智能变电站继电保护系统可靠性分析论文_吴其威

智能变电站继电保护系统可靠性分析论文_吴其威

海南电网有限责任公司海口供电局变电管理所 海南海口 570216

摘要:智能变电站的继电保护的可靠性运行对于智能变电站的意义重大。近年来学术界和企业都在这方面加强了研究力度,得到了众多的研究成果。目前来看主要的研究的成果包括了可靠性评估模型、系统可靠性分析等方法,采用了可靠性矩阵分析和框图分析等方法。在可靠性的模型的基础上设立了可靠性系统的评价体系,针对智能变电站的保护系统的不同过程的结构层次的特点展开了分析,定性地分析了智能保护系统的可靠性和经济性。

关键词:智能变电站;继电保护系统;可靠性;电力系统;智能电网

1概述

随着我国经济发展水平的不断提升,智能电网的建设规模逐渐扩大,其不管是在系统的组成方面,还是在内涵上均与传统电网大相径庭。在智能变电站继电保护系统中,光纤替代了传统的电缆,在有效评估继电保护系统的过程中,主要是通过继电保护系统的构造及其元件进行的。这主要是因为该因素能够影响到电网的稳定运行,对智能变电站继电保护系统进行可靠性分析与整个智能电网的安全稳定运行息息相关。鉴于此,分析和研究智能变电站继电保护系统可靠性的现实意义不言而喻。变电站的整体安全性因为智能变电站继电保护系统的出现而得到了提高,智能变电站的出现使我国电力行业的发展得到了推动,同时能够使电力系统的安全稳定的运行得到保障。由于社会的不断发展,科学技术的不断创新,电力行业未来的发展一定会越来越好。继电保护系统的可靠性也会随着一些新设备和新技术的应用而得到再一次的升级,所以我们要加强对电力事业的研究和探索,进行深入的相关研究,智能化、数字化将是我国电力行业未来的发展方向,也是电力行业可持续发展的保障。

2智能变电站继电保护系统的主要构成部分

2.1电子式互感器

在智能变电站继电保护系统中,一个非常重要的构成就是电子式互感器,通常来说,以前的互感器主要是电磁结构,随着社会的发展,在电力量测系统中数字化的不断应用,传统的电磁式互感器已经越来越不能够适应其发展的需要,所以电子式互感器逐渐得以较为广泛的应用,其与传统的互感器相比较而言,电子式互感器能够在很大程度上使检测故障的准确性得以保证,从其性能上来说能够使保护装置的正确动作率得以提升,对于电力系统运行的安全性及稳定性而言有着十分重要的作用。同时,传统电缆能够被电子式互感器通过对光缆进行利用来对其进行替代,从经济效果上来说,能够使绝缘结构变得简单。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆另外,从设备的发展上来讲,电子式互感器能够对数字量的输出进行提供,这对于二次设备系统的集成以及变电站智能化的实现有着十分重要的现实意义。

2.2合并单元

电子式互感器在经过一系列工作之后,会将系统采样信息传送到合并单元,由合并单位科学地将这些信息进行组合,将其转化为特定的数据格式之后,传至保护装置。在智能变电站中,随着时代的不断进步,合并单元已经逐渐发展成为一个任何系统无法替代的重要环节,其不仅能够使互感器与保护装置之间存在复杂接线的问题得以有效避免,而且对于资金的节约有着十分重要的作用,对于二次设备之间数据的有效共享有着一定的保障作用。

2.3交换机

在智能变电站继电保护系统中,交换机是其核心构成,以交换机为核心设备的以太网能够替代传统的保护系统。从某种意义上来说,在智能变电站中,其大脑就是继电保护装置,起着中枢神经作用的就是交换机。在传输数据信息的过程中,变电站继电保护系统中的交换机能够将通信通道作为基础,以此来交换数据帧,达到数据传输的目的

3智能变电站继电保护系统可靠性分析

3.1变压器配置保护

在电力系统配电过程中,变电站电压的额度是限定的,只有将电压保持在电压范围内,电力系统才能正常运转,如果配电过程中变电站的电压出现不足或者过载的情况,将会在很大程度上影响到系统的稳定运行。另外,对于电压而言,需要科学有效地限定其额度,而变压器的功能就是调节电压。所以,对整个变电站继电保护系统而言,变压器系统必须要重点保护。如果说变压器系统不能正常工作,整个继电保护系统也就发挥不了它应该有的功效及作用。因此,变压器系统的安全性如果得到保障,那整个继电保护系统的可靠性也就得到了保证。如果要增强继电保护系统的可靠性,在变电站配电的过程中,配置变压器的时候,可以采取分布式的方法进行,如此一来能够使变压器系统的压力得以一定程度上的分散,避免在电力调节的过程中由于变压器承受压力过大而出现一些问题,比如电压不足、过载等情况。而在继电保护系统的后期配置过程中,需要与集中式配置方法相结合来降低系统的复杂性,使变压器的继电保护功能得以实现,从而使变电站继电保护系统的可靠性得以提升。

3.2过流电限定保护

通常来说,过流电实际上就是所谓的电流过载,该问题的出现能够在一定程度上使变电站出现外部电路短路的问题,进而使电流的负荷压力增大。负荷电流与正常电流相比,二者大小没有太大差异,但是负荷电流会造成变电站的外部出现故障,严重的会使变电站出现跳闸,从而严重影响变电站继电保护系统的可靠性。因此,在智能变电站继电保护系统中主要是对电压限定延时的方式进行应用,其能够对变电站各条变电线路的终端电流量进行准确测量,并且能够及时地处理负荷电流过载等问题。同时在智能变电站中,一旦出现负荷电流过载问题的时候,系统能够自发地报警,智能终端会与过载负荷电流的实际情况相结合来对保护命令进行下达,从而使过载负荷电流对电力系统的影响得以有效地解决,提升继电保护系统的可靠性。

结束语:

上文简要分析了智能变电站继电保护系统的主要构成,然后简要分析了智能变电站继电保护系统的可靠性,旨在能够在智能变电站的发展上做出一定贡献,使智能变电站继电保护系统的可靠性得以提高,进而推动智能电网建设工作更好地发展。

参考文献:

[1]高保泰.关于智能变电站继电保护系统可靠性的探讨[J].科技展望,2016,26(24):123-123.

[2]杨民凯,武光升,徐庆忠等.智能变电站继电保护系统可靠性研究[J].环球市场,2016,(15):141.

[3]于静.智能变电站继电保护系统可靠性研究[J].电力安全技术,2016,18(4):38-41

[4]王超,王慧芳,张弛,刘玮,李一泉,何奔腾.数字化变电站继电保护系统的可靠性建模研究[J].电力系统保护与控制,2013,(3).

[5]王同文,谢民,孙月琴,沈鹏.智能变电站继电保护系统可靠性分析[J].电力系统保护与控制,2015,(6).

论文作者:吴其威

论文发表刊物:《防护工程》2017年第18期

论文发表时间:2017/11/20

标签:;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  

智能变电站继电保护系统可靠性分析论文_吴其威
下载Doc文档

猜你喜欢