电力系统继电保护应用分析___李征

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论同杆双回线的继电保护及重合闸

论同杆双回线的继电保护及重合闸

论同杆双回线的继电保护及重合闸【摘要】随着我国经济和科学技术的快速发展,推动了我国电力事业的发展。

由于中国城市化的发展,电网不断架设,但是由于为了节约成本,同杆并架的输电线路越来越多,同时同杆并架问题也逐渐增多。

这也成了供电企业正待解决的问题。

文章就这个问题对同杆双回线的继电保护及重合闸进行了简要的分析。

【关键词】继电保护;同杆双回线;重合闸前言随着我国经济的发展和城市化的推进,同杆并架输电线路的不断增加,同杆并架双回线跨线相关故障问题也逐渐显现。

文章就同杆并架双回线相关故障问题以及继电保护等相关进行简要探讨,希望能更好的加强继电保护工作,提高电力系统运行的安全可靠性。

1 同杆双回线继电保护重合闸的研究现状就同杆双回线这种输电线路而言,因其是共用一个杆塔,故此两条回线之间的距离相对较近,发生故障的类型主要以跨线故障为主,这种回线除了存在相间互感之外,还存在线间互感,这些都是导致重合闸失败的主要原因。

1.1 同杆双回线的保护类型现阶段,国内对于同杆双回线故障的解决方法主要有以下几种:其一,分相电流差动;其二,纵联距离保护;其三,凭借纵续动作来实现跨线故障的正确选相。

在以上这三种方法中,分相电流差动是首选的保护方法,该方法主要是通过光纤通道来传递信息,其优点是不受电容影响,并且受过渡电阻的影响也比较小,同时还不受电压问题的影响,能够充分反映出各类故障,属于较为理想的一种保护方法。

1.2 同杆双回线保护存在问题分析目前,同杆双回线主要存在以下几个方面的问题:其一,光纤通道故障。

由于分相电流差动保护是以光纤作为传输介质,常用信号传输方式有两种一种专用光纤传输,另一种是PCM复用。

前者存在的问题时光纤熔接、机械外力等问题,后者由于中间环节相对较多,问题发生的概率也相对较大,如接线不合理、抗干扰不达标、光端机故障等等。

因为保护的过程中存在故障的可能性,为此,采用光纤差动保护时,必须采取相应的措施来避免这些故障的发生,以确保保护动作准确。

继电保护技术在电力系统中的应用与发展

继电保护技术在电力系统中的应用与发展
继 电 保 护 技 术 在 电 力 系 统 中 的 应 用 与 发 展
陈文俊 陈 爱军 33 o ) 4 0 0 . ( 安市螺滩水利水电管理局 江 西 吉安 吉 中 图 分 类 号 : M T 文献 标 识 码 : A
文 章 编 号 : 0 7 0 4 ( O 0) 7 0 8 - 1 1 0 — 7 5 2 1 0 — 0 5 0
护 装 置 的 研 究 . 微 机 保 护 软 件 、 法 等 方 面 也 取 得 了 很 多 理 论 在 算 成 果 。可 以说 从 9 O年 代 开 始 我 国继 电保 护 技 术 已 进 入 了微 机 保 护的时代。 2 继 电保 护 的 发 展 趋 势 、 21 电保 护 技 术 的计 算 机 化 .继 随 着 计 算 机 硬 件 的迅 猛 发展 ,微 机 保 护 硬 件 也 在 不 断发 展 。 原 华 北 电力 学 院 研 制 的 微 机 线 路 保 护 硬 件 已经 历 了 3个 发 展 阶 段 : 8 单 C U结 构 的 微 机 保 护 问 世 , 到 5年 时 间 就 发 展 到 从 位 P 不 多 C U结 构 , 又 发 展 到 总 线 不 出模 块 的 大 模 块 结 构 , 能 大 大 P 后 性 提 高 ,得 到 了广 泛 应 用 。华 中理 工 大 学 研 制 的微 机 保 护 也 是 从 8 位 C U, 展 到 以工 控 机 核 心 部 分 为 基 础 的 3 P 发 2位微 机保 护 。 电力 系统 对 微 机 保 护 的 要 求 不 断 提 高 , 了保 护 的基 本 功 能 除 外 , 应 具 有 大 容 量 故 障 信 息 和 数 据 的 长 期 存 放 空 间 , 速 的 数 还 快 据 处 理 功 能 , 大 的通 信 能 力 , 其 它 保 护 、 制 装 置 和调 度联 网 强 与 控

电力系统继电保护论文

电力系统继电保护论文

电力系统继电保护论文电力作为当今社会的主要能源,对国民经济的发展和人民生活水平的提高起着极其重要的作用。

现代电力系统是一个由电能产生、输送、分配和用电环节组成的大系统。

下文是店铺为大家搜集整理的关于电力系统继电保护论文的内容,欢迎大家阅读参考!电力系统继电保护论文篇1浅谈电力系统继电保护摘要:城市电网配电系统由于其覆盖的地域极其辽阔、运行环境极其复杂以。

在电力系统中的任何一处发生事故,都有可能对电力系统的运行产生重大影响,为了确保城市电网配电系统的正常运行。

必须正确地设置继电保护装置。

关键词:电力系统10kv供电系统继电保护1 继电保护的基本概念继电保护装置的拒动和误动都会给电力系统造成严重危害。

但提高其不拒动和提高其不误动作的可靠性的措施往往是互相矛盾的。

由于电力系统的结构和负荷性质的不同,拒动和误动所造成的危害往往不同。

例如当系统中有充足的旋转备用容量,输电线路很多,各系统之间和电源与负荷之间联系很紧密时由于继电保护装置的误动作,使发电机变压器或输电线路切除而给电力系统造成的影响可能很小;但如果发电机变压器或输电线路故障时继电保护装置拒动作,将会造成设备的损坏或系统稳定的破坏,损失是巨大的。

在此情况下提高继电保护装置不拒动的可靠性比提高其不误动的可靠性更为重要。

但在系统中旋转备用容量很少及各系统之间和负荷和电源之间联系比较薄弱的情况下,继电保护装置的误动作使发电机变压器或输电线切除时,将会引起对负荷供电的中断甚至造成系统稳定的破坏,损失是巨大的。

而当某一保护装置拒动时,其后备保护仍可以动作而切除故障,因此在这种情况下提高继电保护装置不误动的可靠性比提高其不拒动的可靠性更为重要。

2 保护装置评价指标2.1继电保护装置属于可修复元件,在分析其可靠性时,应该先正确划分其状态,常见的状态有:①正常运行状态。

这是保护装置的正常状态。

②检修状态。

为使保护装置能够长期稳定运行,应定期对其进行检修,检修时保护装置退出运行。

电力系统继电保护课后习题解析_张保会_尹项根主编

电力系统继电保护课后习题解析_张保会_尹项根主编

电力系统继电保护课后习题答案1 绪论电力系统如果没有配备完善的继电保护系统,想象一下会出现什么情景?答:现代的电力系统离开完善的继电保护系统是不能运行的。

当电力系统发生故障时,电源至故障点之间的电力设备中将流过很大的短路电流,若没有完善的继电保护系统将故障快速切除,则会引起故障元件和流过故障电流的其他电气设备的损坏;当电力系统发生故障时,发电机端电压降低造成发电机的输入机械功率和输出电磁功率的不平衡,可能引起电力系统稳定性的破坏,甚至引起电网的崩溃、造成人身伤亡。

如果电力系统没有配备完善的继电保护系统,则当电力系统出现不正常运行时,不能及时地发出信号通知值班人员进行合理的处理。

继电保护装置在电力系统中所起的作用是什么?答:继电保护装置就是指能反应电力系统中设备发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置.它的作用包括:1.电力系统正常运行时不动作;2.电力系统部正常运行时发报警信号,通知值班人员处理,使电力系统尽快恢复正常运行;3.电力系统故障时,甄别出发生故障的电力设备,并向故障点与电源点之间、最靠近故障点断路器发出跳闸指令,将故障部分与电网的其他部分隔离。

继电保护装置通过哪些主要环节完成预定的保护功能,各环节的作用是什么?答:继电保护装置一般通过测量比较、逻辑判断和执行输出三个部分完成预定的保护功能。

测量比较环节是册来那个被保护电器元件的物理参量,并与给定的值进行比较,根据比较的结果,给出“是”、“非”、“0”或“1”性质的一组逻辑信号,从而判别保护装置是否应该启动。

