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摘要:当前生产力发展水平不断加快,科学技术发展突飞猛进,传统电网必将被智能电网全面取代,这对于我国电力系统运行效率的提高有极大的促进意义,同时电能供应压力也有明显缓解。继电保护技术的应用保证了智能电网系统的安全稳定运行,但新的智能电网环境下原有继电保护技术并不适用,这无疑对新型继电保护技术开发应用是严峻的考验。为了保证继电保护技术作用的充分发挥,我们需要对这一项技术不断研究、更新、完善,这对于智能电网的长期、稳定运行意义重大。本文围绕智能电网建设的继电保护技术应用展开论述,期望对于维护智能电网大开发大利用具有重要参考价值。
关键词:电网运营;继电保护;技术应用
我国在电网建设的运营上投入很大,旨在保证电网运行良性发展,为经济建设和人民的生产生活提供源源不断的动力。而继电保护技术的运用,更是优化电网结构和功能的技术手段,尤其是在智能电网的建设的运营中,正在为确保电网运行安全,产生高效高质电能发挥着巨大的作用。
1智能电网建设
(1)传统电网的建设是利用信息化手段,在电力能源开发、发电配电、能源转换、供电售电、用户服务等实现统一管理,实行全流程、全范围的产电供电收费。主要的工作范畴为提供更加精确的电能,实现供电互补、智能交流,提高电能的利用率和安全输送,降低电网的能耗和损耗等。这需要中继保护技术的大力支持,在复杂的智能电网框架中提高技术性、指向性和应用性。
(2)智能电网的特性包括:智能电网能够自我修复,拥有智能化的自愈能力;智能电网实现了用户主动参与电网运作,激发用户的主动参与意识;智能电网的安全性和防御性非常强;智能电网的发电能源包含了多种类型的发电和蓄电功能;智能电网能够不断优化电力设备的运行功能,可以保证设备在稳定高效运行的前提下,根据国家电力的标准减少运行费用。
(3)在我国特高压电网、骨干电网运营中,智能电网已经形成了信息技术支持的基本框架,拥有电能电力流、互联信息流、多类型客户业务流等高度融合的现代电网体系。
2继电保护在智能电网系统中的重要作用
随着我国社会经济的快速发展,对电能的需求不断增加,在这种情况下,我国加快了电力系统建设的步伐,在电力系统建设规模不断扩大的新形势下,需要确保电网系统运行的安全。但在当前一些大城市中,由于人口和工业生产十分密集,这也使电力系统运行结构更加复杂,化,对电网系统的安全运行带来了较大的威胁。为了有效的提高电网系统运行的稳定性,继电保护技术开始在电网系统保持装置中进行应用,一旦电网系统中设备发生故障或是运行异常,继电保护装置则能够在第一时间切除故障并发出预警,有效的实现对故障的控制,避免故障范围扩大。而且通过发出报警信号来通知相关技术人员及时维护和修复,确保电网系统运行的安全。
3智能电网的继电保护技术
3.1广域保护技术
应用广域保护技术主要是为了对智能电网的运作区域开展科学合理的划分,在对其进行区域划分,基于此种状态下来对电网的运作区域应用继电保护技术,确切的讲就是对智能电网运行中的不同范围进行的继电保护。智能电网中的广域保护技术,可以快速且精准的找出电网实际运行时出现的运行故障,以此有效的提升电网故障处理的速度。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆广域保护技术主要体现两点,具体如下:(1)广域保护技术可以实现自动控制,对智能电网的运行状态进行严格控制,利用自动控制系统来为智能电网提供一个安全运行的条件,能有效的防范区域中的电网故障发生,将自动化安全控制工作做好,是保障智能电网中故障清除的及时性,从而提高广域保护在电网中处理问题法的速度;(2)继电保护技术的存在是确保智能电网正常运行的基础,也是解决故障的关键。而广域保护技术是继电保护技术的中心,它可以减小在对故障进行处理时的难度,进而有效的满足智能电网运行的需求,来保障广域保护可以顺应智能电网的发展。
