摘要:电力行业的快速发展,对电力系统自动化水平要求不断提高。而自
动化水平的提高就需要在继电保护模块展开研究,善于发现彼此之间的联系,使我国电力行业进入世界前列。
关键词:电力系统;继电保护;自动化技术;应用
1电力系统自动化和继电保护应用特征
1.1电力系统自动化
优化电力系统的结构可以将整体的布局进行改善。这是由于的整个系统中连接着很多的舍不得,不能对每一个设备的运作状态加以准确测量和控制以及调节,继而会使得设备不能发挥出其自身的作用。而通过自动化改良,能够推动电力行业发挥和进步。(1)一体化的操作。对系统的一体化操作可以简化对系统的控制,便于智能操作。况且一体化的控制也符合当前社会对电力系统自动化的需要,更利于把继电保护使用到供电系统中,给继电保护的使用提供一个很好的运作环境。(2)多样的功能。电力系统的为了的发展一定会向着功能的多样化而去的,提升在变电和输电中的检测力度可以使得电能的配给和调控变得更为科学的,让总系统可以更为安全、稳定的运行。(3)智能化。计算机的迅猛发展,推动了电力系统向着智能化的发现开发,而系统的正常运作能够为其在发电和输配电上提供很好的保障作用。而以往使用人工的工作方式,不仅效率低,且不能保证准确性和安全性。通过改良使用了计算机智能控制后,进过各种代码有效完成在设施运行总的控制操作,提升工作效率,减少了事故的发展概率。
1.2继电保护设备应用特征
继电保护在实际运用到电力系统当中时,能够及时发现系统各个环节故障以及异常,从而保障电力系统正常运行。因此,电力系统的组成必须得到继电保护设备的支撑,同时这也是整个系统不可缺少的环节。其中,继电保护设备主要特征就是其具有较高的强度,并且内部所采用的信息管理模式较为独特,能够及时准确地收集各个环节数据,并迅速传达给计算机。除此之外,继电保护设备的实用性相对较高,能够实现资源共享,为电力系统的数据分析工作提供有力的帮助,确保各项数据的准确性与可靠性。
2继电保护自动化的原理
继电保护是电网运行中的重要组成部分,拥有较强技术性特征,工作任务繁重,承担较大责任。继电保护人员每天面对海量信息,包含设备投退、电网结构、运行方式改变、保护装置以及故障情况等,全面开展信息正确分析、处理工作,任务量较大。为有效提升继电保护工作效率,减轻工作人员压力,开发继电保护信息管理系统是必然趋势。继电保护从本质内涵来看,是电力系统各个元件发生短路、故障问题或者出现电气量不均匀情况时开展维护的装置,这一装置运行中可以发挥以下作用:第一,继电保护可以监视电力系统中的各项供电设备,及时收集到电力设备的各项信息和运行数据,并将其反馈给工作人员,支持设备维护工作顺利开展。第二,在供电系统运行出现故障问题时,在继电保护装置的支持下,能够准确寻找到故障的发生区域,还可以通过跳闸手段及时清除设备运行中的一些常见故障问题,减少故障问题带来的损失。第三,通过继电保护装置,可以直接发送故障信息给工作人员,加快故障排查和处理速度。
3影响继电保护自动化的优势
3.1软件
继电保护自动化装置系统中的硬件运行过程以及出现异常立刻切断电路等都是依靠其软件控制操作来完成的,如果软件在设计之处就出现不规范,那么继电保护装置在电力运行过程中就不能及时发现存在的问题,造成问题逐渐严重,最终导致整个电力系统停止工作或者出现重大的安全事故。还有就是如果软件在设计过程中复制功能和内存功能没有进行扩展改进,一旦系统进行升级,各项功能不断的改进、增加,软件不能及时的更新和储存需要的数据,就会导致系统存在各种异常,进而严重影响电力运行系统的安全。
3.2硬件
继电器以及辅助电子元件属于继电保护装置中的硬件设备,如果这些设备或零件设计过程中使用劣质材料,安全性能不稳定,必然会对继电自动haul保护装置安全造成严重影响。
就电子元件来说,是由引线或者金属接点在相互焊接组合到电路板上形成电子电路,但是不同的系统使用,其组成零件配置也不一样,因此工作人员必须选择合适的小零件或者电路板进行组装使用。
4继电保护自动化在电力系统的应用
4.1在电网运行维护中的应用
继电保护自动化技术的应用可以及时发现系统运行过程中的问题,降低安全运行事故的发生率。第一,技术人员需要明确该输配电网的基本保护要求,选择适用性较高的装置对电网进行基础保护。第二,考虑到电网运输环境的复杂性,继电保护自动化技术需要综合考量电网经过区域的地理环境,提升继电自动化技术的应用价值。第三,根据能量守恒定律,电力系统在运行过程中,会进行能量转化,因此应用继电自动化技术时需要综合考虑电力系统的机械作用情况,提升相应装置性能使用的稳定性。
4.2在变压器运行中的应用
通过将继电自动化技术应用到变压器使用过程,可以有效提升系统运行的可靠性,降低设备故障导致的经济损失。技术人员需要提前采集变压器的相关数据信息,并对此类信息数据进行科学分析,根据数据论证结果确定保护装置的性能强化方向,筛选适合变压器设备保护的保护装置类型。技术人员需要重视变压器本身的绝缘性,选择不会影响变压器绝缘性的保护设备,以延长变压器设备的使用寿命。
4.3在线路接地保护中的应用
电力系统中的线路复杂性极高,且不同设备的技术方式和使用条件存在一定差异。如果出现电流接地现象,为避免延伸性地发生接地故障,要及时切断电源。线路接地故障可能导致零序电流快速持续上升,各项继电保护动作明显,此时需立即断开电源。当零序电压情况存在于持续稳定运行的系统中时,保护装置会马上发出告警信号。
4.4短路保护法
短路保护法方法有两种,分布是阻抗继电防护和过电流继电防护。前者可以保护在电力发生故障时,由于组坑部件的刺激作用,会使得电源断开,从而保护电力设备。后后者是在设备和电源间加上继电保护装置,在电力出现故障时,能够及时将电源切断。
4.5瓦斯保护法
瓦斯保护法主要是为解决变压器的油箱出现的故障问题,在此工作状态中,电流会产生电弧让油产生分解,绝缘体会丧失自身的绝缘性,产生大量有害气体,对人体的健康不利。而此方法可以及时检测出有害气体,并及时发出警报。
4.6母线保护中的应用
母线保护主要可以分为两种方式,主要包括差动保护、相位对比保护。继电保护自动化系统中母线保护中采用对比保护方式可以提高其保护效果。差动性保护具有一致性特点与变化,电流互感器会被统一设置到继电保护自动化系统母线元线位置上,二次绕组与系统母线一侧端口连接成功后再将继电保护装置安装到系统母线差动位置。通常在出现电流较小的接地故障时系统母线继电保护系统可以设置到相间短路上,在继电保护动作的支持下实现两项连接。
5结语:总体而言,就我国现代社会电力系统自动化技术已经进入快速发展阶段,对电力系统继电保护自动化与电力系统的发展是相互促进,电力系统继电保护自动化研究也在逐步加快,争取进一步完善整个输电线路的运行,也加快我国电力行业走进世界前列的步伐,造福人类社会。
参考文献:
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