逻辑判断环节是根据测量环节输出的逻辑信号,使保护装置按一定的逻辑关系判定故障的类型和范围,最后确定是否应该使断路器跳闸。

执行输出环节是根据逻辑部分传来的指令,发出跳开断路器的跳闸脉冲及相应的动作信息、发出警报或不动作。

依据电力元件正常工作、不正常工作和短路状态下的电气量复制差异,已经构成哪些原理的保护,这些保护单靠保护整定值能求出保护范围内任意点的故障吗?答:利用流过被保护元件电流幅值的增大,构成了过电流保护;利用短路时电压幅值的降低,构成了低电压保护;利用电压幅值的异常升高,构成了过电压保护;利用测量阻抗的降低和阻抗角的变大,构成了低阻抗保护。

电力系统继电保护课程思政教学案例实践与思考

电力系统继电保护课程思政教学案例实践与思考

基金项目:鄂尔多斯应用技术学院一流专业建设项目;2021年度校级教改项目(20210405)㊂作者简介:海日(1988-),女,蒙古族,内蒙古鄂尔多斯人,硕士,讲师,研究方向:电气工程基础理论教学㊁新能源发电研究工作㊂2.3㊀利用TIA 博途PLC SIM 软件完成虚拟仿真调试通过以上两个阶段的训练,关于PLC 控制系统的工作过程,学生从观察到实际动手操作,完全理解了软硬件之间的关系,可以脱离硬件设备进行编程和调试㊂该阶段利用真正的TIA 软件和自带的仿真软件PLC SIM 进行教学,进行编程拔高训练㊂该阶段先挑选已完成的任务进行实操训练,培养学生知识迁移的能力;然后利用TIA 软件学习触摸屏组态,利用仿真软件进行PLC 与触摸屏的通信等方面的学习㊂打开TIA 编程软件,完成设备组态和程序的编写后,点击工具栏中的启用仿真图标,即可启用仿真,新建仿真项目㊂图4是利用PLC SIM 完成流水灯的控制程序调试界面㊂这一阶段除了进行编程拔高训练外,也让学生认识到仿真软件的作用和局限性,更让学生明白学无止境的道理㊂3㊀结论本文提出将仿真软件应用在PLC 教学中,配合任务驱动教学法,实现了控制对象实际运行的计算机仿真㊂通过完成仿真任务,使学生理解PLC 控制系统的工作过程,学会如何设计一个PLC 控制系统,学会PLC 编程指令的用法,能够运用常用的编程方法完成小型控制系统的程序设计,提高了教学质量㊂参考文献[1]许玉婷.浅析虚拟仿真软件在电机拖动实验教学中的应用[J ].现代职业教育,2021,(07):180-181.[2]沈跃,黄永红.S7-1200PLC 控制技术课程教学改革[J ].教育现代化,2017,4(39):55-57.电力系统继电保护课程思政教学案例实践与思考海㊀日㊀恩㊀日㊀王㊀伟㊀范晓姣㊀温慧媛(鄂尔多斯应用技术学院,内蒙古鄂尔多斯017000)摘㊀要:通过案例式教学,利用课程思政,以大国工匠精神㊁科技报国信念㊁工程伦理判断㊁审美为导向产出深化培养方案,并给出了基于层次分析法的思政案例分析过程㊂关键词:课程思政;成果导向;电力系统继电保护;层次分析法中图分类号:TB㊀㊀㊀㊀㊀文献标识码:A㊀㊀㊀㊀㊀㊀doi:10.19311/ki.1672-3198.2023.10.0890㊀引言以 立德树人 作为教育的根本任务,课程思政通过高教[2020]3号文件为各高等学校提供指导㊂文中明确要坚持学生中心㊁产出导向㊁持续改进,不断提升学生的课程学习体验㊁学习效果㊂并特别指明工学类专业课程,要注重强化学生工程伦理教育,培养学生精益求精的大国工匠精神,激发学生科技报国的家国情怀和使命担当㊂各工学类学校及专业都积极探索强化思政元素的特色人才培养模式㊂以新工科为主线,电气工程及其自动化专业的课堂思政正有序开展,其中包括作为专业核心课程的电力系统继电保护课程㊂该课程以继电保护技术为主线,有利于授课对象初步形成电力系统继电保护方案的构思㊁设计㊁实现㊁运行全过程的工程思维,为解决复杂电力系统继电保护问题奠定一定的基础㊂本文结合实际教学案例设计,研究将电气工程专业知识与思政元素融合的教学模式㊂电力系统继电保护课程目前存在的问题:教学情境设计与实践环节配合无法达到让学生有效解决实际工程问题的目的㊂根本原因是学生的学习动力不足,但是案例式教学手段可以深化教学情境,激发学生学习热情㊂案例式教学方法是围绕知识点精心设计特定案例,组织学生开展讨论学习,形成反复的互动,学生主动研究案例,在自主学习过程中提升解决问题的能力㊂案例式教学方法需要充足的学时,在电力系统继电保护课程中,全程采用案例式教学方法并不实际㊂但可以考虑与思政元素配合从而达到产出成果㊂本课程可以深入挖掘的思政案例丰富,下面通过理论(实践)环节案例进行阐述㊂1㊀课程案例1.1㊀新型电力系统,驱动创新力将国家重大目标与课堂教学融合,激发学生的创新㊃362㊃力㊂力争2030年前实现碳达峰,2060年前实现碳中和(简称3060目标)㊂我国持续推进产业结构和能源结构调整,大力发展可再生能源,努力兼顾经济发展和绿色转型同步进行㊂节约能源是实现3060目标的关键手段㊂节约能源的同时,需要稳步发展以新能源为主体的新型电力系统㊂新型电力系统的概念是身为电气工程及其自动化专业学生必须熟悉的内容㊂新型电力系统的深度学习意味着洞悉电力行业发展与就业趋势㊂案例1概念:在满足经济社会发展电力需求的前提下,新型电力系统具有清洁低碳㊁安全可控㊁灵活高效㊁智能友好㊁开放互动基本特征㊂源网荷储互动与多能互补推动新技术㊁新理念㊁新产品的发展㊂拓展:电力行业助力3060目标,需要社会各界的同心协力发展新型电力系统;而新型电力系统继电保护设计将更加复杂㊂协调速动性㊁选择性㊁可靠性㊁灵敏性将是更加具有挑战的一项工作㊂故障特征的变化对于电流保护㊁距离保护㊁纵联差动保护㊁重合闸安全装置的可靠性的影响较大㊂新型保护装置尚处在开发应用处于起步阶段,需要大量的人才为之奋斗㊂1.2㊀继电保护的配合,培养同理心将行业现状与课堂教学融合,培养学生的同理心㊂理解电力系统继电保护的配合是学生学习继电保护原理的重点内容㊂电力系统继电保护的配合最大限度地保证电力系统正常运行不受影响,更是保证被保护电力系统主保护区域重叠 无死区 ㊂而提高电力系统供电持续可靠性也需要电力工作人员24小时 无死区 轮换工作㊂学生可以从用户的角度考虑24小时供电可靠的重要性,从而接受倒班制度,培养同理心,做好未来可能倒班工作的心理建设㊂案例2概念:保护区域间重叠的目的是使电力系统中的任何需要保护的区域有相应的主保护存在㊂即电力系统继电保护之间的配合㊂素养拓展:根据单位工作的性质,对工作时间给出的合理安排为 