变电站继电保护的特点及应用研究
35kV变电站继电保护技术探讨
35kV变电站继电保护技术探讨35kV变电站属于基层供电的主要设施,其安全运行对于人们的生产生活影响意义重大,一直以来也引起了较多人群的关注。
作为变电站中重要的组成模块继电保护设施,对于变电站整体的安全运行影响意义深远。
针对35kV变电站中存在的继电保护技术,以及整体的运行状态,文章进行了简要的分析。
标签:35kV变电站;继电保护;技术探讨日常生活中人们所应用的家用电器,通常情况下额定电压都为220V或者380V。
35kV变电站的输出电压正为220V和380V,作为需求量巨大的220V电压和380V电压,其安全性和稳定性也引起了较多人群的注意。
35kV变电站中继电保护问题,随之突显了出来。
作者针对35kV变电站继电保护技术,进行简要的分析研究,以期能为我国35kV变电站继电保护技术的应用提供参考。
1 35kV变电站变电站即为改变电压的场所,发电厂发出电力经过输电线路进行传输,为了把将电力输送到距离较远的地区。
工作人员会在发电厂输出电力时,将电力整体电压升高变为高压电。
随后通过电网进行输送工作,电网输送进入变电站。
变电站将高压电电压降低,再经过电网输送到用户端。
其中按照规模大小和电压等级区分,电压在110kV以上的称之为变电站,110kV以下的则称之为变电所,两种类型的变电站主要的工作为电力的升压或降压[1]。
35kV变电站为低压变电所,主要输出的电压为220V和380V。
主要应用于居民用电和小型工厂用电,普遍存在于居住区和小型工厂等地。
35kV变电站在运行的过程中,人们将所有运行的设备大体上分为两类设备。
分别为一次设备和二次设备。
其中涉及到的一次设备有:变压器、隔离开关、断路器、电流互感器、接地开关、电压互感器、母线、避雷器、电容器等电器设备。
二次设备主要是保护、计量、遥控、测量、遥视、五防等方面组成。
2 继电保护电力设备在运行的过程中,系统故障问题经常出现。
为了保障整体设备的安全运行,以及设备损毁方面的顾虑。
继电保护的工作原理及应用
继电保护的工作原理及应用一、引言继电保护是电力系统中一项重要的技术手段,其主要作用是监测和保护电力设备,以确保电力系统的安全运行。
本文将介绍继电保护的工作原理及其在电力系统中的应用。
二、继电保护的工作原理继电保护的工作原理主要基于电力设备的电流、电压、频率等参数的监测和判断。
当这些参数超过设定的阈值或发生异常变化时,继电保护将发出信号,触发相应的保护动作。
下面列举了继电保护的几种常见工作原理:•过流保护:监测电流,当电流超过设定值时,保护动作触发,切断电源,以保护电力设备。
•差动保护:通过对电流进行比较,检测电流差异,当差异超过预设阈值时,触发保护动作。
•零序保护:监测电力系统的零序电流,一般用于检测接地故障。
•距离保护:测量故障点与保护装置之间的距离,判断故障类型,并触发相应的保护动作。
•欠频保护:监测电力系统频率,当频率低于设定值时,触发保护动作。
三、继电保护的应用继电保护广泛应用于电力系统的各个环节,下面列举了几个常见的应用场景:1.变电站继电保护:变电站是电力系统中的重要环节,继电保护系统在变电站中起着至关重要的作用。
它能够检测变电站中的各个电力设备,如变压器、断路器等是否正常运行,一旦检测到异常情况,能够及时发出警报并切断电源,防止事故的发生。
2.输电线路继电保护:继电保护系统在输电线路中也起到非常重要的作用。
它能够监测电流和电压的变化,检测并定位线路故障,如短路、断线等。
及时触发保护动作,使故障区间与其余正常区间隔离,确保电力系统的稳定和安全运行。
3.发电机继电保护:发电机是电力系统的核心组件之一,对于发电机的保护尤为重要。
继电保护系统能够监测发电机的电流、电压、频率、温度等参数,一旦检测到故障,能够及时切断电源,防止进一步损坏发电机。
4.用电继电保护:继电保护系统在用电过程中也有重要应用。
它能够监测用户侧的电流和电压,当电流超过额定值时,能够切断电源,防止过载引起的事故。
同时,继电保护系统还能够检测电力系统的电能质量,如电压波动、谐波等,保证用户用电的稳定和可靠。
电力系统变电站的继电保护
电力系统变电站的继电保护电力系统是一个复杂的系统,由许多电气设备组成,例如变电站、输电线路、变压器等。
为了保障电力系统的稳定运行,需要设置一些继电保护设备,对各种电气故障进行及时检测和处理。
变电站作为电力系统中既是输电又是配电的重要环节,具有较多的继电保护设备。
变电站的继电保护设备主要包括:电流互感器、电压互感器、保护继电器、故障录波器、自动重合闸装置等。
电流互感器主要是为了检测电流异常的情况,通常被用于电流差动保护。
它通过将高电流变压缩成可以接受的小电流,使得保护继电器能够实时检测发生的电流变化情况。
电流互感器在电力系统中的应用非常广泛,可以用于单相线路的保护、开关设备的保护、变压器的保护等。
保护继电器是电力系统中最常用的继电保护设备之一,它能够实时检测电气故障,并采取适当的措施避免电力系统受到损伤。
保护继电器包括:过流保护、距离保护、差动保护、接地保护等。
过流保护是指对电力系统中异常电流进行保护,可以防止电力系统因为负荷过大、短路故障等情况而受到损伤。
差动保护是指通过比较输入和输出电流的差异来检测电气设备是否发生短路,可以防止电力系统因短路故障而受到损伤。
故障录波器是指用来记录电力系统中异常电压、电流、功率等参数的设备,能够记录电气故障出现的时间、类型、位置、时序等信息,对于后期的故障分析和排除非常有用。
自动重合闸装置是指对电力系统中短暂的电气故障进行保护,可以自动地将断路器的开关自动重合,恢复电力系统的正常运行。
自动重合闸装置能够有效地避免人为错误操作、电力系统瞬间过载、瞬间短路等故障所引发的危险。
总之,变电站的继电保护设备是保障电力系统安全、稳定运行的重要设备,其正确、可靠的使用对于电力系统的安全、可靠运行具有重大的意义。
浅谈变电站继电保护在电力系统中的应用
浅谈变电站继电保护在电力系统中的应用作者:何峻来源:《中国新技术新产品》2012年第21期摘要:本文针对电力系统继电保护的特点,结合变电站中应用比较普遍的继电产品和工程实例,从设计的角度出发,分别介绍它们的特点及互相之间的关系,通过工程实例阐述继电保护综合自动化系统的构成。
关键词:电力系统;变电站;继电保护;设计原则中图分类号:TM77 文献标识码:A1继电保护装置的构成现代的网络保护分为现场的间隔层装置、中间的网络通信层和后台的操作层三个部分。
(1)网络层在硬件上由网线、网络接口、中继器等构成,在通信软件的支持下,按照通信协议的要求进行数据端对端或广播式的发送/接收,并能实现自动的数据校验和一定水平的自动纠错。
