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      繼電保護(hù)的差動(dòng)保護(hù)

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      繼電保護(hù)的差動(dòng)保護(hù)

      繼電保護(hù)的差動(dòng)保護(hù)范文第1篇

      【關(guān)鍵詞】:光纖 電流差動(dòng)保護(hù)原理

      中圖分類號(hào):O361.4 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):

      【引言】:光纖作為傳導(dǎo)載體有著非常好的抗干擾性,利用光纖傳導(dǎo)信號(hào)可大大加強(qiáng)繼電保護(hù)動(dòng)作行為的快速性。隨著光纖技術(shù)、通信技術(shù)技術(shù)的迅速發(fā)展和光纖等通信設(shè)備的成本下降,電力通信網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展和普及為光纖保護(hù)的大規(guī)模應(yīng)用提供了充足的通道資源。目前我國(guó)大部分電網(wǎng)220kV以上線路保護(hù)采用光纖作為保護(hù)通道,光纖保護(hù)在各類故障時(shí),均能快速準(zhǔn)確判斷故障并正確出口動(dòng)作,,具有良好的選擇性和快速性。

      差動(dòng)保護(hù)是利用基爾霍夫電流定理工作的,根據(jù)“電路中流入節(jié)點(diǎn)電流的總和等于零”原理,差動(dòng)保護(hù)把被保護(hù)的電氣設(shè)備看成是一個(gè)接點(diǎn),那么正常時(shí)流進(jìn)被保護(hù)設(shè)備的電流和流出的電流相等,差動(dòng)電流等于零,差動(dòng)繼電器不動(dòng)作。當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí),流進(jìn)被保護(hù)設(shè)備的電流和流出的電流不相等,當(dāng)不平衡電流大于差動(dòng)保護(hù)裝置的整定值時(shí),保護(hù)動(dòng)作,將被保護(hù)設(shè)備的各側(cè)斷路器跳開(kāi),使故障設(shè)備斷開(kāi)電源。

      縱聯(lián)差動(dòng)保護(hù)與光纖通道相結(jié)合,就形成了光纖差動(dòng)保護(hù)。光纖差動(dòng)保護(hù)原理簡(jiǎn)單、使用電氣量單純,但可以保護(hù)線路全長(zhǎng),能實(shí)現(xiàn)線路全范圍內(nèi)故障的快速、準(zhǔn)確切除。

      一、光纖縱聯(lián)差動(dòng)保護(hù)的基本工作原理

      光纖差動(dòng)保護(hù)的原理和一般的縱聯(lián)差動(dòng)保護(hù)原理基本上是一樣的,都是保護(hù)裝置通過(guò)計(jì)算三相電流的變化,判斷三相電流的向量和是否為零來(lái)確定是否動(dòng)作,當(dāng)接在電流互感器的二次側(cè)的電流繼電器(包括零序電流)中有電流流過(guò)達(dá)到保護(hù)動(dòng)作整定值是,保護(hù)就動(dòng)作,跳開(kāi)故障線路兩側(cè)的開(kāi)關(guān)。不同的是光纖電流差動(dòng)保護(hù)借助于線路光纖通道,實(shí)時(shí)地向?qū)?cè)傳遞采樣數(shù)據(jù),同時(shí)接收對(duì)側(cè)的采樣數(shù)據(jù),電流采樣信號(hào)通過(guò)編碼變成碼流形式后轉(zhuǎn)換成光信號(hào)經(jīng)光纖送至對(duì)側(cè)保護(hù),保護(hù)裝置收到對(duì)側(cè)傳來(lái)的光信號(hào)先解調(diào)為電信號(hào),各側(cè)保護(hù)利用本地和對(duì)側(cè)電流數(shù)據(jù)按相進(jìn)行差流計(jì)算。根據(jù)電流差動(dòng)保護(hù)的制動(dòng)特性方程進(jìn)行判別,判為區(qū)內(nèi)故障時(shí)動(dòng)作跳閘,判為區(qū)外故障時(shí)保護(hù)不動(dòng)作。如圖1所示,雙側(cè)測(cè)量線路保護(hù)的基本原理主要以基爾霍夫電流定律為基礎(chǔ)的差流測(cè)量,不考慮TA誤差和線路電容電流的影響,在正常運(yùn)行或外部故障時(shí)Id= 0,差動(dòng)保護(hù)可靠不動(dòng)作,在內(nèi)部故障時(shí)Id=Ik,差動(dòng)保護(hù)可靠動(dòng)作。

      光纖電流差動(dòng)保護(hù)是在電流差動(dòng)保護(hù)的基礎(chǔ)上演化而來(lái)的,基本保護(hù)原理也是基于基本電流定律,它能夠理想地使保護(hù)實(shí)現(xiàn)單元化,原理簡(jiǎn)單,不受運(yùn)行方式變化的影響。

      光纖縱聯(lián)差動(dòng)保護(hù)是將被保護(hù)線路各端電流的大小和相位送至對(duì)端并進(jìn)行比較,從而判定本線路范圍內(nèi)是否發(fā)生短路故障的保護(hù)方法。由于這種保護(hù)無(wú)須與相鄰線路的保護(hù)在動(dòng)作參數(shù)上進(jìn)行配合,因此不光可以實(shí)現(xiàn)全線速動(dòng),還不用與其它保護(hù)相配合,降低了繼電保護(hù)整定的難度,減少了整定計(jì)算人員的工作量。

      二、光纖保護(hù)的通信原理

      光纖通信的原理是將電氣量編碼后送入光發(fā)送機(jī)控制發(fā)光的強(qiáng)弱,光在光纖中傳送,光接收機(jī)則將收到的光信號(hào)的強(qiáng)弱變化轉(zhuǎn)為電信號(hào),其構(gòu)成原理如下圖所示:

      按照光纖通道的構(gòu)成不同,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的需要與實(shí)際條件,光纖差動(dòng)保護(hù)的光纖系統(tǒng)可采用兩種通道方式,一種是專用光纖通道,一種是復(fù)用光纖通道。兩種通道方式在實(shí)際應(yīng)用中各有優(yōu)缺點(diǎn),均得到廣泛應(yīng)用。

      電流信號(hào)由光纖通道傳輸時(shí)會(huì)有延時(shí),通道雙向延時(shí)相等是采樣同步的前提,需考慮兩側(cè)保護(hù)信息的同步問(wèn)題。兩側(cè)裝置一側(cè)作為同步端,另一側(cè)作為參考端,以同步方式交換兩側(cè)信息,參考端采樣間隔固定,并在每一采樣間隔中固定向?qū)?cè)發(fā)送一幀信息,同步端隨時(shí)調(diào)整采樣間隔,如果滿足同步條件,就向?qū)?cè)傳輸三相電流采樣值,否則,啟動(dòng)同步過(guò)程,直到滿足同步條件為止。

      三、光纖電流差動(dòng)保護(hù)的應(yīng)用

      光纖電流差動(dòng)微機(jī)保護(hù)裝置是由高性能硬件系統(tǒng)、模塊化軟件、靈活的通信系統(tǒng)組成的的數(shù)字式輸電線路成套快速保護(hù)裝置,常被用作220kV及以上輸電線路的主保護(hù)及后備保護(hù)。