倒班制 ㊂这种工作时间安排的制度电力行业常见的有 三班四倒 三班三倒 三班两倒 ㊂从人员角度看,主要相关因素有人员数量㊁自由支配时间㊁人员工作效率以及是否有机动性㊂1.3㊀生命之吻,感悟美将世界名作与课堂教学融合,培养学生的审美㊂作为欣赏普利策新闻奖作品,摄影师罗科㊃莫拉比托(Rocco Morabito)拍摄的1968年获奖作品‘生命之吻“,展示的是一位名电力工作人员,正为同事以口对口人工呼吸方式急救,因其同事误触了带电电缆而失去意识㊂案例3知识:心肺复苏法与安全绳(带)的作用㊂拓展:伤者触电后休克,幸好有安全绳(带)防止高空坠落㊂拯救者迅速捉住并且进行人工呼吸㊂即使现场无法施行心外压,却透过持续不断把气吹入伤者肺中,直至恢复轻微脉象,通过进一步治疗,最终伤者完全康复㊂‘生命之吻“的得奖展现了危急时刻人性的光辉㊂通过工程伦理学分析该事件的不同结果,对学会认知㊁欣赏和感悟美㊂与课程知识点相似,每个案例都可以列出知识目标㊁能力目标及素养目标㊂能力目标依次分别是创新力㊁同理心㊁感悟美;而素养目标则依次是责任感与爱国精神㊁职业素养㊁伦理素养㊂通过深化教学目的可以进一步深化教学情境㊁增强临场感㊂通过案例式教学法,利用信息技术,学生自主地进入讨论和思辨的状态,电力系统继电保护课堂进而取得了初步的效果㊂课程实现了知识㊁能力与素养有机融合,符合学生的认知规律㊂相比较与传统课堂提高了全员参与度的同时,学生主动地了解更多国家政策与电力行业发展趋势,从而提高自驱型学习的动机来正面应对就业紧迫感与压力㊂2㊀基于层次分析法的教学思考层次分析法经常用于进行定性和定量分析的决策㊂结合思想政治元素,可以将教学案例通过目标层㊁指标层与方案层进行分析导向成果产出㊂本文一级指标由科技报国信念㊁工程伦理判断㊁大国工匠精神组成㊂每个一级指标下,可以对应给出其二级指标㊂以爱国主义为本质要求的新时代科技报国情怀坚持自主创新为核心要义㊁建设科技强国为奋斗目标㊂综合考虑,科技报国信念对应二级指标创新力,专业知识,爱国情怀,责任担当指标㊂根据工程伦理在全生命周期的内涵,工程伦理判断对应二级指标为同理心,伦理素养,工程基础知识㊂值得一提的是处理好人与人㊁人与社会㊁人与自然离不开同理心㊂从提高职业品质与道德品质㊁培养创新人才的角度探究人才培养方案重塑的重要问题,考虑到二级指标不重复的原则,本文大国工匠精神则对应二级指标为意志力,自驱型学习能力,职业素养㊂结合1-9比例标度,对两两因素进行比较得出以下比较矩阵A1㊁A2㊁A3㊂比较矩阵A1㊁A2㊁A3分别对应于一级指标科技报国信念㊁工程伦理判断㊁大国工匠精神㊂A1=151/511/31/51/51/7355711/331éëêêêêùûúúúú(1)A2=11/333151/31/51éëêêêùûúúú(2)㊃462㊃A 3=1351/3131/51/31éëêêêùûúúú(3)通过矩阵计算得到最大特征根λmax 分别依次等于4.240㊁3.036㊁3.036㊂四阶次比较矩阵取随机一致性指标RI 为0.934;三阶次比较矩阵取随机一致性指标RI 为0.58㊂最后得到检验系数CR 分别等于0.085㊁0.031㊁0.031㊂可见其计算值通过了一致性检验(都小于0.1)㊂下面将上述内容整理到表1中㊂表1㊀一级指标与二级指标一级指标二级指标二级指标权重科技报国信念创新力0.132专业知识0.048爱国情怀0.260责任心0.558工程伦理判断同理心0.258工程伦理素养0.637工程基础知识0.105大国工匠精神意志力0.637自驱型学习能力职业素养105审美认知力0.258感应力0.637创造力0.105图1㊀课堂思政与培养方案的关系高等学校的类型大致可分为研究型高等学校与应用型高等学校㊂任何类型高校工科类培养方案都离不开德育㊁智育㊁体育㊁美育㊁劳育目标下的全面培养㊂由表中的二级指标可以分析出,课堂思政就是德育㊁智育㊁体育㊁美育㊁劳育目标的学科化深度挖掘㊂科技报国信念可看作是德与智的结合㊂ 智 不仅是知识更是智慧,也包括运用与创新㊂而爱国情怀㊁责任心㊁同理心及伦理素养更多要求德育,工程基础知识则要求智育㊂大国工匠精神是体育与劳育的集中表现;因为体育最终目标是健康体魄与意志力㊂劳育则表现为坚持不懈地艰苦奋斗㊂大国工匠精神正是需要怀有坚强意志力去艰苦奋斗㊂所以,文中的二级指标综合了德育㊁智育㊁体育㊁劳育㊂不难发现,审美教育的特点不够突出㊂对于工科学生来说似乎培养审美教育只能借助于美术欣赏㊁音乐欣赏等选修课㊂但审美教育正是目前理工类学生比较薄弱的培养模块㊂审美教育通过培养人们认知美㊁体验美㊁感受美㊁欣赏美,最终尝试创造美㊂本文中的案例3尝试用著名作品培养学生的审美,通过借助 云班课 中的头脑风暴方式发现学生积极性有了很大的提高㊂本文将审美教育注入一级指标,对应认知力㊁感受力㊁创造力为二级指标去完善课堂思政的指标层,如表1所示㊂这里不再给出其比较矩阵㊂通过计算比较矩阵得到最大特征根λmax 等于3.036㊂取随机一致性指标RI 为0.58,计算得到检验系数CR 等于0.031㊂可见其数值通过一致性检验㊂在认为德育㊁智㊁体㊁美㊁劳育同样重要的情况下,经过讨论研究,确定一级指标科技报国信念㊁工程伦理判断㊁大国工匠精神㊁审美的权重分别确定为0.2㊁0.2㊁0.4㊁0.2㊂也可以根据课程性质与学时自行调整权重㊂在权重确定的情况下,可以算出对应的百分比㊂由数据换算可知,责任心㊁意志力㊁伦理素养㊁感应力的百分比较高㊂3㊀结语以创新力㊁同理心㊁感悟美为出发点给出相应案例㊂利用层次分析法发现,培养责任心㊁意志力㊁伦理素养㊁感应力对工科类学生十分关键㊂与此同时,工科类学生的审美教育待进一步深化,并给出了相应的指标与权重㊂利用此权重可以选择更加适合专业课程的课堂思政案例实施教学过程㊂参考文献[1]王超阳,刘德胜,陈晓伟,等.新工科背景下电气工程及其自动化专业人才培养模式改革研究[J ].经济师,2022,(09):205-207.[2]王洪坤,羊琴霞,聂晶,等. 电力系统继电保护原理 课程思政教学改革与实践[J ].科教导刊,2022,(05):70-72.[3]罗继东,刘润泽,刘文亮,等.基于电力行业标准的电力系统继电保护课程人才培养创新型教学改革与实践[J ].中国现代教育装备,2020,(05):68-70.㊃562㊃。

