摘要:近年来继电保护技术取得了较快的进步,而且在实际应用中也取得了较好的成效。特别是在智能变电站中继电保护技术更具有较大的优势,因此需要针对智能变电站的特点,来对智能变电站继电保护技术中存在的缺陷进行分析,从而采取有效的措施对智能变电站继电保护技术进行优化,有效地提高继电保护的安全性、实时性和稳定性,保证变电站安全、稳定的运行。本文分析了现阶段智能变电站继电保护技术的缺陷,并进一步对目前智能变电站继电保护的优化措施进行了具体阐述。
关键词:智能变电站;继电保护技术;缺陷;优化措施
近几年,科学技术水平在不断提升过程中,继电保护技术快速发展,在实际应用中已经取得了十分显著的研究成果,尤其是在智能变电站继电保护上面,继电保护技术所具有的作用更加显著。
1智能变电站继电保护技术
1.1线路继电保护
线路继电保护在智能变电站继电保护内具有重要作用。线路继电保护过程中,能够对智能变电站运行状态进行实时性监控,了解智能变电站实际情况情况,一旦智能变电站出现故障,线路继电保护可以采取相对应解决措施,对智能变电站故障进行防治。在条件允许情况下,还可以在智能变电站线路上安装测控装置,测控装置主要作用就是对智能变电站运行状态进行检测,测控装置会将所测控到的结果传输到网络体系内,继电保护就可以按照测控装置所检测到的结果,对智能变电站下达针对性继电保护指令。
1.2变压器继电保护
变压器继电保护在智能变电站内,承担着过程保护职责。在变压器继电保护装置内,在后备部分安装中可以采取集中安装模式,进而充分发挥出变压器继电保护在智能变电站内保护作用。变压器继电保护在运行时,核心模块为非电量保护,非电量保护模式需要与电缆相互连接,同时与继电保护装置相连接。变压器在运行过程中一旦遭受到不良因素影响,非电量保护模块就会进入到跳闸状态下,传输跳闸指令,能够有效缓解智能变电站在不良因素干扰下所需要承受的压力,保证变压器能够安全稳定运行。
1.3母联继电保护
母联继电保护与线路继电保护较为相似,但是母线继电保护由于母线分段性能原因,母联继电保护性质更加简单,在智能变电站继电保护内具有重要作用。
2智能变电站的特点
2.1一次设备智能化
在智能变电站一次设备内,可以将智能传感器和智能组件嵌入到一次设备,可以使一次设备在采样和控制方面实现数字化。在实际运行过程中,一次设备与保护设备、测量设备、计量设备、控制设备和状态监测设备之间的采样数据和控制命令都是通过光缆进行传输,因此通过装置智能传感器和智能组件后,一次设备具备了智能化的特点。
2.2通信规约标准化
在智能变电站中,需要严格一定的标准来对所有智能设备进行信息模型和通信接口的建立,从而使设备之间能够完全做到无缝连接,并按照统一标准,各设备与变电站通信网络进行连接,从而实现信息之间的有效共享。
2.3提高运行自动化水平
智能变电站不仅可以协调就地、区域和全局的功能,而且支持在线决策和协同互动的高级应用,具备更多样化和更复杂化的自动化功能,所以说智能变电站运行自动化处于较高的水平。
2.4功能集成和结构紧凑化
在我国现阶段所运行的全部智能变电站内,智能化技术在不断完善成熟之后,智能变电站一次设备、传感器及电子设备之间能够有效横河,功能集成度较高,结构更加紧凑,一次设备与二次设备之间运行更加紧密,变电站不同位置专业性逐渐弱化。
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3现阶段智能变电站继电保护技术的缺陷
我国智能变电站建设时间相对较短,基本上还处于刚刚起步阶段,有关机械设备或者是技术上面都还存在一定缺陷,尤其是在智能变电站继电保护技术上面,对我国智能变电站建设造成严重影响。
3.1电磁设备受环境影响较大
当前电子式互感器在智能化变电站的诸多零件中都开始广泛应用,这就导致这些电磁设备在实际应用过程中极易受到环境因素的影响,使电磁设备测量准确存在一定的偏差,影响测量数据的可靠性。这对电磁继电保护设备在应用过程中的稳定性和可靠性带来了较大的影响,智能变电站运行时不确定因素增加。
3.2设备接口连线不合理
智能变电站在运行过程中,包含较多设备,设备就具有接口终端。但是智能变电站设备在运行过程中,不同设备之间需要连线进行连接,这样就造成设备终端接口数量显著增加,对智能变电站操作人员工作造成严重影响。
3.3智能化水平低
当前我国智能化变电站多是通过对原变电站进行改建和扩建而建成投产的,在实际运行过程中需要使用到的设备数量较多,而且设备资源消耗量较大,这在无形中会导致变电站智能化水平降低,无法达到智能变电站建设时的要求。各种设备之间都有着智能化连接端口,但由于设备及连接线多是由不同厂家生产的,这就导致设备运行过程中,端口和连接线之间存在不兼容的问题,影响智能变电站运行的安全,而且对设备和连线之间不兼容现象进行检查也存在一定的难度。
4目前智能变电站继电保护的优化措施
4.1完善智能变电站设备,减少智能变电站端口数量
我国智能变电站基本上都是以传统变电站作为基础,通过改建或者是扩建的方式构建的,这样就造成智能变电站在实际运行中,所应用的设备数量较多,资源消耗比例较高,在一定程度上严重影响了我国智能变电站智能化水平,所建设的智能变电站也无法达到智能变电站建设实际要求。智能变电站内设备端口尚未智能化连接,所应用的设备及线路生产企业不同,从而造成设备在实际运行时,设备及线路之间无法相互兼容,对智能变电站运行安全性造成严重影响。与此同时,设备与线路之间无法进行兼容,为智能变电站检查工作也造成严重影响。
4.2就地化间隔保护
就地化间隔保护智能变电站继电保护有关设备在安装过程中,需要将继电保护设备安装在保护设备周围,按照就地化准则,保证继电保护设备能够及时发现智能变电站出现的事故,缩短继电保护反应时间,有效降低事故对智能变电站所造成的损失。
现阶段智能变电站大部分都采取新型一体化微机线路模式,变电器保护措施和继电保护一同运行,按照智能变电站设备实际情况,对线路合理进行配置,这种设计模式能够有效提高智能变电站稳定性能,保障智能变电站设备及工作人员的安全。与此同时,智能变电站在安装新型保护装置过程中,经常应用电缆采集数据模式,对继电保护装置进行数字化处理,有效缩短反应时间,对设备进行合理划分,最大程度提高智能变电站设备安全性能。
4.3站域保护功能的应用
站域保护就是在同一网络支配下,利用计算机的优势调动全站信息,在收到来自危险的微机信号时,计算机及时的开启传统的后备保护,而且由于整个过程全部采用电信号的方式来传递信息,所以后备保护动作的时间很短,能够满足智能化发电站的灵敏性要求,还会实现电路的实时保护功能。
5结语
智能变电站作为智能电网建设中非常重要的一个环节,而在当前智能变电站中,继电保护技术作为其中最为核心的技术,需要通过对继电保护技术进行合理优化,有效地保证设备和人员的安全,确保智能变电站安全、可靠的运行,推动我国智能电网的快速发展。
参考文献:
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[5]蓝应强.智能变电站继电保护技术的优化管窥[J].山东工业技术,2015.
论文作者:杨先进,户艳泽,赵紫鹤
论文发表刊物:《电力设备》2017年第16期
论文发表时间:2017/10/17
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