沈敏生
(广东顺德合丰工程有限公司 广东佛山 528000)
摘要:随着研究的深入,继电保护技术的发展也进入了另一个更加开阔的领域,并且由此其应用的范围在不断地扩大,功能也在不断地增多,更加符合人们的多元化需求,为智能电网提供了稳定的发展基础。文章针对电力系统中的继电保护工作进行分析探讨。
关键词:智能电网;继电保护;电网
1.智能电网发展及其继电保护现状
1.1 智能电网发展
随着我国电力消费的快速增长,电力调配负荷也在迅速增长,传统电网的继电保护缺陷日益明显。继电保护是电力系统的重要组成部分,对于保证电力系统安全可靠运行有着重要意义。由于传统电网继电保护的电源点潮流流向是固定的,易由于不合理操作,导致继电保护相关性能不能正常发挥;同时系统传感器及智能设备不足,不能持续地对外界进行检测和观察,发生严重的外界干扰时,如自然灾害、极端天气等,不能自动预警,系统的抗干扰能力低,不利于电力系统的安全运行。智能电网主要是以集成的高速双向通信物理网络为基础,创建开放系统,组织各级电网进行协调发展,整个系统中的数据,并将先进的传感测量技术、信息技术、计算机技术以及先进的决策支持系统纳入应用范畴内,通过这种方式而使电网系统具有自动化、互动性、智能化以及高度集成等特点,有助于电网运行和管理的优化,从而实现电网的安全、可靠运行。
智能电网的网络拓扑结构、通信及决策系统具有灵活发达、高度集成、实时运行的特点,智能电网还有着快速故障诊断和排除系统以及新型继电保护系统。
1.2 智能电网继电保护现状
就当前来看,电力系统的发展向超高压及大联网系统发展,并且在发展的过程中,继电保护的可靠性、安全性及灵敏性成为研究的重要内容。继电保护是对电力系统中的元件加以保护,避免元件发生异常及短路现象,从而实现保护的目的。电力系统运行过程中,继电保护装置具有基本特征,包括可靠性、选择性及速动性。尤其在智能电网的运行中,采用先进的科技水平可对继电保护的性能进行强化,进而确保运行的方式。加上当前电网的信息化、数字化建设,使用先进的技术可解决多个设备、变电站网络的问题,为生活、生产提供高质量的电能供应,实现继电保护的快速发展。
2.基于智能电网发展环境下的继电保护工作
2.1 可再生能源并网
具有清洁、高效、可再生等特点的新能源的大规模接入是智能电网发展的一个突出特征,其中风电、光伏、新型储能是最具代表性的几种能源,应用较为广泛,且前景较好。但是从现阶段新能源的应用状况来看,仍然在电能质量、电网运行等方面存在一定的问题,这主要是由于电源不同、并网技术不成熟等原因引起的。以风电为例,将其接入电网后可能会出现保护误动或者电流保护II 段拒动问题的出现,这主要是由于风电接入电网系统之后,会对电网的电流分布产生影响,主要表现为两个现象,一是给接入点上游带来分支电流,二是给接入点下游电流保护带来助增电流,从而导致上述问题的发生。除此之外,如果风机接入点相邻馈线存在故障,那么也有引起保护反向误动问题的风险。而故障电流产生的规律以及特点与风机的工作状态、接入类型以及控制策略等都有密切的联系。电网的潮流分布和短路电流特征的复杂性也要求风电接入必须要有继电保护装置对其进行优化,从而使小短路电流产生较大的系统阻抗,增强电流互感器的额定电流,在这种情况下,就要选择有较大变化的电流互感器来保障电网的安全运行。
2.2 超高压交直流混联
根据我国的电网发展规划,网架结构需要进行进一步的完善,其中继电保护技术必须要具有更强的分流处理能力。究其原因主要有两个方面。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆一方面,电网发生故障时,电网非周期分量会由于电压等级的升高而变慢,暂态特性的复杂性也会增强,同时还会带来巨大的谐波分量,在这种情况下就要求互感器要具有更强的性能和更好的滤波与直流分量处理能力,以保障电网安全运行。另一方面,高压交直流混联会引起一系列的电容电流问题、交直流互联暂态特性与计算误差问题以及同杆双回线路的零序互感和跨线故障问题,这些都要求继电保护设备必须要进行特殊处理。另外,电网暂态特性日益复杂,也使内部故障与励磁涌流的区分更加复杂,加大了继电保护内部使用谐波判据的难度。
