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1、Q/csg中国南方电网有限责任公司企业标准Q/CSGXXXXX南方电网高压直流换流站直流功率远方自动控制(ADC)技术规范(征求意见稿)2023-XX-XX发布2023-XX-XX实施中国南方电网有限责任公司发布目次1范围12规范性引用文件13术语和定义14总体要求25 ADC主站26 ADC子站5附录AADe系统构架9附录B控制模式10,-A刖百为贯彻落实公司体系化、规范化、指标化目标,完善调度自动化专业标准体系、适应南方电网高压直流换流站直流功率远方自动控制(AutomaticDCControI,ADO技术发展的需要,指导有关ADe技术装备的设计、选型、调试及ADC运行工作,参照国际、国家
2、、行业、南方电网现行的有关标准、规程、规定的要求,结合南方电网在ADC建设和运行中实际情况,制定本文件。请注意本文件的某些内容可能涉及专利,本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件由中国南方电网有限责任公司标准化部归口管理。本文件由中国南方电网电力调度控制中心提出、编制和负责解释。本文件起草单位:中国南方电网电力调度控制中心。本文件参加单位:本文件主要起草人员:本文件在执行过程中的意见或建议反馈至中国南方电网电力调度控制中心(广东省广州市黄埔区科翔路11号南网科研基地,510663)o南方电网高压直流换流站直流功率远方自动控制(ADC)技术规范1范围本文件规定了ADC调度主站以及换流站子站
3、的功能、配置、性能以及数据和通信等内容。本文件适用于南方电网ADC主站及南方电网网内的换流站新(改、扩)建ADC技术装备的设计、选型、安装、调试及运行等。2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修订单)适用于本文件。GB/T13498-2017GBfT13729-2002GB/Z14429-2005GB22239-2019GBfr22390.1-2008系统GBZT25843-2017NERCPo1icy1NERCStandardBA1-002-0NERC.
4、ReferencedocumentD1T516-2006DIT630D1ZT634.5.101-2002务配套标准DIT634.5.104-2002任务D1JT924-2005D1T5003-2005D1ZT5226-2005CSGMS0812-2005Q/CSG110006Q/CSG110007Q/CSG120499Q/CSG1203050-2018Q/CSG1203031-2017Q/CSG1204100-2023Q/CSG1206008-20193术语和定义以下术语和定义适用于本文件:高压直流输电术语远动终端通用技术条件远动设备及系统第1-3部分总则术语网络安全等级保护基本要求高压直流输
5、电系统控制与保护设备第1部分:运行人员控制800kV特高压直流输电控制与保护设备技术要求GenerationContro1andPerformanceDisturbanceContro1PerformanceSO1InterconnectedOperationsServicesEBO1电力调度自动化系统运行管理规程交流采样远动终端技术条件远动设备及系统第5部分传输规约第101篇基本远动任远动设备与系统第5部分传输规约第104篇基本远动火力发电厂厂级监控信息系统技术条件电力系统调度自动化设计技术规程火力发电厂电力网络计算机监控系统设计技术规定南方电网联络线功率与系统频率偏差控制和考核管理办法南方
6、电网D1/T634.5104-2002远动协议实施细则南方电网D1/T634.5101-2002远动协议实施细则中国南方电网电力监控系统网络安全技术规范高压直流极(阀组)控制系统技术规范换流站计算机监控系统技术规范南方电网电力监控系统模块网络安全通用技术条件(特)高压直流输电控制保护功能试验和动态性能试验规范直流功率自动控制AutomaticDCContro1(ADC)通过自动控制程序实现远程调节直流传输的有功功率和功率调节速度。其技术装备体系主要包括主站系统、远动传输通道、换流站子站系统,以及实现ADC功能的应用软件等。3.2直流控制对象DCContro1er指ADC主站控制的直接对象,即直
7、流各端换流站子站的远程控制终端,可对应单回或多回直流线路的控制。4总体要求a) ADC功能以实现电网安全、经济、优质、环保运行为目标,满足对直流线路和稳定断面功率控制要求。b) ADC功能符合国家有关技术标准、行业标准和有关的国际标准的基本原则。C)ADC主站和子站应符合国家、行业和南方电网网络安全防护的相关要求,确保其网络安全。系统应通过安全检测和源代码审计,不应存在中、高危安全漏洞、后门或恶意代码。ADC应具备控制业务本质安全设计,具备命令校核、闭锁控制等功能,使得控制业务功能具备抗网络攻击、恶意调节特性,确保在发生网络攻击、恶意调节等情况下,仍能将影响控制在预定的范围内,不会造成不可控的
8、电力安全事故事件。d) ADe应满足南方电网一体化电网运行智能系统(OS2)的相关技术规范要求。e) ADC功能的建设应满足安全性、稳定性和可靠性的要求,具备对系统自身运行状态的实时监视信息功能。f) ADC功能建设应采用开放式体系结构和分布式系统设计,保证系统的开放性、可扩展性,适应技术进步、设备升级、系统换代以及电力市场发展、运营规则变化的需要。5ADC主站5.1 功能要求a)应有多种直流控制方式,可以根据电网需求灵活变化,包括但不限于直流跟踪计划曲线及直流跟踪调度员指定传输功率控制需求。b) ADC应支持子站内单回或多回直流线路的传输功率控制。c) ADC应支持多种控制场景,包括但不限于
9、实时直流功率控制和辅助计划校核两种控制场景。实时直流功率控制场景下对直流输送功率进行直接遥调控制;辅助计划校核场景下仅下发直流功率计划的虚拟遥调值。d)应对遥测、遥信数据进行校验等防误处理,保证控制安全。e)应对下发的控制命令进行安全校核。D监控界面必须清晰明确,便于监视和操作,并具有防误操作功能。g)主站系统应能判别ADC程序的状态,ADC程序如有故障或异常停止,应发出告警。h)主站ADC应能将直流当前控制模式实时反馈给子站系统。i)主站ADC程序应有良好的可维护性,正常维护操作不应影响ADC运行,且应具有防止误维护操作的机制和校核流程。5.2性能要求a)主站ADC从主站SCADA采集数据的
10、周期应不大于4秒,计算周期应不大于10秒。控制指令的下发时间间隔视直流的响应情况而定,以最少的控制指令次数达到最好的控制效果为原则。b)主站ADC程序应具有高可靠性,任何单服务器故障和主站系统单点故障不应影响主站ADC运行。5.3运行状态5.3.1主站ADC运行状态a)在线状态,即所有功能都投入正常运行,进行闭环控制。b)离线状态,即为开环运行,对直流的控制信号均不发送,但其他功能正常运行。C)暂停状态,当异常情况出现时,需要ADC暂停发出控制信号。当在规定的时间内暂停原因消除后,ADC自动恢复到运行状态。异常情况包括:ADC相关重要量测无效、电网出现必须暂停所有直流调节的不正常状态。5.3.