实际运行的网络一般都采用双网结构,且增加了平衡网络负载的功能。
在进行扰动数据传输时,此功能能更好地保证系统的实时性,还可同时支持IEC870-5-101/103、DL451-1991(国标CDT)、N4F-POLLING等多种标准通信规约,方便进行网间的互连。
配合网络通信服务器,可方便地与同构/异构网相连,从而构成一个县、市、省乃至更大的电力系统保护调度互联网。
(2)间隔层装置用来直接保护一次设备即被控对象,对主变、发电机、线路、电容器等一次设备,不同的电压等级、不同的运行方式由于电力一次设备的电磁反应特性不同,系统历经的暂态不同,所以选用的保护装置应不同。
现代电力保护的实现方式和以前已大不相同。
各厂家针对系统运行的不同情形,都推出了系列化的产品,每种系列的产品又分为功能特定的几种装置。
(3)作层是操作人员和保护系统的交互层。
用来提供良好的观察、控制界面,提供报警、规约转换、事故存储追忆(故障录波)、对远方设备的控制及调节(“三遥”)等功能。
配上后台控制软件,还可组成综合自动化系统,实现运行日志管理、报表管理、图形显示、图像监测等功能。
它的核心是一个实时刷新的共享数据库,软件系统基于WindowsNT,操作层的应用软件普遍采用组态软件,如KingView软件、PS6000软件、QuickControl软件等,它所实现的继电保护装置的界面会更加人性化。
智能变电站的继电保护措施分析
智能变电站的继电保护措施分析智能变电站是指利用先进的信息技术和智能设备来实现对电力系统进行监测、控制和管理的新型电力设施。
相比传统变电站,智能变电站具有更高的安全性、可靠性和智能化程度。
继电保护是智能变电站中的重要组成部分,它起着对电力系统进行监测和保护的重要作用,保障系统的安全和稳定运行。
一、智能变电站继电保护的概念继电保护是指利用电气设备将电流、电压等参数信号转换成对应的继电保护信号,实现对电气设备进行监测和保护的技术手段。
在智能变电站中,继电保护不仅仅是简单的对电力设备进行监测和保护,而是实现了智能化、数字化、网络化等多种技术手段的融合,这使得继电保护系统更加灵活、智能和高效。
1. 智能化:智能变电站继电保护具有自学习、自适应、自调节的功能,能够根据电力系统的运行情况实时调整保护参数和逻辑,提高系统的响应速度和准确性。
2. 高可靠性:智能变电站继电保护系统采用了多重冗余、自动切换和自愈合等技术手段,提高了系统的可靠性和稳定性,确保了电力系统的安全运行。
3. 网络化:智能变电站继电保护系统能够实现与主站系统、远动设备等智能设备的联网通信,实现信息的共享和协同控制,提高了系统的整体运行效率。
4. 多功能化:智能变电站继电保护系统具有不仅仅是对电流、电压等参数进行保护,而且还能实现对故障诊断、设备状态监测、数据采集等多种功能的综合保护。
1. 智能变电站继电保护系统采用了先进的数字信号处理技术,能够实现对电流、电压等信号的高速采集和处理,提高了系统的响应速度和抗干扰能力。
2. 智能变电站继电保护系统采用了多种智能算法,能够实现对电力系统运行状态的在线监测和故障预警,及时发现并处理潜在的故障隐患。
4. 智能变电站继电保护系统采用了先进的人机交互技术,能够实现对继电保护系统的远程操作和监控,提高了系统的运行效率和可靠性。
1. 在未来,智能变电站继电保护系统将会向着更加智能化、自动化、自适应化的方向发展,实现对电力系统更加高效、可靠的保护。
浅谈继电保护在变电站中的应用及特点
浅谈继电保护在变电站中的应用及特点摘要:为满足快速发展的经济建设需要,我国的电力系统规模日益扩大,人们对供电可靠性的要求也越来越高。
为了更好地保证安全、经济运行,电力系统的运行越来越依赖于继电保护。
本文就继电保护在变电站中的应用及特点作以下论述。
关键词:电力系统继电保护特点1 概述当电力系统中的电力元件或电力系统本身发生了故障或危及其安全运作的事件时,继电保护装置就迅速动作,控制断路器自动、迅速、有选择地将故障元件从供电系统中切除,确保非故障区域正常供电,同时使故障元件免受继续损坏,或发出警告信号,告诉值班人员采取相应措施消除故障,以保证安全供电。
2 继电保护装置的发展及特点继电保护装置的发展经历了电磁型、感应型、整流型、晶体管型、集成电路到微机型几个阶段。
其中电磁型、感应型和整流型继电器由于具有机械转动部件,统称为机电式继电器;而晶体管型、集成电路型和微机型继电保护装置统称为静态式继电保护装置。
一套继电保护装置由测量部分、逻辑部分和执行部分所组成。
(1)动作可靠性是继电保护装置在规定的保护范围内发生应该动作的故障时,保护装置应能可靠地动作,而在任何不应动作的情况下,保护装置不应误动。
任何电力设备都不允许在无继电保护的状态下运行,可靠性是对继电保护装置性能的最根本的要求。
(2)动作选择性指首先由故障设备或线路本身的保护切除故障,当故障设备或线路本身的保护或断路器拒动时,才允许由相邻设备保护、线路保护或断路器失灵保护来切除故障。
上、下级电网继电保护之间的整定,应遵循逐级配合的原则,以保证电网发生故障时有选择性地切除故障。
切断系统中的故障部分,而其他非故障部分仍然继续供电。
(3)动作灵敏性指对于其保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力,保护装置应具有必要的灵敏系数,通过继电保护的整定值来实现。
(4)动作速动性指保护装置应能迅速动作切除故障,以提高电力系统并列运行的稳定性,减少用户在电压降低情况下的工作时间,缩小故障元件的损坏程度,还有利于电弧闪络处的绝缘强度恢复,从而提高再送电的成功率。
浅析继电保护装置在变电站中的应用
1 变 电站 中 的继 电保 护技 术
变 电站 中 的继 电保 护 技 术 能 够 有 效 的 对这 些问题进行 处理 , 它的工作 流程是 : 当 电力系统 正常 运行 的 时候 , 它处 于 闲置 阶
5 几种 继 电保 护 装 置的 形式 2 继 电保护 装 置的 组成 部 分
可 以对 电力系统 理, 对准确、 有 效 地判 断故 障 , 缩 短 停 电时 且 任 然能 够允许 系统 坚 持 运行 一 段时 间。 因 可以 发 生一定 的延 时 现 象 。
间, 提 高工 作 效率 意义 重大 。
此 装 设 闭锁 回路 能 有 针 对 性 地 判 断是 异 常 进 行 远 程 监 视 或 实 现 自动 化 技 术 , 也可 以 故障还是 故障, 从 而 避 免 了 系统 不 必 要 的 对其 实 现运 行 过 程 中的生 产 自动性 。
5 . 1 对 电流 的保 护
