新时期继电保护的广域保护研究的论文(精选5篇)
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新时期继电保护的广域保护研究的论文(精选5篇)
下面就是小编给大家整理的新时期继电保护的广域保护研究的论文,本文共5篇,希望您能喜欢!
篇1:新时期继电保护的广域保护研究的论文
智能电网是全球经济、科技不断发展的产物,对于提升电网运行质量具有不容忽视的作用。而我国在进行智能电网建设的过程中,必须从电网现阶段的实际情况入手,确保通过智能电网建设,改善我国输配电的效率和质量。而要想从根本上提升智能电网运行稳定性和可靠性,必须从完善继电保护功能入手。可以说,智能电网建设为继电保护的发展提供了机遇,在这种情况下,我国相关领域研究人员必须准确掌握继电保护重点研究内容,才能够实现质的突破。
1智能电网建设给继电保护工作带来机遇
近年来,新型继电保护的发展中,都是以智能电网为基础的。在信息采集领域,我国对动态监测系统的构建始于,该系统可以实现实时信息检测。至今为止,PMU即同步相量测量单元已经在我国多数220kV变电站中进行安装,而同时,也成为我国500kV变电站的重要组成部分。在这种情况下,现阶段我国已经形成了拥有一定规模的WMAS即广域测量系统[1].在在线同步测量广域电网的过程中,可以对WAMS/PMU进行充分的应用,而在更新数据的过程中,时间也大大缩减,能够在几十毫秒内完成,这样一来,就为继电保护功能信息同步的实现奠定了良好的基础。
从信息通信角度来看,现阶段,我国500kV及以上电网在运行中,都产生了高达100%的光纤覆盖率,而99.2%是220kV电网的覆盖率,93%是110kV电网的覆盖率。由此可见,我国整体电网在运行过程中,主要介质已经成为了光纤,而电力通信专网也能够凸显出分层分级自愈环网这一主要特征。
2继电保护重点研究内容
2.1单元件保护
首先,在发电机保护中,必须增加对内部短路的关注,尤其是匝间短路保护问题。因此必须精确化处理整定计算、保护方案设计以及灵敏度校验等内容;根据机组实际运行过程中的承受能力来判据反时限过流、后备保护中的过激磁等保护;促使可靠性在定子、转子一点接地中得以体现;通过有效配合得以在失磁、失步保护中实现,同时还深入研究了超大容量机组保护运行的特殊性等[2].
其次,在变压器保护领域,我国部分专家仍然将研究的重点放在了励磁涌流识别方面,由于随机性、多样性以及非线性等是励磁涌流的关键特征,因此现阶段在制订相关解决方案的过程中,始终存在一定缺陷,分析计算变压器内部故障以及保护新原理等始终是变压器保护领域的研究重点。
再次,在交流线路保护领域,由于高阻接地很容易影响距离保护,导致短路再次在系统振荡中产生时,系统无法进行有效应对,因此产生了较低的躲避负荷的能力;在对同杆并架双回线进行应用的过程中,由于电气量范围的约束和跨线故障的产生,导致较大的误差产生于故障测距和选相中。
最后,在直流线路保护领域,行波保护是主保护,在对其进行使用的过程中,始终受到故障产生行波信号的不确定性影响,包括母线接线方式和波速等影响因素,同时其还会受到过渡电阻、采样率限制以及动态时延等约束。
2.2广域保护
近年来,为了适应智能电网的发展需求,我国加大了继电保护研究力度,广域保护得以产生。在广域保护中,信息通信平台中可以有效融入多点多类型信息,同时信息具有较强的实时性[3].这一方式的产生,极大地转变了传统继电保护的配置模式,动作性能在继电保护中得以有效提升。
篇2:新时期继电保护的广域保护研究的论文
3.1广域保护内涵
通常情况下,单端量和双端量是继电保护所使用的信息形式,产生这一现象的主要原因同软硬件技术水平低具有紧密的联系,而信息使用过程中,被保护设备自身的信息被作为信息主要来源。近年来,我国在积极加强电网建设的过程中,其运行的环境呈现出越来越复杂的特点,较少的信息存在于传统保护原理中,在对故障进行分析的过程中,通常只能够从单一的角度出发[4].与此同时,智能电网在建设过程中,已经构建了一个有效的平台,为多信息化继电保护的.实现提供了可能,在这种情况下,继电保护发展中,广域保护成为重点发展方向。
广域保护在实施过程中,可以对多类型、多点信息进行融合,这些信息同故障都具有紧密的联系,在综合判断信息的基础上,有助于各种功能的实现,包括跳闸策略制订、保护动作特性调整等。由此可见,在对广域保护进行应用的过程中可以从更加全面地角度对故障进行检测,从而有助于保护措施同系统运行方式变化进行适应,使保护对定值的依赖降低,确保保护动作的速度得以有效提升。
3.2广域后备保护的构成模式
3.2.1广域集中式
系统内部的某一个中心站是设置决策主机的主要位置,其运行过程中,能够对区域电网整体进行覆盖,为数十个厂站甚至更多厂站运行提供便利[5].同时,在该模式中,基本单元被设置为被保护设备,在判断故障的过程中,主要的方式是将所有信息进行直接集中处理。在对该模式进行应用的过程中,能够实现较大规模的信息集中,因此可以做到更加全面地对故障角度进行检测,更重要的是,在该模式中,要求保护主机能够拥有较高的处理能力以及安全性。
3.2.2IED分布式
IED分布式结构模式下,IED元件存在于被保护设备中,这成为该模式的决策基本单元,本地信息的采集由IED负责,而保护功能的实现,需要IED充分展开信息交互工作。IED分布式模式在使用的过程中,拥有灵活的保护构成方式和较强的适应能力,在实施保护功能的过程中,不需要过度依赖单一决策元件,这是该模式使用中的优势。但是也具有一定缺陷,如在实现信息交互的过程中,必须对大量的信息进行处理,同时需要对复杂的保护配置进行应用,因此必须在良好的通信条件下才能够投入使用[6].