电力系统继电保护技术应用及发展分析

电力系统继电保护技术应用及发展分析
工 业 技 术
电力系统继 电保护 技术应用及发展 分析
叶 琰
( 华北电力大学,北京 1 0 2 2 0 6;大兴安岭 电业局
黑龙江
大兴岭
1 6 5 0 0 0 )
摘 要: 继 电保 护技 术是 随 着 电力 系统 的发展 而发展 的 ,它与 电力 系统 对运行 可 靠性要 求 的不 断提 高密切 相 关。探 讨继 电 保护 的任 务和基 本要 求 。从分析 当前 继 电保护 装置 的广 泛应 用 ,提 出保 护装置 维护 的几 点建议 ,结 合 实际情 况 ,探讨 继 电 保护 发展 的趋 势 。
关键 词 : 电力 系统 ; 继 电保 护装置 ; 应用 中图分 类号 : U 2 2 4 . 4 文 献标识 码 ’ : A
1 电力 系统 中继 电保护 的配 置与应 用 用 二 段 式 或 三 段 式 电流 保 护 ,其 中一 段 设 备 。有重大 缺 陷的设备 , 危 及安全 运行 , 1 . 1 继 电保护 装置 的任务 为 电流 速 断 保 护 ,二 段 为 限时 电流 速 断 力 降低 , ” 三漏 ”情 况 严重 的设 备 为 三 继 电保 护 主要 利 用 电力 系 统 中原 件 保 护 ,三段 为过 电流保 护 。② 母联 保 护 : 类 。如 发 现 继 电保 护 有 缺 陷 必 须 及 时 处 发 生短 路 或异 常情 况时 电气量 ( 电流 、电 需 同 时装 设 限 时 电 流 速 断保 护 和 过 电流 理 ,严 禁 其 存 在 隐 患 运行 。对 有 缺 陷 经 压、 功 率等 ) 的变化来 构成 继 电保 护 动作 。 保 护 。③ 主 变 保 护 : 主变 保 护 包 括 主 保 处 理好 的继 电保 护 装 置建 立 设 备 缺 陷 台 继 电保 护 装置 的任 务在 于 : 在供 电 系统运 护 和 后备 保 护 ,主 保 护 一般 为重 瓦斯 保 帐 ,有 利 于今后对 其 检修T 作 。 行 正 常 时 ,安 全 地 。完 整 地 监 视 各 种 设 护 、差 动 保 护 ,后 备保 护 为 复合 电压 过 3电力系统 继 电保护 发展趋 势 备 的 运 行状 况 ,为 值 班 人 员 提 供可 靠 的 流 保 护 、过 负 荷 保 护 。④ 电 容 器 保 护 : 继 电保 护 技术 向计 算 机 化 、网络 化 、 运行 依据 ; 供 电系统 发生 故障 时 , 自动地 、 对 电容 器 的保 护包 括过 流保 护 、零 序 电 智 能 化 、保 护 、控 制 、测 量 和 数 据 通 信 迅 速 地 、并 有 选 择 地 切 除 故 障 部 分 ,保 压 保 护 、过 压 保 护 及 失 压 保 护 。 随着 继 体 化 方 向 发展 。随 着计 算 机 硬件 的飞 证 非故 障部 分继 续运 行 ; 当供 电 系统 中出 电保 护 技 术 的 飞 速 发 展 ,微 机 保 护 的 装 速 发 展 ,电力 系 统 对 微 机 保 护 的要 求也 在 不 断 提 高 ,除 了保 护 的 基 本 功 能 外 , 现异常运行工作状况时 , 它应能及时、准 置 逐渐 投 入使 用 ,由于 生产 厂 家 的不 同 、 确 地 发 出信 号 或 警 报 ,通 知 值 班 人 员 尽 开发 时 间 的先 后 ,微 机 保 护 呈 现 丰 富 多 还 应 具 有 大 容量 故 障信 息 和 数 据 的 长期 快 做 出处理 。 彩 、各 显 神 通 的 局 面 ,但 基 本 原 理 及 要 存 放 空 间 ,快速 的数 据 处 理 功 能 ,强 大 达到 的 目的基本一 致 。 的通 信 能 力 ,与其 他 保 护 、控 制 装 置 和 1 . 2 继 电保 护装置 的基 本要求 2 继 电保护 装置 的维护 调 度 联 网 以共 享 全 系 统 数 据 、信 息 和 网 选 择 性 。 当供 电系 统 中发 生故 障 时 , 值 班 人员 定 时对 继 电保 护 装 置 巡 视 络 资 源 的能 力 ,高 级语 言 编程 等 ,使 微 继 电保护装置应能选择性 地将故 障部分 C的功 能 。为保 证 切 除。 首 先 断 开 距 离 故 障 点最 近 的断 路 和检 查 ,并 做 好 各 仪表 的运行 记 录 。 在 机 保 护装 置具 备一 台 P 系 统 的安 全 运 行 ,各 个 保 护 单 元 与 重 合 器 , 以保 证 系 统 中 其 它非 故 障部 分 能 继 继 电保 护运 行 过程 中,发 现异 常 现象 时 , 装 置 必 须协 调工 作 ,因 此 ,必 须 实 现 微 应加 强监视 并 向主管 部 门报 告 。 续 正 常运行 。 可 靠 性 。保 护 装 置如 不 能 满 足 可 靠 建 立 岗位 责 任 制 ,做 到 每 个 盘 柜 有 机 保 护 装 置 的 网络 化 ,这 在 当前 的技 术 性 的 要 求 ,反 而 会 成 为 扩 大 事 故 或 直接 值班 人员 负责 。 做 到人人 有 岗 、 每 岗有人 。 条 件 下 是 完 全可 行 的。 在 实现 继 电保 护 造 成 故 障 的 根 源 。为 确 保 保 护 装 置 动作 值 班 人 员 对 保 护装 置 的操 作 ,一 般 只 允 的 计 算 机 化 和 网 络化 的条 件 下 ,保 护装 的 可 靠 性 ,必 须 确 保 保 护 装 置 的设 计 原 许 接 通 或 断 开 压 板 ,切 换 开 关 及 卸装 熔 置 实 际 上 是 一 台 高 性 能 ,为 了测 量 、保 理 、整 定计 算 、安装 调试 正确 无误 ; 同时 丝 等 工 作 ,工 作 过 程 中应 严 格 遵 守 电 业 护 和 控 制 的 需 要 ,室 外 变 电 站 的所 有设 要 求组 成 保 护装 置 的各 元件 的质量 可靠 、 安 全工作 规定 。 备 ,如 变 压 器 、线 路 等 的二 次 电压 、电 运 行 维 护 得 当 、系统 简化 有 效 ,以 提 高 做 好 继 电保 护装 置 的清 扫工 作 。 清 流 都 必 须 用 控 制 电 缆 引 到 主控 室。 所敷 扫 工 作 必 须 由两 人 进 行 , 防止 误 碰 运 行 设 的大 量 控 制 电缆 投 资 大 ,且 使 得 二 次 保 护 的可靠性 。 灵 敏性 。保 护 装 置 灵 敏 与 否 一 般 用 设 备 , 注 意 与 带 电 设 备 保 持 安 全 距 离 , 回路 非 常复 杂 。但是 如 果将 上述 的保 护 、 灵 敏 系数 来 衡 量 。在 继 电保 护 装 置 的保 避 免 人 身 触 电和 造 成 二 次 回路 短 路 、接 控 制 、测 量 、数 据 通 信 一 体 化 的计 算 机 护 范 围 内 ,不 管 短 路 点 的 位 置 如何 、不 地 事故 。对 微 机 保 护 的 电 流 、 电压 采 样 装置 ,就 地 安装 在 室外 变 电站 的被 保 护 论 短 路 的性 质 怎 样 ,保 护装 置 均不 应 产 值 每周 记 录一 次 ,每 月 对微 机保 护 的打 设 备 旁 ,将 被 保 护 设 备 的 电 压 、 电流 量 在 此 装 置 内转 换 成 数 字 量 后 ,通 过 计 算 生拒 绝 动 作 ; 但 在保 护 区外 发 生故 障时 , 印机 进行 定期检 查并 打 印。 机 网 络送 到 主控 室 ,则 可 免 除 大量 的控 定 期对 继 电保护 装 置 检修 及 设备 查 又不应 该产 生错 误动作 。 一 是 检 查 二 次 设 备 各 元 件 标 志 、名 制 电缆 。 速 动 性 。是 指 保 护装 置应 尽 可 能快 评 : 结 语 地 切 除 短 路 故 障 。缩 短 切 除 故 障 的 时 间 称 是 否 齐全 ; 二 是 检 查 转 换 开 关 、各 种 随着 电力 系 统 的 迅 速 发 展 和计 算机 以减 轻 短 路 电流 对 电气设 备 的损 坏 程度 , 按 钮 、动 作是 否灵 活 无 卡涉 ,动作 灵活 。 加 快 系 统 电压 的恢 复 ,从 而 为 电 气 设 备 接 点 接 触 有 无 足 够 压 力 和 烧 伤 ; 三是 检 通 信 技 术 的进 步 ,继 电保 护 技 术 的 发 展 的 自启 动 创 造 了有 利 条 件 , 同时 还 提 高 查 控 制 室 光 字 牌 、红 绿 指 示 灯 泡 是 否 完 向计 算 机 化 、网 络 化 、一 体 化 、智 能 化 好; 四是检 查各 盘柜 上表 计 、继 电器及 接 方 向发 展 ,这对 继 电保 护 工 作 者 提 出 了 了发 电机并列 运行 的稳 定性 。 线 端子 螺 钉有 无松 动 ; 五是 检查 电压互 感 新 的挑 战 。只 有对 继 电保 护 装 置 进 行 定 1 . 3 保护 装 置的应用 期 检 查 和 维 护 ,按 时 巡 检 其 运 行 状 况 , 继 电保 护 装 置 广 泛 应 用 于工 厂 企 业 器 、电流 互感 器 二 次 引线端 子 是 否完 好 ; 及时发现故障并做好处理 ,保证 系统无 高压供 电 系统 、变 电站 等 ,用 于高压 供 电 六是 配 线是 否 整齐 ,固定 卡子 有 无脱 落 ; 系统线 路保 护 、 主 变保 护 、 电容 器保 护等 。 七是检查 断路器 的操作机构动作是否正 故障设备正常运行,提高供 电可靠性。 常 。 参考 文献 高压 供 电 系统 分 母 线 继 电 保 护装 置 的应 1 1 王翠平 . 继 电保 护 装 置 的 维护 及 试 验 根 据 每 年 对 继 电 保 护 装 置 的定 期查 『 用 ,对 于 不 并 列 运 行 的 分 段母 线 装设 电 经 过 运行 Ⅱ ] . 科 苑论 坛 . 流速断保护,但仅在断路器合闸的瞬间 评 ,按 情 节 将 设 备 分 为三 类 : 2 1 严兴 畴 . 继 电保 护技 术极 其应 用 U ] . 科 技术 状况 良好 无缺 陷 , 能保 证安全 、 『 投 入 ,合 闸后 自动 解 除 。另 外 ,还应 装 检 验 , 技 资讯 ,2 0 0 7 . 经 济运 行 的设备 为 一类设 备 ; 设备 基本 完 设 过 电流 保 护 ,对 于 负 荷 等 级 较 低 的 配 3 1 周��

