摘要:在变电站的建设过程中,采用了人工智能技术,实现智能变电站,使变电站的功能得到了很大程度的改善,完善了变电站的整体结构,促进变电站的发展。但是不同于普通的变电站,智能变电站在工作原理上和普通的变电站有很大的区别,尤其是35kV智能变电站继电保护配置,对其要求更加严格。因此,对35kV智能变电站继电保护配置进行更高层次的探索具有重要的意义。
关键词:智能变电站;继电保护;35kV
引言:智能变电是智能电网中不可缺少的机电保护设备,为了对智能变电站进行深入的探索和研究,目前为止,我国已经将多座智能变电站投入到运行当中。随着社会的进步,科技的发展,人工智能被广泛应用到人类的生活当中。与此同时,传统的继电保护配置已经很难满足智能变电站的需求,在工作中容易发生问题,为此,对智能变电站的继电保护配置进行深入的研究是非常有必要的。本篇文章将对35kV智能变电站继电保护配置进行主要讲解。
1智能变电站技术的概述
智能电网近几年在我国得到了快速的发展,与其相对应的智能变电站也被广泛投入到工作当中。智能变电站技术在对供电的稳定性、安全性和可靠性等方面有很大的提升,明显的提高了供电质量和效率,对我国电力发展具有重要的意义。
1.1智能变电站内涵概述
智能变电站,即是将变电站内的设备、通信等操作方式转化为智能设备,方便工作人员进行操作的变电站。不同于普通的变电站,35kV智能变电站通过建立统一的数据模型和信息交流平台,来实现工作的完成。在对信息的处理过程中,都是由人工智能完成的,与普通的变电站处理方式完全不同。当然,以上所述的功能都是建立在微电子技术、信息技术和网络通信技术等现代科学的发展基础之上的。
1.2智能变电站的结构
不同于普通的变电站,35kV智能变电站最大的优势就是实现了人工智能技术对变电站进行控制。为了能够让智能变电站可以有效的进行交互操作和通信,需要建立严格的智能变电规范体系和有效的通信网络。在有了体系和技术的支持后,还需要引进相应的先进设备,才能满足建设智能变电站的基本条件。在智能变电站工作过程中,需要使用电子式互感器和其他的配套设备。不同于常规的互感器,电子式互感器的体积小、质量轻,并且动态范围也要大于常规互感器,具有优秀的抗电磁干扰能力。其优良的特性受到广大设计人员的喜爱,被广泛应用于智能变电站中。
2智能变电站中继电保护的重要性
如今智能变电站在实际运营过程中,一旦系统中的继电保护装置的元器件存在问题,就会使整个智能变电站中的断路器发生跳闸状况,给供电设备带来极其不利影响。随着我国智能变电站的不断发展,智能变电站的供电质量和人们的日常生活息息相关。为了确保智能变电站供电设备不被进一步破坏,需要对受损的元器件从智能变电站中进行隔离,将影响维持在控制范围。在电力系统日常运行的过程中,智能变电站一旦出现问题,继电保护装置就会自动发出警报信号,从而将故障带来的影响保持在可控范围之内,对智能变电站实施了有效的监控。不仅如此,当智能变电站发生故障的时候,继电保护装置能够在最短时间内将故障区域和整个电力系统进行隔离,以此减少故障影响的范围,从而为整个智能变电站运行的稳定性以及安全性提供有力保障。综上所述,自动化继电保护技术在智能变电站日常运行过程中发挥着不可忽视的重要作用。
3 35kV智能变电站的继电保护配置
随着智能电网的发展,普通的继电保护装置已经不能满足于智能变电站的需求。普通变电站的继电配置保护工作中对不同配置之间没有统一的协调,配合工作相当不严谨。为了能够让保护工作顺利进行,需要对继电保护设备进行多次调试,做出调整,非常地麻烦。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆智能变电站的出现要求继电保护配置工作要与其同步,改变传统的继电保护配置。因此,35kV智能变电站继电保护配置问题的研究成为了当前最主要的问题。
