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摘要:近年来我国电力行业系统正不断发展与进步,各种智能化电力设备也越来越多的应用到了智能电网电力工程建设中,智能电网电力工程以传统变电站继电保护设备为基础,积极引入多项先进的自动化信息技术,促进变电站智能化继电保护目标的实现。所以,要想将智能变电站继电保护工作做好,就必须选择灵敏度高、可靠性高的继电保护设备,这样才能保证供电网络安全、稳定、可靠运行。基于此,本文从多角度对智能变电站继电保护可靠性相关问题进行了分析,供大家参考。
关键词:智能变电站;继电保护;可靠性
前言
随着近年来我国电力事业的快速发展,电力系统智能化的实现已经成了不可逆转的趋势,并逐渐在全社会范围内得到人们的重视。要想保证智能变现站运行的稳定性和可靠性,就必须在继电保护方面保证可靠的改造,积极建立智能电网,从而为现代化建设提供稳定的、安全的电力能源保障。下面本文将研究视角放在智能变电站上,针对智能变电站继电保护可靠性展开分析与研究。
1智能变电站概述
众所周知,智能变电站是整个电网中非常重要的一个组成部分,同时也是电力事业快速发展的关键性环节,对于全面建立智能电网具有非常重要的作用。所谓智能变电站就是在变电处理工作中,针对信息资源搜集、资源信息传递及信息数据处理等,以一种时代特征的数字化形式而存在。在实际运行过程中,智能变电站展现了数字化网络化时代的特征,同时硬件设备上高科技特征也十分明显,硬件与软件系统在实践工作中都呈现出了一定的规范化特征。和传统变电站相比,智能变电站的优势非常多,在实践工作中智能变电站可以实现网络化管理,变电站设计不再那么复杂,在变电站设计及监理过程中投入的人力、物力及财力不断下降,从此可以看出,与现代发展成本集约化发展要求是相符合的。
2提高智能变电站继电保护可靠性的措施
2.1在过程层中提高继电保护可靠性的措施
在过程层中实施继电保护时,主要是对系统的迅速跳闸及母线、输电线路和变压器等设备进行保护,从而降低电网运行风险,在电网系统运行中进行安全保护,切实掌握系统的保护功能,并对其设备和装置进行优化。在过程层中,主保护定值的波动性较小,所以即便是电力系统运行中出现了变化,其波动性也不会改变,这就能确保整个电力系统稳定的运行。然而在一次设备大量应用的过程中,必须应将设计开关与硬件分离,从而更好地保护其独立性,提高对输电线路及母线的保护。因而为了提高其可靠性,应利用多端线路的保护对智能变电站变压器和母线的保护进行保护,确保采样数据的可靠性和适应性。
2.2满足继电保护系统同步性
传统变电站系统中互感器设备在保护时间同步性上会产生误差,因此应利用一定措施弥补缺陷,而智能变电站所应用的数字化信息采集方式,可以使该问题得到明显改善,使信息传递的同步性得到实现。智能变电站系统可以为继电时间同步性提供保护,具体包括下面两项:①线路差动和同期检测。在信息采集信号幅值、强度变化上,不同变电站存在明显的差异性,因此要想保证采集信息的同步性,就应采集并计算系统中的本侧与同侧数据,从而保证系统数据动作的同步性;②保护系统过流与过压。该项保护措施比较简单,但是必须保证信息数据采集及传递在时间上的同步性,只有在系统运行过程中输入正确幅值,才能满足继电保护系统对于同步性的要求。
2.3切实加强线路保护工作的开展
在智能变电站的系统中,为了更好地促进继电保护的可靠性,在做好上述工作的基础上,还应切实强化线路的保护。在线路保护过程中,应采取纵联差动的方式有效保护。常见的线路保护方式主要有集中式及后备式,通过强化对其的保护,不仅能对系统中的电气元件进行保护,还能对其整个线路的运行进行测量和监视,掌握其实际运行情况,从而更好地为整个系统的配电线路安全稳定的运行奠定坚实的基础,而继电保护又主要是确保线路安全高效的运行,从而更好地促进继电保护的可靠性提升。所以在智能变电站继电保护过程中,应确保光缆的稳定性较强,尽可能地将电子装置被干扰的可能性降到最低。
2.4保证电子装置可靠性
在网络信息技术的支撑之下,智能变电站可以实现对电力系统运行的保护,智能变电系统中有很多电子装置,这些装置运行的稳定性与电力系统可靠性直接相关。在系统实际运行过程中电子装置稳定性受影响的因素非常多,例如信息数据、运行环境等,一旦电子装置稳定性受到了影响,继电保护可靠性也必然会受到影响,所以,加强对装置运行过程中稳定性的控制,选择稳定性较高的设备和电缆,以减少外部频率对装置造成的影响。此外,还可以利用系统可靠性模型展开定量分析,按照分析结构制定出合理的继电保护装置配置方案;制定智能变电站电子装置运行规范书,提高运行环境等措施也必不可少。
2.5利用电压限定延时对电流量进行测量
当智能变电站的电力系统处于高效的运行状态时,在电流因素的影响下,经常会发生外部短路故障,进而导致过负荷电流的问题出现,从而形成过负荷电流,即便是电流量处于正常情况,其电流量也不会存在较大的差异,这就会在变电站的系统发生外部故障而出现跳闸的情况,最终影响继电保护的可靠性。为了确保其可靠性得到有效的提升,对变电站所有线路中的电流量,采取电压限定延时的方式进行,这样即便是在出现过负荷电流的情况下,能及时的发出警报,下达执行保护的命令,最大化的确保继电保护的可靠性得到提升。
2.6提升系统继电保护实时性
智能变电站会用到数字互感器,因此系统运行过程中在数据采集、交换过程中必须保证交换时间的准确性,这样才能确保采样数据的及时性。在交换数字信息的过程中,由于受到交换频率、线路传播效率等因素的影响,很有可能会形成时间误差,这会对数据传播稳定性带来不利影响,继电保护实时性的主要影响因素是数据传输时间误差。所以工作人员在进行电力系统数据采样过程中,应在开始采样之前仔细分析数据及可能会产生的误差,然后对比计算结果与采样结构,然后得到准确结果,通过这种方式降低由于设备延迟对数据采样结果误差造成的影响,最终提升系统继电保护实时性。
2.7系统继电保护的实时性
是切实加强可视化技术的应用。在智能变电站中,为了更好地确保继电保护的可靠性得到有效的提升,必须切实加强对其故障的排除,而当前已经处于信息化和科技化的时代,所以传统的数据、表格和图形等方式已经难以满足继电保护故障的监视及分析处理等方面的需要。所以在智能变电站中还应切实加强可视化技术的应用,对信息故障进行可视化的分析。因为整个智能电网的运行难免会发生信息传输的故障,所以在排查错误信息时,应为确保继电保护装置在启动过程中形成的故障波和中间节点文件中的数据相同,在利用中间节点文件记录继电保护运行过程中故障录波的同时,还应采取可视化的方式回放故障录波,从而结合故障原因采取针对性的措施。确保整个智能变电站中继电保护装置安全高效的运行。
总结
综上所述,从整个电力行业变电站系统来看,将站内继电保护工作做好,对于整个变电站都具有至关重要的意义。随着近年来人们对电能需求量的不断增加,我国电力系统必须不断创新和改进现有的继电保护技术,充分利用数字网络科技,建立起智能化的变电站,这样才能切实满足人们生产生活的需要。此外,将来电力行业必须将继电保护装置放在变电站工作的首要位置上,尽快使整个变电站的全智能化目标得到实现。
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