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

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。

继电保护在电力调度中的应用分析

继电保护在电力调度中的应用分析

继电保护在电力调度中的应用分析继电保护是电力系统中必不可少的一项技术,用于保护电力设备免受故障和意外事件的影响。

在电力调度中,继电保护起着至关重要的作用,可以确保电力系统的安全运行。

本文将分析继电保护在电力调度中的应用。

1. 保护设备的选择和设置:电力调度中,需要根据电力设备的性质和要求,选择合适的继电保护设备,并进行正确的设置。

继电保护设备可以根据电流、电压、频率等参数来检测系统中的故障,一旦故障发生,继电保护设备会及时做出动作,切断故障电路,避免故障扩大和对电力系统的影响。

2. 故障检测和定位:电力调度中,继电保护设备可以对电力系统中的故障进行检测和定位。

当电力系统出现故障时,继电保护设备会根据故障信号做出相应动作,比如切断故障电路,同时还可以通过检测信号的差异来定位故障点,帮助运维人员快速找到故障并进行修复。

4. 数据采集和分析:继电保护设备可以采集电力系统的各种数据,包括电流、电压、频率等参数,以及故障发生时的时间戳等信息。

这些数据在电力调度中非常有用,可以用于分析电力系统的运行状况、故障模式和趋势,为运维人员提供决策支持和故障排查的依据。

5. 远程监控和控制:继电保护设备可以与电力调度中心进行远程通信,实现远程监控和控制。

运维人员可以通过继电保护设备来监测电力系统的运行状态,一旦出现异常情况,可以及时采取措施进行调整和处理。

运维人员还可以通过继电保护设备来远程控制电力系统的开关和调节设备,实现对电力系统的远程操作和控制。

继电保护在电力调度中起着非常重要的作用。

通过选择合适的继电保护设备和正确设置,可以保护电力设备,避免故障扩大和对电力系统的影响;通过故障检测和定位,可以快速找到故障点并进行修复;通过保护系统的恢复和稳定操作,可以确保电力系统的安全运行;通过数据采集和分析,可以提供决策支持和故障排查的依据;通过远程监控和控制,可以实现对电力系统的远程操作和控制。

合理应用继电保护技术是电力调度中不可或缺的一项重要工作。

电力系统继电保护复习题..

电力系统继电保护复习题..

一、单项选择题(选考15题,共30分)1.反应故障时电流增大而动作的保护为( B )A.低电压保护B.过电流保护C.过负荷保护D.过电压保护2.电力系统发生故障时,由故障设备(或线路)的保护首先切除故障,是继电保护( B )的要求。

A.速动性B.选择性C.可靠性D.灵敏性3.为防止电压互感器一、二次绕组间绝缘损坏击穿时,高电压窜入二次回路,危及人身安全,应将二次侧(B )A.屏蔽B.接地C.设围栏D.加防护罩4.在中性点非直接接地电网中的并联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,如果保护的动作时限相等,则两相不完全星形接线电流保护只切除一条线路的机会为( B )A.100%B.2/3 C.1/D.05.功率方向继电器的潜动是指( B )A.只给继电器加入电流或电压时,继电器不动作。

B.只给继电器加入电流或电压时,继电器就动作。

C.加入继电器的电流与电压反相时,继电器动作。

D.与加入继电器的电流电压无关。

6.以下不属于功率方向继电器90°接线方式的是( C )A.U AB、I C B.U BC、I A C.U AC、I B D.U CA、I B7.在中性点直接接地电网中发生接地短路时,零序电压最高处为(C )A.保护安装处B.变压器接地中性点处C.接地故障点处D.发电机接地中性点处8.中性点经消弧线圈接地电网通常采用的补偿方式是( C )A.完全补偿B.欠补偿C.过补偿D.不补偿9.反应相间短路的阻抗继电器接线方式是(A )A.0°接线B.90°接线C.3U o,3I o D.27°接线10.阻抗继电器的精确工作电流是指,当φK=φsen,对应于( B )A.Z act=0.8Z set时加入阻抗继电器的电流B.Z act=0.9Z set时加入阻抗继电器的电流C.Z act=Z set时加入阻抗继电器的电流D.Z act=1.1Z set时加入阻抗继电器的电流11.在具有分支电源的电路中,由于助增电流的影响,一般有(B )A.测量阻抗增大,保护范围也增加。

通信限制下多DG接入配网的新型电流差动保护

通信限制下多DG接入配网的新型电流差动保护

第52卷第2期电力系统保护与控制Vol.52 No.2 2024年1月16日Power System Protection and Control Jan. 16, 2024 DOI: 10.19783/ki.pspc.230634通信限制下多DG接入配网的新型电流差动保护李振兴1,王扬赜1,望周丽2,陈艳霞3,朱 益1,翁汉琍1(1.新能源微电网湖北省协同创新中心(三峡大学),湖北 宜昌 443002;2.国网湖北省电力有限公司潜江市供电公司,湖北 潜江 433100;3.国网北京市电力公司,北京 100031)摘要:差动保护是解决分布式电源(distributed generation, DG)接入下配电网保护难题的有效手段,然而配网现有通信建设水平很大程度上制约了差动保护的构建。

首先,融合电流相位与相量差动保护思想,同时将电流相位信息进行变换,实现通信信息降容。

应用递推最小二乘法实现短路电流相位参数的快速估计,提出了短路电流相位修正策略,以应对CT饱和与直流分量对保护的干扰。

最后,提出适用于含多DG配网的新型电流差动保护构建原则与保护判据。

基于PSACD/EMTDC平台搭建仿真模型,验证了所提出的电流相位参数预测方法的精度与新型差动保护的性能。

算例结果表明:所提电流相位参数预测方法速度快、精度高,具有良好的抗CT饱和能力;所提新型差动保护原理具有良好的性能。

关键词:配电网;DG;01±变换;电流相位参数预测;差动保护A novel current differential protection for multiple DGs accessing a distribution networkwith a communication limitationLI Zhenxing1, WANG Yangze1, WANG Zhouli2, CHEN Yanxia3, ZHU Yi1, WENG Hanli1(1. Hubei Provincial Collaborative Innovation Center for New Energy Microgrid (China Three Gorges University),Yichang 443002, China; 2. Qianjiang Power Supply Company, State Grid Hubei Electric Power Co., Ltd., Qianjiang 433100, China; 3. State Grid Beijing Electric Power Company, Beijing 100031, China) Abstract: Differential protection is an effective means of solving the problem of distribution network protection with DG access. However, the existing communication construction level of a distribution network greatly restricts the construction of differential protection. In this paper, the idea of current phase and phasor differential protection is integrated, and the current phase information is transformed to reduce the capacity of communication information. It applies the recursive least squares method to achieve fast estimation of short-circuit current phase parameters, and proposes a short-circuit current phase correction strategy to address the interference of CT saturation and DC component with protection. Finally, the construction principle and protection criterion of new current differential protection suitable for a distribution network with multiple DGs are proposed. Based on the PSACD/EMTDC platform, a simulation model is built to verify the prediction accuracy of the proposed current phase parameters and the performance of the new differential protection. The results show that the proposed current phase parameter prediction method is fast, has high precision and good anti-CT saturation ability. The proposed new differential protection principle shows good performance.This work is supported by the National Natural Science Foundation of China (No. 52077120).Key words: distribution network; DG;01±transformation; current phase parameter prediction; differential protection0 引言随着“双碳”愿景提出,我国开始构建以新能源为主体的新型电力系统[1-4]。

电力系统继电保护参考文献_论文格式_

电力系统继电保护参考文献_论文格式_

电力系统继电保护参考文献[1]孔海波。

我国电力系统继电保护现状及发展趋势探讨[J].山东工业技术,2019,24:215+211.[2]王栋。

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电力系统继电保护技术的现状与发展[J].科技与创新,2019,23:21.[4]张帆。

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电力系统继电保护安全运行的措施[J].科技创新与应用,2019,35:233.[6]董芳芳。

浅析电力系统继电保护装置的运行与维护[J].低碳世界,2019,32:41-42.[7]陈杨,胡慧。

试析电力系统继电保护装置调试及安全管理策略[J].科技展望,2019,01:187.[8]苏海。

电力系统继电保护自动化策略分析[J].科技风,2019,01:137.[9]周世勇。

继电保护和自动装置隐性故障所引发的电力系统连锁故障分析[J].中国战略新兴产业,2019,08:103-106.[10]张鹏。

探讨电力系统继电保护动作中的故障[J].通讯世界,2019,01:149-150.[11]王明。

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论电力系统中继电保护装置的维护及故障处理[J].电子世界,2019,01:112-113.[13]杨凯。

