若變電站某套保護(hù)裝置有告警信號(hào)發(fā)出,我們可通過(guò)網(wǎng)管系統(tǒng)檢查該保護(hù)通道2M落地端口、主用及子網(wǎng)通道沿路交叉連接配置是否正確、通道兩端倒換是否正常、有無(wú)誤碼或其他告警信號(hào)。必要時(shí)采取網(wǎng)管軟環(huán)回進(jìn)行故障定位,即通過(guò)網(wǎng)管在傳
輸繼電保護(hù)信號(hào)通道的2Mbit/s端口設(shè)置或在傳輸通道沿路任一節(jié)點(diǎn)通過(guò)交叉連接配置來(lái)創(chuàng)建內(nèi)環(huán)(遠(yuǎn)端環(huán)回)或外環(huán)(本地環(huán)回),用以觀察環(huán)回方向沿路通信設(shè)備、繼電保護(hù)維護(hù)范圍內(nèi)光/電轉(zhuǎn)換設(shè)備、保護(hù)裝置狀態(tài),來(lái)逐段排查故障。網(wǎng)管系統(tǒng)是判斷、排查繼電保護(hù)故障最簡(jiǎn)單、快速、有效的手段。
2、光時(shí)域反射儀OTDR
OTDR可用于測(cè)量光纖衰減、接頭損耗、光纖故障點(diǎn)定位以及了解光纖沿長(zhǎng)度的損耗分布情況等,是光纜施工、維護(hù)及監(jiān)測(cè)中必不可少的工具。
在測(cè)量光纖時(shí),一定要選擇與被測(cè)光纖模式相匹配的OTDR進(jìn)行測(cè)量,這樣才能得到各項(xiàng)性能指標(biāo)均正確的結(jié)果。在專用保護(hù)發(fā)出告警信號(hào)時(shí),可至發(fā)生告警的站點(diǎn)用OTDR判測(cè)斷點(diǎn),測(cè)量前一定要確保和保護(hù)裝置之間確實(shí)有斷點(diǎn)。如不能確認(rèn),須在對(duì)端保護(hù)裝置上斷開被測(cè)光纖。否則可能損壞對(duì)端保護(hù)裝置。
實(shí)際工作中,光時(shí)域反射儀主要用于測(cè)量光纖長(zhǎng)度、斷點(diǎn)位置。春查期間通過(guò)與實(shí)際兩端站線路距離相對(duì)比測(cè)得專用保護(hù)備用光纖長(zhǎng)度或檢查備用光纖沿長(zhǎng)度的損耗分布情況來(lái)確定專用保護(hù)備用光纖質(zhì)量。當(dāng)進(jìn)行長(zhǎng)距離光纜切改時(shí),熔接機(jī)將所有光纖熔接完畢,可利用OTDR檢測(cè)每根光纖的熔接質(zhì)量,尤其要保證專用保護(hù)光纖傳輸質(zhì)量最優(yōu)。
3、光源和光功率計(jì)
二者常常配合使用,是光纖傳輸網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、故障排查測(cè)試必備的工具。通過(guò)測(cè)量光端機(jī)或光纖傳輸網(wǎng)絡(luò)的接收光功率來(lái)評(píng)估光纖鏈路傳輸質(zhì)量。波長(zhǎng)有1310nm和1550nm等選擇,測(cè)量時(shí)發(fā)端必須與收端選擇同樣波長(zhǎng)進(jìn)行測(cè)試。
光纖專用保護(hù)利用專用光纖通道進(jìn)行繼電保護(hù)信號(hào)傳輸,對(duì)光纖質(zhì)量要求非常高。測(cè)量專用光纖通道時(shí),將光源和光功率計(jì)分別連接至被測(cè)試光纖兩端,光源的發(fā)送光功率與光功率計(jì)接收光功率的差值就是這段光纖真實(shí)的衰減值。使用光源和光功率計(jì)對(duì)光纖質(zhì)量進(jìn)行判別,易于操作,既方便又快捷是檢測(cè)光纖常備的一種儀器。
4、數(shù)據(jù)通信測(cè)試儀
數(shù)據(jù)通信測(cè)試儀是電力通信部門使用頻率最高的一種測(cè)試工具。可對(duì)2Mb/s<(E1)、V.24等多種帶寬的通信數(shù)字通道進(jìn)行測(cè)試維護(hù),離線、在線監(jiān)測(cè)傳輸通道誤碼,信號(hào)通斷強(qiáng)弱,AIS、失步告警等,是判定繼電保護(hù)復(fù)用通道傳輸質(zhì)量好壞、快速檢測(cè)其故障的最基木的儀器。
當(dāng)復(fù)用保護(hù)通道出現(xiàn)異常情況時(shí),可以在告警的繼電保護(hù)線路對(duì)端站的保護(hù)裝置、光/電轉(zhuǎn)換器、通信數(shù)配等處通過(guò)人工硬環(huán)或通信網(wǎng)管軟環(huán),在本端站或?qū)Χ苏緮?shù)字配線架2M端口掛接數(shù)據(jù)通信測(cè)試儀,檢測(cè)所環(huán)電力繼電保護(hù)復(fù)用傳輸通道狀態(tài),以便逐級(jí)判斷故障所在位置。
三、建立電力繼電保護(hù)傳輸通道仿真測(cè)試系統(tǒng)
電力繼電保護(hù)復(fù)用通道相對(duì)光纖專用保護(hù)通道組網(wǎng)靈活、資源利用率高因而應(yīng)用范圍更廣。但是龐大的電網(wǎng)對(duì)繼電保護(hù)運(yùn)行可靠性要求逐年提高,專用保護(hù)通道路由單一,故障判斷、檢測(cè)簡(jiǎn)便易行。而復(fù)用保護(hù)通道與日益增長(zhǎng)的眾多電力調(diào)度、營(yíng)銷、數(shù)據(jù)等業(yè)務(wù)共同復(fù)用,路由迂回復(fù)雜,逐漸顯現(xiàn)出誤碼、時(shí)延等新問(wèn)題,故障判斷困難。在傳輸通道延時(shí)、瞬時(shí)中斷、不同誤碼等情況下不能對(duì)保護(hù)裝置進(jìn)行動(dòng)態(tài)測(cè)試,一般的環(huán)回排除法、通道誤碼檢測(cè)又難以滿足電力繼電保護(hù)檢修人員對(duì)保護(hù)裝置運(yùn)行可靠性的要求。造成通信維護(hù)與繼電保護(hù)檢修人員溝通困難,互相推諉,延長(zhǎng)了繼電保護(hù)故障時(shí)間,對(duì)電網(wǎng)安全極為不利。因此,迫切需要建立一套電力繼電保護(hù)傳輸通道仿真測(cè)試系統(tǒng),在運(yùn)行環(huán)境下對(duì)光纖通信通道傳輸繼電保護(hù)信號(hào)進(jìn)行試驗(yàn)研究。