3.2.3站域集中与区域分布相配合的模式
该模式在实际运行的过程中,能够实现对区域和站域的双重保护。在站域保护中,可以促使后备保护功能在站内元件中得以充分的体现,站域主机被设置于每一个厂站中,实际运行中,能够对该站不同元件的信息进行集中,而在对分布式系统进行构建的过程中,需要将各站视为区域保护子站,并进行有效连接;在处理站间联络线故障的过程中,充分发挥区域保护的功能,故障的判断需要建立在站域主机交互信息的基础上,并且可以将远后备功能提供给站内元件[7].
站域集中与区域分布相配合的模式同广域集中式相比,对主站安全性及运算能力要求不高,同时拥有较短的通信延时和较高的交互信息相关度;而该模式相比于IED分布式,呈现出相对简单的故障判断和信息交互机制,在识别故障的过程中,不需要进行较多的工作重复,对于推动后备保护实现简单化配置具有重要意义。
4结束语
综上所述,在时代不断进步的背景下,现阶段我国社会经济、政治、文化等各个领域在发展过程中,都对电能的稳定性提出了更高要求,在这种情况下,我国加大了输配电和整体电力系统的建设力度,而这一过程中也极大地转变了传统继电保护运行环境,传统继电保护运行方式已经无法满足现代化智能电网的稳定运行需求,因此积极加强智能电网下的继电保护方式研究具有重要意义。
参考文献
[1]肖锋,袁先锋。探究智能电网继电保护的调试方法及其运用[J].通讯世界,(16):121-122.
[2]张强,李文华。智能电网发展环境下的继电保护新技术分析[J].建筑工程技术与设计,2015(8):2074-2074.
[3]陈新,吕飞鹏,蒋科,等。基于多代理技术的智能电网继电保护在线整定系统[J].电力系统保护与控制,2015,38(18):167-173.
[4]郝文斌,洪行旅。智能电网地区继电保护定值整定系统关键技术研究[J].电力系统保护与控制,,39(2):80-82,87.
[5]张保会,郝治国,Zhiqian BO,等。智能电网继电保护研究的进展(一)--故障甄别新原理[J].电力自动化设备,2015,30(1):1-6.
[6]盛海华,赵纪元,奚洪磊,等。适应智能电网继电保护定值的在线管控方案[J].电力系统自动化,,40(15):154-158.
[7]杨艳利,黄华平,林江凯,等。智能电网发展环境下的继电保护新技术[J].商品与质量,2015(37):207-207.
