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摘要:随着社会的发展以及科学技术水平的不断提高,电力系统越来越朝着智能化$稳定性方向发展,而继电保护作为电力系统的重要组成部分,其具有着重要的保障作用。随着智能电网的发展和建设,继电保护技术也得到了极大的优化和完善,它的智能化、计算机化发展,不仅能够提升电力企业的经营发展效益,同时还能加快电网建设发展步伐。基于此,本文通过对对智能电网环境下继电保护技术进行探究,并相应的分析继电保护技术的发展方向。
关键词:智能电网环境;继电保护;技术
引言
随着时代的进步,越来越多的新技术出现在我国的继电保护工作中,而应用高效正确的继电保护技术不仅仅是保护电网运行的最佳方式之一,还是重视电力系统运行的安全措施之一,因此,相关部门应该予以重视,这样才能够为我国未来电网的智能化发展提供强大的动力和支持,保证继电保护技术可以满足电网对于安全的要求。而确保安全不光是保证电网本身,最主要的是确保用电客户能够拥有全面的保障。
1 智能电网环境下继电保护技术
1.1 广域保护技术
电子网络子集是广域保护技术的主要应用对象,其分析与处理电网运行故障的单位是各个子集,对各子集继电保护信息的采集在“域”的范围内完成,在详细分析所采集的信息之后对电网故障产生的主要原因进行准确判断,并对应有效的问题处理对策。继电保护和安全自动控制是广域继电保护的两大方面内容,其中安全自动控制针对的主要是电网自身的故障发现和处理,这对于电网自身故障的“自愈”而言是解决方案的量化和优化。继电保护自适应能力提高是广域继电保护技术应用的最根本目的,其关键作用在于使现有继电保护与复杂的故障问题整定配合,并最终使问题得到根治。
1.2 保护重构技术
智能电网环境下继电保护技术也与传统电网应用的继电保护技术有所不同,而最大的区别就在于智能电网应用的继电保护技术要求就是系统重构。之所以在智能电网环境下使用的继电保护技术有着全新的要求,是由于目前我国应用的智能电网内部应用了许多不同于传统电网的、全新的装置和程序,所以,传统的继电保护技术已然不能满足这些装置的应用,所以需要对网路进行系统重构。而进行系统重构能够保证电网的线路在结构和性能上发生变化,从而保证在智能网络应用过程中,各个系统的运行能够更加稳固,在大数据环境下可以有着更高的安全保障。
1.3 单元件保护
重视单原件保护就是重视智能电网中电气设备的应用效率。所谓的单原件保护就是保护智能电网运行过程中发挥主要作用的电气设备,而这些设备的应用情况会直接影响到智能电网的运行质量,所以,重视单原件保护非常关键。目前,常见的电气设备有变压器、发电机组、交流线路、直流线路等。在实际操作过程中,遇到的最主要问题就是如何提升传统的单原件保护效率,从而应用在智能电网中能够起到更好的效果。一般情况下,主要的保护重点是励磁涌流的识别,正是由于励磁涌流多种多样而且容易混淆,同时还具有随机性以及非线性等特点,所以,只要把握好励磁涌流的保护工作,就能够很好地掌握单原件保护力度和进度。
1.4 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。
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1.5 信息通信技术
信息通信技术是促使智能电网发展的关键技术所在。随着近年来通信技术的快速发展,很多的新技术逐渐被发现并得到了应用,为电力设备提供了较强的技术支持。
1.6 可再生能源并网
智能电网十分突出的特征,就是能够实现以风电、光伏等为代表的新能源大规模的融入其中。新能源有着清洁高、效率高并且可再生性强的特点,但由于新能源当中存在着一定的不稳定性,再加上并网技术不够健全等因素,在接入电网额过程中可能会导致电的质量受到影响或者给电网的正常运行带来一定的故障影响。以风电为案例进行说明。当风电接入到了电网当中以后,接入点的下游电流保护会产生一定的助增电流,从而导致保护勿动,影响电流保护的效果。同时在风机接入以后,还会存在方向电流,导致保护反向勿动。此外不同类型的风机和工作状态等会导致出现不同的影响。实际接入的过程中一定要全面的考虑这些问题,及时优化,促使其能真正的得到应用。
2 智能电网背景下的继电保护技术未来发展
2.1 数字化和网络化
在未来发展中,智能电网最为明显的一个方向就是数字化方向。当前阶段的智能电网中已经包含了数字化内容,给智能电网带来了一定的积极意义。在未来发展中传统的交流互感设备势必会逐渐的被取代,电子互感器将得到广泛的应用,从而达到提升工作效率,减少设备维护工作量的目的。随着近年来网络的快速发展,电力系统也逐步的步入了网络化时代。首先,在信息的获取方式上产生了极大的变化,变电站的网络化建设实现了在保护自设备的同时也能实现信息资源的共享性;其次,在信息的传输方式上产生了变化,网络化发展使得控制信号在整个电力运行系统当中的速度和精准度得到了明显的提升。
2.2 整定自动化
当前阶段,我国的智能电网继电保护已经实现对线路与各种设备进行良好的整合和保护,对电力系统的运行中的信息进行综合,从而提升继电保护的科学性和精准度,为电网系统的协同保护提供可靠的保护。
2.3 输电灵活化趋势
随着电力电子技术的快速发展,当前已经有很多新技术和设备得到了广泛的运用,例如电能质量控制装置和补偿装置等,这对输电过程中的灵活性提升产生了重要的作用,有效的提升了输电效率。在电力系统输电中有着交直流混合输电特点,这对电力系统中的非线性可控原件的广泛使用带来了积极的意义。这些非线性原件的使用让智能电网在暂态过程中与传统的电网之间呈现出了明显的差异性。电网的运行方式灵活性再加上智能电网的暂态过程复杂性,给继电保护提出了更高的挑战。因此在未来的发展中一定要积极的提升输电灵活性,促使继电保护的效果能得到真正的展现。
结束语
总而言之,继电保护装置在智能电网系统建设和发展过程中发挥着不可或缺的重要作用,有效的保障了智能电网系统正常、安全的运行,因此需要针对继电保护技术进行深入分析,并加快推动继电保护技术数字化、网络化、整定自动化的发展步伐,加快对继电保护技术和原理的更新,全面提高继电保护技术的水平,不断地更新新技术,为智能电网系统安全、稳定的运行提供重要的保护。
参考文献
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论文作者:张骏安,刘宇,牛森
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; 原件论文; 电力系统论文; 《电力设备管理》2017年第8期论文;