摘要:智能电网是近几年来电力行业发展的重点,并经过电力企业的多方努力,智能电网的建设已经初见成效,实现了预期的建设效果。在智能电网环境下,继电保护技术是重点应用的技术,其质量水平一定程度上影响到智能电网的发展,也会影响到整个电力行业的发展。因此,在本文的研究中,主要针对于智能电网环境下的继电保护技术进行了相关方面的分析和探讨,从而更好的应用继电保护技术,推动智能电网建设的发展。
关键词:智能电网;环境;继电保护技术
前言
我国社会快速发展,推动了工业化的进程,工业化的发展需要大量的电能,也需要高质量的电力服务。因此,在此形势背景下,智能电网应运而生。智能电网的出现是为了满足高压、超高压、特高压等电力用户的需求,同时实现各方电力能源的协调,通过利用先进的信息技术以及自动化控制技术,实现电力能源供应的智能化、科学化。而在此过程中,智能电网的建设需要先进继电保护技术的支持,下面就继电保护技术的实施应用进行如下的探讨。
1 继电保护在智能电网系统中的重要作用
我国是一个人口众多,且生产活动形式较为集中的国家,近年来,社会经济的发展在不断地向电力系统的建设发展提出更高的要求,在面对与日俱增的电力需求和逐步提高的电能运行安全的要求下,这重重的运行压力使得我国的电力系统在不断发展壮大的同时,也在竭尽可能的保证电网系统的运行安全。尤其是在工业生产和人们活动形式都较为密集的大城市,电力系统的运行结构也更加的复杂化,这些因素都在威胁着电网系统的运行安全。为改善这一现状,电力企业做出了电网系统的结构调整,通过各种措施来提升电网系统的稳定性。在电网系统的保护装置中,继电保护技术是确保其安全运行的第一道也是十分重要的一道防线,在电网系统中的电气设备发生故障问题时,继电保护装置可在第一时间内对故障部位做出的有效的隔离,防止故障范围扩大影响其他的区域,与此同时会在第一时间内发出报警信号,通知技术人员维修处理,所以说,继电保护在电网系统的安全运行方面起着重要作用。
2智能电网环境下的继电保护发展方向分析
2.1网络化
智能电网环境下的继电保护会呈现网络化的发展。网络技术与继电保护技术的有机结合能够提高继电保护的效率,实现其智能化、实时化,同时还能够提高智能电网的智能水平。虽然,在我国智能电网发展的现阶段,继电保护的主要功能还停留在自愈形式的维护,但是在未来智能电网的发展过程中,继电保护也将呈现网络化的特征,从而能够实现故障的实施播报、信息的实时共享、全站设备信息的实时维护等等,从而提高了智能电网的维护效率,确保智能电网信息的有效传输,其不仅能够实现信息传输的准确性,还能够确保智能电网信息传输的科学性、实时性,有助于促进智能电网的长远发展。
2.2数字化
继电保护的数字化特征在未来智能电网发展的过程中会越来越明显,也会给智能电网的发展提供重要的动力支持。由于智能电网具有数字化的特点,而在智能电网中应用继电保护技术也将实现数字化,从而更好的发挥智能电网的功能。
2.3广域化
智能电网下的继电保护技术也将呈现广域化的特点。由于传统的继电保护技术主要是进行单端的信息采集,而在未来,同时继电保护技术的广域化发展,其能够实现多点信息的采集,多类型信息的采集。广域化发展主要呈现分布式和集中式两种形式,从而能够更加全面的检测智能电网中的故障,并实时对智能电网中的故障进行报警,同时还能具有状态检测的功能,有助于改善继电保护设备的性能,提高继电保护设备的使用效果,从而推动整个智能电网的有效发展。
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3 智能电网环境下的继电保护技术
3.1保护系统的重构技术
智能电网对继电保护系统要求要比传统电网更高,需要继电保护配合,向智能化的方向发展,提高继电保护系统的自适应能力,这样才能够对智能电网运行、机构变化起到保障作用。在适应能力层面上,智能继电保护需要具备自我重构机制,即自我诊断与自我修复。例如,继电保护系统构成元器件故障时,智能变电站可以自动切换为备用元器件继续运行,恢复电网功能,并将故障发现到故障处理的整个流程显示到终端中,让工作人员快速地将故障的元器件更换掉,保证变电站可以正常运行。
3.2电力电子与通讯技术
在智能电网背景下的继电保护必须要通过网络来传输相关数据信息,所以,加强通信技术的研究十分重要。在电力电子层面上,当今大功率电力电子设备已经成为了主流,包括柔性直输电流、高压直流输电等,这些新技术都能够实现无功补偿功能。而应用网络通讯技术,可以实时传递传感器所采集到数据信息,将变电站智能设备的运行数据实时显示到终端上,为电网控制人员提供相应的数据支持,这对推动智能电网发展有着重要的意义。
3.3仿真与控制决策技术
仿真技术就是对智能电网运行状况进行分析预测,主要功能是以计算机为载体,实现数字化仿真;控制决策技术是以仿真技术所得出的结果作为决策依据,对智能电网运行情况进行科学控制和管理。此两项技术都是确保智能电网安全、平稳运行的重要保障。利用仿真技术将所采集、提炼出的数据进行数字信号转换,传输到决策系统当中,将所采集的数据信息和标准信息阈值进行对比,从而智能化地提出决策,实现对电网系统的保护。
3.4智能电器设备以及电子传感器
传统电网与智能电网最大的差异就是智能化,也就是针对电网的实际运行情况进行分析,并在一定程度上可以解决电网的故障问题,从而实现对各种智能化设备(包括部分非智能设备)的管理与控制。与此同时,当今智能电网中的智能设备覆盖面越来越广泛,在电能的传输、转换、储存、使用等各个方面都可以实现智能化控制。其中,电压智能传感器是智能变电站重要的组成部分,在智能变电站正常运行的过程中,可以通过安装相应的智能传感器,从而自动收集变电站运行电压,并对电力设备运行状态数据进行全面的分析与评估,为电网故障维修提供强有力的信息数据,这样即可加强继电保护的效应。
结论
本文主要对智能电网环境下的继电保护技术进行了相关方面的分析和研究,智能电网的发展是我国社会发展、社会进步以及科学技术进步的重要标志,也是我国电力行业与国际接轨的重要一环。在智能电网的发展过程中,继电保护技术是其重要的技术之一,也是智能电网运行的重要支撑环节。因此,在智能电网的发展过程中,需要科学的应用继电保护技术,提高继电保护技术的使用质量,满足智能电网的运行需求,提高智能电网的运行效率,为整个电力企业的发展提供重要的推动力量。此外,在未来工作中,还需要进一步对继电保护技术进行研究,这样才能够将继电保护技术的作用最大程度的发挥出来。
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论文作者:庄园,唐凯,李小燕
论文发表刊物:《河南电力》2018年14期
论文发表时间:2018/12/29
标签:电网论文; 智能论文; 继电保护论文; 技术论文; 系统论文; 故障论文; 环境论文; 《河南电力》2018年14期论文;