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摘要:近些年来,随着我国社会经济及生产技术的不断发展,人们对电力的需求量逐渐增加,所以电力系统的工作稳定性深受人们的普遍关注。在这一背景下,继电保护在电力系统中的应用逐渐普遍,同时与目前的技术发展相符,其可以有效的将电力系统的利用效率进行提升。本文就对电力系统继电保护技术的应用进行深入探讨。
关键词:电力系统;继电保护;技术;应用
作为一种典型的高效能源形式,电力已经成为当今社会最为关键的能源基础之一,无论是经济的发展还是人们的日常生活均离不开电力的支持。伴随着电力需求的持续增大,为满足电力需求,发电厂通常建在资源丰富的偏远地区,其在传输至用户端的过程中将会经过发电厂、配电站等多个环节,这也对电力系统稳定性带来更大威胁,而基于继电保护技术,可以有效解决这一问题。因此,有必要对电力系统中的继电保护技术展开研究,为电力系统的稳定运营创造条件。
1、电力系统继电保护的定义与作用
基于继电保护技术,当电力系统在运行中出现突发性异常事故时,其配备的电气自动化装置将会在极短时间内做出反应,从而将故障部分进行隔离,并释放出相应的报警信号,由此缩小故障范围,降低了因故障带来的损失,为电力系统的稳定运行提供保障。关于电力系统继电保护的具体作用,可总结为如下两点:①当某一元件出现故障后,可以迅速对其进行识别,并做出隔断处理,避免对非故障部分造成干扰,同时还可以降低对故障元件的损害程度;②当识别到具体的异常部分后,会迅速做出应急反应,自动采取措施将损失降到最低。
2、继电保护自动化技术
2.1继电保护装置工作原理
继电保护装置主要是由测量模块、执行模块以及逻辑模块等三部分组成。当电力系统在运行过程中出现故障后,某些突变的物理量就会转变成信息量,随着故障的进一步发展,其突变量就会超过允许的数值,保护装置就会将故障进行隔离,避免其对电力系统的其他部分造成不利影响。测量模块能够有效接收并分析传输而来的电力系统运行情况,并将分析后的数据传输至相应的逻辑模块。在逻辑模块中,通过一系列复杂的逻辑运算得到逻辑值,再通过对逻辑值进行科学合理的判断,明确动作是否合理,并将动作信号传输到执行模块中,从而采取有针对性的应对措施,确保电力系统的稳定运行。
2.2电力系统继电保护装置的基本要求
为了能够及时对电力系统故障采取科学合理的处理措施,这就对继电保护装置提出了较高的要求,需要具备选择性、速动性等。选择性能够确保继电装置只对故障元件采取相应的隔离措施,进而避免故障范围的进一步扩大。速动性是指继电装置在故障发生后,要能尽快断开故障元件或者线路,确保将故障的影响范围控制在较小的范围内。根据反应时间的不同,保护动作时间可以分为60~120ms的一般快速保护时间和10~40ms的最快保护时间。为了确保继电装置能够在较短的时间内进行反应,就需要结合其工作的实际要求进行有针对性的优选。
3、电力系统继电保护技术的发展趋势
3.1计算机化继电保护技术
继电保护技术服务于电力系统。近年来,它不断革新,以满足电力系统的发展要求。未来几年,我国继电保护技术主要向微机继电保护技术的方面发展。微机继电保护技术有以下3个特点:①实现继电保护性能升级,使其更加有效。其能实现故障分量保护和自动控制。②结构更加合理、能耗更低。③极具可靠性和灵活性,外部温度变化不会对数字元件造成干扰,能实现巡检和自检,既可以人为操作,也能够进行远距离控制。微机保护应用数学原理使继电保护性能和水平不断提高,加之近年来继电保护系统的电压水平不断提高,为其开拓了无限的发展应用空间。
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3.2强化对于网络技术的应用
继电保护装置的运行,需要依靠的畅通的网络来进行。电力运行线路和设备的增多,单单一台继电保护装置已经不能满足整个电网运行的安全性需要,对电力系统的控制也不彻底,因而需要加强各个继电保护装置之间的联系,加快继电保护网络化的建设,将整个电力系统中的所有继电保护装置都连接起来形成一个统一整体,提高整个继电保护系统的自动化水平,且提高继电保护系统的控制能力,从而保证电力系统更加安全稳定地运行。另外,要实现自动化继电保护系统也必须实现网络化连接,本地电站中的保护客户机与远端主站的连接,与上级控制中心的连接都需要网络连接来实现。网络化建设还能够实现继电保护系统中信息的共享功能,能够将各个电站或线路运行的数据情况在整个系统中进行分享,这样当一台继电保护装置出现问题后,控制人员能够通过操作其他保护装置来继续实现对故障区域的保护和隔离,从而增强了继电保护的可靠性。
3.3综合自动化继电保护技术
计算机和网络化背景下的继电保护技术的实质是高性能和多功能的计算机系统,它在电力系统计算机网络上作为智能终端存在,能对电力系统运行过程中的详细故障信息进行获取,并将被保护元件信息和数据等传送到网络控制中心或终端。微机保护装置既能对继电保护功能进行全面实现,也能在无障碍的背景下实现信息测量、控制和数据通信等,并使其处于统一界面内,具有良好的应用效果。
3.4智能化继电保护技术
目前,计算机网络技术在电力系统继电保护中的应用比较普遍。而计算机继电保护中也出现了很多新的原理和方法。在电力系统的发展过程中,对专家系统、人工神经网络等人工智能技术进行了应用,推进了继电保护技术的升级和发展。在电力系统继电保护技术实践过程中,可以将各种人工智能技术进行同步结合和应用,使电力系统的继电保护工作更加安全、可靠,解决电力系统运行过程中的故障问题,为人们提供安全、良好的用电环境。
4、电力系统继电保护技术更新要求
随着电力系统继电保护要求的日益提高,继电保护技术必须实时更新。电力系统继电保护技术的更新对电力系统的维修部门提出了相应的要求。随着继电保护技术对计算机网络技术及智能化技术的应用日益加强,维修部门工作人员需要加强对各种新技术的学习,熟练掌握新技术的操作应用,大幅度提高自身的维修技术水平。相对于传统的继电保护技术,现代电力系统的继电保护技术有了诸多进步和发展,因此要立足于继电保护技术的新发展,加强对相关工作人员的技术培训和教育,提高维修人员的技术水平,促进电力系统维修工作的有效开展。另外,随着电力系统继电保护技术的迅猛发展,电力企业要加强对电力设备的科学选型,加强对电力系统继电保护经验的充分积累,加强电力系统维修能力的有效提高。
5、结语
总而言之,电能已经成为确保人们工作和生活顺利进行的重要能源,为了保障电能的连续供应,就需要采取可靠的控制措施,以提高电力系统的稳定性,确保电力系统能够始终处于一个良好的运行状态中。电力系统在实际的运行过程中会受到各种不利因素的影响,通过有效运用继电保护自动化技术,能够在一定程度上提高电力系统的稳定性和安全性,进而确保电力系统的安全平稳运行。
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论文作者:薛宏燕
论文发表刊物:《电力设备》2019年第9期
论文发表时间:2019/10/18
标签:电力系统论文; 继电保护论文; 技术论文; 故障论文; 继电论文; 电力论文; 保护装置论文; 《电力设备》2019年第9期论文;