      3.1光纖電流差動(dòng)保護(hù)裝置的組成

      光纖電流差動(dòng)保護(hù)裝置包括以分相電流差動(dòng)和零序電流差動(dòng)為主體的快速主保護(hù),由三段式距離保護(hù)、四段式零序電流保護(hù)構(gòu)成的全套后備保護(hù)裝置,并配有綜合重合閘功能,裝置還帶有斷路器分相操作箱及交流電壓切換回路。

      3.2光纖電流差動(dòng)保護(hù)裝置性能特點(diǎn):

      (1) 友好的人機(jī)界面、漢字顯示、中文報(bào)告打印。

      (2)高速數(shù)據(jù)通信接口、線路兩側(cè)數(shù)據(jù)同步采樣、兩側(cè)電流互感器變比可以不一致。

      (3) 靈活的后臺(tái)通信方式,配有RS485通信接口及以太網(wǎng)接口。

      (4) 電路板采用表面貼裝技術(shù),減少了電路體積、減少發(fā)熱,提高了裝置可靠性。

      (5) 設(shè)有分相電流差動(dòng)和零序電流差動(dòng)繼電器。

      (6)先進(jìn)可靠的振蕩閉鎖功能,保證距離保護(hù)在系統(tǒng)振蕩加區(qū)外故障時(shí)能可靠閉鎖,而在振蕩加區(qū)內(nèi)故障時(shí)能可靠切除故障。

      (7) 通道自動(dòng)監(jiān)測(cè)、通信誤碼率在線顯示、通道故障自動(dòng)閉鎖差動(dòng)保護(hù)。

      繼電保護(hù)的差動(dòng)保護(hù)范文第2篇

      關(guān)鍵詞:高壓輸電線 電容電流 電流差動(dòng)保護(hù) 調(diào)試方法

      中圖分類號(hào):TM77 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1007-3973(2012)011-044-02

      1 引言

      改革開(kāi)發(fā)以來(lái),我國(guó)電力產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,隨著各大企業(yè)、產(chǎn)房之間聯(lián)系越來(lái)越密切,對(duì)電力傳輸裝置的要求也更加嚴(yán)格。在這種環(huán)境下,超高壓輸電線路日益增多,以滿足長(zhǎng)距離、大功率的電力傳輸?shù)男枨蟆3邏狠旊娋€路兩端往往聯(lián)系的都是大功率的電力系統(tǒng),一旦傳輸出現(xiàn)問(wèn)題,那么對(duì)雙方造成的損失將難以估量,所以維持超高壓輸電線路傳輸過(guò)程的安全穩(wěn)定是一個(gè)需要長(zhǎng)期持續(xù)研究并給予高度重視的問(wèn)題。

      電流差動(dòng)保護(hù)則是高壓輸電線路安全保護(hù)的最理想也是應(yīng)用最廣泛的方法。電流差動(dòng)保護(hù),基于基爾霍夫電流定律,它原理簡(jiǎn)單、具有高靈敏度、傳輸速率快,能夠適應(yīng)各種故障和不正常運(yùn)行狀態(tài)。但是,由于高壓輸電線路大多都采用分裂導(dǎo)線,這就導(dǎo)致了線路的分布電容增大和感抗降低,又由于高壓輸電線路距離都很長(zhǎng),分布電容的容抗也大大降低,這就造成了分布電容的電流在暫態(tài)和穩(wěn)態(tài)過(guò)程對(duì)傳輸線路過(guò)程的電流、電壓、相位的嚴(yán)重影響,使其各參數(shù)不能正常獲取。這樣就導(dǎo)致測(cè)量出來(lái)的電流不再符合基爾霍夫電流定律,直接對(duì)電流差動(dòng)保護(hù)過(guò)程造成影響,使其靈敏度、安全穩(wěn)定性大大降低。因此研究電容電流對(duì)電流差動(dòng)保護(hù)的影響并提出解決辦法迫在眉睫,下面將結(jié)合電流差動(dòng)保護(hù)的原理來(lái)分析電容電流的影響。

      2 電流差動(dòng)保護(hù)的原理

      電流差動(dòng)保護(hù)不僅僅在高壓輸電線路中起到主要保護(hù)安全穩(wěn)定的作用,還應(yīng)用在電力系統(tǒng)的發(fā)電機(jī)、變壓器等各個(gè)電力設(shè)備中。與其他保護(hù)方法相比來(lái)說(shuō),差動(dòng)電流對(duì)消除各種故障狀態(tài)下的電力問(wèn)題有著巨大的優(yōu)勢(shì),對(duì)電流分量、電力系統(tǒng)的振蕩、非全相等各種復(fù)雜的故障的保護(hù)能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于其他保護(hù)措施。這是由于電流差動(dòng)保護(hù)本身的性能決定的,上文中反復(fù)提到的高運(yùn)行速度、高靈敏度、所需電氣量小等性能是其他保護(hù)措施所無(wú)法比擬的。例如:平行雙回線路之間的互感耦合往往都會(huì)很強(qiáng),一旦某條線路出現(xiàn)故障,就可能造成電流回流,造成單相重合閘方式下的誤選相?;诨鶢柣舴螂娏鞫傻牟顒?dòng)保護(hù)方式具有良好的選相和網(wǎng)絡(luò)拓?fù)溥m應(yīng)能力,能夠很好的應(yīng)對(duì)高壓線路傳輸過(guò)程中出現(xiàn)的誤選相、T型分支線路等問(wèn)題。而且差動(dòng)保護(hù)還能很好的適應(yīng)各種混合電力系統(tǒng)的應(yīng)用,完美發(fā)揮其固有性能。電流差動(dòng)保護(hù)的這些能力對(duì)現(xiàn)代電力系統(tǒng)建設(shè)起到了不可替代的作用,意義重大。

      3 電容電流對(duì)電流差動(dòng)保護(hù)的影響

      當(dāng)線路負(fù)載時(shí),e1、e2和e3點(diǎn)發(fā)生短路,筆者分別將其重新命名為送電端、中點(diǎn)和受電端。當(dāng)e1點(diǎn)也就是送電端短路時(shí),受電端的電流相位偏移向超前方向,這不僅不會(huì)因電容電流影響出現(xiàn)保護(hù)靈敏度降低,反而在負(fù)荷大的時(shí)候有利于跳閘保護(hù)措施。當(dāng)e2點(diǎn)也就是線路中點(diǎn)短路時(shí),對(duì)兩端電流的流量和相位的影響并不是很大,對(duì)差動(dòng)保護(hù)的影響也較小。當(dāng)e3點(diǎn)即受電端短路時(shí),電流相位的偏移最大,而已隨著高壓線路電力負(fù)荷增大,其相位偏移越來(lái)越大,嚴(yán)重時(shí)可能使差動(dòng)保護(hù)完全失效,后果也將無(wú)法預(yù)估。所以,在負(fù)載情況下,故障發(fā)生應(yīng)當(dāng)加大對(duì)受電端的調(diào)試措施,增強(qiáng)電流差動(dòng)保護(hù)能力。

