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摘要:随着我国社会经济的快速发展,工农业进度有了前所未有的推进,对电能的需求量也随之加大,也对电网的稳定运行提出了更高的要求,继电保护是电网中的一个重要组成部分,它对电力系统安全稳定地运行起着极为重要的作用。所以在电力系统的运行过程中,对继电保护的技术的配置及应用是十分必要,正确的配置应用可以保证继电保护运行时不会发生误动作,对电力系统运行的安全性起到保障作用。本文针对电力系统中继电保护的配置进行了分析,从而对其发展趋势进行了展望,并进一步阐述了智能电网继电保护装置简介、维护及实际应用。
关键词:电力系统;继电保护技术;配置应用
近年来,随着工农业发展的加快,电力系统进行了一系列的变革,面对这不断变化的电网结构,继电保护技术对这复杂的电网结构的安全运行起着重要作用,如何做好继电保护技术的配置及应用使之适应不断变化的电网需求是当前电力工作者面临的重要课题。
1电力系统继电保护技术特点及原理分析
随着智能电网的建设和发展,电力系统逐渐趋向网络化和智能化。当前,我国电网仍处于不断完善的阶段。计算机技术的发展,使继电保护技术在电力系统中的应用越来越广。继电保护技术保护着电力系统的各个单元,实现了电力系统故障信息和数据的实时共享。继电保护装置与科学技术相结合,形成了智能化、虚拟化和一体化的新型电力系统保护技术。计算机技术的计算能力和数据处理效率极高。计算机技术与继电保护技术的结合,可以进一步提高继电保护技术在电力系统中的应用水平。电力系统发生故障时,继电保护装置可以保护电力系统和元器件的安全性,避免遭到严重破坏,在最短时间和最小区域范围内排除故障,或向工作人员发出故障信号等待处理,有效减少对相邻区域供电系统的影响。
2电力系统继电保护技术的现状
2.1起步虽晚但发展迅速
在电力系统中,继电保护技术主要是对于电力系统的故障问题进行研究,还有就是对于危及电力系统正常安全运行的异常情况进行研究。而我国电力方面对此研究开始于上世纪七十年代后期,与国际上的其他发达国家相比,起步算是比较晚的,但是其发展的速度却不容小觑。我国的首个微机保护是在上世纪八十年代,刚开始是作为保护电脑的样机进行试运行,通过技术分析的鉴定之后再投入生产。迄今为止,线路保护产品已经形成了一定的产业并且得到了广泛的应用。通过多年的实际操作,我国的微机保护技术也已经赶超国外了。
2.2微机继电保护技术发展迅速
随着近些年来我国电力系统的迅速发展,继电保护电力技术的发展速度也是十分的迅猛。在继电保护的领域,微机继电保护技术的不断成熟和发展是取得的最大进步。而在国内外的学者的长期研究也证实电力系统中的继电保护技术的重要性,如今人们也普遍意识到了微机保护在电网中的作用是不可替代的。微机保护是电力系统中继电保护的重要发展方向,它具有很好的自我测试的功能,还有强大的记忆功能和处理功能,对于提高数值的计算能力和其可靠性以及灵敏度相较于传统的电磁继电器有这明显的优势。另外,由于微机保护是利用微型机器而构成的继电保护,在操作的过程中充分运用了现代的计算机技术,很大程度上实现了电力自动化。所以说,微机继电保护的未来发展空间也是巨大的。
3电力系统中继电保护的配置
3.1 继电保护装置的任务
继电保护技术在电力系统中的应用,主要是当系统元件产生异常现象或者发生短路等问题,针对电量变化而进行的保护动作。但是在继电保护装置实际运行过程中,需完成相应的工作任务,如,有效掌握设备运行情况,系统监视状态等,从而为电力系统内部工作人员提供大量科学、合理的参考依据。
如此一来,可快速、及时的对供电系统故障现象及异常现象进行选择性的切除,有效维持系统中非故障部分运行的有效性及可靠性,与此同时,当设备运行过程中产生异常现象时,继电保护装置应向断路器装置发送精准的预警信号,为工作人员提供充足的处理故障的时间。
3.2 继电保护装置的基本要求
选择性。当电力系统运行过程中产生故障或者其他异常现象时,保护装置能够起到进一步明确故障原因的作用,并在根据故障类型以及故障产生原因对故障区域进行有效的切除。首先,断开故障区域与断路器的联接,保证除故障区域外其他部分的正常运转。其次,增强装置速动性以及灵敏性之间的相互配合,进而有效满足相邻线路和设备之间的相互配合及相互协调。
灵敏性。通常,灵敏系数是衡量保护装置灵敏度的主要渠道,在继电保护装置的保护作用所及范围之内,保护装置不应对不同位置短路点以及不同性质的短路产生拒绝动作,但是对于超出保护区域的故障,同样不应发生错误动作。
速动性。所谓速动性主要针对系统中的短路故障,继电保护装置应竟可能的快速、精准的完成对其的切除,有效遏制故障对电气设备的直接损坏,短时间内恢复系统内电压的稳定性,继电保护速动性的提升不仅能够为电气设备自启动创造有力条件,且能够在某种程度上提升发电机并列运行的稳定性及可靠性。
可靠性。如果继电保护装置缺乏相应的可靠性,将不利于对安全事故的控制 及故障的切除。为进一步提高继电保护装置动作的可靠性,需保证继电保护装置的设计原理、整定计算以及安装调试等的精确度与准确度,同时,对保护装置中各组成构件的质量进行全面检定,实现对继电保护装置可靠性的全面提升。
4 在电力系统中继电保护装置的实际应用
根据国内相关数据调查显示,继电保护装置在国内的应用主要集中在工厂、变电站或者高压电站,同时,还可该装置还可应用于电容器保护、输电线路保护以及主变保护。从电力系统中继电保护装置的实际应用现状来看,其保护作用主要表现在以下几个方面:首先,线路保护。继电保护装置在线路保护过程中所采用的方法主要是二段式电流保护和三段式电流保护。通常情况下一段式主要指的是电流速断保护;二段式则按照时间上的规定,进而发挥速断保护作用;而与上述两种保护方法不同,三段式重点强调对电流的保护。其次。主变保护。从类型上来看,主变保护主要分为主保护和后备保护两种,其中,主保护的保护对象主要是变电器差动或者重瓦斯等的保护,而后备保护则主要负责对负荷电压的过流保护。此外,母联保护。母联保护(简称“母充保护”),在应用这一方式来进行保护时,还要安装相应的电流保护以及电流速断保护等,进而保证变压器能够顺利进行工作。最后,电容器保护,此种保护方式通常被应用在失压、过压、过流以及零序电压保护等方面。
结语
在我国电力事业是基础性的设施建设,在发展电力系统工作方面,继电保护工作是前提,只有将继电保护工作做好,才能对电力事业的发展有所保障。继电保护工作含有很高的技术性,不仅要求从业人员要有专业的基础知识,而且要有强烈的责任感,在工作当中,工作人员要严格要求自己,使继电保护工作得到有力的发展。继电保护技术工作是一项长期的艰苦的工作,为了我国的电力事业能在未来的时间里为国家和人民作出更大的贡献,我们应该将继电保护事业放到重要的位置,高度的重视。
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