在 电力 系统 的运 行 过 程 中, 如果出现电 继 电保 护装 置不 是 一 个简 单 的 装 置, 它 将这 些 元件 组 流 量 超 过 线 路 的 最 大 承 受 范 围是 ,电流 中 段, 当电 力系 统 中 出现 有 故 障 的 元 件 时 , 即 是 由许 多复杂 的元 件构 成 的 , 使该 故障很 小, 它 也 会 直 接 的 将 发 生 故 障 合在 一起 可 以 完成一 系列 复 杂的 动 作 , 继而 的哇 继 电器可 以 根 据 不 同 的情 况 对 电路 进 它可 以限 制 电流 在 相应 的 时 间内流 的元 件 去 除 , 从 而 保 障 其 他 元 件 的正 常 工 维 持 电 力系统 的 安 全 性 。 继 电保 护 装 置 内 行保 护 ,
程 大概 可 以分 为三 个 阶段 。 时, 它的 ”出口回路” 是 被”启动 元件 ” 闭锁
继电保护在变电站中的应用
装置反 映 电力 系统 元件 的不 正常 和故 障信 号 , 动作 于发信 号 置在尽 可能短 的时 间 内发 现并排 除故 障 , 因为故障对 电力 系 和跳 闸 , 能迅速 、 确地 隔离 电力 系统发生 的各 种故 障 , 免 统 的危害性 随着其时 间越 长就会发展越 大。可靠 性主要强调 正 避 大面积地 区停 电事 故 , 保电力 系统安全 、 定运行 。作为提 保 护装 置在 电力 系统 发生 故障情 况下必须 产生 可靠动作 , 确 稳 绝 高 电能质量 的技术 手段 之一 , 直接保 证 电力生产 向着 高质 不能 拒动 。因为对于 我 国电力 系统 目前 的现状 而言 , 它 保护装 量、 高效 益方 向发展 。
而继 电保 护正是 保证 变 电站 电力 系统安全 可靠的 重要 装置 , 因此还 阐释 了继 电保护 装置 的动 作过程 , 以及继 电保 护
故 障 信 息 处 理 系统 。
关键 词 : 变电站 ; 电保护 ; 继 电力系统 ; 障处理 ; 故 分层诊 断
中图分类号 : M7 4 T 7
万里科
( 西电力工业勘察设计研 究院 , 西 南宁 5 0 2 ) 广 广 30 3 摘要: 实现 变电站继 电保 护的故 障信 息处理 , 准确 、 对 有效地判 断故障 , 缩短停 电时间 , 高工作效率 意义重大。文章 提 主要 是介 绍 了继 电保 护在 变电站 电力 系统 中的应 用 , 变电站 电力 系统在我 国的 电力部 门居 于十分重要 的控 制领域 ,
重大 。
二 、 电站 电力系统 对继 电保护装 置的要 求 变
220kV 变电站继电保护问题研究
(作者单位:呼和浩特供电局)220kV 变电站继电保护问题研究◎王可一、变电站继电保护重要性随着经济的发展,电能已经成为各方面建设及人们生活中不可缺少的能源,电能的使用已遍及各行各业,电力系统电能质量逐渐成为人们关注的焦点,如何保证电力系统安全稳定运行成为重要研究对象,变电站作为电力系统中不可缺少的重要环节,对电网的安全和经济运行起着举足轻重的作用,是电能传输与控制的枢纽,其安全、稳定运行尤为重要。
继电保护装置作为变电站重要二次设备,对一次系统的运行状况进行监视,迅速反应异常和事故,然后作用于断路器,进行保护控制。
继电保护装置是一种有继电器和其他辅助元件构成的安全装置,它能够反映电气元件的故障;和不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发信号,是电力系统安全、稳定运行的可靠保证。
当电力系统出现故障时发出跳闸信号将故障设备切除,保证无故障部分继续运行;当电力系统出现不正常运行状态时继电保护发出信号以便运行人员及时对不正常工作状态进行处理,防止不正常运行工作状态发展成为故障而造成事故。
二、220kV 变电站继电保护的运行现状目前,220kV 变电站的发展速度非常快,增加继电保护的压力,促使继电保护在技术、装置方面呈现复杂的运行现状。
1.变压器继电干扰异常。
变电站主要是对输电线路电压进行改变,在该场所通过磁场的作用通过。
伏电压将发电厂发出来的电能输送到较远区域,实现对电能的合理输送,降低电能的消耗。
影响220KV 以上变电站继电保护与自动装置的电磁干扰包括来以下几种:第一,来自一次系统的干扰如雷击等。
第二,电力系统本身发生的短路故障。
第三,工作人员人身触及设备外壳产生的火花放电及话机使用。
第四,断电器本身发生的故障。
上述继电干扰对整体输电线路进行阻断,导致电磁干扰源和受干扰的二次回路会通过各种方式联接起来,形成连接回路,导致变压器输电电压出现严重问题。
辐射干扰主要包括步话机幅射干扰和高压开关场的干扰,其中以高压开关场的电磁干扰为最主要因素。
电力系统继电保护新技术的发展与分析
电力系统继电保护新技术的发展与分析电力系统继电保护是电力系统中的一项重要技术,其主要功能是在电力系统出现故障时,迅速进行故障检测和故障切除,保障电力系统的安全和稳定运行。
随着电力系统的发展和进步,继电保护技术也在不断创新和完善。
本文将从新技术的发展方向、技术特点和应用前景等方面对电力系统继电保护新技术进行分析。
一、新技术的发展方向随着电力系统规模的不断扩大和运行条件的不断变化,电力系统继电保护也面临着新的挑战。
人们对电力系统继电保护技术提出了更高的要求,新技术也在不断涌现,主要发展方向如下:1.智能化技术:随着智能变电站、智能电网的发展,继电保护技术也越来越智能化。
智能继电保护装置可以实现自检、自动校对和自动复归等功能,大大提高了保护装置的性能和可靠性。
2.宽带通信技术:传统的继电保护装置通常使用硬线连接,与电力系统的其他设备通信。
而宽带通信技术可以通过无线网络实现远程通信,不仅提高了通信效率,还降低了通信成本,使得继电保护装置的使用更加便利和灵活。
3.数字化技术:数字化技术是继电保护技术发展的重要方向。
数字化继电保护装置可以将传感器采集到的数据进行数字化处理,从而提高数据的准确性和可靠性,减少了人工干预的可能性,进一步提高了继电保护的性能和可靠性。
二、新技术的技术特点新技术的引入使得电力系统继电保护具有了更多的技术特点,主要包括以下几点:1.高可靠性:新技术引入了自动检测和故障切除功能,大大提高了继电保护装置的可靠性。
一旦故障发生,继电保护装置可以快速响应,及时切除故障区域,保护电力系统的安全运行。
2.高精度:数字化技术的应用使得继电保护装置可以准确地检测和判断故障,避免误判和误动,提高了继电保护的精度和稳定性。
3.强通信能力:宽带通信技术的引入实现了继电保护装置的远程通信,使得用户可以随时随地对电力系统进行监控和控制,大大提高了运维效率和工作灵活性。
三、新技术的应用前景电力系统继电保护新技术的应用前景非常广阔,主要体现在以下几个方面:2.提高运维效率和降低人工干预:智能化和数字化技术的应用使得继电保护装置可以自动检测故障,并自动进行切除和复归,大大减少了人工干预的可能性,提高了运维效率。