      綜上所述,通常情況下,超高壓傳輸線路產(chǎn)生的分布電容電流對(duì)兩端故障差動(dòng)保護(hù)的影響較大,嚴(yán)重時(shí)可直接導(dǎo)致保護(hù)失效。所以,在提高本身電流差動(dòng)保護(hù)性能的同時(shí),我們還要預(yù)防負(fù)載過(guò)大導(dǎo)致分布電容電流對(duì)電流差動(dòng)保護(hù)影響過(guò)大時(shí),對(duì)電流進(jìn)行相應(yīng)的精確補(bǔ)償,以保證兩端電流在流量和相位上對(duì)等,盡量使差動(dòng)值趨于零,完美發(fā)揮差動(dòng)保護(hù)的性能。

      4 電容電流的補(bǔ)償原理

      當(dāng)電容電流對(duì)電流差動(dòng)保護(hù)產(chǎn)生影響時(shí),需要考慮對(duì)電流差動(dòng)保護(hù)進(jìn)行補(bǔ)償,以保證其正常發(fā)揮保護(hù)作用。研究電容電流的補(bǔ)償原理,制定合理的補(bǔ)償方案才能有效地提出在實(shí)際過(guò)程中對(duì)電流差動(dòng)保護(hù)的調(diào)試方法。

      電容電流的補(bǔ)償方案有很多,通常在實(shí)際操作中應(yīng)用較多的有三種補(bǔ)償方式,分別是半補(bǔ)償方式、全補(bǔ)償方式、合閘后半補(bǔ)償方式。

      (1)半補(bǔ)償方式,即是在線路的兩端各補(bǔ)償電容電流的一半。這種方式適用于在被保護(hù)段外發(fā)生故障時(shí),對(duì)電流差動(dòng)的保護(hù),使兩端電流補(bǔ)償后差動(dòng)值為零。

      (2)全補(bǔ)償方式,即在線路的一側(cè)輸入補(bǔ)償電流。該方式對(duì)輸入補(bǔ)償電流的補(bǔ)償端有著一定的限制,通常是對(duì)空載時(shí)先合閘并且保護(hù)靈敏度高的一端進(jìn)行電流補(bǔ)償,一旦這樣做的話,那么在實(shí)際運(yùn)行中只能在補(bǔ)償?shù)囊欢诉M(jìn)行合閘,也給實(shí)際操作帶來(lái)了些許不便。

      (3)合閘后半補(bǔ)償方式,即先在合閘端用全補(bǔ)償方式,在合閘后再切換為半補(bǔ)償方式。該方式在實(shí)際操作中往往不能做到對(duì)電容電流的全部補(bǔ)償,由于實(shí)際操作不能保證其完全按設(shè)想運(yùn)行,所以該方式經(jīng)常處于對(duì)電容電流的半補(bǔ)償狀態(tài)。

      4.2 本文提出的電容電流補(bǔ)償方案及調(diào)試方法

      在實(shí)際運(yùn)行情況下,超高壓輸電不僅要考慮穩(wěn)態(tài)或者暫態(tài)情況下電容電流的影響,還要考慮其他因素對(duì)分布電容電流的影響,例如地質(zhì)、天氣、其他系統(tǒng)的影響等等,電容電流不僅會(huì)隨著負(fù)載加大而加大,還會(huì)隨著其他因素的影響而不停的變化,所以要對(duì)不停變化的電容電流進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),并根據(jù)檢測(cè)電容電流實(shí)時(shí)進(jìn)行線路電流補(bǔ)償,這樣才能更加精確的提高電流差動(dòng)保護(hù)的準(zhǔn)確度,增加其安全可靠性。

      由于對(duì)電容電流影響的因素不易監(jiān)測(cè),我們不必一一檢測(cè)各種參數(shù)對(duì)電容電流造成的變化,而只需要實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)線路兩端的電流、電壓,通過(guò)他們之間的關(guān)系計(jì)算出電容電流,并針對(duì)其補(bǔ)償即可。

      針對(duì)該補(bǔ)償方案,筆者利用ATP仿真模型,建立了一條400km長(zhǎng)的750kv高壓輸電線路,對(duì)其進(jìn)行仿真分析。詳細(xì)記錄了電容電流的變化過(guò)程以及補(bǔ)償電流后電流差動(dòng)保護(hù)的情況,證明利用 型等效電路的方法計(jì)算補(bǔ)償電流的方法切實(shí)可行。

      5 結(jié)束語(yǔ)

      隨著超高壓傳輸線路應(yīng)用越來(lái)越廣泛,其實(shí)現(xiàn)的距離也越來(lái)越遠(yuǎn),產(chǎn)生的電容電流對(duì)電流差動(dòng)保護(hù)的影響變得愈發(fā)嚴(yán)重。制定具體的方案對(duì)電流差動(dòng)保護(hù)進(jìn)行調(diào)試刻不容緩。本文通過(guò)分析電容電流對(duì)電流差動(dòng)保護(hù)的影響,得出需要對(duì)電容電流進(jìn)行補(bǔ)償才能平衡差動(dòng)。接下來(lái)通過(guò)對(duì)補(bǔ)償原理的詳細(xì)闡述,制定出具體的補(bǔ)償方案,該方案不僅考慮到負(fù)載對(duì)電容電流變化的影響,還考慮了外界因素對(duì)電容電流的影響,真正切實(shí)的解決了電容電流對(duì)電流差動(dòng)保護(hù)的影響,保證其高靈敏度、高速率、高安全性等性能的發(fā)揮。相比于傳統(tǒng)半補(bǔ)償方案,也有著無(wú)可比擬的優(yōu)勢(shì)。同時(shí)也希望本文提出的調(diào)試方法能夠在實(shí)際運(yùn)行中幫助調(diào)試人員維護(hù)電流差動(dòng)保護(hù),提高調(diào)試效率。

      參考文獻(xiàn):

      [1] 李巖,陳德樹(shù),張哲,等.超高壓長(zhǎng)線電容電流對(duì)差動(dòng)保護(hù)的影響及補(bǔ)償對(duì)策仿真分析[J].繼電器,2001,29(6):6-9.

      [2] 袁榮湘,陳德樹(shù),張哲.高壓線路方向新型差動(dòng)保護(hù)的研究[J].中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào),2002,20(1):9-13.