11、2直流控制对象运行状态a)运行状态,即ADC子站接受主站ADe命令,进行闭环控制,控制模式包括SCHE0、BASE0、AUTOR等。b)等待状态(WAIT),即主站等待子站将ADC控制权交给主站的过渡状态,可控后恢复为默认控制模式。c)暂停状态(PAUS),当直流数据出现异常,暂时停止控制,在设定时间内,异常消失则自动恢复到运行状态,否则退出控制。d)退出状态(MANU),ADC子站不在主站控制和监视范围内,且主站不下发任何指令给该直流子站。5.4数据处理与校核主站ADC应对用于控制的关键数据进行校核,保证控制的正确性,校核方法及内容如下:a)质量位校核。根据数据的质量标志位来判断数据的正确性
12、,如果质量位异常,则表示数据出错,暂停或退出受影响的直流控制。b)范围校核。量测量超出设定范围则认为异常,数据异常时暂停或退出受影响的直流控制。c)不刷新校核。周期性读取数据,并对前后时刻读取的数据进行比较,数据长时间维持同一个数值不变化则认为数据异常。不刷新时间阈值根据具体数据类型确定。数据异常时暂停或退出受影响的直流控制。d)多源校核。重要数据采用采集值、计算值等不同来源的数据之间的相互比较进行校验。一旦主测点无效时自动选用后备量测,若多源数据之间区别过大,且无法判定哪个数据源异常时则认为所有数据源无效。主站在直流控制时应优先采用处于主控站的子站所采集量测。e)数据突变校验。突变校验指前后
13、两次数据采样的数据大小变化超过设定阈值。校验结果异常时暂停或退出受影响的直流控制。f)数据对端校验。直流线路数据校验可以采用线路对端子站数据进行校验,若和对端数据的差值超过一定的阈值,则认为数据不正常,ADC应该暂停。5.5重要数据主站ADC接收和处理的重要数据包括但不限于以下遥测、遥信数据:a)直流输送总功率遥测。单回或多回直流的双极输送总功率遥测。b)直流功率的调节上下限遥测。直流当前可调节的传输功率上下限值。c)当前调节速率遥测。直流当前功率调节速率。d)调节速率上下限遥测。直流当前功率可调节速率的上下限值。e)当前功率目标值遥测。子站返回的当前目标功率值。f)当前速率目标值遥测。子站返
14、回的当前目标速率值。g)直流主控站遥信。子站是否处于主控站状态。h)直流远方控制投入/退出遥信。子站功率/速率是否处于主站可控状态。i)直流运行/停运遥信。表示直流是否处于运行状态,由直流双极解锁信号确定。j)直流保护总信号遥信。直流F1C、直流极闭锁、换流器闭锁、稳控动作等需要暂停或退出该闭环控制的遥信信号。5.6直流控制5.6.1可控判定主站应根据直流各子站上送的主控站和远方控制的遥信信号来判断该直流是否可控,只有当存在唯一主控站且该子站处于远方控制投入状态时,才可判断该直流送端功率可控。5.6.2直流控制目标设定主站应以双极输送总功率作为控制目标,且目标功率仅指直流送端功率,遥调功率值及
15、遥调调节速率值的设定可采用SCHE0、BASE0、AUTOR等不同受控模式。当直流控制对象处于主站非受控情况时,在主站设置为手动控制模式即MANU模式,主站不下发遥调功率值及遥调调节速率值。不同控制模式详见附录B。5.6.3直流控制模式切换期间控制目标设定直流受控状态变化时的目标设定需遵循以下设计原则:控制模式的变化不能引起下发不必要的控制指令。a)从非受控状态到受控状态:如从MANU模式修改为BASEO或者SCHEO模式。切换瞬间,自动设置期望调节速率、功率和目标调节速率、功率为现场上送的当前有效遥测值。b)受控模式之间的切换:从BASEO模式切换为其它受控模式,切换瞬间,期望目标和实际目标都不发生改变,维持之前的状态。从非BASEo受控模式切换为BASEo模式,先终止当前调节过程,再切换控制模式。5.6.4直流控制命令下发主站对直流调节速率和调节功率分别进行控制命令下发,且仅对处于主控站的子站下发控制指令,同一个控制周期内先下发速率指令,再下发功率指令。对于多端直流的功率调节,主站应保证各控制端的速率、功率