变电站继电保护调试应用的探讨
电 力 科 技
变 电站 继 电保护调试 应用 的探讨
张 捷
Hale Waihona Puke ( 江 苏省 电 力公 司启 东市供 电公 司 , 江苏 启 东 2 2 6 2 0 0 )
摘 要: 继 电保 护调 试 对 于查 找 解决 变电站 二 次回路 设 计和 安 装 中存在 的 问题 非 常重 要 。 阐述 了变 电站 二 次 回路 安装 接 线 , 电容 器和 测控 装 置 , 录波 装置 , 备自 投装置, U P S系统 等调 试 的措 施 , 并分 析 了继 电保护 需要 注意 的 问题 , 为 变 电站继 电保 护 调 试提 供
依据。
关键 词 : 继 电保 护 ; 调试 ; 二 次 回路
过程 如 下 : 断 开直 流 电源 , 测试 U P S装 置 的输 出电 压 和频 率 是 否 比 对 电 网系 统 变 电 站 的保 护 进行 综 合 的调 试 是 变 电站 在 正 式 进 最 大值 要 大 ; 合 拢 直流 电 源 , 断 开交 流 电源 , 监测 U P S 系 统是 否 存 在 行 投 运之 前 最重 要 的把 关措 施 。 根 据对 变 电 站继 电保 护 调试 的 结果 输 出 的 突变 ; 对 工 作 机 的 出事 事 故 进行 模 拟 , 对 工 作 机 能 否 正 常 运 对 变 电 站二 次 回路在 设 计 与安 装 中存 在 的 问题 进 行查 找 , 分 析 并进 行 进 行检 查 ; 消除 工 作 机 的故 障 后 , 对 系 统 能 否切 换 到 输 出 进 行 检 行解 决 , 同 时对 变 电站 的继 电保 护 装置 运 行 进行 监 控 , 对 电力 系统 查 。 后 台机 是实 现 通信 , 操 作和 远动 的主要 设备 , 在 后 台机 网络 和设 的通信稳定性进行检查 , 从而能够确保变 电站设备 , 监控保护系统 备 定 义完 成 之 后 , 对 基 于 现场 的状 态进 行 实 时 数 据定 义之 后 , 才 能 进行 后 台机 的调试 。 都 能 够安 全 稳定 运行 , 确 保 电 网的 安全 运行 。 1变 电站继 电保 护 调试 的措施 2变 电站 继 电保 护调 试需 要 注意 的 问题 事 实上 , 变 电站 的继 电保 护调 试 就 是对 变 电站 的二 次 回路 进行 电 网系 统 变 电站 的保 护进 行 综 合 的 调试 是变 电站 在 正 式 进 行 综合 的 全面 的调 试 检查 , 对 变 电站 二 次保 护 回路 , 信 号 回路 , 计 量 回 投 运之 前 最重 要 的把 关措 施 , 因此 是非 常 重要 的 。继 电保 护综 合 调 路, 控 制 回路 的设 计 与 安装 进 行 检 验 , 对 变 电站 保 护 动 作 和 逻 辑控 试 需要 注 意 以下 问题 : 制进 行 校验 , 判 别 变 电站 的互 感器 的机型 , 对 测控 装 置进 行采 样 等 。 ①严 格 核 对 图纸 , 结合 设 计 图 纸 和 厂家 图纸 , 对 跳 合 闸控 制 回 1 . I变 电站 继 电保 护调 试 二次 回路 安 装接 线 的检 查 路, 闭锁 回路 , 电源 回路 等进 行 重 点 审查 , 对 交 流 电流 电压 回路 , 端 基 于端 子 图对 变 电站 的 二次 回路 进 行 安装 , 由 于对 于变 电站 二 子 图进 行 认真 检 查 , 确 保 没 有错 误 ; 由 于用 户 , 地域不 同, 厂 家 的 装 次 回路 来 说 , 安 装 人 员 并不 是 非 常 熟悉 , 通 常情 况 下 是 基 于 图 纸 进 置 设 计 时充 分 考 虑 上 述 因 素 , 因此 , 调试 对 装 置 内部 的逻 辑 进 行 严 行 安装 。 因此 , 有 可 能 在二 次 回路 的安 装 中会 出现 接线 错 误 的问 题 。 格审 核 , 确定 厂 家设 计 的调 合 闸满 足要 求 。 基于此 , 进 行 变 电站 继 电保 护调 试 时 , 首 先 要 对二 次 回路 的接 线 进 ② 变 电站 继 电 保 护 进 行 对 地 绝 缘 的 调 试 时 ,确 保 对 于 回路 行 检查 , 对 于 主要 回路 如 控制 回路 的接 线 , 电源 回路 的 接线 , 交 流 电 2 2 0 V 的击穿 保 险拆 除 , 从而 避免 电阻对 保 险造 成破 坏 。为 了避免 损 流 电压 回路 的接线 必 须严 格 对线 , 将虚接线 , 错误接线 , 以及 接 触 不 坏刀 闸 , 在进 行调 试 之前 必 须对 二 次 回路 的 电气 操 作正 常性 进行 检 好 的接 线 都排 除 掉 。 查。 1 . 2变 电 站继 电保 护 调试 各测 控 装置 与 电容 器 ③ 由于 某 些 故 障 录 波 装 置 不 能 按 照 隔 离 刀 进 行 自动 配线 , 因 通常情况下 , 基 于 厂家 装 置 说 明 书 中提 及 的对 图 纸设 计 , 参 数 此 , 进行 调试 时 , 需要 明确 配线 的方法 , 并 对 配 线 和故 障 的一 致性 进 设计 , 逻辑保护, 功能 保护 等保 护 装置 进行 调 试 。 通 过 继 电保 护测 试 行检 查 。 仪对端子处对应 的电流电压, 开关量进行测量 , 同时对保护装置采 3结 束 语 样 和 动作 的 准确 性进 行 检查 。对保 护 装 置进 行 调试 主要 包括 : ① 检 对 变 电站 二 次 回路 中在 设 计 以 及安 装 中存 在 的不 足 和 问题 进 验耐压性与绝缘性 ; ②检查各线路 的外观以及接线情况 ; ③检验变 行检 查 并解 决 是变 电 站继 电保 护 综合 调试 的 目的。 由 于变 电站 继 电 电站初步的通 电情况 ; ④检验逆变电源; ⑤检验输入 回路的开关量 ; 保 护设 备 多 , 调 试 项 目任务 重 , 技术性能高 , 因此 , 对 继 电保 护 的研 ⑥检验继电保 护系统的保护功能 ; 检验系统的固化 , 切换及定值整 究 是非 常 重要 的 。本 文从 实 践 出发 , 对 变 电站 继 电保 护 调试 的措 施 定; ⑦检验继电保护的接点和输 出信号 , 检验系统的模数变化; ⑧试 及 需要 注 意 的问 题进 行 了分 析 与探 讨 , 为 变 电站 继 电保 护 的综 合 调 验 变 电站 继 电保 护 的整 组传 动 。 对 于测控 装 置 的调试 主 要是 对采 样 试 提供 借鉴 与 参考 。 