摘要:随着经济和各行各业的快速发展,在现代社会生产生活中,人们对电力的依赖程度越来越深,电力系统发展也越来越智能化,智能化已经成为当前电力系统发展的主要方向。随着电力系统智能化发展,智能变电站的运用也越来越普遍。那么如何才能保证智能变电站运行的稳定和安全呢?继电保护的可靠性起了决定作用。本文对提高智能变电站继电保护可靠性的措施进行了初步分析,希望能为相关工作提供借鉴,促进电力事业健康发展。
关键词:提高智能变电站;继电保护;可靠性;措施
引言
随着社会的快速发展以及技术水平的提升,信息化、智能化技术得到了广泛的应用。对于变电站来说,随着智能化技术的应用已经从常规的变电站转变成为了智能变电站。而继电保护是智能变电站系统中最为重要的组成部分之一,对于确保整个电力系统安全运行起着非常关键的作用。相对于常规变电站来说,智能变电站在软硬件方面都有了很大的改变,所以继电保护方面也存在着很大的差异,需要通过更加自动化的措施来确保其正常运行。所以为了能够有效适应新技术在智能变电站中的应用,对于智能变电站继电保护和自动化技术进行研究具有非常现实的意义。
1智能变电站继电保护系统可靠性的重要性
可靠性是在一定时间、环境因素下,元件系统没有故障的、顺利的完成规定功率。智能电网建设中,智能变电站是极为重要的组成部分,继电保护系统的运行效果将对智能变电站的故障情况产生直接的影响。智能变电站是利用网络、信息化技术使电力系统稳定运行,其中涉及很多智能化的电子设备,对设备的安全性、可靠性以及稳定性有着很高的要求。在智能变电站运行中,运行环境、数据信息等变化会对电力系统的运行产生影响。电力系统运行过程中,继电保护系统会出现问题,需要结合故障出现的时间、地点,利用其隔离功能,避免电力系统受到电压、电流等危害,使电力系统稳定运行。所以智能变电站继电保护系统可靠性是极为重要和必须要的。
2智能变电站继电保护的现状
与一些发达国家相比,我国在智能变电站继电保护上存在着一些不足之处,主要因为我国相关技术起步较晚,在继电保护的实际应用中仍存在着一些缺陷,导致继电保护可靠性受到影响,以下进行简单的介绍:
2.1智能化水平不高
当前我国大多智能变电站主要由传统变电站改建而成,在变电站的运行环节中,需要大量设备的投入使用,这种情况导致了智能化较低。而且在元件使用上存在制造厂家不同的问题,导致智能化受到影响。
2.2不合理的设备接口连线
目前变电站中的设备普遍具有耗能和较多接口终端的现象,在设备运行的实际过程中,增加使用不同的设备对同间隔的一段GOOSE设备和SV设备之间进行采样,给操作人员的实际操作增加了不利。
2.3环境对电磁设备影响较大
电子式互感器的诸多零件已经逐步应用于当前的智能化变电站中来,造成在实际应用过程中,许多设备的性能由于环境原因而受到了干扰,在数据测量中,电磁设备出现了一定的误差,极大的干扰了数据测量的准确性,给智能变电站的正常运行增加了不确定的因素。
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3提高智能变电站继电保护可靠性的措施
3.1加强变压器的安全性和稳定性
通过观察智能变电站的运行,可以发现,电压的数值被限定到一定的范围内,只有在规定的范围内的电压值,才是安全平稳地保障电力系统运转。而在实际操作过程中,因为某些不确定因素,电压会出现过高或者过低的现象,这就会对电力系统运转的安全和平稳造成负面影响。出现这种问题的时候,就需要变电站进行电压调节,因此加强对变电站的保护力度,能够有效提升智能变电站继电保护的安全性能和稳定的性能。在加强智能变电站的继电保护的时候,可以通过将配电保护中的分布式配置进行科学设置,使得变压器运行的稳定性得到进一步提升,通过这种方式,就能够将变压器所承担的压力进行分散,防止在变压器调节电力的时候出现因为压力过大而导致的系统安全问题,进而对智能变电站的继电保护的安全性和平稳性造成不利影响。
3.2有效的做好线路的保护工作
如何有效的提升智能变电站继电保护的可靠性,还可以从线路保护的角度上入手。在进行上文两点工作的基础上,我们要落实保障线路的安全保护工作。在此工作中,我们可以采用纵联差动的方式进行。一般情况下我们进行线路保护方式有两种,一个是集中式,另一个是后备式,通过我们加强线路的保护措施,一方面能切实保证系统中电气元件的安全状态,另一方面还能有效的对整个线路进行监测,进而了解线路运行状态,也为整个系统中线路安全的运行提供基础保证,这与继电保护的基本目标一致,通过加强线路安全的保护工作也是提升继电保护可靠性的重要手段。因此在我们进行智能变电站继电保护的工作时,要注重光缆的稳定性因素,确保其处于较高的稳定运行状态,尽量减少电子装备被干扰的可能性。
3.3加强继电保护工作的细节过程
在不同的阶段,要对跳闸系统的功能进行完善,确保智能变电站继电保护系统的可靠性。对保护系统当中的输电线路、变压器及一系列的电气设备进行实时监控,将系统当中问题的发生率降低到最低。对系统当中的电网调度进行合理分配,对系统当中的主要功能进行特殊分析,对繁琐的设备进行相应的简化。在系统的主保护定值当中,所发生的问题波动性会比较小,所以智能变电站继电保护系统当中所出现的问题不会有较大的波动性,在应对的过程中也会相对简单。许多一次性设备充斥于智能变电系统当中,需要对这些一次性设备进行运行状况的监督,对系统中的运转和软件进行相应分离。
3.4系统冗余设计
继电保护中,优化系统冗余能够防止出现系统错动、拒动问题,使系统更加可靠。强化继电保护的冗余性需要做好两个方面的内容。首先,利用以太网交换机中的数据链层技术,实时监控变电站的自动化。其次,变电站网络架构需求不同,依据总线结构、环形结构、星型结构3个基础网络结构的特点科学的应用。总线结构能够使接线减少,但是需要提高冗余性,使用过程中长度要求是比较大的。对于环形结构,环路上任意点都能够提供冗余,有很好的冗余性,但是需要很长的收敛时间,对影响系统重构。对于星型结构,其等待时间不长,物冗余度,可靠性不强。对于这3种结构,需要结合自身的需要优化选择,从而使变电站继电保护系统的可靠性得到提高。在对系统冗余进行设计时,还需要对投入率进行分析,不仅提高系统的可靠性,也能够顺利实现经济效益。
结语
伴随着社会经济的不断发展和进步,给我国的电力系统的提高带来了十分巨大的促进作用,而且,在科学发展的不断推进下,智能化逐渐的出现到电网系统之中,给电网系统的标准化和合理化的发展带来了极大的好处。所以,在这种背景下,提高智能电网继电保护的实用性,正是当下的一项十分重要的任务,不仅需要电力部门和技术人员,还要在施工中要逐步积攒经验,逐渐的充实本身,对现在的高级技术尽快的学习,以此来推进我国的智能电网继电保护任务朝向合理化与科学化前进。
参考文献:
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论文作者:袁振强
论文发表刊物:《基层建设》2019年第2期
论文发表时间:2019/4/24
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