电力系统继电保护的安全技术分析论文_罗杰,陈玉东

电力系统继电保护的安全技术分析论文_罗杰,陈玉东

(国网南阳供电公司 河南南阳 473000)

摘要:电力是人们所需能源当中最基本的生活能源,电力也是人们生产生活和促进社会经济发展的重要保障。人们离不开电力,电力系统保障人们对用电的需求。电能从生产到用户使用是通过输送和分配这两个环节来完成的。在这些环节当中继电保护起到的作用非常重要。因此继电保护是维护电力系统正常运行的重要手段,也是电力系统在安全性和可靠性得到提升的关键。基于此,文中对电力系统继电保护的安全技术进行了分析,仅供业内人士参考。

关键词:电力系统;继电保护;安全技术

1导言

随着近年来社会经济的飞速发展,社会各行业对于电能的需求逐渐增加,同时对电能质量的要求也越来越高,因此电力系统内发电机容量越来越大,用电机械设备越来越多,因此导致电力系统常常出现短路等故障。继电保护的应用可以第一时间找出电力系统内部的故障问题,并采取有针对性的处理对策,从而保证电力系统的稳定安全运行。

2继电保护的概念

电力系统继电保护技术主要用于电力系统故障的快速切除,在电力系统发生故障而不能正常运行时,电力系统继电保护技术的应用可以在电力系统发生故障时,及时发出警报或跳闸以终止电力系统的运行,及时消除电力系统出现的反常状况。完整的继电保护装置包括测量部分、逻辑部分和执行部分三种,这三部分之间是互相承接的关系。首先,测量部分负责测量被保护装置的工作状态和相关电气参数,判定保护装置的启动状态。其次,逻辑部分是根据测量部分的结果进行逻辑输出,进一步确定保护装置的动作。最后,执行部分的主要工作是将来自逻辑部分的各种信号接收并处理,同时完成跳闸和发出信号等任务。

3继电保护的任务与要求

3.1继电保护的任务

当程序和部件在电力系统当中出现短路或者异常时,电气量会形成继电保护动作产生变化。这种变化就是继电保护的工作原理。对电力系统进行实时监控是继电保护的首要任务,监控供电系统的正常运行,监控异常情况在电力系统当中的发生,并对发生的故障进行预警提示,通知工作人员快速准确的对故障进行处理。通过采取短路跳闸等处理措施将发生故障的设备进行隔离,保证其他设备工作的正常进行。

3.2继电保护的要求

第一,继电保护要具有选择性,当供电系统出现故障时,继电保护装置要第一时间作出反应。将问题设备有选择性的剔除,保证供电的持续和正常,确保非故障设备的正常运行。

第二,继电保护要具备高度的灵敏性,只要是在继电保护区域当中发生的电力系统故障,继电保护装置都能准确灵敏的捕捉到故障的位置和故障的性质并发出预警保护动作,禁止预警动作失误。

第三继电保护要具有处理故障的及时性,对故障的发生能够及时的发出预警保护动作,并对故障问题进行及时的排除保证电的正常供应。

最后,继电保护在使用上要有准确性,保证继电保护装置的运行符合原理,保证继电保护装置的安装和调试准确,保证装置的部件质量安全可靠。

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4电力系统继电保护技术

4.1信息技术

电力系统继电保护中的信息技术通常来说可以反映在以下两个方面:一方面是数字信号的处理,特别是DSP技术的应用,近年来随着信息技术的发展,数字信号处理技术也日趋成熟,其在继电保护设备中所发挥的作用日益突出;另一方面是小波变换技术,即是划分一个信号为不同位置与尺度的小波总和,小波变换为震荡波形,持续周期最多为几周,波形变化丰富,也可能出现新的小波。小波变化的优点在于时频局部优化分析性能大大提升,可把信号或图像内的细节呈现出来。

4.2自适应控制技术

自适应控制技术即是按照电力系统的具体运行方式,根据已知的故障情况,通过进行定值改变来确保电力系统性能的一种继电保护技术。自适应控制技术在电力系统中的具体应用可以按照电力系统出现的变化选择更加有针对性的保护对策,在很大程度上优化了保护性能,确保了电力系统的安全、经济运行。自适应控制技术还可以有效的降低电力系统发生震荡、系统频率改变或者在单相接地短路等故障后出现过渡电阻对其带来的消极影响。此外,自适应控制技术在距离保护、发电机和变压器保护以及输电线路自动重合闸等方面也能够得到非常广泛的应用。

4.3可编程控制器

可编程控制器属于一种系统结构相对特别的计算机,其应用于工业生产中能够借助于编程语言来实现非常高效的控制。电力系统继电保护所需要进行的操作相对复杂,需定期改变操作任务,对复杂逻辑关系进行处理。可编程控制器的具体应用能够让电力系统内部的很多复杂问题变得更简单,借助于过程编程软件取代过去的各个分立元件接线。另外,还能够借助于可编程控制器中定义的各类辅助继电器来取代传统的机械触点继电器,有效的减少其占地面积,实现更加复杂的逻辑关系处理,降低电力作业人员的工作负担,促进工作效率的提升,保证工作质量。

4.4新型互感器

新型互感器在继电保护中的应用是为了更好的实现电力自动化。最近几年以来,光电流互感器和光电压互感器的实际应用在很大程度上促进了继电保护技术的发展。这些新型互感器具有十分突出的优势,它们具备把高压和弱电绝缘、隔离的特点,还可以凭借光纤传输来降低数据信号传递过程中可能存在的电磁干扰,能够有效的优化相关保护技术的工作性能,让电力系统继电保护技术的应用环境得以极大改善,拓宽其应用范围。

5继电保护安全技术应用分析

5.1网络自动化应用分析

计算机作为继电保护技术的重要设备,在计算机网络的推动下在功能上也日益完善。继电保护技术不仅能够对故障的原因进行修复和备案,还能对故障做出自行分析为下次维修提供便利和帮助。另外继电保护技术的通信能力也非常强大,能够快速准确的对收集到的数据进行分析和处理。将人工操作改为自动化操作是计算机网络技术推动继电保护技术向着安全可靠的网络化发展的最有利的保证。作为继电保护操作的主要体系,计算机网络不仅能够引导电力系统向着智能化发展,收集电力系统运行过程当中产生的数据;还能够将有效数据通过计算机传送给网络控制中心,让网络控制中心充分掌握电力系统的运行状态。

5.2智能化应用分析

智能化应用是指运用非线性映射手段通过类似于在人的神经网络当中的发展,有效的解决高压输电线路在电力系统当中出现的非线性故障,通过对神经网络故障的判断分析。对完好设备采取一定保护措施后再对故障进行细致的维修。

6结束语

综上所述,电力系统当中广泛的应用继电保护装置其原因不仅是继电保护在电力系统当中的发展迅速更重要的是继电保护技术具有强大的功能、更好的精度和绝对可靠性。因此电力系统平稳运行离不开继电保护。继电保护在普及过程当中随着计算机技术、电子技术、和网络通讯技术不断发展,继电保护技术装置在电力系统当中的进步也在逐渐向着数字一体化和智能化方向发展加快。通过电力人的不懈努力先进的继电保护装置和技术必定会更多的在电力系统当中被广泛应用。

参考文献

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[5]高海龙.电力系统继电保护安全运行措施探讨[J].机电信息,2015,18:29+31.

论文作者:罗杰,陈玉东

论文发表刊物:《电力设备》2016年第19期

论文发表时间:2016/12/8

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