3.2保护重构技术
保护重构技术作为一项全新的继电保护技术,通过在继电保护系统中应用保护重构技术具有较多的优势。不仅能够使继电保护整定值自适应,而且有利于继电保护灵活性的提高,能够适应不同的电网运行方式。而且保护重构技术在继电保护系统中应用后,实现了继电保护系统在线配置和重组,能够更好的适应电网结构的改变。同时还能够实时监测和诊断继电保护装置内部元件,及时找出存在的各种故障,实现系统的自我诊断功能。而且在保护重构技术应用过程中,当继电保护装置出现保护失灵故障时,保护重构技术能够自动为原保护装置找到替代的新装置或系统,恢复继电保护功能,确保电网安全、稳定的运行。
3.3智能传感技术
智能电网系统的构建是对基于信息技术的智能化技术和智能化设备的充分运用,智能化设备可对电网系统中的各个环节单元进行实时的智能控制,其中传感技术就是一项重要的应用体现,智能传感技术可实时采集电网系统中各运行单元的运行数据,并通过智能分析系统进行完整的信息数据分析,进而完成对整个电网系统的状态分析。通过数据分析结果对电网系统提供技术维修服务,从根本上提升继电保护装置的运行保护功能。
4智能电网中的继电保护策略
4.1完善建模参数
在继电保护中的建模参数,是控制变量的主要参照,对继电保护的配置进行全面分析,通过利用继电保护的建模来规划设备备保护方法,除此之外,对其进行科学规划,进而推动继电保护措施具备智能化的特点。继电保护策略是基于建模参数的作用下来实现设备保护,当智能电网出现问题时,可以对故障进行隔离,进而保障继电保护存在的应用效率。由于智能电网中包含众多电气信息,它的存在对继电保护有着较大影响,会造成继电保护中数据信息出现异常,从而制约继电保护技术的利用,所以要强化对继电保护的建模参数的模式,依据建模的实际信息来电网实际运行状况进行分析,以此为前提来制定继电保护策略,进而完善继电保护技术在电网中的运用。
4.2对电网开展实时控制
在智能电网具体运作过程中需要着重考虑控制问题,由于继电保护所牵涉的装置比较多,对电网的信息进行实时监控效率比较低,所以,智能电网运作的初级阶段,继电保护技术若是受到较大阻碍,采取同步交互的方法对智能电网信息进行全面处理,来确保继电保护技术的同样性。对电网数据开展实时性控制,会高效的提升继电保护技术的利用率,它对控制继电保护的精准度具有极大作用,是实现继电保护在智能电网中高效应用的最佳办法。
4.3维持继电保护基础
传统的继电保护是智能电网运作中应用继电保护技术的核心,若想增加继电保护策略的有效性,需要利用拟合的方法。智能电网内的继电保护策略,会牵扯到诸多传统的继电保护技术,例如:差动保护等,在稳定传统继电保护的同时再开展互相匹配的拟合方法,除此之外,还要对继电保护策略进行适当调试,使其满足智能电网的运行的基本条件,从而保障智能电网安全运行。
5结语
智能电网的继电保护技术正在向着智能化、自动化和网络化的方向发展,未来将继续向着继电保护装置的信息一体化的方向前进。电力系统必须不断提高工作人员的业务,加强专业技术培训,进行人才储备战略,打造高素质和高技能的从业队伍,为电网系统的自动化、智能化、数字化发展提供保障和支持。促进智能电网的安全稳定运行和高效高质量的生产。
参考文献
[1]林泽源.智能电网建设中的继电保护技术[J].能源与节能,2014.
[2]张振民,朱崇磊.探析继电保护技术在智能电网中的应用[J].城市建设理论研究,2014.
论文作者:赵邈
论文发表刊物:《电力设备管理》2017年第8期
论文发表时间:2017/8/22
标签:电网论文; 继电保护论文; 智能论文; 技术论文; 系统论文; 故障论文; 电能论文; 《电力设备管理》2017年第8期论文;