和实 现控 制 的调 试 。 对 系统 控 制 功能 进行 调 制 的重 点是 对检 查 控制 参考 文 献 功能 能否 实 现 , 闭锁 是否 可 靠 。 f 1 ] 高 海松 . 变 电运 行 中的继 电保护 问题 探 讨 『 J 1 . 河 南科 技 , 2 0 1 2 ( 1 2 ) : 1 - 3变 电站继 电保 护对 故 障录 波装 置 的调 试 38 . 当变 电站 的保护 动 作 或者 电量 出现 异 变 时 , 通 过 故 障 录波装 置 『 2 ] 马云 . 一起 由于主 变压 器保 护拒 动 引起 的事 故原 因事 故 分析 『 J ] . 中 将 突 变 前 后 电 流 电压 进 行 记 录 , 并且 自动 分 析 数 据 , 从 而 找 出故 障 国科技 信 息 , 2 0 1 2 ( 2 2 ) : 6 8 . 的原 因与位 置 。 【 3 ] 施 晓南 . 继 电保护 装 置调 试 的技 术分 析及 安 全 管理 的研 J 1 . 城 市 变 电站 继 电保 护 对故 障 录波 装 置进 行 调试 时 , 利 用 设计 的图 纸 建设 理论 研 究 , 2 0 1 1 ( 2 6 ) : 7 2 . 对录 波装 置 的范 围进行 确 定 , 同时对 录 波装 置 需要 的 电流 电压 值 进 行确 定 , 然后 在 端 子 处 加模 拟 的 电流 与 电压 , 同 时加 继 电保 护保 护 动作 启 动时 的故 障录 波值 , ( 为 了提 高 调试 的效 率 , 在 条 件允 许 的条 件下 , 进 行保 护 装置 试 验 时观 察 录 波装 置 ) , 从 而 确 定 录波 装置 是 否 能够 准确 录波并 且 是 否可 以找 出发生 故 障 的原 因与 位 置 。 1 . 4变电站继 电保护备 自 投装置和站用变保护装置的调试 站用变保护相对主变和线路保护而言较为简单 , 其调试措施与 调试 线 路保 护 装置 一 致 。对 站用 变 保 护装 置 进 行调 试 以后 , 需要 调 试备 自 投 装 置 的功 能 。 其过 程 为 , 假 设 两段 母 线进 行 分开 正 常使 用 , 当其 中的一段没有 电流与 电压时 , 需要将 电路断开 , 同时对折断 的 母 线 是否 自动 跳 转 至分 段 开 关 进 行 判 断 , 仅 能操 作 一 次 ; 假 设 两 段 母线 通 过分 段 开关 时 , 实 现并 排 运 行 , 同 时都 具 有 电压 , 如 果 其 中某 段 母 线 没 有 电流 和 电压 , 那 么必 须 断 开 , 同时 对 其 能否 自动 跳 转 至 另一 开关 进 行确 定 。当人 工进 行 操 作 断开 开 关 时 , 要 自动 退 出备 自投装 置 。 1 . 5变 电站 继 电保 护 U P S系统 与后 台机 的调 试 作 为变 电 站继 电保护 中通信 装 置 和后 台机 重要 电源 , 其 直 流 电 源 由 不 同的 蓄 电池 提 供 。调 试 U P S系统 之 前 首 先要 对 输 入 输 出 回 路 进行 测 试 , 没有 错误 时 , 才 能进 行 U P S系统 的 调试 。 U P S系统 调试
关于电力系统继电保护的研究与应用
关于电力系统继电保护的研究与应用电力系统继电保护是指在电力系统中安装保护装置,能够及时、准确地识别异常状态,保护电力设备,防止电力设备损坏,维护电力系统的安全稳定运行。
近年来,随着电力系统规模的逐渐扩大,电力设备单元的复杂化和故障事件的增多,电力系统继电保护得到了越来越广泛的关注和应用。
电力系统继电保护技术的发展历程:20世纪初,欧美国家已经研制出了电力系统继电保护技术,但当时的技术水平还比较低,只能满足低压电力设备的保护需要。
1927年,德国研制出了故障保护装置,能够识别电力系统各个部分的故障状况。
20世纪60年代,电力设备越来越复杂,电力系统的规模也开始逐渐扩大,电力系统继电保护技术得到了重要的发展。
此后,国内外专家不断改进电力系统继电保护技术,提高系统的稳定性和可靠性。
随着电网的不断扩大,电力系统继电保护技术发展迅速,保护装置种类不断增加,保护功能逐步完善,可靠性不断提高。
目前主要应用于电力系统边界保护、输电线路保护、变电站保护、电缆线路保护等各个领域。
其中,输电线路保护是电力系统继电保护的一个重点领域,其保护性能的好坏直接关系到电力系统的安全运行。
在输电线路保护领域,当前主要应用的是距离保护、差动保护、主变保护等技术。
未来,随着科技的不断发展,电力系统继电保护技术也会不断更新。
下面是电力系统继电保护未来发展趋势的几个方向:1. 运用数字化技术:在电力系统继电保护领域,数字化技术的应用还有很大的发展空间。
数字式保护设备具有信息量大,保护功能强,设备可靠性高等特点。
2. 引入智能化技术:在电力系统继电保护领域,智能式保护设备可以根据不同故障类型自适应地选择最佳的保护方式和参数,对电力系统的保护能力更加优越。
3. 利用通信技术:通过利用通信技术,可以实现对电力系统状态的远程监控和诊断,提高电力系统的实时监测能力和远程管理功能。
综上所述,电力系统继电保护技术的发展历程与应用现状在不断扩大与完善,未来可能会运用数字化、智能化以及通信技术,提高电力系统的保护性能,进一步确保电力设备和电力系统的稳定运行。
变配电站继电保护
变配电站继电保护一、变配电站继电保护1)变配电站继电保护的作用:变配电站继电保护能够在变配电站运行过程中发生故障(三相短路、两相短路、单相接地等)和出现不正常现象时(过负荷、过电压、低电压、低周波、瓦斯、超温、控制与测量回路断线等),迅速有选择性发出跳闸命令将故障切除或发出报警,从而减少故障造成的停电范围和电气设备的损坏程度,保证电力系统稳定运行。
2)变配电站继电保护的基本工作原理:变配电站继电保护是根据变配电站运行过程中发生故障时出现的电流增加、电压升高或降低、频率降低、出现瓦斯、温度升高等现象超过继电保护的整定值(给定值)或超限值后,在整定时间内,有选择的发出跳闸命令或报警信号。
根据电流值来进行选择性跳闸的为反时限,电流值越大,跳闸越快。
根据时间来进行选择性跳闸的称为定时限保护,定时限在故障电流超过整定值后,经过时间定值给定的时间后才出现跳闸命令。
瓦斯与温度等为非电量保护。
可靠系数为一个经验数据,计算继电器保护动作值时,要将计算结果再乘以可靠系数,以保证继电保护动作的准确与可靠,其范围为1.3~1.5。
发生故障时的最小值与保护的动作值之比为继电保护的灵敏系数,一般为1.2~2,应根据设计规范要进行选择。
3)变配电站继电保护按保护性质分类(1)电流速断保护:故障电流超过保护整定值无时限(整定时间为零),立即发出跳闸命令。
