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摘要:科技迅猛发展的今天,智能化技术水平在不断提高,尤其变电站中智能化的应用极大的推进了智能化的推广,本文就智能变电站继电保护系统可靠性进行研究。
关键词:智能变电站;继电保护系统;可靠性研究
引言
智能变电站是当前我国电力企业建设管理中在不断完善的一项电力智能管理体系,在其变电管理过程中,为了将整体的变电管理效果发挥出来,在进行电力的供应过程中,将继电保护系统和智能变电站的应用结合在一起,通过这种变电站的智能化建设结合继电保护系统的应用,全面实现了变电站供电建设管理能力提升。因此,在本文的研究中,结合湖北襄阳地区的智能变电站建设管理现状分析了其智能变电站建设中的继电保护系统可靠性建设实践,对于提升湖北襄阳地区的智能变电站电力建设运行效果具有重要性研究意义。
1智能变电站继电保护系统的相关概述
1.1智能变电站继电保护系统的运行情况
随着数字化的推行,传统变电站继电保护系统已朝向智能化发展,和传统继电保护系统相比,智能变电站继电保护系统能够一次性收集很多元件的信息,非常方便迅速。并且,它能够根据所采集到嗯信息进行综合分析,再向保护单元传递电站断开、闭合的信息结果,保护电站稳定运行。在智能变电站的继电保护系统中,运用八大功能模块综合分析变电站的实际运行情况,并传输到智能终端(八大功能模块包括交换机、互感器、传输介质以及合并单元等等),智能终端接收到信息后判断运行情况,再将判断结果传回信号,以此来达到闭合或断开的效果。
1.2如何操作智能变电站继电保护系统
智能变电站继电保护系统需要定期进行检修,来保证它们处于一个正常稳定的运行状态。在检修过程中,检修人员会重点检测通讯设备当前的运行状态。同时,为了确保记录结果有效,一般检测人员会通过网络平台来记录检测结果。这样一来,就能够保证智能变电站的密封效果,能够完成检测室外智能控制柜密封效果是否达标的工作。另外,检测人员还需要检测智能变电站继电保护监测与控制系统、检测保护型软压板等,要保证它们能够发挥自身作用。通过上述检测方式,按照对应的检测程序完成智能变电站的检测工作,就能够实现合理的操作工作。通常,检测人员在对软压板和对应系统的监控画面检测时,一般都会在操作系统之前以及操作完成之后完成检测,这样就能够保证设备处于良好的运行状态。除此之外,检测人员在投退过程中,还要保证母线刀未存在电流,母线刀闸放置在合理的位置上,以及母线刀闸的规范应用。
2智能变电站继电保护系统可靠性分析
2.1智能变电站继电保护系统结构
智能变电站继电保护系统应用过程中,其装置应用的可靠性和其系统结构应用具有重要性关联,应该在智能变电站的应用过程中,及时将其应用中的继电保护装置控制好,整个智能变电站继电保护系统应用过程中其结构设计是建立在供电跳闸基础之上,借助这种设计能够满足智能变电站建设中的继电保护装置应用需求。整个智能变电站继电保护系统结构中的控制分为以下几点:一是直采直跳形式,按照继电保护装置控制中的光纤接入控制好,能够将整体装置控制实践过程中的对应的电网接线控制好,保障整体的电力控制能力提升。二是网采直跳形式,借助这种形式的应用能够将继电保护中的开关控制实现组网控制,对于保障整体的继电保护能力提升具有重要意义。三是直采网跳,由于智能变电站的应用中,其整体的智能变电站运行受到组网控制影响,造成了整体智能控制中出现了新的改变,为了将整体的智能变电站继电保护系统应用控制好,需要在系统的应用中,注重控制方式进行分析,以便于能够按照控制中的需求进行对应的继电转化。
2.2智能变电站继电保护系统元件
智能变电站继电保护系统应用中,其整个系统的元件设计是很多的,需要将不同的系统元件应用控制好,这样才能及时将对应的系统应用性能控制好,以此进行对应的系统控制中的继电保护。按照湖北襄阳地区智能变电站建设中的继电保护系统应用分析来看,其整个系统的应用中,对于继电保护系统中的元件构建还是较为重视的,其对应的系统元件应用分为以下几点:一是电子互感器,通过电子互感器的设计应用,将整个保护装置应用中的互感器设计进行了全面优化,并且借助电磁感应装置,将整体系统应用中的电感体系进行了优化控制,通过这种优化控制处理,能够发挥出整体系统控制实践效果,有利于保证机电的稳定性。二是针对合并单元的控制,通过合并单元控制中的信息传输能够为系统继电保护装置的控制奠定基础,同时需要及时将合并单元传输中的信息控制元素构建好,这样才能满足整体的系统继电控制能力提升。
3提升智能电站继电保护系统可靠性的有效途径
3.1提升继电保护系统的可靠性
智能变电站当前所采用的继电保护系统架构中,具有多种电子装置,例如:时间同步装置、网络交换装置等诸多数字化装置。在此类装置的应用下,电子装置会受到环境的严重影响,包括同步数据信息、开关频率以及电磁兼容等,也同样会对电子装置的应用产生影响,进而导致继电保护装置的可靠性降低。所以,一定要加强继电保护装置所用配置的稳定性、安全性,进而采取冗余技术来完成系统自检目标,进而快速高效的进行警告处理,提升继电保护系统的可靠性,通过定量分析来保障其具备可靠性。
3.2增强继电保护系统实时性能的可靠性
在智能变电站的运行过程中,要求继电保护系统要具备优质的实时性,但当前数字化的电子传感器在实际的数字采样工作中,其中不可避免的会由于合并器链路传播、交换机进行交换、NPI处理以及接收器的接收延时等问题,而导致处理时间会存在一定误差,进而导致数据传输工作受到影响。
3.3严格排查系统各项工作环节确保系统的性能质量
在智能变电站继电保护系统的运行过程中,项目负责人员要定期进行系统排查,进而确保系统运行的整体质量。首先,各个部门的领导要对自己部门所负责的系统功能,进行定期的质量检查,一旦发现质量隐患,必须快速解决,当时不能得到有效解决处置的,要将问题及时反馈给质量检测部门,进而派专业技术人员来解决问题。其次,建立健全系统运行质量评估部门,将检查过程中反馈的质量问题的原因、解决方式进行有效存放、管理。进而在后面系统运行过程中出现同类问题时,得到科学、合理的案例参考。
结语
综上所述,智能变电站技术的应用及普及,使得继电保护的信息传输效率显著提升,且降低了调试及维护的难度。为进一步提高变电站运行的可靠性及稳定性,电力领域可考虑采用智能变电站,全面替代传统变电站。将以太网、智能化元件,应用到变电站之中。在此基础上,根据自身需求,对继电保护装置进行优化设计。以增强系统性能、延长变电站各设备的使用寿命。
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