电力系统继电保护与自动化装置可靠性试验及评估分析[J].中国新技术新产品,2019,04:13+38.[14]陆建琴,陆萍,曹志勇。

电力系统变电运行中继电保护改进策略研究[J].电子世界,2019,03:88+90.[15]王小周。

探讨电力系统中的电气二次及继电保护[J].电子世界,2019,03:159-160.[16]黄健钊,惠浩国。

关于电力系统继电保护远方在线操作的相关研究[J].电子世界,2019,03:182+185.[17]陈育成。

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。

35KV线路保护

35KV线路保护

35KV输电线路继电保护设计作者:鄢凯指导教师:陕春玲教学单位:三峡大学葛洲坝集团电力有限责任公司摘要:35KV输电线路继电保护主要是阶段式电流保护,即第Ⅰ段为电流速断保护,第Ⅱ段为限时电流速断保护,第Ⅲ段为过电流保护。

它以第Ⅰ段和第Ⅱ段作为主保护,以第Ⅲ段作为辅助保护。

当第Ⅰ、Ⅱ段灵敏系数不够时,可采用电流、电压联锁速段保护。

第Ⅰ段保护动作时间短,速动性好,但其动作电流较大,不能保护线路全长,保护范围最小;第Ⅱ段保护有较短的动作时限,而且能保护线路全长,却不能作为相邻元件的后备保护;第Ⅲ段保护的动作电流较前两段小,保护范围大,既能保护本线路的全长又能作为相邻线路的后备保护,灵敏性最好,但其动作时限较长,速动性差。

使用Ⅰ段、Ⅱ段、Ⅲ段组成的阶段式电流保护的主要优点是简单、可靠,并且在一般情况下能够满足快速切除故障的要求。

阶段式电流保护,在灵敏系数能满足要求时,用于35KV中性点非直接接地电网的线路上,作为相间短路的保护。

在35KV线路继电保护的设计中,还用到了单相接地保护,一般采用无选择性的绝缘监视信号装置。

关键词:35KV线路阶段式电流保护单相接地保护整定计算原理接线图评价及应用前言电力系统继电保护技术,是随电力系统的发展而发展起来的一门专业技术。

电力系统的发展,使发电设备容量和供电范围不断扩大,电压等级不断提高,电力系统的网络也越来越复杂。

这对于保证电力系统安全、可靠、稳定运动必不可少的继电保护技术,便提出了越来越高的要求,从而也就有了电力系统继电保护原理和装置从简单到复杂的发展过程。

再次我们所介绍的继电保护原理及装置主要用于35KV输电线路中。

35KV电力系统属中性点非直接接地系统,其中性点或经消弧线圈接地或不接地;对于相间短路和单相接地,由于接地电流小,三相电压仍能保持平衡,对用户没有很大的影响。

因此,单相接地保护一般动作于信号,但单相接地对人身和设备的安全产生危害时,就应动作于断路器跳闸,故均应装设相应的继电保护装置,一般由具有阶梯时限特性的多段式保护构成。

继电保护自动测试系统的研究与应用

继电保护自动测试系统的研究与应用

继电保护自动测试系统的研究与应用摘要:新型号的保护装置伴随着科技的发展不断出现,这些保护装置变得更加复杂化,这直接导致保护装置的测试更加复杂,难度也越来越大,测试方法不够专业化、标准化,现场校验工作强度越来越大,且由此带来的停电时间对经济的影响越来越大,由兰州供电公司研发的继电保护自动测试系统结合现场作业指导书,利用计算机网络平台以及微机继电保护测试仪通讯接口,开发出适用于现场作业的继电保护自动测试系统,从而解决现场作业标准化、自动化规范化的问题。

关键词:继电保护;自动化;标准化;规范化随着电力系统和继电保护技术的发展,一些高指标、结构复杂的新型继电保护装置不断面市;另一方面,由于电网的发展连接更为复杂,对现有继电保护装置的可靠性也提出了更高的要求。

这些都提高了现场测试的难度和复杂度,而目前微机继电保护测试仪厂家繁多,软件功能以及操作界面多样化,另一方面虽然电网公司制定了统一的标准化作业指导书,但是很难与测试仪产品软件结合起来,导致现场标准作业指导书很难完全贯彻执行,没有统一的操作平台来固化现场作业流程,导致对操作流程的规范性、安全性、测试结果的合理性缺乏保障,继电保护装置现场检验中的有关整定、电气特性等试验工作一般都靠人工手段进行,工作量大且效率低下,还常常出现人为过失问题。

可见传统的测试手段已不能完全满足,开发具有智能化的继电保护系统自动化检测功能的软硬件技术已成为一种趋势。

为了提高检验质量和工作效率,推进标准化检验工作,需要开发一种智能软件,把测试设备与保护原理结合在一起,实现自动测试和检验工作,兰州供电公司开发了基于现代计算机通信网络平台的自动测试系统,通过自动测试系统,客户端软件可以通过网络在服务器上下载专用的测试模板,通过与继电保护测试仪之间的接口,对测试仪进行控制,在较少个人技术依赖和人工干预的情况下,自动完成现场检验工作并返回结果数据,自动产生规定格式的测试报告,以实现继电保护试验的自动化和标准化。

电网安全稳定控制系统策略

电网安全稳定控制系统策略
制 系统进 行认真研究分析 ,得 出有效地能够提升 电网安 全稳 定
性 的措施 ,进而推动 电网安全稳 定地运行发展 。 醐
( 4) 城 镇 、农 村 中 电 网遭 受 到 自然 灾 害 或 者 外 部 破
坏 ,威胁 了电网 的安 全性 。 ( 5)在 生产 管 理等 工作 环 节 的安 全 意识 薄 弱 ,全 民参 与 的意识 不强 。在 电 网整理 的规 划 、设计 以及施 工 、运 作 、
式都发生 比较 大的变化 ,随之带来 的系统安全稳定性 问题也 日
工作人员都需要更多的信息以及有经验的专家来进行预测 ,
并 采取 控 制措施 来确 保 电 网的安 全稳定 ,这 就对 实 时评估 电 网安 全稳 定提 出 了挑 战 ,这 种评估 不 仅要做 到 实时 ,而 且要
益突 出 ,由于 电网安全控制 系统 能够 很好地解决这一 问题 ,目
保 证准 确性 以及智 能性 。 ( 3 )县 区地 方 电 网的投 入 不够 ,而 且设 备 老化 ,技 术
含量 和 自动化 水平 都不 高 ,所 以要对 配 电设 备 、电网等 进行
改造 ,提高 自动化 水平 。
前正在被广泛地研究应用。作为一名电力工作者,我们要不断
探索创新 ,不断积 累经验 , 不 断充实 自己 ,对 电网安全稳定控
两种 目前用的较多的方式。高压输电线路中,可以通过切除
故 障来 抑 制发 送 电端 机 到受 电端 机 的 不平 衡 功 率 的 累积 ,
可 以提高 系统 的稳 定性 。很 多 电力 系统 中 的故 障都 是 瞬时性
的 ,如打 雷 、闪 电等 ,可 以采用重 新合 闸 的方 式让 电力 系统
3 . 3 强行 励 磁和 快 速励 磁 控制 。此 P C 稳定 控制 系统 ,西关 电力 开发 的B S S 装 置也 是这 些较为

电力系统继电保护及应用课程思政建设与实践

电力系统继电保护及应用课程思政建设与实践

电力系统继电保护及应用课程思政建设与实践作者:刘星洁,吴娟娟,侯娟来源:《现代职业教育》2021年第49期[摘要] 为落实高校课程思政建设的要求,做好育人和育才相统一的目标,针对电力系统继电保护及应用课程,通过加强教师队伍建设、课程建设及教学改革等多项举措来践行课程思政建设。

依据课程特点和对应岗位要求,深入挖掘思政元素,并将思政元素融入教学环节,不断探索与实践,达到较好的教学效果,实现知识目标和育人目标同频共振。

[关键词] 课程思政;立德树人;思政元素[中图分类号] G711 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2021)49-0024-02思想政治教育一直是高等教育的重中之重,国家先后出台多个文件、召开了多次会议来指导高校思想政治工作。