篇3:电力系统及自动化和继电保护研究论文
摘要:随着科技的发展,越来越多的生产工作趋于自动化,电力系统也正在朝着自动化结合智能化的方向发展,其自动化的发展方向主要包括发电自动化、供电系统自动化、电网调度自动化等。继电保护能够对我国电力系统输送安全、平稳运行提供有效保障。本文关于电力系统及自动化和继电保护相关性探讨。
【关键词】电力系统;自动化;继电保护
本文将主要就电力系统及其自动化概述、电力系统及其自动化和继电保护之间的关系以及继电保护设备自动化的基本特点等几个方面进行详细的研究和探讨。
1电力系统及自动化特点
1.1自动化的电力系统内部结构趋向于简单化
自动化的电力系统内部结构以及一些零件的配置越来越趋于简单化,但是其功能却在不断完善。自动化改造可以有效解决当前一些电力设备被设置在系统中,导致设备操作的质量下降,但调节控制环节却逐渐增多,一些设备的作用难于发挥出来的现状,保证电力设备能够高效运行,进一步提升电力系统的输电质量。
1.2自动化的电力系统运行更加智能化
现今的时代是智能化的时代,计算机、网络等技术已经广泛应用于人们实际的生活和生产当中,将其应用到电力系统运行的各个环节,实现自动化的操控。在实际的工作当中运用程序代码就可以完成电力设备的操作,使其运行更加智能化,同时也提高了工作效率,改变了以往人工操作造成的工作效率低下的情况。1.3自动化的电力系统操控实现一体化自动化的电力系统实现了操控的一体化,通过这种操作方式一方面可以提高电力系统的运行效率,另一方面还可以简化操作步骤。同时这种一体化的电力操控系统还可以缓解人们的工作压力,将人们从时时刻刻保持监督警惕的状态中解放出来,实现了自动化的监督和突发情况预警。
2继电保护设备自动化特点
2.1稳定可靠性
继电保护可以在规定时间内实现对相关电力设备的保护,具有较好的稳定性和可靠性,在实际的运行当中,继电保护系统可以在具体制定的工作区域内具体实现针对设施的保护,具有一定的可靠性。继电保护设备一般都存在相应的数据库,数据库中包含装置运行状态的变化表(见表1)。当电力设备出现故障时就可以即使做出反应,如果电力设备出现的故障超出了可以自动控制的范围,相应的系统装置会对出现的故障进行及时的辨别,并向工作人员提供相应的信息。
2.2灵敏性
继电保护还具有一定的'灵敏性,在实际工作当中,如果出现的故障在继电器的保护区域内,那就可以直接进行系数上的调整及时作出反应,从而保证电力系统的稳定运行。
篇4:电力系统及自动化和继电保护研究论文
3.1继电保护设备对于电力系统安全稳定运行的重要性
随着现代化城市建设的加快,电已经成为人们日常生活中不可缺少的重要部分,所以在实际的工作当中一定要保证电力系统的正常运行,但是在对电力系统和相应的电力设备进行操作时难免会出现各种各样的故障,尤其是再出现局部故障时如果不及时采取相应的措施就会导致故障范围扩大,对人们正常的生产生活产生严重的影响。而继电器可以针对运行过程中出现的故障进行自动化的诊断和处理,对一次电力设备采取相应的保护措施。在电力运行系统安装相应的保护设备不仅是保证电力系统安全稳定运行的需要,同时也是相关文件中所明确规定的:电力设备不能够在缺少继电保护的状态下运行。
3.2继电保护对电力系统自动化发展的影响
电力系统信息控制能够实现对电能的有效控制,同时也可以实现对电能的有效控制和调整,进而满足人们日常生产生活中的用电需求。继电器可以运用信息调控系统为电力系统中的电力调度、通信等操作的实现提供基本的保障,这对于电力系统的自动化改造具有重要意义。
3.3电力系统的自动化改造对继电保护的要求
电力系统的自动化改造对继电保护主要三点要求:安全性、灵敏性、选择性。其中,安全性是最本质的要求,因为电力系统的自动化改造的主要目的是为了和用户的要求相适应,提高电能质量,所以继电保护的安全性是必要的。其次,就是对灵敏性的要求,电力系统的自动化改造要求继电器在其可控制的范围内具有一定的灵敏系数,一旦电力系统发生故障能够及时采取相应的处理措施。最后,就是对选择性的要求,这主要指的就是发生电路故障时能够准确选择要切除的电路进而实现对电路的全部保护(图1是几种继电保护电路)。综上所述,在自动化的电力系统改造当中,继电保护具有十分重要的作用,它可以针对运行过程中出现的故障进行自动化的诊断和处理,对一次电力设备采取相应的保护措施,保证电力系统安全稳定的运行。在实际的工作中一定要充分考虑到电力系统的实际情况,采取合适的继电保护设备,从而为电力系统的安全运行提供保障,进一步推进电力行业的现代化进程。
参考文献
[1]张羽,赵孝民,张亮等.电力系统及其自动化和继电保护的关系研究[J].建筑工程技术与设计,(01):729.
[2]刘海仙,许鑫磊.电力系统及其自动化和继电保护的关系研究[J].价值工程,,35(28):97-98.
