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摘要:随着信息网络技术的发展及单片机在电力系统继电保护中的广泛应用,电力系统继电保护技术实现了巨大飞跃,日益呈现出智能化趋势,诸如在线监控技术等日趋成熟。为更好地发挥继电保护技术的作用,有必要对电力系统继电保护技术应用现状进行探讨。
关键词:电力系统;继电保护;应用技术;发展趋势
1、电力系统继电保护技术发展概述
为深入分析电力系统继电保护技术的应用现状,有必要了解和掌握电力系统继电保护技术的发展概况。在20世纪60—70年代,我国已经开始在电力系统的继电保护中广泛使用晶体管保护器。随着继电保护技术的不断开发应用,集成电路投入使用,晶体管保护器日渐被淘汰,集成电路的技术基础是集成运算放大器。
2、继电保护技术与装置的发展现状
继电保护装置与技术主要经历了四个重要的发展阶段。
发展阶段一,机电式的发展,主要是在建国初期,刚刚体会到电力系统的优越性,所以开始时期的继电保护技术和设备都是抄袭与借鉴的,以此慢慢改革,创新,组建系统,在这个时期最为优秀的是相应的机电式继电保护装置。发展阶段二,晶体管的保护阶段,这一时期我国的科学技术水平得到了十足的发展,以前仅存于国外的各种技术,随着我国科研人员的不懈努力,使我国拥有了自主知识技术,从而摆脱了只能靠进口的时代,积极的研发自主产品,是继电保护技术与装置全国产的重要时期。
发展阶段三,集成电路的发展阶段,在这一阶段中,还在努力提升的我国科技水平,导致很多工作并不是十分完善,导致的电力系统中的不良影响成为了最需要解决的。晶体管技术上的重要创新这方面的研究工作得到了国家大力支持与推广。
发展阶段四,计算机的继电保护时期,经济与科学技术的提升在经济发展的大力支持下展现出巨大的跳跃,所以更加体现了计算机对于继电保护装置的作用。在这科技技术的推动中,我国的继电保护技术丝毫不逊色于世界的所有国家,并且给电力系统提供了更加安全的运行基础,更加广阔的发展空间。
2、电力系统继电保护应用分析
(1)我国的电力系统中,继电保护装置的原理设计存在着缺陷,主要存在部分电力设备设计原理不科学,继电保护系统对故障类型的校验设计成本较高,接线的设计不合理造成的误碰,工作人员的调试质量得不到保障以及读取的故障数据源难以达到支持保护的要求。因此,必须加强保护装置的设计技术,促进电力系统设计原理向微机保护的领域发展,充分运用高速计算能力和庞大的储存性能,对相关数据的采集进行飞速计算,实现故障录波及波形分析,合理扩充附加故障防患的功能,实现远程监控,促使继电保护可靠性得到保证。
(2)系统温度不稳定,时常超出限定值。系统的温度变化,对继电保护装置的影响十分巨大,如果温度超过了限定值,会加速继电保护装置老化,严重影响保护装置的使用寿命,也会阻碍电力的正常输送。所以在电力系统运用中,首先要保护电力系统的运行环境,灰尘和有害气体等杂物要及时清理,只有这样才能保证电力系统在高温加工时,不会受到环境污染造成的温度超值,设备快速老化。在系统温度或运行异常,通过远程数据传递的信息及时反馈,从而迅速实施保护措施。其次,对系统电子元器件的质量把关,严格遵循使用符合继电保护设备要求的电子元器件,即使在电力系统闲置状态,也要对继电保护电器元件的运行状态进行适时监控,降低元器件失灵造成对继电器保护装置的危害,防止继电保护受到的伤害扩散延伸,避免系统性停电造成大面积的生产停滞。
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3、电力系统继电保护的发展趋势
3.1、计算机化发展趋势
计算机正在走进我们每个人的生活,在正常的生产中也需要运用到计算机对一系列事件进行处理,科技正在不断向前发展,电力系统也正在跟上时代的步伐,因此对继电保护也提出了更高的要求,继电保护的计算机发展趋势已经成为一种必然选择。与以往相比,当前的继电保护需要能够容纳更多的数据信息以及故障信息,对任何故障都能够做出正确的处理,并且能够以互联网作为基础和其他计算机进行通信交流,实现数据、故障等方面信息的共享。计算机自身具有强大的储存能力以及数据处理能力,可以满足电力系统继电保护的要求.
3.2、虚拟化
通过提升继电保护设备的虚拟化能够将大部分设备置身于具有多维感官环境下,而通过这些多维感官能够更加准确的将数据信息传输到控制中心,使工作人员能够身临其境。从新的视角进行认识,亲身感受到客观世界中的各种情况。通过新型的虚拟化创造,能够将新型的想法与创意,用在复杂的现在复杂的测试设备上,这其中软件是虚拟化继电保护设备的核心,结合实际需要的设备,将虚拟界面显示在屏幕上,工作人员能够清晰直观的观察,并且运用现代化设备进行数据的打印,进行准确分析。
3.3、一体化发展趋势
我国经济在不断发展,人民的生活水平在不断提高,用电量也在逐年增加,这无疑对电力系统以及继电保护提出了比以往更高的要求,因此现代技术要求电力系统继电保护向着一体化的方向发展。一体化发展趋势是以计算机化发展趋势与网络化发展趋势作为基础的,依靠计算机和网络设置终端,这一终端需要能够对相关资源进行共享,并且对电力系统中出现的故障进行处理,管理整个电力系统。一体化发展趋势的本质是将整个电力系统的保护、控制和其他计算机的通信等方面结为一体,它打破了时间与空间之间的限制,只要电力系统出现问题,那么与之相关的一系列工作都将启动,整个系统为了保证电力系统的安全、人民的正常用电而服务,将会为未来的电力工作带来新的形式。
3.4、数字化
随着计算机技术的普及,有效的促进了微机保护技术的提升,而电力系统对微机保护也随之提出了更加严格的标准。在实际的运行过程中除了保护电力设备的正常运转,还要将平常出现的各种技术故障进行存储,并将这些数据进行及时的处理。这些苛刻的要求都对微机保护装置提出了更高的要求,同时需要有数字化功能。并且需要微机保护数字化技术具有以下特征,必须具有高性能的处理器与大规模集成电路进行搭配,便于数据的快速处理。能够在其远程控制下进行操作,将测量的数据进行准确的计算,做出详细的故障记录,以便日后的维护。数字化的继电保护装置除了正常的数据传输意外,还能将实时的波形与各项物理数据进行传输,这样更加方便工作人员及时对电力系统进行掌握。通过这些好处能够清楚的了解到,继电保护的数字化发展趋势是必然的,能够很好地满足电力系统的发展需求,并且保证电力系统的安全稳定,达到实现社会的经济效益最大化。
结束语:
随着计算机网络技术及智能化技术的发展,电力系统继电保护技术日益呈现出智能化发展趋势。为有效加强电力系统继电保护技术的应用,电力企业要加强相关技术培训,提高相关工作人员的技术水平,以适应电力系统继电保护技术的发展,增强电力系统运行的安全性和稳定性,有效降低电力系统故障的发生概率。
参考文献:
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[3]孔海波.我国电力系统继电保护现状及发展趋势探讨[J].山东工业技术,2016,(24):215+211.
论文作者:孙海玉1,菅淑婷2,王刚3
论文发表刊物:《电力设备》2017年第34期
论文发表时间:2018/5/11
标签:电力系统论文; 继电保护论文; 技术论文; 发展趋势论文; 保护装置论文; 故障论文; 数据论文; 《电力设备》2017年第34期论文;