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摘要:首先将要介绍了变电站继电保护系统的结构,然后分析了变电站继电保护系统的可靠性和稳定性。本文我们分析了继电保护系统的可靠性与稳定性,了解到更多的知识以保证继电保护系统的稳定运转。
关键词:变电站;继电保护系统;可靠性;稳定性
引言
目前,作为一个经济大国和工业强国,人们生活生产的各个方面都需要用到电力资源。由于经济的发展,人们的需求量也逐渐增加,所以变电站继电保护系统的整改是极其重要的。当然,继电保护系统也存在一些问题。对于这些问题,我们必须要采取一系列的措施。因此,为了确保电力系统的有效运行,我们必须要加强继电保护系统的可靠性研究。
1变电站继电保护系统的结构与原理
现当今的变电站的发展模式也从传统向智能转变,而智能变电站继电保护系统和传统的变电站继电保护系统也存在一些差别。传统的变电站继电保护系统一般采用点对点的方式将重要零件单元连接起来。在此基础上,智能变电站增加了一些单元,这些单元通过组合采集变压器的数据,并对其进行格式处理,最终将数据帧传输到交换机上。智能变电站的一个重要性能是断路器可以通过接收跳闸信息和闭锁信息来控制自身,在此过程中,可以采集开关位置信息,并将正确的信息传送给保护单元。在此基础上完成了良好的更新作用,这可以帮助不同设备之间的信息共享,是合并单元与二次设备之间信息传输的媒介;同步时钟源的功能是帮助每个设备以统一的方式同步时间。此外,继电保护系统还具有相应的接口和通信介质,其中接口是通信介质的重要组成部分。
2电站继电保护系统可靠性
2.1如何提高可靠性
运行工作人员的安全意识、专业知识技能和责任心等,在一定程度上对继电保护系统的可靠性起着决定作用。除此之外,继电保护的可靠性与运行工作人员的素质还有着密切的关系,如对待工作的态度、处理问题的能力等。因此,我们很有必要加强对继电保护专业技术人员的专业技能培训。继电保护人员自身也应该注意基本技能的培训,掌握查看各个与变电站图的方法,结合实际情况进行保护原理结构的训练,提高继电保护系统问题分析能力和现场处理复杂问题的能力,积极学习通信设备、自动化、智能化等相关专业知识,及时掌握新知识和新技术,特别是继电保护系统专业工作人员在计算中要做到仔细和加强责任心。
2.2以冗余性使可靠性提升
首先,我们要在提高电力系统的冗余度基础上,让变电站继电保护系统的可靠性和安全性得到有效的保证。在目标实现的基础上,我们可以使用各种各样的方法来满足不同的需求。
其次,电力系统也有其自身的需求标准,为了更好地保证变电站继电保护系统自身的安全有效运转。在电力结构上,主要是通过交换机来完成数据的传输,因此也可以尽量减少布线的次数,但这种方式的冗余度不是很高。在应用过程中,主要依靠增加长度来提高灵敏度。环结构与总线结构有很强的相似性,可以提高设备的冗余度,使交换机与之充分结合,即生成树协议。这种结构模式可以为机电系统的运行提供很好的冗余,也可以将网络结构控制在一个相对合理的范围内。然而,环结构的应用过程中存在很多时间约束,且周期收敛时间较长,严重影响了任务的完成速度和系统的重构。恒星结构也是一种非常重要的结构形式。这种结构的主要特点之一是等待时间不长,因此更适合在没有冗余的情况下使用。但如果主开关在运行过程中出现更严重的故障,将对信息的传输产生更为重大的影响。此外,它还对系统的可靠性产生着重大影响,但其不适合推广应用。所以,在变电站运行时,我们选择电力保护系统的过程中,必须要充分考虑自身条件因素,全方位的考虑不同方法的优缺点,选择更合适的结构原理,从而才能大大提高继电保护系统的可靠性与稳定性。
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3电站继电保护系统稳定性
继电保护装置在运行过程中,还需要对装置的工作时的状态,进行同步检测。通过统计和数据研究分析,总结了该装置工作时的状态特点和规律。所以我们要注重运行数据的积累,特别是设备出故障后信息的统计、分析和处理情况,使维护工作能够建立在科学的统计数据基础上。通过这样的反复检查,可以更好地了解设备的运行特点,确保其可靠性和安全性。如若发现设备的不足和异常,就必须要更快、更及时地解决设备的运行存在的问题,以确保提高变电站的稳定性、安全性、可靠性和有效性。
4提高变电站继电保护有效方法的分析
4.1过程层中的继电保护
在继电保护过程中,对快速跳闸系统功能需要进行全面控制,并使用恰当的方法使其得到实现。此外,电网调度系统的安全也应得到适当的控制和保护。同时,要充分把握系统的基本功能,并对系统的功能进行全面的保护与控制。一般来说,小波动主要存在于保护整定值中。电力系统运行过程中发生较大的变化后,就不会再发生明显的变化。此外,这在一定的程度上对电力系统的稳定运行有非常积极的影响作用。但在电力系统运行过程中,由于大多时候都使用的一次性设备,因此,在保护时,应在设计开关前必须将硬件分离开,以便对设备进行独立保护。当然,它还能科学有效地保护母线和输电线路。如果传输线相同,则可以利用不同的开关电流来控制独立设备,从而有效地实现其功能。同时对主保护通信端口进行保护,使系统无线电波可以得到全面、综合的保护,在系统运行过程中,可以使用多种多样的终端线路对智能变电站的变压器和母线进行全方位的保护。在实现站内保护装置同步采样的过程中,应采取同样的方法进行处理,使其处理的质量和最终效果得到充分的保证。在采样环节中,还可以利用变电站的采样情况,进行科学、有效的调节与整理,从而充分保障采样数据的适用性和可靠性。
4.2间隔层中的继电保护
在这一环节中,需要通过间隔层科学地、全面地使用到继电保护工作中,对集中配置后的设备进行综合保护。继电保护系统作为变电站运行的重要组成部分,体现了对设备的保护和对开关故障的保护功能。此外,在确保后期备用设备电流充足的基础和前提下,科学准确地分析电网运行中的相关问题,比如设备故障等,这时,我们可以制定防跳闸方案。此外,应提前在全站所有电压之间集中登记详情数据作为检测依据。此外,还应该根据自身情况进行技术的改造和调整,才能以更好地状态适应电网运行的基本变化。此外,在电网正常运行的条件下,还应计划各种各样不同的运行方案,以便更全面、及时、准确地分析全站电网系统的基本运行情况,采取最佳的应对方案,从而更好地保护智能变电站的多种设备。
结语
传统的变电站继电保护系统已不能满足当前发展的可靠性和稳定性要求,我们可以通过智能化技术来改进不足之处。随着电力系统规模逐渐扩大,同时电力对社会生产生活和经济发展的影响也越来越大。因此,继电保护系统的可靠性变得越来越重要。
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论文作者:彭刚
论文发表刊物:《电力设备》2019年第17期
论文发表时间:2019/12/17
标签:变电站论文; 继电保护论文; 系统论文; 可靠性论文; 设备论文; 过程中论文; 结构论文; 《电力设备》2019年第17期论文;