篇5:供电线路中微机继电保护装置的相关研究论文
供电线路中微机继电保护装置的相关研究论文
摘要:
近些年来,随着我国的社会经济的发展,企业的生产经营也在不断的扩大,同时对电力需求也在不断的加大,则对企业的供电线路有了更高的要求,但我国企业电网运行相对不稳定,供电线路的短路情况时有发生,线路的保护装置不能及时有效地清除障碍,使得企业内部故障范围不断地蔓延,这就造成停电事故,导致企业内部大量生产设备被迫停止运转,给企业的持续生产带来严重的威胁,同时给企业造成经济损失也是不可估量的,因此,必须对传统的电力继电保护装置进行深入的研究改进,消除传统继电保护装置的缺点造成的隐患,保证企业供电线路能够安全有效持续的运行,从而保证企业的各种生产活动得以顺利的进行,本文针对供电线路微机继电保护装置进行了深入的研究,深入的分析了微机继电保护装置的含义,阐述了微机继电保护装置的具体计算方法,对微机继电保护装置程序运行监视系统的具体特征进行了详细的总结,并对微机继电保护装置的抗干扰策略进行了深入的分析。
关键词:
微机继电保护装置;研究;计算方法;总结;分析
由于智能技术的发展,近年来电力系统的保护也逐渐开始采用人工智能技术,对于一些传统保护技术上的难题,人工智能技术取得了非常不错的效果,因此,在企业供电线路继电保护技术中应大力推广普及智能技术,并将其充分地应用到企业供电线路保护系统中,对于企业供电线路安全持续运行有着非常重要的意义。
l、微机继电保护装置的具体内涵
在国外微机继电保护装置作为一种新型的保护装置也得到广泛的应用和推广,近些年来,国内微机继电保护装置随着我国电网系统的不断更新扩大其应用规模也不断扩大。因为微机继电保护装置相对与传统的电力继电保护装置,在多功能性、灵活程度、可靠性、经济实用性和维护调试等方面有着巨大的优势。微机继电保护装置为了充分达到对供电线路保护的各项功能,将对设备起保护作用的强电流和高压电通过电流和电压转化器转变成了计算机能够做出准确快速处理的信号,再通过滤波,整流的方法消除了其他不良因素的干扰和影响,通过运行模拟转换器的方法实现了信号的转化,转化成了计算器能够准确迅速识别的信号。
2、运行监视系统中微机继电保护装置程序的具体特征
对供电线路保护功能实现的关键是微机继电保护装置程序运行监控系统的正常运行,微机继电保护装置程序运行监控系统,也是微机继电保护装置与传统继电保护装置的重要不同之处,其主要特征体现在以下几个方面:
A、为表明系统正处在正常的工作状态,计算机CPU会和系统进行固定时间间隔的交流。
B、微机继电保护装置程序基本上不依赖计算机CPU,其自身具有独立运行的能力。
C、当计算机CPU处于正常工作状态时每隔一定的时间就会通过输出一个脉冲,将处于稳态的系统触发变化到暂稳态,当计算机CPU进入死循环状态时,微机继电保护装置程序能够迅速发觉并很快使系统复位,在其运行过程中,如果CPU —旦进入死循环,我们可以利用复位信号快速返回到稳态,这样就能使CPU迅速退出死循环的状态。
3、微机继电保护装置的采样计算分析方法
微机继电保护装置的采样方法,用直接计算有效值的计算方法,并且要求采样间隔的时间必须相同,在采样的过程中并不需与系统同步,具有不同步的均匀方式,这种计算方法称作面积计算法,这种计算方法通常在系统故障发生的一个周期内就能做出有效的响应。反应速度相对于传统的线路保护装置有了极大的提升,面积计算法相对于其他的方法在具体的应用实施过程中具有采样精准的优势,面积计算法由于受到自身数字滤波特性的影响,能够消除干扰信号产生的不准确信号。又因为采样的不同步性,不会出现同步系列的问题,而且设备硬件也非常简单,计算机的快速优势得到了充分发挥,CPU的效率也得到大大提高,既解决了速度问题,也达到了对速度的要求。
4、对微机继电保护装置的抗干扰策略分析
可靠性是继电保护装置最基本的要求之一,而威胁其可靠性的.主要原因是各类电磁干扰,要采取有力措施,提高保护装置的抗干扰能力,防止系统的失效。
4、1光电耦合及出口电路的闭锁
由于光电耦合使得外界和装置之间没有直接的联系,从而大大削弱了外界的影响。由于继电保护有发生误动性的可能,为了防止发生这种误动性,在信号输出端满足一个与非门要在与非门的两个输入端条件时光电器件才能发出信号,
4、2 RC低通滤波器
RC低通滤波器的参数选择要适当,为采样频率fs过高以及防止混叠,保证较低的采样次数,保留需要的频率信号滤去高频信号,达到采样定理需求,并降低硬件速度的要求,要使其容易实现并且低廉,且能大大提高其对高频信号的抗干扰能力。
5、结语
微机继电保护装置是结合了人工智能的现代智能保护技术,通过相关准确的数据计算出供电线路的短路电流,并且对供电线路低压短线路的保护装置进行深入的分析,彻底解决短线路越级跳闸问题,提高了供电系统的安全性和可靠性,大大减少了供电事故,这对于供电系统的正常运转,保证企业的正常生产有着非常重要的现实意义。