摘要:随着电力工业和电机工程制造业的快速发展,电力系统继电保护自动化技术也发生了翻天覆地的变化。电力技术、计算机技术及电子技术的飞速进步,为电力自动化技术和继电保护技术的更新注入了全新活力,大大提升了设备质量,并保障了技术的稳定性、可靠性及灵活性。
关键词:智能电网环境;继电保护;技术分析
中图分类号:TM77 文献标识码:A
引言
在信息技术发展和应用的过程中,智能电网已经成为电网发展中不可逆转的趋势,而继电保护是智能电网发展的基本前提,所以就要在智能电网环境下更加科学地应用继电保护技术。这就要求专业的工作人员加大研究力度,制定出更加完善的方案,全面推动智能电网建设的快速发展。
1智能变电站相关概述
通过构建信息处理管控系统到智能变电站当中,能使变电站的信息收集与传输能力得以增强。在智能变电站当中涵盖了数字化技术与网络技术,不但凸显出相关设施的智能性,而且便于统一管控变电系统内的相关配电设备。对于智能变电站而言,其中以一次智能化和二次网络化为主要的特点,借助此种经营模式,让变电站的经营成本进一步下降,使变电站相应的送电效率获得提高。显然,智能变电站运用智能管控模式,对从前变电站运行中的互感器饱和的问题进行了彻底解决,并使光缆运用形式也发生了变化,攻克了交直流串扰的难题。通过利用科学的继电保护装置,使从前不佳的变电环境获得有效改进,确保了电力系统的稳定可靠性。实际上,针对智能变电站来说,主要涵盖了变电的过程层、控层以及间隔层等部分,当变电间隔层与控层实施相关数据信息的管控时候,能实现数据的共享,让变电站数据信息的处理水平得以提升,而过程层则凸显出过渡的功效,以便确保变电站运行的稳定和安全性。
2继电保护技术的作用分析
2.1继电保护技术原理
现阶段,继电保护涵盖了继电保护技术和继电保护设备两大体系。以继电保护技术为支撑,电力企业能够快速发现电力系统运行过程中出现的故障和问题,并在现有技术条件下实现故障的自动化排除,构建起电力系统的自我维护机制,保证电力网络的整体稳定性,实现电力资源的持续供应。继电设备在电力网络中的应用,初步实现了电力系统的实时监控。技术人员可以根据监测的信息数据,及时反馈电力系统运行状态,为后续电力系统运营管理活动的开展提供必要参考。
2.2 继电保护技术的作用
继电保护作为现阶段电力系统故障处理和运行维护的机制,以现有的技术为支撑,完成了对电力网络运行故障的科学检测。故障发生后,可以在极短时间内快速采取应对手段,排除电力系统故障,从而保证电力系统的安全稳定运行。例如,在电力网络内部电流或者电压发生变化的情况下,继电保护设备会快速发生反应,隔离电力系统故障部位,避免故障设备继续发生损伤,保证了整个电力系统的连续运作,避免了电力故障给电力资源调配工作带来的不利影响。继电保护技术在电力系统内的应用,逐步形成了全面的系统监测机制。对电力系统内部各个电气元件的状态进行评估,判定其运行状态,可为后续相关电力网络管理工作的开展提供必要的技术支持。
3智能电网环境下继电保护技术的应用
3.1保护系统重构技术应用
保护重建技术是指继电保护技术与相应的网格结构相匹配,在线配置继电保护系统,并进行相应的配置,以提高继电保护效果。随着科学技术的不断发展和发展,我国智能电网技术水平提高得非常快,继电保护技术和对电网的适应性也更加严格。不仅需要具有自我诊断和自我修复功能的继电保护技术,还需要系统重构功能。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆如果出现故障或其他原因导致继电器保护源无法正常工作,则必须自动检测可替换的源,以确保继电器的工作和保护。具有重构功能的当前继电保护技术提供了比传统网格环境中的继电保护技术更可靠的优势,1)使继电保护更加灵活,实现恒定值的自适应,以及在各种突发情况下适当地应对。2)提高继电保护装置的适应性,并在电网运行结构发生变化时及时调整,适应变化。3)定期监控和诊断保护装置内部的原件,不时监控设备内部存在的安全风险,及时消除,确保继电保护系统的安全运行,并提高自我诊断和修复能力。
3.2可再生清洁能源并网技术
可再生清洁能源面临来源不稳定、开发和应用技术不成熟等弊端,访问智能电网会影响电力质量和电网运行。将可再生清洁能源直接连接到智能电网,继电器保护必须分析和考虑可再生清洁能源的问题,因此应用并网技术可以充分研究新能源电力的随机性、间歇性和可调节性,并有效监控使用的逆变器和电力电子部件,同时减少智能电网和新能源并网的电流。
3.3智能设备电子传感器技术
智能设备是智能电网的重要组成部分,智能化是这一设备最为显著的特点,可以以最快的速度了解智能电网中的信息,并作出相应的反应。通常情况下,智能控制设备的覆盖范围较为广泛,存在于发电、输电、变电和配电等环节,智能设备的作用是万万不可忽略的,在诸多的智能装置中,电子传感器是运用最为防范的装置,该装置主要是安装在继电保护设备中,以此来加快收集电网数据的速度,提升数据处理与分析的速度,为智能电网继电保护工作的顺利开展创造良好的条件。
3.4广域保护技术
通常来讲,在规定范围内对于智能电网网络子集的继电保护信息进行采集,从而对收集回来的数据进行整理、分析进而进行处理的技术,称之为广域保护技术。该技术可对信息技术采取系统分析的方式,在此基础上对于故障原因进行发现,以便可以对故障问题进行针对性的解决。此外,该技术涵盖继电保护功能以及安全自动控制功能。该技术可对电网内部具体运行情况进行综合考虑,一旦运行标准高于安全阈值,则会对电网进行自动关闭,防止故障进一步扩大,对于电网起到安全保护作用。而安全自动控制功能具体是对电网自身故障进行处理,也就是非硬件故障处理,利用智能电网系统来对故障终端进行有效处理。
3.5网络通讯技术
继电保护以智能电网为背景,对于有关数据信息进行传输时势必要通过网络进行。因此,要对网络通讯技术进行研究强化。从电力电子角度考虑,目前大功率电力电子设备成为智能电网系统中的主体,其中包括高压直流输电、柔性直属电流等等。而对网络通讯技术进行应用,可将传感器所收集到的数据信息进行及时传递,变电站中智能设备实际运行所产生的数据会实时在终端上得以体现,为有关工作人员实际工作中提供数据支持,促进智能电网的发展。
结束语
总而言之,随着我们社会生产水平的提高,对电力的需求也在逐渐增加,我国电网建设的资金投入也在增加,而智能电网与现有电网相比,运营效率更高,能更好地满足经济发展过程中出现的电力需求。
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论文作者:杨婷婷、崔秀梅、李文斌、王文忠、李超鹏
论文发表刊物:《当代电力文化》2019年第04期
论文发表时间:2019/6/28
标签:电网论文; 智能论文; 继电保护论文; 技术论文; 变电站论文; 电力论文; 电力系统论文; 《当代电力文化》2019年第04期论文;