严重铊中毒情况介绍[M].中华劳动卫生职业病杂志,1997,15,367.

[2]李建平等.生物材料中铊的溶出伏安法检验[M].中华劳动卫生职业病杂志,2000,18(5,313.摘

要:

研究了锌精矿用王水溶解,采用泡沫塑料分离富集技术,利用ContrAA700石墨炉法测定铊。

研究了富集、解脱、石墨炉参

数的最佳条件,同时也考察了共存元素的影响。

该法灵敏度高,回收率在90%以上。

泡沫分离富集技术;

铊;

ContrAA700;

石墨炉法Á

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这些产品基本上属于合格,能够实现基本的配置工作。

也能够实现必要的测试,不过,仍然在某一范围和使用前提下属于非合格品。

举例如下:

3.1GOOSE发布/订阅功能对IEC61850中的基本数据类型支持不够全面。

只有少数产品能够支持IEC61850的所有基本数据类型,大多数产品只能支持Boolean,Dbpos,Timestamp3种数据类型。

因此,当GOOSE发送的数据集(DataSet中存在其他数据类型时,GOOSE将不能

正确地发布GOOSE报文。

为了保证GOOSE发布/订阅功能的完善性,应实现对IEC61850-6中的基本数据类型的全面支持,包括Boolean,Int,Float,Enum,Dbpos,Quality,Timestamp,VisString,Struct等。

3.2SEE输入方面不够科学,数字继电要求人员的控制能力,参数等有较强的配置规划能力,并且以程序化为主,一些生产者的配置能力还仅仅是人工化的,使得工作的效果差,能力低,并可能发生配置误差,所以,应当具有支持SCL文件的能力,并将必要自动配置的模块实现自动化智能化,提升工作效率。

检查后得出结论,很大一部分产品不能支持SCL文件的使用,经过细心研究进行调试后,虽然实现了导入工作,不过一些功能上不健全,没有必要的信息提示,以及无法稳定持续工作的效果。

3.3测试仪均已具备GOOSE控制块、SV控制块手动配置功能,不过功能上有所缺失,也不能方便使用。

出现了手写功能的数据和导入功

能之间产生偏差,对于使用方来说引起了不小的麻烦。

3.4有相当一部分生产者没有遵守IEC61850标准和相应的技术守则,只是程度上有所不同。

有一些对于DA属性的范围掌握不当,并配置冗余参数,该清零的地方不清零。

改变值的地方不变值。

造成很大困难。

3.5将自身看做GOOSE程序的订阅者,应当具备如果发生GOOSE,能够实现自动报警。

保护器和测试仪器中如果产生断链的时候,也应当具备提醒的功能,使测试人员收到信号,测试设备对于各种控制模块,如果在规定的时间内没有感受到心跳报文,就可以将其作为断链的标志信息并将其作为报警的直接标志。

4结束语

数字继电在我国的发展尚未成熟,而规范上也较为简陋,无法适应实际需要。

不能实现大范围统一的状态。

不同的型号所带来的性能和差别也很大。

对实际中的选用方面带来的隐患较多。

所以,应当尽快实现技术规范和条件,设施等的统一,并实现将其应用于提升数字测试仪的能力。

生产数字继电保护测试的生产者为了功能上的全面,能够支持多种型号和规格。

但是,因为多而杂,就不利于专业性能的发挥,使得某些地方存在严重的使用缺陷。

生产者应当将实际需要和质量的保证相结合,做到二者之间地充分结合。

才能保证装置工作能向着更好更稳定的方向发展。

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