(2)电流延时速断保护:故障电流超过速断保护整定值时,带一定延时后发出跳闸命令。
(3)过电流保护:故障电流超过过流保护整定值,故障出现时间超过保护整定时间后发出跳闸命令。
(4)过电压保护:故障电压超过保护整定值时,发出跳闸命令或过电压信号。
(5)低电压保护:故障电压低于保护整定值时,发出跳闸命令或低电压信号。
(6)低周波减载:当电网频率低于整定值时,有选择性跳开规定好的不重要负荷。
(7)单相接地保护:当一相发生接地后对于接地系统,发出跳闸命令,对于中性点不接地系统,发出接地报警信号。
继电保护在综合自动化变电站的应用与探讨
台监测反映 , 全站模拟量 的精度 , 远动通道质量等等 。 6 在变电 ()
站综合 自动化改造 中, 许多运行设备无法停电。 但可 以利用技术
与传统的电磁 型继保装置一样 ,在综合 自动化变 电站 的建 手 段 , 做好 安全措施 , 采用 模拟开关对新 装置进行校 验 , 完成 不
5 建议改进监控数 的变电站 。其 中, 20 V变电站 、7座 10 V变电站 、 1 7座 2 K 1 1K 2 座 继保装置对变电站接地 网的要求越来越高。( )
将后 台信号 按重要等级 、 电站 名称 , 变 划分 “ 保护 出口 , 开 3K 5 V变 电站已实现综合 自动 化 , 运行情况 良好 。其 余变电站还 据库 , 有许 多电磁型继保装置 , 正在进行微机化改造 , 即将进行 综合 自 关跳 闸” “I类缺陷 , 告警” Ⅱ、 “ Ⅲ类缺 陷 , 告警 ” 辅助 电气量位 “
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20 0 8年 第 2 期
ห้องสมุดไป่ตู้
继电保护在综合 自动化变电站的应用与探讨
湛 文 军
( 佳木 斯 大成 建 筑有 限公 司哈 尔滨分公 司 , 黑龙 江 哈 尔滨 10 9 ) 50 0
摘 要 : 据综合 自动化变 电站 的应 用情况、 电保护技 术的发展 方向 , 继电保护 管理 、 根 继 对 继保设备 的设计维护进行探 讨分析 ,
析处理。
生 的各 种故障 , 做装置 的整 组模拟 、 传动试 验 , 确保装置各条逻
1 . 2但是 , 目前阶段 , 电保护的运行 环境基本未变 , 在 继 现代 辑 回路 的正确性得到 一一 验证 。( ) 3 与电磁型保护相 比, 微机保 但这并 不就意味着微机装 置工作可靠性大 、 安全系 化电网 、综合 自动化变 电站对继 电保护全方位的功能要求越来 护功能先进 , 越高。 电磁型保护相 比, 与 微机装置对对抗干扰 、 防雷击 、 工作环 数高 。( ) 4 保证继 电保 护及 自动化装置 的背 板 、 端子排 、 板、 压 插 境、 电源电压 等客观条件的要求更高 。 在变电站的远方后 台监控 头 的接线牢固性 , 做好光缆 、 网络线防外力破坏 的措施 。 5 应做 ()
继电保护装置在电力系统的应用
继电保护装置在电力系统的应用继电保护装置在电力系统中是一种重要的监测和保护机制,它能够及早发现电力系统中的故障和问题,并及时采取措施避免损失和灾难。
本文将具体探讨继电保护装置在电力系统中的应用。
一、继电保护装置的概述继电保护装置是一种基于电力系统状态和故障类型的自动保护机制。
它能够通过测量电力系统的电流、电压、功率等参数,并对这些参数进行比较和分析,从而判断电力系统是否存在故障,以及故障的类型和位置。
如果电力系统存在故障,继电保护装置可以及时将系统隔离,避免电力系统进一步损失。
继电保护装置可以分为电流保护、电压保护、差动保护、过电流保护、接地保护等不同类型。
每种保护装置都有其特定的应用场景和保护对象。
电流保护主要用于保护变压器、电动机等设备;电压保护主要用于保护受电设备免受过高或过低的电压影响;差动保护主要用于保护高压输电线路和变电站等大型设备;过电流保护主要用于保护电力系统中的短路故障。
二、继电保护装置在电力系统中的应用电力系统是一个庞大而复杂的系统,其中包括变电站、输电线路、配电网等各种设备和构件。
这些构件之间相互连接,组成了一个互相依存的整体,非常容易出现故障。
如果这些故障不能及时得到保护和隔离,就会给电力系统带来严重的损失和风险。
继电保护装置在电力系统中的应用,可以帮助我们及早发现故障,并采取相应的保护措施,使得电力系统能够稳定、安全地运行。
1. 电流保护电流保护主要用于保护电力系统中的变压器、电动机等设备。
变压器是电力系统的重要设备之一,如果变压器发生故障,会给整个电力系统带来非常大的风险。
因此,我们需要对变压器进行及时的保护和检测。
电流保护可以通过测量变压器的电流值,判断是否存在电流异常,并及早隔离故障的部分设备。
除了变压器之外,电流保护还可以应用于电动机、发电机等各种设备。
2. 电压保护电压保护主要用于保护受电设备免受过高或过低的电压影响。
当电力系统中的电压超过设定值或者低于设定值时,电压保护会及时检测并进行保护。
变电站继电保护的特点分析
系统取得更 加卓 越 的发展 , 为 电力 系统 提供更 为 可靠 安全 的 保 障。
1 变 电站 继 电保 护 概 述
1 . 1 变 电站 的 继 电 保 护措 施
当前最 先进 的变 电站继 电保 护是 一套综合 了计算 机 网络 技术和通信技术 的综合 性反事故 自动化装 置 。继 电保 护 的发 展大体 经历了 4个 阶段 , 分别是 晶体管保 护 阶段 、 集 成 电路 保 护阶段、 微机型保护 阶段和 网络化保护 阶段 , 每个 阶段 的继 电
障 所 在 部位 。测 量 过 程 的 主要 任 务 是 根 据 物 理 参 数 与 给 定 值 是 否保 持一 致 来 判 断 是 否 要 启 动 保 护 装 置 。逻 辑 部 分 的 主 要
装置统一于电力 系统 的保护之 中。变 电站 的继 电保 护措施 分
为 分 阶 段 处 理措 施 、 分 析处 理 措 施 和 电 位 变 化 处 理 措 施 。分 阶 段 处 理 措施 是指 对 电力 系 统 进 行 分 阶段 监 测 , 确 保 高 频 保 护 接
保 护 内 核装 置不 同且 呈 现 出逐 渐 升 级 的趋 势 。 到 目前 为 止 , 最
变 电站继 电保护装置主要是利用 自身的继 电器, 在设 备发 生故障时, 通过设备 的 自动控制系统及 时采取跳 闸或发信 号的
方式 , 实现系统 的及 时断 电 , 保 证 电力 系统稳 定 地输 送 电 流。
