智能变电站继电保护系统可靠性分析朱楠

智能变电站继电保护系统可靠性分析朱楠

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摘要:随着科技水平的不断进步与发展,自动化控制技术逐渐渗入到了各行各业,因此变电站继电保护系统也在高新科技下进行转变,相关部门进行研究并提出智能变电站继电保护系统这一概念。通过运用计算机来控制变电站的工作系统,使其更加的可靠、稳定。对此,文章对智能变电站继电系统进行了描述,并对其进行可靠性分析。

关键词:智能变电站;继电保护;可靠性;措施

1智能变电站的概念

想要提升变电站的信息传递、信息收集以及信息处理等功能,在智能变电站之中需要建立安全可靠的信息处理系统。通过在此方面运用比较先进的计算机技术、数字网络技术可以在一定程度上保障网络信息在传递以及运输的过程之中更加顺畅、高效。除此之外,在智能变电站之中运用这些技术一方面可以保证变电站设备的智能化水平,另一方面可以更加突显网络信息的优势,从而进一步更好的控制此系统的配电装置。智能变电站有两方面的突出特征,其一是一次智能化,其二是二次智能化。它的突出特征可以有效的降低智能变电站在运营方面的费用,更好的节约成本,从而逐步提升变电站在送电方面的效率。智能变电站通过比较先进的智能化工作管理模式,在一定程度上逐步克服了以往变电站中互感器的饱和现象。智能变电站的出现和以往的变电站在光缆方面的应用方式有所区别。智能变电站不会出现交直流串扰等电磁兼容问题,解决了以往的这个难题。它的应用极大的改变了传统的变电环境,进一步在电力系统运行方面的稳定性得到更好的提升。智能变电器有变电间隔层、变电过程层、以及变电站控层三部分构成。变电站控层与变电间隔层在数据控制方面可以实现共享,从而在信息处理方面起到优化作用。

2智能变电站继电保护系统的可靠性分析

网络信息技术可以为变电站制作符合其自身的继电保护系统,实现整个系统的智能化控制。这个过程需要应用很多的电子装置,并且要求电子装置具备实用性,保证整个继电保护系统更加可靠。由于环境和数据等方面会对电子装置造成不良的影响,因此就要从这两方面满足电子装置的需要。电子装置很容易受到外部频率的干扰,该系统有很高的抗干扰要求,继电保护系统运行中还应该保证对继电保护系统的模型进行研究,对其数据结果进行科学的分析,制定预备方案,保证突发事故后能够及时执行切实可行的策略。

3继电保护装置在智能变电站中的应用特点

3.1保护变压器

保护变压器是继电保护装置运用到智能变电站之后的突出优点,能够智能变电站变压器的可靠性以及安全性。随着通过变压器的电流增加,它会使变压器的额定电压显着增加。当变压器中的实际电压值超过额定电压的变压器时,会造成变压器的损坏。因此,变压器的电压可以调整到可以保护的额定电压范围内。在使用配电保护装置进行变压器保护的时候,通常需要分析该装置的应用特点,将配电线路的电压调整在额定极限内,这样可以保证配电电压的稳定性,实现变压器的保护功能。在变压器保护中,通常采用分布式的保护方式来进行电压的配置,这样可以显示电路中的有关电压异常的状况。在配电保护工作中,还可以采用单独的安装方式建立非大功率继电保护,使用电缆连接路由器的方法进一步安装继电保护装置,从而实现变压器保护。

3.2提升运维安全性

提升运维安全性是继电保护装置运用到智能变电站之后的另一个突出的问题,能够更好的保障人们用电的安全性以及可靠性。智能变电站的保护标准根据IEC61850的体系进行重点设计的。换句话说,在智能变电站中运用网路信息技术能够实现对运维过程之中的相关电路元件进行重点监控,保障不会出现安全问题。众所周知,任何事情都有两面性,网路同样如此。一方面网络能够增强智能变电站运维的顺畅,另一方面,网路也会增加运维风险。计算机系统经常会出现网路病毒的入侵,这样就增加了数据的泄露以及遗失现象出现的概率。要想改变这种状况,可以对继电保护系统进行更好的优化,从而提升智能变电站的运维可靠性以及安全性。

4继电保护装置的应用模式

4.1“直采直跳”继电保护模式

“直采直跳”继电保护模式主要包括智能终端—线路保护—间隔交换机—中心交换机—母差保护、智能终端—合并单元—母线合并单元等部分。中心交换机有两种,一种是母联间隔交换机,另一种是间隔交换机,这两种拥有自己的特点以及优势。间隔交换机—支路1间隔保护,间隔交换机—支路n间隔保护。“直采直跳”继电保护模式的包含线路继电保护、主变继电保护以及母线继电保护三种保护方式。

4.2“直采网跳”继电保护模式

智能变电站运用这种模式工作时,会出现模块组成结构变化。保护结构中增加了低压侧交换机、中压侧母线合并单元、高压侧母线合并单元等。在智能变电站中运用不一样的模块,能够实现不同的保护类型,这样的工作方式极大的提高了它的变电安全性.

5使智能变电站继电保护系统更加可靠的策略

5.1运用继电保护系统保护间隔层以及过程层

为了保证智能变电站能够安全、稳定的运行,继电保护系统需要运用双重化配置。一旦出现变电站后备或者开关失灵的状况,为了实现对相连区域和母线之间相邻线路的保护,就需要及时开启后备保护系统,然后仔细检查后备电路的设备电流情况,从而能够对整个系统运行故障做出准确的判断。在实际应用过程中,要想让电网运用过程更加稳定,就应该及时调节变电站中的所有电压情况,通常是运用等级集中制的方式。为了让继电保护系统能够更好的应用到变电站中去,需要做出合理的运行方案,然后改变整个变电站的运行模式。智能变电站过程层的主要作用是可以在母线和线路以及变压器等装置出现故障的时候,及时跳闸从而降低其出现的危险实现对整个系统的保护。

5.2做好系统的基础设施

在对智能变电站的继电保护系统进行设计以及实施的过程中,一定要注意做好基础实施的准备和设计工作,例如:集中式开关的设计,让其符合实际的工作要求,如在公共场合的房间中设置一些集中式的开关设备,将这些设备充分地融入自动控制技术,通过自动控制技术实现对开关设备的有效控制。集中式的智能化技术手段的运用,能够保障相关数据进行传递,保障数据内容进行有效保存,最终才有利于后续的维修及检测。

结束语:

决定变电站是否运行安全主要是智能变电站之中的变电保护系统,在此系统设置的过程之中,人们需要周全考虑各种因素,从而更加高效以及合理的设置交换机与智能变电站之中的智能终端等重要设备。这种操作可以在开发、设计继电保护系统的时候,能够对相关的电路元件进行及时的更新,从而进一步保障继电保护系统在管理工作之中的可靠性以及安全性。通过智能变电站的实际运用,可以看它为人类社会带来了极大的方便,为社会创造的更高的经济效益,而现代计算机技术、智能化的通信技术以及网路技术的应用也为继电保护系统的运行以及工作带来了更好的机遇,提高了工作效率,保障了智能变电站在使用过程之中的可靠性以及安全性。

参考文献:

[1]王同文,谢民,孙月琴,等.智能变电站继电保护系统可靠性分析[J].电力系统保护与控制,2015,43(6):58-66.

[2]张延旭.智能变电站继电保护系统的信息流建模与可靠性提升策略[D].华南理工大学,2016.

[3]黄雅宣.智能变电站继电保护系统可靠性分析[J].通讯世界,2017(8):177-178.

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