      繼電保護(hù)的差動(dòng)保護(hù)范文第3篇

      關(guān)鍵詞:

      中圖分類號(hào): F406 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼: A 文章編號(hào):

      引言

      隨著我國(guó)電力系統(tǒng)規(guī)模和容量的日益增大,電力系統(tǒng)面臨的故障日益嚴(yán)重。一旦電力系統(tǒng)出現(xiàn)故障,那么將會(huì)造成嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失和人身傷亡。繼電保護(hù)作為一種新型的保護(hù)方法,近年來(lái)在電力系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中發(fā)揮了越來(lái)越重要的作用,因此對(duì)電力系統(tǒng)中的繼電保護(hù)進(jìn)行相關(guān)研究具有非常重要的現(xiàn)實(shí)意義。

      1、繼電保護(hù)對(duì)電力系統(tǒng)的作用

      為了構(gòu)建良好的電力系統(tǒng)運(yùn)行秩序,在設(shè)備運(yùn)作期間必須要配備相應(yīng)的運(yùn)行保護(hù)。繼電保護(hù)在電力系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí)能夠及時(shí)檢測(cè)故障發(fā)生的因素,并判斷故障的具置,向技術(shù)人員發(fā)送報(bào)警信號(hào)等,為故障問(wèn)題的處理創(chuàng)造了條件。其優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在:

      (1)維護(hù)安全, 性能優(yōu)越。繼電保護(hù)技術(shù)在數(shù)據(jù)信息安全性能的保護(hù)上作用顯著, 可有效避免外界因素干擾造成的裝置受損等。當(dāng)電力系統(tǒng)正常運(yùn)行之后,繼電保護(hù)裝置可以實(shí)現(xiàn)有效的防范監(jiān)測(cè)。隨著社會(huì)科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,繼電保護(hù)裝置的這種材料屬于絕緣物質(zhì),在使用過(guò)程中很難受到外界腐蝕作用的影響。在今后的各項(xiàng)電力設(shè)備運(yùn)行技術(shù)發(fā)展階段,繼電保護(hù)裝置產(chǎn)品的性能會(huì)變得更加優(yōu)化,其“能力強(qiáng)”主要表現(xiàn)在抵制干擾、增強(qiáng)絕緣、防范電磁等方面。

      (2)投資較少,安裝便捷。繼電保護(hù)裝置本身的材料質(zhì)量較小,產(chǎn)品重量一般都比較小。這就給電力行業(yè)施工創(chuàng)造了有利條件,在電網(wǎng)運(yùn)行期間結(jié)合新建的傳輸通道,大大降低了電力系統(tǒng)占據(jù)的空間。繼電保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量的減小對(duì)于系統(tǒng)安裝施工的操作效率提升也有幫助,可顯著降低電網(wǎng)運(yùn)行的成本投入。我國(guó)市場(chǎng)上銷售的繼電保護(hù)產(chǎn)品的內(nèi)部結(jié)構(gòu)都在積極優(yōu)化升級(jí)。高科技的繼電保護(hù)產(chǎn)品帶來(lái)的是故障診斷的高效率,同時(shí)在電能消耗上要比其他保護(hù)裝置低得多。繼電保護(hù)裝置在安裝過(guò)程中操作方便,技術(shù)人員只需安裝電氣圖紙操作即可。

      (3)檢測(cè)故障及防范。從根本上看,繼電保護(hù)是在電力系統(tǒng)的設(shè)備或元器件出現(xiàn)故障之后,對(duì)系統(tǒng)實(shí)施報(bào)警以提醒值班人員處理。另外,還可以對(duì)控制的斷路器發(fā)出跳閘程序操控指令,以及時(shí)中斷各受損設(shè)備的運(yùn)行,從而達(dá)到保護(hù)設(shè)備或元器件的效果,這種高性能的故障防范功能是其他設(shè)備無(wú)法實(shí)現(xiàn)的。

      2、繼電保護(hù)故障處理的原則

      繼電保護(hù)的故障處理不是單純的以繼電保護(hù)人員的意志而進(jìn)行,需要按照一定的原則,這些原則如下:

      第一,處理繼電保護(hù)故障時(shí)要保持正確、冷靜的態(tài)度。電力系統(tǒng)的發(fā)電機(jī)等設(shè)備在運(yùn)行過(guò)程中,繼電保護(hù)裝置的連接片要根據(jù)運(yùn)行方式的變化而進(jìn)行相應(yīng)的投、退處理。在進(jìn)行這兩項(xiàng)處理時(shí)要求工作人員同時(shí)進(jìn)行,而且要經(jīng)過(guò)細(xì)致的辨別清楚后,才能夠操作。而且對(duì)于跳閘回路的連接片來(lái)說(shuō),只有相應(yīng)的開(kāi)關(guān)在運(yùn)行的過(guò)程中才能夠投入,所以,首先要使用直流電壓表對(duì)兩個(gè)連接片之間的直流電壓進(jìn)行測(cè)量,然后再投入。此外,電氣的運(yùn)行人員還要定期對(duì)繼電保護(hù)裝置中的數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查,同樣的,也要有兩個(gè)人來(lái)完成,而且他們不能夠?qū)?shù)據(jù)進(jìn)行修改,或者刪除。

      第二,能夠根據(jù)信號(hào)狀態(tài)準(zhǔn)確判斷故障發(fā)生點(diǎn)。在繼電保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)中出現(xiàn)的光子牌信號(hào)、事件記錄以及故障錄波器所采集到的圖形、繼電保護(hù)裝置的燈光信號(hào)或者其他信號(hào)等都是對(duì)繼電保護(hù)的故障進(jìn)行處理的基礎(chǔ)依據(jù)。所以,在對(duì)繼電保護(hù)的故障進(jìn)行處理之前,要對(duì)這些信號(hào)進(jìn)行分析,判斷出信號(hào)處的故障和真?zhèn)巍M瑫r(shí),根據(jù)這些信號(hào)所提供的有效信息迅速的采取適當(dāng)?shù)奶幚泶胧?這才是處理繼電保護(hù)故障的關(guān)鍵之所在。

      第三, 對(duì)人為故障要給以緊急處理。正確處理人為故障時(shí)繼電保護(hù)故障處理中一個(gè)非常重要的問(wèn)題。一旦根據(jù)繼電保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)所提供的信號(hào)故障信息,沒(méi)有找到導(dǎo)致故障發(fā)生的原因,或者當(dāng)斷路器在斷路之后沒(méi)有發(fā)出相應(yīng)的警告信號(hào), 當(dāng)這兩種情況發(fā)生時(shí), 會(huì)給故障處理增加很大的難度, 因?yàn)? 繼電保護(hù)人員根據(jù)已知信息無(wú)法正確的判斷出這些故障時(shí)有人為造成, 還是繼電保護(hù)設(shè)備、裝置自身發(fā)生的故障。所以在處理中這類故障時(shí)首先要弄清楚的就是發(fā)生故障的原因。在繼電保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)中, 現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行人員的基礎(chǔ)技能水平不高,對(duì)故障也缺乏足夠的重視程度,沒(méi)有及時(shí)的采取正確的處理措施,操作時(shí)的誤碰等都會(huì)導(dǎo)致人為故障。所以,如果發(fā)生了人為原因造成的繼電保護(hù)故障, 要對(duì)這些故障的實(shí)際狀況如實(shí)反映,以便工作人員能夠進(jìn)行準(zhǔn)確的分析,同時(shí)對(duì)于導(dǎo)致這類事故的原因及處理方式也要給以記錄, 避免再次發(fā)生類似的故障。