收/ 发送机的正常运行 、 通道处 于开通 状态 、 通信 电缆 良好 、 有 线传输信号通道畅通 。分 析处理 法和 电位 变化处 理法这 2种 方法都是用来确定故 障部位的 , 前者 是通 过系统 自动跳 闸与合 闸时间的吻合来 排查故障部位 , 后者 是根据二次 回路各 个节点 上的电压和电位 变化情况来排查故障部位。
智能变电站中的继电保护技术应用
智能变电站中的继电保护技术应用摘要:在智能变电站中应用继电保护技术,利用智能化设备对智能变电站进行全方面管控,能够全面监控电力系统的运行过程,了解智能变电站的运行情况;能够更好地反映整个智能变电站的运行情况,并对产生的信息进行深入分析、处理和准确记录,从而对这些数字化资源进行合理有效的利用。
关键词:智能变电站;继电保护;电力系统;技术应用引言信息化技术推动了常规变电站逐步走向智能变电站的进程,它对保持电力系统运行的可靠性和安全性起着突出作用。
但智能变电站自身规模较大,在实际操作过程中,也同样难免存在着这样那样的故障问题,强化继电保护技术的应用管理变得非常重要。
1智能变电站继电保护中存在的问题1.1继电保护技术落后在现代科学技术不断进步的背景下,随着计算机网络通信能力的逐步提高,对人工智能技术的理解不断加深。
传统的模拟电子站模式已经难以满足现有智能变电站的操作要求,很容易导致继电保护设备故障。
1.2电力设备可靠性差智能变电站内的电力设备自身存在缺陷,可能出现变压器漏油或者断路器损坏的情况,会严重影响电力系统运行的可靠性和稳定性。
通常,电力系统内部的电力设备和线路随着时间推移会发生不同程度的老化,从而导致设备发生故障,无法达到预期效果。
如电力系统可能因设备老化发生绝缘性接地短路而发生断电事故。
在电力设备运行过程中,会因为缺陷和故障而发生电力线路问题,以致整个电网电压波动或者发生短路的情况。
各类机械、化学反应是导致电力系统故障的常见原因,会严重影响变电站继电保护系统的正常工作。
1.3设备接口连线不合理在智能变电站中,各个设备的终端接口很多,而且部分设备对连接有一些特殊要求。
例如,在智能变电站中,采样时间间隔相同的SV设备与GOOSE设备的接口可能不在同一设备上,这样很容易让设备的连线变得复杂,从而导致连线出现不合理的情况,增加操作的难度,加剧保护装置、合并单元与智能终端等之间的光纤联系的不稳定性。
设备接口连线不合理,光纤联系不稳定是当前智能变电站中的常见问题,如果受到硬物的挤压,可以使保护装置和智能终端间的连接光纤被严重损坏。
智能变电站继电保护的新特点及其运维管理
智能变电站继电保护的新特点及其运维管理摘要:现代化建设中,变电站逐渐趋于智能化、自动化发展,确保了系统运行稳定达到标准要求。
智能变电站通过先进、稳定、环保的设备,借助网络信息系统进行信息搜集、检测、控制等基础功能。
鉴于此,本文就智能变电站继电保护的特点与运维管理进行简要分析。
关键词:智能变电站;继电保护;新特点;运维管理变电站作为智能电网建设重要环节,早期变电站建设为数字化变电站。
伴随着科学技术的进步与发展,逐渐衍生出智能电网,集成了数字化、信息化、通信技术等,综合了电网自动控制、智能调节、协调互动等高级功能的变电站。
笔者以某地区220kV智能变电站为例,对其继电保护特点详细论述。
一、智能变电站构成原理智能变电站早已不是常规变电站间隔与主控制装置模式,智能变电站分为过程层、间隔层、站控层。
其中,过程层中包含一次设备与智能构件组成的合并单元、智能终端、智能设备,主要作用是变电站电能输送、转变、监测、保护等。
按照相关规定指出,保护应直接采样,针对单间隔的保护需要直接跳闸,包含不同间隔的保护适合直接跳闸。
智能构件是构成灵活配置的物理设备,涉及控制单元、保护单元、计量单元等。
间隔层指的是继电保护设备、测控设备、故障录波等二次设备,借助一个间隔信息作为其间隔一次设备功能,也就是不同远程输送、智能传感器与控制器通讯。
间隔层中设备通过光纤数字通讯和设备层、站控层系统实现数据输送。
站控层涉及战域控制、自动化、通讯系统、对时系统等子系统,全范围设备的检测与控制,实现信息搜集与监控(SCADA)、操作闭锁、同步相量搜集、保护信息管理等作用。
此外,站控层只需1台电脑即可,也可以分布在不同电脑装置中。
二、智能变电站继电保护特点想要确保电网平稳运行,继电保护有着重要作用,智能变电站需要维持变电站基本运行条件下扩大继电保护设备数据转变。
智能变电站内,通过电子式互感器,变压器、断路器等分配智能单元,介质的接入需要通过光纤,数据输送达到了信息数字化。
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《 电气应用》 ! " " #年第! $卷第$期
图% 4 7 1 8 0 &操作面板布置
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! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 配上后台控制软件,还可组成综合自动化系 统,实现运行日志管理、报表管理、图形显示、图 像监测等功能。它的核心是一个实时刷新的共享数 据库,软件系统基于 ! " # $ % & ’( ),操作层的应用 软件 普 遍 采 用 组 态 软 件, 如 * " # " & 软 件、 +, . / 0 1 1 1 软 件、 2 3 " 4 5 6 % # 7 8 % 9 软 件 等, 它 所 实 现 的继电保护装置的界面会更加人性化,如图 : 所 示。 现 “ 控制回路断线”信号,先检查控制回路中外部 引入节点是否正常,而不用先怀疑装置内部出现问 题,检查后发现真空断路器的合闸位置结点和分闸 位置结点都是断开的,而机械指示当时断路器的回 路是分开的,由此进一步可判断分闸位置的辅助结 点不正常。 微处理器给装置本身带来了智能化,可以方便 地改变系统性能。在运行中根据实际情况对配置进 行增减:减去某种功能通过设定某个装置退出或装 置的某功能退出即可;增加某个功能则是上述功能 的逆操作。如运行在江西珠港农场的 . / ) 0 < >装 置,原来轻瓦斯故障后会动作于跳闸,运行一段时 间后用户觉得欠妥要求改为仅报警,这时只需将 非电量 : ’退出,同时 . / ) 0 < >软压板投退中的 ‘ 将 ‘ 控制字一’改为 @ 1 = 1 就达到了预期的目的。 当然除了软件的投退设置外,还可通过硬压板的投 退来进行出口与否的设置。
表
序号 + 保护名称 ! ( ) * 进线保护 装置名称 ! ( ) * 线路保护
系统构成设备
备注 三段过流、低周低压减载、三相一次重合闸、遥信、遥控、遥测、 ’ 小电流接地选线 三段过流、低周低压减载、三相一次重合闸、遥信、遥控、遥测、
数量
’
+ , ) * 馈线保护
+ , ) * 线路保护
! !