2.3 大量电子元件的应用
随着科学技术的进步,各种各样的电子元件迅速的开发并投入市场。再加上智能电网建设的逐步完善,可控串补、换流器、无功补偿器以及潮流控制器等大量电力电子元件开始在智能电网中得到广泛的应用。通过这些元件的应用,电能的质量得到了有效的提高和改善,同时也有效促进了控制策略灵活性的提高,从根本上改变了电网的运行特性。但是,从另一个角度来看,电力电子元件器件的开关频率的提高会导致系统出现大量的谐波,除此之外,光伏并网以及直流输电等也与继电保护设备存在协调问题。在这种情况下,就要求继电保护在设计的时候必须要对电力电子元件所带来的谐波影响因素进行充分的考虑,以确保智能电网的稳定运行。
2.4 智能传感技术
智能传感技术的应用可提高信息采集效率,确保所采集信息的可靠性、安全性,从而发挥继电保护的作用。对于传感技术的变压器保护,不仅需要将原有的变压器进行变动,而且还需要在变压器的一次侧、二次侧及其变压器自身方面设置智能传感器。当前所使用的传感器主要有振动传感器、温度传感器、液面传感器等,其布置在变压器相应的位置中,可有效发挥传感器的监测作用,从而实现继电保护。在智能电网的条件下,通过利用电子系统电气量二次采样,来辨别异常采样值。
2.5 电流互感器的安装
在变电站中电流互感器安装位置,决定电流互感器所转换电流的性质,同时也决定继电保护装置的动作,只有正确安装电流互感器,才可确保继电保护正确动作,避免继电保护装置误动发生。影响继电保护功能的实现原因在电流互感器接线方面,可以遵守一定的串联原则,在变电站电流互感器安装中,对于线路一次绕阻,可以和被测电路串联,而对于二次绕阻,则需要与所有变电站的仪表负载实现串联;在实际安装中,可以按变电站被测电流的大小,从而选择合适的继电保护装置。同时,电流互感器二次侧必须一端接地,避免绝缘损坏高压窜入二次低压侧,避免造成人身安全事故;电流互感器二次侧不可以开路,可以避免电流互感器一次侧的电流转换成磁化电流,避免电流互感器的铁芯过度饱和发生磁化,影响电流互感器正常运行。
2.6 提升人员综合素质
由于智能电网在建设中采用了大量的高科技,这就需要提高继电保护人员的综合素质。尤其对专业素质提出了较高的要求。加强人员专业的操作技能,充分了解新工艺及技术,重视人才对智能电网继电保护的作用。同时,进行相关培训,使其较快地掌握电力工作知识,提高其职业技能。并加强老员工的培训工作,使老员工实践操作技能与理论知识相配合,全面提高人员的整体素质。
3.结束语
近年来,随着我国电力工业的发展,在电力系统稳定性、灵活性以及智能化的研究也在逐渐的深入。一直以来,继电保护技术都为促进电力系统的安全有效运行提供了重要的保障,并且随着新时期智能电网的建设发展,继电保护技术的发展方向也逐渐开始转向保护、控制、测量、计算机化、网络化、智能化以及数据通信一体化,从而有效促进了电力企业的经济效益提高,推动了电网现代化的发展进程。
参考文献:
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[3]王增平,姜宪国,张执超,等.智能电网环境下的继电保护[J].电力系统保护与控制,2013(2)
论文作者:沈敏生
论文发表刊物:《电力设备》第02期供稿
论文发表时间:2015/9/21
标签:电网论文; 继电保护论文; 智能论文; 电流论文; 电力系统论文; 电流互感器论文; 系统论文; 《电力设备》第02期供稿论文;