      3、差動(dòng)保護(hù)二次回路檢修方法

      差動(dòng)保護(hù)是繼電保護(hù)的常用方式,也是保護(hù)電力系統(tǒng)正常運(yùn)行的重要設(shè)備。為了讓差動(dòng)保護(hù)作用得到全面的發(fā)揮,技術(shù)人員或操作人員在調(diào)試、控制差動(dòng)保護(hù)設(shè)備時(shí)必須要注意多個(gè)方面的控制,為差動(dòng)保護(hù)設(shè)備營(yíng)造一個(gè)良好的運(yùn)行環(huán)境。通常,對(duì)差動(dòng)保護(hù)二次回路故障采取的處理措施多數(shù)是對(duì)電流、互感器等方面實(shí)施優(yōu)化調(diào)控。

      (1)負(fù)荷檢修。負(fù)荷過(guò)大給電流互感器造成的影響是超荷載運(yùn)行,長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行下去會(huì)減短電流互感器的使用壽命。因而,差動(dòng)保護(hù)運(yùn)行時(shí)要對(duì)電流互感器的負(fù)荷大小嚴(yán)格控制,根據(jù)實(shí)際運(yùn)行需要適當(dāng)降低電流互感器的勵(lì)磁電流。降低二次負(fù)荷的方式:降低控制電纜的電阻、選擇弱電控制用的電流互感器等,同時(shí)定期檢查互感器的實(shí)際狀態(tài)。

      (2)質(zhì)量檢修。市場(chǎng)銷售的電流互感器產(chǎn)品種類較多,具體使用時(shí)還是要結(jié)合具體的系統(tǒng)保護(hù)方式選擇。對(duì)于測(cè)電流過(guò)大的繼電保護(hù)裝置,在差動(dòng)保護(hù)過(guò)程中則可以選擇帶小氣隙的電流互感器,該裝置的鐵芯剩磁小,這一特點(diǎn)會(huì)使得電流互感器的飽和難度加大,提高了差動(dòng)保護(hù)裝置的性能。該類互感器的勵(lì)磁電流小,對(duì)失衡電流也有控制作用。

      (3)電流檢修。電流互感器是決定差動(dòng)保護(hù)效果的重要元件, 也是構(gòu)建差動(dòng)保護(hù)模式時(shí)需要重點(diǎn)分析的內(nèi)容。在電流互感器安裝使用期間, 要對(duì)互感器的使用型號(hào)合理選擇。最好使用差動(dòng)保護(hù)專用的D級(jí)電流互感器;在經(jīng)過(guò)保護(hù)裝置的穩(wěn)態(tài)短路電流時(shí),電流達(dá)到最大值后需將差動(dòng)保護(hù)回路的二次負(fù)荷控制在10%誤差內(nèi)。

      (4)保護(hù)檢修。除了電流差動(dòng)保護(hù)之外,遇到一些操作難度較大的情況時(shí)也可以適當(dāng)變化差動(dòng)保護(hù)的形式。比率差動(dòng)保護(hù)則是差動(dòng)保護(hù)運(yùn)用較多的一種,將其運(yùn)用于二次回路檢修中也能發(fā)揮良好的故障診斷性能。比率差動(dòng)保護(hù)的運(yùn)行方式:當(dāng)經(jīng)過(guò)繼電保護(hù)回路的電流值增大時(shí),不斷增強(qiáng)裝置保護(hù)的性能,以防止故障期間保護(hù)裝置出現(xiàn)誤操作、誤動(dòng)等現(xiàn)象。

      4、搞好系統(tǒng)回路的檢查工作

      電力系統(tǒng)是差動(dòng)保護(hù)二次回路正常運(yùn)行的前提,在實(shí)際運(yùn)用過(guò)程中必須要對(duì)電力系統(tǒng)實(shí)施嚴(yán)格的控制管理,通過(guò)對(duì)系統(tǒng)的更新升級(jí)來(lái)增強(qiáng)運(yùn)行性能。實(shí)現(xiàn)電力系統(tǒng)的更新應(yīng)該根據(jù)收集到的各項(xiàng)數(shù)據(jù)信息進(jìn)行收集、分析、處理、歸納,以從多個(gè)方面的控制繼電保護(hù)裝置的有序性。

      (1)回路結(jié)構(gòu)檢查。分析數(shù)據(jù)信息是電力系統(tǒng)操作的必經(jīng)環(huán)節(jié),差動(dòng)保護(hù)涉及到的電力信息是多方面的,這就需要做好不同信息的分類處理。系統(tǒng)分析可以實(shí)現(xiàn)電力自動(dòng)化操作,對(duì)相關(guān)信息處理后結(jié)合文字、符號(hào)、圖表來(lái)描述信息結(jié)果。系統(tǒng)分析包含系統(tǒng)界面、內(nèi)部接口、功能等。可以通過(guò)模擬仿真來(lái)檢查系統(tǒng)中的繼電保護(hù)情況,如圖1所示。

      圖1 繼電保護(hù)的模擬仿真

      (2)回路功能檢查。新時(shí)期我國(guó)工業(yè)運(yùn)用的電力系統(tǒng)是高性能的裝置,在規(guī)劃系統(tǒng)時(shí)要掌握具體的系統(tǒng)功能分配。引進(jìn)操作系統(tǒng)前電力要弄清系統(tǒng)用于處理哪些傳輸信息,然后對(duì)硬件資源、系統(tǒng)模塊結(jié)構(gòu)圖、模塊設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)等方面綜合考慮,最后由編程人員完成系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的編排設(shè)計(jì)。

      (3)回路調(diào)試檢查。當(dāng)操作系統(tǒng)基本模型出來(lái)之后,技術(shù)人員要對(duì)設(shè)計(jì)好的電力系統(tǒng)進(jìn)行模擬調(diào)試,通過(guò)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)模擬來(lái)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)存在的不足之處。技術(shù)人員在安裝系統(tǒng)后也要適當(dāng)調(diào)試操作,對(duì)用到的數(shù)據(jù)庫(kù)、軟件、圖形等都合理調(diào)試一番,確認(rèn)無(wú)誤后才能投入到差動(dòng)保護(hù)運(yùn)作中。

      (4)回路操作檢查。電力系統(tǒng)在運(yùn)行階段會(huì)遇到各種異常故障,影響了系統(tǒng)內(nèi)部結(jié)構(gòu)性能的正常發(fā)揮。在構(gòu)建操作系統(tǒng)時(shí)應(yīng)注重系統(tǒng)檢查環(huán)節(jié)的布置,通過(guò)安裝相關(guān)的檢測(cè)裝置對(duì)系統(tǒng)實(shí)時(shí)檢測(cè),及時(shí)掌握數(shù)據(jù)信息的具體狀況, 根據(jù)差動(dòng)保護(hù)二次回路的實(shí)際需要設(shè)計(jì)方案。

      5、結(jié)語(yǔ)

      總之,繼電保護(hù)在電力系統(tǒng)中不僅維持了系統(tǒng)的正常運(yùn)行,也保證了系統(tǒng)內(nèi)部各項(xiàng)裝置的有效運(yùn)行。電力企業(yè)在充分認(rèn)識(shí)繼電保護(hù)作用的同時(shí),也要做好相關(guān)保護(hù)裝置的故障處理,差動(dòng)保護(hù)作為繼電保護(hù)的重要形式,可以為其他繼電保護(hù)裝置提供指導(dǎo)。隨著電力科技含量不斷提高,保護(hù)裝置不斷地更新?lián)Q代,要保證電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行,必須不斷提高管理水平,完善繼電保護(hù)相關(guān)管理制度,加大人員培訓(xùn)力度,增強(qiáng)繼保人員的工作責(zé)任心,變被動(dòng)管理為主動(dòng)管理,才能防患于未然。

      參考文獻(xiàn):

      [1]淺談提高繼電保護(hù)輔助裝置可靠性的措施.