2020年5月,教育部印发的《高等学校课程思政建设指导纲要》中指出,高等学校人才培养是育人和育才相统一的过程。

建设高水平人才培养体系,必须将思想政治工作体系贯通其中,必须抓好课程思政建设,解决好专业教育和思政教育“两张皮”问题。

一、开展课程思政的必要性电力是国家的经济命脉,电网的安全可靠稳定运行离不开继电保护的正确动作。

从事继电保护工作的专业人员必须有很强的社会责任感、使命感,因此将课程思政的内容融入课程中,培养高素质的继电保护工作人员,将来才能从事如此重要的社会工作。

另外,电力系统继电保护及应用课程在各个电力专业中均被定义为专业核心课程,其授课内容多、课时多,课程受众多、时间多,这就让我们能够更加深入、系统地融入思政教育。

因此,为了培养道德高尚、专业技术扎实、务实创新且富有社会责任感的高素质、高水平的继电保护专业技术技能型人才,电力系统继电保护及应用课程思政建设势在必行。

二、课程思政建设基础做好课程思政建设,必须以教学改革、课程建设和教师队伍三个方面为抓手,最终达到知识目标和育人目标同频共振,实现立德树人、润物无声。

(一)教学改革一是转变课程思政教学理念,脑科学已经清楚地揭示:情感是认知的“催化剂”,也是认知的“动机”。

电力系统中变电站继电保护系统决策能力优化研究

电力系统中变电站继电保护系统决策能力优化研究

电力技术应用电力系统中变电站继电保护系统决策能力优化研究高巍,何志雨有限责任公司呼和浩特供电分公司,内蒙古文章旨在优化电力系统变电站继电保护系统的性能优化。

首先,针对继电保护系统常用深度学习算法存在的问题,从环境建模、奖励函数模型和了性能优化的方法;最后,对比并分析某变电站继电保护系统性能优化情况。

研究结果表明,智能技术的引入提高了继电保护系统的性能,为提高电力系统的稳定性和安全性提供了切实有效的解决方案。

继电保护系统;性能优化;人工智能Research on Decision-Making Capability Optimization of Substation Relay ProtectionSystem in Power SystemGAO Wei, HE Zhiyu(Inner Mongolia Electric Power (Group) Co., Ltd., Hohhot Power Supply Branch, HohhotAbstract: The purpose of this paper is to optimize the performance optimization of substation relay protection system in power system. Firstly, the basic requirements of relay protection system are analyzed and discussed. Secondly,RNN)等在CNN可以有效处理电力系统中的时空信息,对电流、电压波形等数据进行多层次的特征提取,以提高故障识别精度;的引入可以更好地处理电力系统中的时序信息。

在检测、定位周期性变化和突发性事件方面具。

除机器学习算法外,还需要提高系统的自主学习和决策能力,使继电保护系统在实际运行中逐步优化策略,更好地适应电力系统的复杂一方面,需要定义电力系统状态,确定电力系统的各种参数和设备状态,包括电流、电压、频率等另一方面,要综合考虑环境动态性,即系统状态的变化速度和频系统输出信号的匹配程度,则奖励函数对灵敏度的贡献可以表示为式中:α性可定义为系统在检测到故障后的响应时间,则奖励函数对速动性的贡献可以表示为式中:β义为系统在检测到故障后的响应时间,则奖励函数中对可靠性的贡献可以表示为式中:γ概率。

城市电网10kV配电系统继电保护的分析探讨论文(五篇材料)

城市电网10kV配电系统继电保护的分析探讨论文(五篇材料)

城市电网10kV配电系统继电保护的分析探讨论文(五篇材料)第一篇:城市电网10kV配电系统继电保护的分析探讨论文【摘要】文章介绍了城市电网10kV配电系统在电力系统中的重要位置及城市电网10kV配电系统继电保护的基本类型,着重介绍了几种目前国内常用的电流保护:反时限过电流保护、定时限过电流保护、电流速断保护,并分析了各类保护装置的基本构成、保护范围、动作原理、配合方法、优缺点,给出了详细的整定计算过程。

【关键词】配电系统;继电保护;整定计算城市电网10kV配电系统是电力系统发电、变电、输电、配电和用电等五个环节的一个重要组成部分。

它能否安全、稳定、可靠地运行,不但直接关系到党政机关、工矿企业、居民生活用电的畅通,而且涉及到电力系统能否正常的运行。

一、城市电网10kV配电系统在电力系统中的重要位置城市电网10kV配电系统由于其覆盖的地域极其辽阔、运行环境极其复杂以及各种人为因素的影响,电气故障的发生是不能完全避免的。

在电力系统中的任何一处发生事故,都有可能对电力系统的运行产生重大影响。

例如,当系统中的某工矿企业的设备发生短路事故时,由于短路电流的热效应和电动力效应,往往造成电气设备或电气线路的致命损坏还有可能严重到使系统的稳定运行遭到破坏。

为了确保城市电网10kV配电系统的正常运行,必须正确地设置继电保护装置。

二、城市电网10kV配电系统继电保护的基本类型城市电网10kV系统中装设继电保护装置的主要作用是通过缩小事故范围或预报事故的发生,来达到提高系统运行的可靠性,并最大限度地保证供电的安全和不间断。

可以想象,在10kV系统中利用熔断器去完成上述任务是不能满足要求的。

因为熔断器的安秒特性不甚完善,熄灭高压电路中强烈电弧的能力不足,甚至有使故障进一步扩大的可能;同时还延长了停电的历时。

只有采用继电保护装置才是最完美的措施。

因此,在10kV系统中的继电保护装置就成了供电系统能否安全可靠运行的不可缺少的重要组成部分。

电力系统继电保护的作用与意义 宋巍琦

电力系统继电保护的作用与意义 宋巍琦

电力系统继电保护的作用与意义宋巍琦摘要:随着社会经济水平的不断提高,电力系统也随之迅速发展,电力系统的规模也越来越大,已经完全成为社会生产和人们生活的最大能源来源。

因此,当下对电力系统继电保护的要求也在不断提升。

由于继电保护在保证电力系统生产的安全稳定性和电力供应质量方面起着至关重要的作用,因此,电力系统必须足够重视继电保护工作,并不断促进电力系统继电保护产品的升级,相关电力系统工作人员更要能够从多个角度掌握继电保护的意义与作用。

关键词:电力系统;保护;意义;作用1.继电保护的概念电力系统每时每刻不在发挥着功用,电力系统内部的元件、设备或者系统都是有使用限度的,如何保证其功能功用一直都发挥效力呢,继电保护就是答案。

电磁型、感应型、整流型以及静态型四种继电器是电力系统的主要结构型门类。

测量继电器和辅助继电器是发挥作用的类型名称。

继电器还有频率继电器以及差动继电器、电流继电器、正序负序零序继电器、电压继电器、功率方向继电器、阻抗继电器等。

继电保护在一定范围内一定条件下监督完善电力系统的内部功能,对电力系统的元件进行保护和统计与处理。

使用继电保护装置将电力系统的效用最大化发挥,满足社会需求。

其中继电保护装置的可选择性、可靠性、灵敏性、速动性值得我们注意,以便及时排查故障。

选择性指的是面对电力故障,继电保护装置选择性修复的功能,将故障段包围,重点处理,可能会选择切除并将与故障相近的部分隔离观察,保证故障尽早得到处理,是电力系统尽早恢复正常。

继电保护的过程兼具快速性与选择性,所以在配电保护时要注意协调技术,找准切入口,充分利用配电装置,发挥好继电保护的功用,努力带动电力系统的整体性性能的提升。

其次,要利用升级后的继电保护装置与不正常的用电环境产生一定效应,保护好用电系统的安全,防患于未然。

在电力传输系统下,保护用电对象时传输输入信号,然后进行下一步的测量工作,采集测量后的信息,与正确值进行输入的对比,将保护对象保护范围的异常状况与环境进行检测,完善继电保护装置的运行效率及可靠性。

继电保护经典试题100道

继电保护经典试题100道

继电保护经典试题100道继电保护专业优秀试题100道一、最佳试题20道1 PT、CT的二次侧接地是工作接地还是保护接地,为什么要接地?石供董正坤答:保护接地。

PT、CT二次侧接地是保护人身和设备安全,防止一次高压窜入二次线圈而造成的人身和设备伤害。

2 电压互感器的零序电压回路是否装设熔断器,为什么?石供杨德军答:不能。

因为正常运行时,电压互感器的零序电压回路无电压,不能监视熔断器是否断开,一旦熔丝熔断了,而系统发生接地故障,则保护拒动。

3 何谓继电保护装置的可靠性? 石供郑凯答:继电保护装置的可靠性,是指发生了属于它应该动作的故障时,它能可靠动作,即不发生拒绝动作;而在任何其他不属于它动作的情况下,可靠不动作,即不发生误动。

4 高频保护收信灵敏度。

整定太高或太低,对保护装置各有何影响?石供栗维勋答:收信灵敏度整定太高,会造成通道余量减少;收信灵敏度整定太低,将影响装置的抗干扰能力,降低装置的可靠性。

5 零序方向电流保护有没有死区?为什么?石供叶俊海答:零序方向电流保护没有死区。

因为接地短路故障时,故障点零序电压最高,因此,故障点距离保护安装处越近,该处的零序电压越大,所以没有死区。

6 什么是数字化变电站?石供张丹答:数字化变电站指信息采集、传输、处理、输出过程完全数字化的变电站,基本特征为设备智能化、通信网络化、运行管理自动化等。

7 为什么不允许用电缆芯两端同时接地方式作为抗干扰措施?石供刘鹏答:由于开关各处地电位不等,则两端接地的备用电缆芯会流过电流,这对不对称排列的工作电缆芯会感应出不同电势,从而干扰保护装置。