小电流接地选线 二段过流、二段零序电流、过电压、低电压、不平衡电压遥信、遥
, ] % # 向高 频 保 护 等[ 。我 国 继 电 保 护 经 历 了 四 个 阶
段:晶体管保护、集成电路保护、微机型保护和现 代的网络化保护。继电保护的要求是稳定、准确、 快速。 " 现代保护的构成及装置的特点 现代的网络保护分为现场的间隔层装置、中间 的网络通信层和后台的操作层三个部分。 ( )间隔层装置用来直接保护一次设备即被控 % 对象,对主变、发 电 机、线 路、电 容 器 等 一 次 设 备,不同的电压等级、不同的运行方式由于电力一 次设备的电磁反应特性不同,系统历经的的暂态不 同,所以选用的保护装置应不同。 现代电力保护的实现方式和以前已大不相同。 各厂家针对系统运行的不同情形,都推出了系列化 的产品,每种系列的产品又分为功能特定的几种装 置。如在! & ’ ( 变电站的主变保护中,有专门提供 差动保护的装置,专门提供后备保护的装置,专门 提供非电量保护的装置,以及集电压、电流、零 序、温度、瓦斯保护于一身的装置。 ( )网络层在硬件上由网线、网络接口、中继 #
! 速地对故障进行定位。在江西江铃全顺车厂的 ?
配电间曾遇到这样的故障:在线路保护的装置上出 —" ! —
变电站继电保护的特点及应用研究
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 是采 集 对 象 包 括 ! ,+ ( ) * 线路 ( ’ 条) , ) * 线路 ( + ,条)的模拟量,数字量和脉冲量,其中模拟量 包括电流、电压、有功、无功、频率、功率因数等 电量和温度等非电量;数字量包括断路器、隔离开 关以及接地刀闸的开关状态变化、就地 / 远方切换 开关的变位、保护及重合闸的动作与返回;脉冲量 主要是传送电度量的脉冲;遥控及遥调量是指对断 路器、主变接地刀闸的正常操作、倒闸操作及主变 有载调压分接头的调节,需要处理的量太多,如用 " # / % ( ’将不能满足要求。 " # / % ( +的具体配置如下: 交流采集模件:0 — —1 板 .— 三块 可采集! 2 3个模拟量 直流采集模件:4 .板 一块 可提供+ ’路输入 数字采集模件:4 5板 二块 提供’ 2 ’ ,路开关量输入 智能控制模件:6 1 $板 二块 提供’ 2 + ,路开关量输出 ( 6 1 $ 7和 6 1 $ + +联动) 上述系统构成的设备如下表所示。
保护系统本质上是 ; 6 / 系统,具有 ; 6 / 系统 的相应特点:采用分散控制、集中操作、分级管理 与控制和综合协调的设计原则,将系统从上到下分 成若干级,形成分布式控制。 在各层的关系上,保护信息上网,不会改变保 护的独立性,保护装置有专用的输入回路和操作输 出回路,间隔层保护装置不依赖网络可完成故障判 别以及故障处理。保护信息上网增强了诊断功能, 提高了保护的安全可靠性。并为网络的进一步扩展 奠定了基础。 ( )保护构成的特点对实际应用的影响和以前 < 的继电保护装置相比,综合自动化系统功能更强, 操作调试更方便。 设计时根据要求配置此保护系统,可方便地组 合拓展系统的功能,从而缩短产品的开发周期。如 . / ) 0 < =模块和 . / ) 0 < : 模块就构成了以电流差动 为主,以三段式过流、低压、低周为后备保护的主 变保护,根据定值设好相关参数就可投入运行;通 过加入一个变压器保护装置 . / ) 0 < > 可在系统中加 入变压器轻 / 重瓦斯、温升过高等非电量保护。 间隔层的控制装置性能稳定且本身就是基于微 处理控制的系统,运行时根据出现的提示信息可快
图: 电压无功综合控制中添加闭锁量的界面
《 电气应用》 ! " " #年第! $卷第$期
变电站继电保护的特点及应用研究
每个装置内部是模块式的,一般分为输入模 板、主机 / 处理模板、输出模板三部分,这种结构 可以方便地进行运行维修。如在江铃第二配电间的 = = :电容器保护柜的动作出现这样的问题:断路器 一合上就跳开,致使电容器不得不无保护运行。经 过分析判断和现场检查,发现 . / 6 0 < = 的输出模块 中的保护出口继电器 A 的开结点由于某种原因 B C 已经烧结变成了常闭,更换此模板后一切正常。 ! 保护设计的原则 在满足保护特性要求的前提下,所设计的系统 应有合理、简单、经济的特点,不需要过多的功能 重复及一味追求高指标,因为拒动时有后备保护, 设备冗余过多反而增加误动的可能性。 图? 是江西东风药业变电站的一次主结线图。 可见它有二条高压侧 ? > 5 , 进线,高压侧为单母分 段,二台? > 5 ,D ? E : F > G = 1 > 5 ,H ( $ = = 主变;低 压侧为= 1 5 , 的二段母线,每段母线都配有一电力 电容器,低压侧有 ? = 回出线加上 : 条到站用变的 出线共计? ?回出线,需配? ?套 = 1 5 , 线路保护。 对它进行综合自动化系统的设计,具体分析如 下: 对于 ? > 5 , 主变保护测控柜要有差 动 速 断 保 护、三段式复合电压闭锁过流保护以及非电量保 护,故 选 用 作 为 主 保 护 的 . ,后 备 保 护 的 / ) 0 < =
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " 选好所用的保护器件后,就可以在此基础上进 行后台系统的设计。其中电气一次图的界面如图 ! 所示。 参考文献
变电站继电保护的特点及应用研究
叶建雄 张 华
( 南昌大学机电学院 ! ) ! " " # $ 摘 要 简要论述了电力系统继电保护的发展,根据电力系统继电保护的特点,结合在我国
变配电站所中使用较普遍的继电产品和多个工程,从设计的角度将保护系统分为间隔层、网络 层、操作层三个部分,然后分别介绍它们的特点及相互间关系,通过实例阐述完整的继电保护综 合自动化系统的构成。 关键词 电力系统 继电保护 装置 设计 器等构成,在通信软件的支持下,按照通信协议 的要求 进 行 数 据 端 对 端 或 广 播 式 的 发 送 / 接 收, 并能实现 自 动 的 数 据 校 验 和 一 定 水 平 的 自 动 纠 错。 实际运行的网络一般都采用双网结构,且增 加了平 衡 网 络 负 载 的 功 能。 在 进 行 扰 动 数 据 传 输时,此功能能更好地保证系统的实时性,还可 同时支持 ) — — 、. — * +, " & % " %/ % " ! /0 & % % $ $ % ( 国标 + 、2 —4 . 1) 0 3 5 / / ) 2 6 等多种标准通信 规约,方便进行网间的互连。配合网络通信服务 器,可 方 便 地 与 同 构 / 异 构 网 相 连,从 而 构 成 一 个县、市、省乃至更大的 电 力 系 统 保 护 调 度 互 联 网。 ( )操作层是操作人员和保护系统的交互层。 ! 用来提供良好的观察、控制界面,提供报警、规 约转换、事 故 存 储 追 忆 ( 故 障 录 波) 、对 远 方 设 备的控制 及 调 节 (“ 三 遥” ) 等 功 能,如 图 % 所 示。