      [2]電力系統(tǒng)繼電保護(hù)實(shí)用技術(shù)問(wèn)答[M].北京:中國(guó)電力出版社,2008.

      繼電保護(hù)的差動(dòng)保護(hù)范文第4篇

      關(guān)鍵詞:火電廠 繼電保護(hù) 裝置 應(yīng)用

      中圖分類號(hào):TM774 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2015)05(b)-0048-01

      繼電保護(hù)是高壓保護(hù)中非常重要的組成成分,對(duì)于火力電廠而言,由于日常發(fā)電量較大,且電力存在不穩(wěn)定的現(xiàn)象,因此繼電保護(hù)是對(duì)火力電廠設(shè)備裝置保護(hù)最為重要的工程,該文重點(diǎn)對(duì)該問(wèn)題進(jìn)行了詳細(xì)的探討。

      1 火電廠繼電保護(hù)的重要性

      現(xiàn)代繼電保護(hù)在火電廠安全運(yùn)行中主要擔(dān)負(fù)著安全性保障、不正常工作提示及電力系統(tǒng)運(yùn)行監(jiān)控的作用。因此,火電廠繼電保護(hù)必須能夠在被保護(hù)的電力系統(tǒng)元件發(fā)生故障時(shí),由該元件的繼電保護(hù)裝置迅速準(zhǔn)確地給脫離故障元件最近的斷路器發(fā)出跳閘命令,使故障元件及時(shí)從電力系統(tǒng)中斷開(kāi),降低對(duì)電力系統(tǒng)安全供電的影響。同時(shí)能夠反應(yīng)電氣設(shè)備的不正常工作情況,并根據(jù)不正常工作情況和設(shè)備運(yùn)行維護(hù)條件的不同發(fā)出信號(hào),或由裝置自動(dòng)地進(jìn)行調(diào)整,或?qū)⒛切├^續(xù)運(yùn)行會(huì)引起事故的電氣設(shè)備予以切除。了解了繼電保護(hù)的基本作用與要求,對(duì)于更好的分析與排除繼電保護(hù)故障有著重要的意義。

      2 火電廠中的繼電保護(hù)

      2.1 發(fā)電機(jī)繼電保護(hù)

      (1)差動(dòng)保護(hù)。

      由于連續(xù)方式和位置有所不同,發(fā)電機(jī)差動(dòng)保護(hù)也分為以下兩種:完全縱聯(lián)差動(dòng)保護(hù)、不完全縱聯(lián)差動(dòng)保護(hù)。

      (2)定子接地保護(hù)。

      根據(jù)中性點(diǎn)接地的方式不同,發(fā)電機(jī)單相接地鼓掌電流也有所不同,定子接地保護(hù)的方式也不盡相同,可以分為基波零序電壓定子接地保護(hù)、100%定子接地保護(hù)以及零序電流定子接地保護(hù)三種保護(hù)方式。

      (3)失磁保護(hù)。

      一旦發(fā)生失磁保護(hù),機(jī)端各部分電量有一定變化規(guī)律。根據(jù)這些變化規(guī)律,結(jié)合失磁電動(dòng)機(jī)安全運(yùn)行時(shí)電力系統(tǒng)的要求,以此來(lái)選擇相對(duì)應(yīng)的處理方式和原理建立失磁保護(hù)。

      2.2 變壓器繼電保護(hù)

      (1)差動(dòng)保護(hù)。

      主變壓器差動(dòng)保護(hù)一般使用三側(cè)電流差動(dòng),火電廠發(fā)電機(jī)組都必須裝置差動(dòng)保護(hù)。

      (2)中性點(diǎn)間隙過(guò)流保護(hù)。

      變壓器中性點(diǎn)間隙過(guò)流保護(hù)包括以下三種:①出廠時(shí),主變壓器中性點(diǎn)CT就已裝設(shè)完成,此時(shí)間隙過(guò)流保護(hù)使用單獨(dú)的CT;②主變壓器零序過(guò)流和間隙過(guò)流保護(hù)使用同一組電流互感器;③獨(dú)立開(kāi)主變壓器零序過(guò)流保護(hù)電流互感器和間隙過(guò)流保護(hù)的電流互感器,將他們各自分開(kāi)接在正確的位置上。

      (3)瓦斯保護(hù)。

      瓦斯繼電器通過(guò)反應(yīng)氣體狀態(tài)保護(hù)變壓器油箱內(nèi)部的故障的行為稱為瓦斯保護(hù),其在變壓器繼電保護(hù)中十分重要。

      2.3 發(fā)電機(jī)-變壓器繼電保護(hù)

      (1)斷路器斷口閃絡(luò)保護(hù)。

      斷口閃絡(luò)不僅會(huì)對(duì)斷路器造成損害,甚至?xí)?duì)電力系統(tǒng)的整體安全運(yùn)行造成嚴(yán)重的影響。斷口閃絡(luò)保護(hù)能夠在最短的時(shí)間內(nèi)解決斷口閃絡(luò)的故障,保護(hù)斷路器以及電力系統(tǒng)的安全。

      (2)縱聯(lián)差動(dòng)保護(hù)。

      發(fā)電機(jī)和變壓器的單獨(dú)差動(dòng)保護(hù)一般都只裝設(shè)一套,第二套基本上都是使用發(fā)電機(jī)-變壓器縱聯(lián)差動(dòng)保護(hù),這種保護(hù)方式既簡(jiǎn)化了程序,又能快速保護(hù)發(fā)電機(jī)和變壓器。

      (3)過(guò)勵(lì)磁保護(hù)。

      過(guò)勵(lì)磁對(duì)變壓器和發(fā)電機(jī)的鐵心會(huì)造成非常大的損害,且一旦造成損害后,所需要的修復(fù)成本也非常大,裝設(shè)發(fā)電機(jī)-變壓器過(guò)勵(lì)磁保護(hù)可以有效的避免這樣的損失。

      3 繼電保護(hù)故障分析

      繼電保護(hù)系統(tǒng)是電力系統(tǒng)的安全衛(wèi)士,但繼電保護(hù)系統(tǒng)的主要作用只能是反應(yīng)問(wèn)題,不能做到解決問(wèn)題,有效解決繼電保護(hù)故障才能促進(jìn)發(fā)電廠的安全運(yùn)行。

      3.1 繼電保護(hù)常見(jiàn)故障

      首先要明確的是隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展,當(dāng)前的電力技術(shù)已經(jīng)非常的先進(jìn),包括繼電保護(hù)技術(shù),已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了智能操作,然而在繼電保護(hù)系統(tǒng)的元件發(fā)生故障時(shí)極易容易出現(xiàn)故障報(bào)錯(cuò)的問(wèn)題。常見(jiàn)的繼電保護(hù)故障主要有以下幾點(diǎn)。