8 电压互感器在新投接入系统电压以后,应进行哪些检验工作?衡供刘晓康答:(1)测量每一个二次绕组的电压(2)测量相间电压(3)测量零序电压(4)检验相序9 提高高频通道余量的主要措施是什么?衡供李立树答:(1)适当提高发信机的发信功率(2)降低工作频率以减少衰耗,对于长线路可考虑采用70KHz以下的频率(3)合理选用收信起动电平。

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2015年第01期(总第316期)
NO.01.2015
( CumulativetyNO.316 )
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1 电力系统的概念及特点
电力系统是由发电、输电、变电、配电以及用电组成的电能生产与消费系统。

电力系统经过机械装置或是化学反应等,将自然界中的能源转换成动能或是热能,再进一步地转换成为电能,然后经过输电以及变电过程,将电能输送到电力中心,最终通过配电以及变电环节把电能输送到用户处进行销售。

由于电能无法进行大量储存,因此其生产与销售一般在同一时间段完成,这就需要电力企业事实掌控辖区内电力消耗情况,从而据此控制电力生产速度,以避免生产资源的浪费。

电力系统主要由电源、电力网络和负荷中心组成。

其中电源指的是各类发电站,通过对自然资源进行一定的处理后得到电能;电力网络是指在电能产生后通过一系列处理将电力资源销售给用户的一整个环节;负荷中心则是负责调控电力生产与用户使用的供求关系。

2 继电保护的概念
继电保护是指在电力系统的运行过程中,突发异常状况时能够自动在最短时间内以及最小区域内切断电源并将故障部件从电路中隔离开来,这样既不影响系统中其他环节的正常工作,也有利于维修人员对故障部分进行检查以及维修。

继电保护装置一定要能正确地区分其两端点之间连接的电气元件是处于正常工作状态还是发生了故障,为了达到这一目的,继电保护器装置就应该能敏感地分辨出该部分装置电气物理量的变化情况是否超出一定的限度。

一般来说,电气系统的线路中,电压与电流都会是相对稳定在某一个值域范围内,若是发生故障,则发生故障的那一部分电气设备的电流或是电压都会发生显著的变化。

如某一时刻通过一电气设备的电流突然显著
增大,则该电气设备可能因为内部线路发生故障而被烧毁,此时继电保护器就应该感应出电流的变化情况立即切断电源,避免过大的电流通过导线瞬间产生高温,烧毁其他的设备甚至燃起明火,导致火灾造成巨大的财产损失。

3 继电保护技术的现状
继电保护技术是随着电力系统的建设与发展而发展起来的。

19世纪下半叶,第二次工业革命展开,人类进入电气时代,电力这一方便高效的能源在刚出现的时候就受到了人们的广泛欢迎,因此电力技术得到了飞速发展。

到了20世纪初,电力系统的建设已初具规模,在电力能源得到广泛应用的基础上,电力系统的危险性在一次次的事故中也得以表现出来,于是人们开始研究如何保证电力系统更加安全有效的运行,继电保护装置也就应运而生。

最早的电路保护装置是19世纪末被发明的熔断器,其工作原理是将一根较细的铜丝与电气设备串联,细铜丝若是承受高温就会熔断,达到切断电路的目的,因此当电气设备发生故障时,过大的电流通过细铜丝,就会引起其迅速升温而最终熔断,保护整个电力系统。

到了20世纪初期,出现了作用于断电器的电磁型继电保护装置,但由于技术与生产能力的制约,这一技术直到50年代晶体管以及其他固态元器件的制造业得以迅速发展之后才被广泛地应用于生产与生活中。

这一类型的继电保护装置具有灵敏度高、维护简单、体积小、功率低等优点,但由于其主要材料是磁铁,比较容易受到外界环境的干扰而导致其容易产生故障。

直到20世纪60年代,大规模集成电路技术得到飞速发展、计算机与处理器不断地朝微型的方向发展并迅速投入到了运用中去,于是出现了应用计算机进行控制的数字继电保护器,并逐渐在生产中得到应用。

建国以来,在国家政策的支持下,我国电力系统得
电力系统继电保护应用研究
李 征
(国网冀北电力有限公司唐山供电公司,河北 唐山 063000)
摘要:电力系统中的继电保护是指当电力系统某一部分在运行过程中出现漏电、短路等影响生产安全的故障时,电力系统中预装的继电器保护装置可以自动响应并保护发电机、输电线路等关键设施,以免其承受过高荷载而造成损坏。

文章结合实际工作经验,结合搜集到的资料,对电力系统中继电保护的应用进行了探讨。

关键词:电力系统;继电保护;电力故障;发电机;输电线路 文献标识码:A
中图分类号:TM77 文章编号:1009-2374(2015)01-0054-02 DOI :10.13535/ki.11-4406/n.2015.0027
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到迅速发展,继电保护装置的设计以及制造业经历了从无到有的变化。

20世纪50年代,我国工程技术人员从国外学习到了继电保护装置的运行原理以及制造方法,并由此开始扎根研究,逐渐发展并壮大了我国关于继电保护装置这一领域的科研力量以及技术队伍。

20世纪60年代,我国的继电保护装置研究、设计以及生产的完整体系已经初具雏形,为我国继电保护技术的发展奠定了坚实的基础。

目前,随着我国的计算机技术已经逐渐与世界领先水平相持,我国在计算机控制的全自动化继电保护装置的研究上也正如火如荼地进行着,继电保护的微机化、智能化、网络化一体系也正在构建当中,在许多研究领
域我国已经达到世界领先水平。

具体结构见图1:
图1 电力系统继电保护及故障信息系统结构图
4 继电保护装置的应用
继电保护器需要在实际应用中更好地完成工作,必须在技术上满足有效选择性、速动性以及可靠性这几个基本要求。

选择性是指当电力系统中的设备或是线路发生故障造成电流或电压突然增大,对于其他的设备正常运行造成了威胁时,继电保护器能够准确地切断该用电器两端的线路,使该用电器脱离整个电路系统。

而当故障设备的继电保护器失效时,其相邻设备上的继电保护器应能及时切断两端电路。

速动性是指继电保护装置能够在第一时间内切断故障设备两端线路,减少其他设备在非正常电流或是电压的条件下运行的时间,尽可能地降低其损坏程度,减少企业的损失。

可靠性是指继电保护装置在设备正常运行的状况下不会误判,影响电力系统的正常运行,而在电气设备发生故障的时候应立即做出反应,切断电路。

继电保护装置被广泛应用于需要应用高压电力的工
厂以及变电站等地区,保护其内部电力系统的正常运行。

工厂中大多使用有大功率的用电器,因此在其进行生产工作时,工厂内部线路负荷电流较大,若是某些设备产生故障不能得到及时的保护,就可能影响其他生产设备的正常运行,甚至造成损毁,极大地影响了工厂企业的生产效率甚至造成数额巨大的利益损失。

而变电站是将低压电力转换成高压电力或是将高压电力转换成低压电力的装置,其至少有一端加载了高压电,若是不应用继电保护装置,那么在其发生故障时就容易烧毁变电器中的关键设备,导致变电器失去工作能力,影响其后面其他装置的能源供应。

变电站继电保护装置的应用一般分为电流速断保护、限时电流速断保护、过电流保护。

随着继电保护技术的飞速发展,计算机智能化保护装置逐渐投入使用,且随着微型计算机技术的飞速发展,微型计算机继电保护装置也日新月异,其灵敏度以及可靠性的提高使其能够应用于更多的领域。

5 结语
随着电力系统以及计算机技术的飞速发展,继电保
护技术的发展越来越向网络化、智能化的方向发展,这对继电保护设备研究人员设立了新的目标。

而只有对继电保护装置的技术研究得更加深入,提高其技术规格,才能对电力系统的安全性进行更有效的保护。

参考文献
[1] 米桂娣.电力系统中继电保护技术探讨[J].科技资
讯,2010,(14).[2] 黄伟进,单卫东,祝刚.继电保护技术的现状与发展
[J].各界文论,2007,(4).[3] 赵永昱.继电保护技术的发展历程和前景展望[J].科
学之友,2011,(10).[4] 孙跃权.继电保护技术现状与发展[J].民营科技,
2007,(11).
作者简介:李征(1978—),男,河北唐山人,国网冀北电力有限公司唐山供电公司工程师,研究方向:电力系统变电运行。

(责任编辑:秦逊玉)。

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