3.1继电保护配置的作用
由于智能变电站的工作效率明显高于普通变电站,所以对35kV智能变电站继电保护配置的要求也比普通变电站的继电保护配置更加严格。在进行保护工作时,可以对智能变电站的设备进行独立保护,根据不同设备采取多样化的保护措施,在对数据信息收发时采用独立的平台[1]。这个过程中实现了对变电站的配置进行集中式的后备保护,使设备可以自动适应并且在线进行整定,方便对智能变电站的实时保护,提高安全性能。
3.2继电保护配置的结构
与常规的变电站继电保护配置不同,智能变电站继电保护配置与普通变电站保护配置有很大差异,二者之间的在硬件构成上有很多处不同。在35kV智能变电站继电保护配置中,主要的硬件有光接收单元、开入开出单元、中央处理单元和人机对话通信接口等。同时35kV能变电站继电保护配置的接口也有所不同,为了实现人工智能化的特点,智能变电站继电保护配置主要利用了电子式互感器。这也就决定了它的信息传递方式异于常规的发电站继电保护配置,智能变电站继电保护配置主要将采集到的数据用光数字信号的方法,以光纤为媒介传送到低压端后,进行数字量转化再输出[2]。省掉了普通变电站继电保护配置中的滤波功能,精确模拟量的转变过程,提高数据采集工作的准确性,从而优化智能变电站的工作系统。
3.3继电保护配置的创新
由于智能变电站继电保护配置主要是利用电子式互感器对信息进行采集的,所以优化智能变电站继电保护配置的过程也就是优化电子式互感器的过程。在工作过程中我们应充分利用电子式互感器的优点对智能变电站继电保护配置进行不断的完善,在此过程中不断总结经验,实践探索,促进智能变电站继电保护配置的发展,创造出新的智能变电站继电保护措施[3]。保护分布式母线。母线作为变电站中最重要的部分之一,连接着变电站各级电压之间的间隔,对电能进行汇集、分配和传送,可以说是变电站中的“躯干骨”。母线出现问题,对变电站整个电力系统会产生致命的影响,因此在智能变电站继电保护配置中,对母线的保护显得十分重要。具体措施可以将变电站内的母线进行有序的分布排列,在母线的分布上简单化,避免一些不必要的复杂,区别于其他的电线,对母线进行独立式的保护,达到更好的保护效果,以免个别母线出现问题从而影响整个电力运行系统。保护智能变压器[4]。对智能变压器的保护工作主要体现在差动保护,正常情况下,常规变电站的变压器在工作过程中会使电流出现暂时的不平衡,但是在智能变电站继电保护配置中,电子互感器的应用完美的解决了这项问题,式变压器差动保护的可靠性和灵敏度得到了大大的提高。
结语:
随着科学技术的不断发展,大量的科研成果不断涌现,人们对人工智能的应用也越来越广泛。在今后的变电站发展历程中,智能变电站技术将对我国电力系统的发展带来更大的影响,为了配合智能变电站的发展,还需要研究人员对35kV智能变电站继电保护配置进行深入的研究,不断的实践和探索,总结经验,才能促进智能变电站继电保护配置的发展,促进我国电力事业的发展。
参考文献:
[1]李庆文.对220 kV智能变电站继电保护系统可靠性分析[J].电工技术,2018(08):66-68.
[2]杜亚静,朱翰超,王姗,刘洪硕.220kV智能变电站继电保护系统可靠性研究[J].河北工业科技,2018,35(02):139-144.
[3]李旭东,王峦,马骏.500kV智能变电站继电保护配置方案的分析与探讨[J].通信电源技术,2017,34(06):266-267+271.
[4]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(04):38-41.
论文作者:陆青艳
论文发表刊物:《电力设备》2018年第31期
论文发表时间:2019/5/5
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