      (1)電壓互感器二次電壓回路故障。

      這一類別的故障出現(xiàn)率非常高,二次回路故障主要有兩種:一是電壓互感器二次回路中存在中性線多點(diǎn)接地現(xiàn)象,故障產(chǎn)生的電流流過(guò)中性線從而造成互感器二次回路中的中性點(diǎn)產(chǎn)生與地位的電位偏移,就會(huì)造成繼電保護(hù)系統(tǒng)的誤判,作出不正確報(bào)警動(dòng)作;二是中性點(diǎn)沒(méi)有接地或者是接地的接點(diǎn)不實(shí),這也容易造成繼電保護(hù)系統(tǒng)測(cè)量到錯(cuò)誤電壓,作出不正確報(bào)警動(dòng)作。

      (2)斷路器保護(hù)的拒動(dòng)故障。

      由于電流互感器嚴(yán)重飽和,使其傳變特性變差甚至輸出為O,才導(dǎo)致了斷路器保護(hù)的拒動(dòng),引起主變壓器后備保護(hù)越級(jí)跳閘。如二次電流過(guò)小或?yàn)?時(shí)可以判定,故障原因鐵心中有剩磁,且剩磁方向與勵(lì)磁電流中直流分量產(chǎn)生的磁通方向相同,在短路電流直流分量和剩磁的共同作用下,鐵心在短路后不到半個(gè)周期就飽和了。于是,一次電流全部變?yōu)閯?lì)磁電流,二次電流幾乎為0。

      3.2 故障排除的方法

      繼電保護(hù)故障的處理方法主要包括參照法、替換法、直觀法、短接法、逐項(xiàng)拆除法五種方法。

      (1)參照法。

      所謂參照法就是將完好設(shè)備與問(wèn)題設(shè)備作比照,通過(guò)多種技術(shù)參數(shù)的有效核對(duì)來(lái)確定故障的原因所在,比較適用于操作失誤的情況,比如接線有問(wèn)題等。

      (2)替換法。

      替換法原理十分簡(jiǎn)單,就是用正常的設(shè)備替換下故障處的設(shè)備,如果替換后運(yùn)行正常則問(wèn)題產(chǎn)生在被替換下的設(shè)備中,若故障仍然存在,則確定故障產(chǎn)生的原因很大程度上是在別處,需要進(jìn)一步檢查故障原因所在。

      (3)直觀法。

      直觀法比較影響于人為判斷,通過(guò)觀察故障位置的表征,來(lái)判斷故障產(chǎn)生的原因,例如故障處有著較農(nóng)的焦味,很大程度上是元件燒損。

      (4)短接法。

      短接法的操作時(shí)對(duì)回路中的可疑部分采用短接方式接入,從而確定是否是故障產(chǎn)生位置,以此縮減故障尋找范圍。比較適用于轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)接點(diǎn)、繼電器拒動(dòng)等故障查詢。

      (5)逐項(xiàng)拆除法。

      逐項(xiàng)拆除法是將全部的并聯(lián)電路斷開(kāi),然后以此接入,當(dāng)接入某一電路出現(xiàn)故障時(shí),迅速判斷該電路即為故障電路,從而確定故障范圍。

      這五種處理方法有各自的特點(diǎn)和局限,在實(shí)際應(yīng)用中應(yīng)先根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行選擇,由于實(shí)際情況的復(fù)雜多變,很多情況下需要使用多種檢測(cè)方法才能達(dá)到目的。

      4 結(jié)語(yǔ)

      綜上所述,該文重點(diǎn)對(duì)火電廠常見(jiàn)的繼電保護(hù)裝置進(jìn)行了詳細(xì)的分析,在此基礎(chǔ)上解析了常見(jiàn)的繼電保護(hù)設(shè)備的故障和解決辦法,目的是為相應(yīng)的工作人員提供一些思路用于繼電保護(hù)設(shè)備的日常維護(hù)。

      繼電保護(hù)的差動(dòng)保護(hù)范文第5篇

      【關(guān)鍵詞】 數(shù)字化變電站 繼電保護(hù) 實(shí)時(shí)性 可靠性

      經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的快速發(fā)展,使得電力系統(tǒng)運(yùn)行的復(fù)雜性日益增加,當(dāng)發(fā)生故障或者是異常狀況時(shí),繼電保護(hù)能夠在最小的范圍和最短的時(shí)間內(nèi),將故障設(shè)備從電力系統(tǒng)中進(jìn)行自動(dòng)切除,或者是向運(yùn)行值班人員發(fā)出警報(bào),讓值班人員對(duì)異常工況進(jìn)行消除,從而確保設(shè)備的完整性和鄰近地區(qū)的供電安全。目前我國(guó)的數(shù)字化變電站正處于不斷發(fā)展和完善中,其數(shù)字化保護(hù)裝置與傳統(tǒng)保護(hù)裝置有著較大的區(qū)別,因此數(shù)字化變電站繼電保護(hù)的應(yīng)用是一個(gè)值得深入研究和思考的課題。

      1 繼電保護(hù)技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)

      隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展和廣泛應(yīng)用,很多不同機(jī)型和不同原理的微機(jī)保護(hù)裝置陸續(xù)投入到電網(wǎng)的使用中,而且算法和軟件方面也得到了很大的改進(jìn)。繼電保護(hù)技術(shù)在朝著以下方向發(fā)展:

      (1)繼電保護(hù)技術(shù)在朝著計(jì)算機(jī)化方向發(fā)展。電網(wǎng)系統(tǒng)的日益擴(kuò)大以及系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的日益復(fù)雜,對(duì)繼電保護(hù)技術(shù)提出了更高的要求,除了要求繼電保護(hù)裝置能夠及時(shí)準(zhǔn)確的解除故障,還要求繼電保護(hù)裝置擁有大容量的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)空間,能夠?qū)κ占鴣?lái)的數(shù)據(jù)及時(shí)地進(jìn)行分析處理,同時(shí)還需要擁有較強(qiáng)的信息溝通能力,能與其他裝置間進(jìn)行數(shù)據(jù)的交流和共享,因此繼電保護(hù)技術(shù)在朝著計(jì)算機(jī)化方向發(fā)展。

      (2)繼電保護(hù)技術(shù)在朝著智能化方向發(fā)展。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,諸如神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、遺傳算法等的人工智能技術(shù)在各個(gè)領(lǐng)域都得到了廣泛的研究和應(yīng)用,電網(wǎng)系統(tǒng)也不例外,繼電保護(hù)技術(shù)也正在朝著智能化的方向發(fā)展。

      (3)繼電保護(hù)技術(shù)在朝著網(wǎng)絡(luò)化方向發(fā)展。網(wǎng)絡(luò)擁有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)傳輸和共享功能,它的出現(xiàn)和應(yīng)用系統(tǒng)徹底改變了人們的生活和工作方式。隨著電網(wǎng)系統(tǒng)的日益擴(kuò)大,要想使電網(wǎng)系統(tǒng)擁有系統(tǒng)保護(hù)的能力,就必須要借助網(wǎng)絡(luò)的力量,將電網(wǎng)系統(tǒng)中各個(gè)設(shè)備間的保護(hù)裝置聯(lián)系起來(lái),使得電網(wǎng)系統(tǒng)的系統(tǒng)保護(hù)能夠?qū)崿F(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化。從這個(gè)方面來(lái)說(shuō),繼電保護(hù)技術(shù)正在朝著網(wǎng)絡(luò)化方向發(fā)展。

      (4)繼電保護(hù)技術(shù)在朝著采集、控制、保護(hù)和數(shù)據(jù)傳輸一體化的方向發(fā)展。將計(jì)算機(jī)技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用到電網(wǎng)系統(tǒng)后,作為整個(gè)系統(tǒng)的一個(gè)智能終端,一臺(tái)繼電保護(hù)裝置實(shí)際上已經(jīng)成為一臺(tái)具備多個(gè)功能的計(jì)算機(jī)。一臺(tái)繼電保護(hù)裝置能夠從網(wǎng)絡(luò)中采集電網(wǎng)系統(tǒng)運(yùn)行的各種數(shù)據(jù),同時(shí)也將自身采集到的數(shù)據(jù)傳輸?shù)骄W(wǎng)絡(luò)中。因此,繼電保護(hù)技術(shù)正在朝著采集、控制、保護(hù)和數(shù)據(jù)傳輸一體化的方向發(fā)展。

      2 繼電保護(hù)技術(shù)在數(shù)字化變電站中的應(yīng)用

      2.1 動(dòng)態(tài)仿真系統(tǒng)在數(shù)字化變電站中的應(yīng)用

      數(shù)字化變電站的建設(shè),要求其自身具有一定的信息化、數(shù)字化、自動(dòng)化和人性化的特征,然而目前我國(guó)所投入運(yùn)行的數(shù)字化變電站中,其繼電保護(hù)技術(shù)中的二次設(shè)備并沒(méi)有配備完善的檢測(cè)和檢查方法,這非常不利于數(shù)字化變電站的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。將動(dòng)態(tài)仿真技術(shù)應(yīng)用于數(shù)字化變電站,能夠?qū)收系陌l(fā)生、操作演練和數(shù)字化變電站的運(yùn)行有一個(gè)仿真模擬的前提,從而能夠?qū)^電保護(hù)技術(shù)中的二次設(shè)備(如故障錄波裝置、智能儀表和繼電保護(hù)設(shè)備等)發(fā)送模擬信號(hào),從而實(shí)現(xiàn)對(duì)變壓器、母線和線路的監(jiān)測(cè)和保護(hù)。與此同時(shí),將動(dòng)態(tài)仿真技術(shù)應(yīng)用于數(shù)字化變電站,還能夠?qū)Χ卧O(shè)備的性能及系統(tǒng)的整體性能進(jìn)行客觀的評(píng)估。

      2.2 智能型開(kāi)關(guān)單元和非傳統(tǒng)互感器技術(shù)在數(shù)字化變電站中的應(yīng)用

      傳統(tǒng)繼電保護(hù)裝置中的PT和CT已經(jīng)被數(shù)字化繼電保護(hù)裝置中功率小、效果好的互感器所取代,其能夠?qū)⒏唠妷夯蛘呤谴箅娏鬓D(zhuǎn)化為數(shù)字形式的信息,并且通過(guò)以太網(wǎng)將數(shù)字信息進(jìn)行處理和傳遞。智能型開(kāi)關(guān)單元和非傳統(tǒng)互感器技術(shù)在數(shù)字化變電站中的應(yīng)用,一定程度上提高了其運(yùn)行的可靠性和安全性。

      3 數(shù)字化變電站繼電保護(hù)的方案

      3.1 數(shù)字化的母線保護(hù)

      作為電力系統(tǒng)的重要組成部分,母線一旦發(fā)生故障將給電力系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行造成巨大的影響。分布式母線保護(hù)由中央處理單元、間隔處理單元、中央處理單元和各間隔處理單元的數(shù)據(jù)交換網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成,其信息來(lái)源于一組間隔處理單元。相較于傳統(tǒng)集中式母線保護(hù),分布式母線保護(hù)的分散處理能力較強(qiáng)且不易受到干擾,但是其對(duì)數(shù)據(jù)通信量的要求大且對(duì)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性要求較高,因此不太適合應(yīng)用于傳統(tǒng)的變電站,但數(shù)字化變電站自身先進(jìn)的技術(shù)則為解決上述難題提供了條件。

      3.2 數(shù)字化的變壓器保護(hù)

      要確保變壓器差動(dòng)保護(hù)正確工作,需要正確認(rèn)識(shí)以下兩個(gè)問(wèn)題:(1)勵(lì)磁涌流和故障電流造成差動(dòng)保護(hù)誤動(dòng)。勵(lì)磁涌流中含有大量的非周期分量,這會(huì)造成差動(dòng)保護(hù)的誤動(dòng),而利用電子式電流互感器的高頻分量和高保真?zhèn)髯冎绷鳎梢詫?duì)故障電流和勵(lì)磁涌流進(jìn)行正確區(qū)分,從而防止變壓器差動(dòng)保護(hù)的誤動(dòng)作;(2)外部短路時(shí)暫態(tài)不平衡電流造成差動(dòng)保護(hù)誤動(dòng)。采用電子式電流互感器,可以確保變壓器各側(cè)互感器的二次暫態(tài)電流保持高度一致,將外部短路時(shí)的靈敏度提高,從而確保變壓器不會(huì)產(chǎn)生差動(dòng)保護(hù)誤動(dòng)。

      3.3 數(shù)字化的輸電線路保護(hù)

      數(shù)字化變電站的縱差保護(hù),其數(shù)據(jù)來(lái)源于無(wú)飽和的電子式電流互感器,可以從根本上解決傳統(tǒng)電流器的飽和問(wèn)題,從而預(yù)防輸電線分相瞬時(shí)值縱差保護(hù)誤動(dòng)的產(chǎn)生。對(duì)于數(shù)字化的距離保護(hù),其數(shù)據(jù)同樣來(lái)源于無(wú)飽和的電子式電流互感器,由于不存在鐵芯磁保護(hù)問(wèn)題,因此可以提升保護(hù)的選相元件、起動(dòng)元件和距離阻抗元件的性能,大大提高保護(hù)動(dòng)作的準(zhǔn)確性。

      4 結(jié)語(yǔ)

      數(shù)字化變電站是未來(lái)變電站發(fā)展的方向,其實(shí)現(xiàn)還依賴于很多技術(shù)問(wèn)題的解決,同樣應(yīng)用于數(shù)字化變電站的繼電保護(hù)技術(shù)也是需要不斷完善和發(fā)展的,它的研究和應(yīng)用是一個(gè)不斷推進(jìn)的過(guò)程。

      參考文獻(xiàn):

      [1]韓小濤,李偉,尹項(xiàng)根.應(yīng)用電子式電流互感器的變壓器差動(dòng)保護(hù)研究[J].中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào),2007(4).

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