微机继电保护的展望
继电保护技术的发展与展望
键 技术 之 一 。 能提 高系 统运 行 效益 、 降低 损 耗和 减
轻对环境的影响。固定串联 电容补偿可 以提高输 电 线路 功率 传输 能力 ,改善暂 态 稳定 ,减少输 电损 失 ,
抑 制 电力 系统 振荡 , 而且 可控 串联 电容 补偿 (CC , TS) 在 这 些方 面更 加有效 。然而 ,串联 电容补偿 的使 用 , 由于 其 控制 作用 ,使 得一 次 系统 参 数 如线 路 阻抗 和
正 式停 产 。主 要有 南 京 自动 化 设备厂 ( 革 中是 水 文 工厂 ,电科 院下放专 家所 在地 ) 起 点高 ,向下推 广 , ,
保护 基础 以西 北 3 0 V为背景进 行 的。 0 纪 6 3k 2世 0年
代末 各 种保 护 配 置完 成 ,但 是 非常不 理想 ,误 动 连
特 性进 行系 统 的分 析 , 掌握 T S C C对继 电保 护 的影 响 , 提 出对 策 。
经济性 。在所有可再生能源 中,风 电是除了水电以 外 开发 技术 最 成 熟 、开 发成 本 最低 的 可再 生 能 源 , 也是未来最具有大规模开发价值 的可再生能源。风 力 发 电是通 过 风 能转 变 为 电能 实现 发 电, 因此 风力
连 ,抗 干 扰 能力太 差 ,主 要 是 由于保 护装 置 电源 电 压等 级过 低造 成 的。1 7 9 2年 国家专 门组织 人员成 立
仅2 0年间就 只发展 4家 。其 原 因:① 研 发 、通 过 、
继电保护的发展和展望
传统的监控系统和数字式变电站的区别
●传统变电站自动化系统特征: ◆
站控层与间隔层以太网通信,IEC60870-5-104(103)通信协议 间隔层与一次设备采用电缆连接硬连线数据采集 电磁式CT、电容(电磁)式PT 非智能开关 ●数字化变电站自动化系统特征:
分层分布式结构(三层式)
数字化变电站的核心就是继电保护和其他测控装置所需信息的 获取方式实现了数字化,并完成智能电气设备间的信息共享和互操 作功能。
数字化变电站三个主要的特征就是“智能化的一次设备,网络 化的二次设备,IEC61850标准的构建”。即数字化变电站内的信息 全部做到数字化,信息传递实现网络化,通信模型达到标准化,使 各种智能电子设备(IED)能够共享统一的信息交互平台。 根据IEC61850的划分,按照变电站自动化系统所要完成的控制 、监视和保护三大功能提出了变电站内功能分层的概念:无论从逻辑 概念上还是从物理概念上都将数字化变电站的功能分为三层,即变 电站层、间隔层和过程层。 一般的划分为:值班人员可操作的“站控设备”称为“变电站层” ;完成保护及测控功能的继电保护和其他测控装置”称为 “间隔层 ”;对电力设备具有断合功能的智能断路器及相关设备、获取交流 电压电流的电子式互感器ECT、EPT称为 “过程层”。 GOOSE系统, (Generic Object Oriented Substation Event、通用 面向对象的变电站事件),是IEC61850的特色之一,提供了网络通 讯条件下,当发生任何状态变化时,“二进制对象”快速信息传输 和交换的手段。
2.集成电路的继电保护装置:
在“四统一”整流型保护占据主导地位时,单CPU的微机 保护装置开始出现了,而部分厂家推出了集成电路保护,曾经 出现过这样的争论:从整流型保护一步跨到微机保护好?还是 整流型保护必须先经过集成电路保护的过程才能过渡到微机保 护?在争论声尚未消失的时候,中国微机保护的迅猛发展让争 论有了明确的答案。
继电保护面临的挑战与展望
继电保护面临的挑战与展望摘要:随着中国电网的飞速发展,交直流混联格局已逐步形成、清洁能源并网容量持续增长、电网电力电子化特征日趋明显。
这些电网发展新态势使得系统特征及其故障特性发生显著改变,对继电保护技术提出了新的挑战。
鉴于此,本文主要分析继电保护面临的挑战与展望。
关键词:继电保护;挑战;展望1、继电保护装置可靠运行的重要性继电保护装置是一种自动装置,可以及时掌握电网运行的情况,并发现问题,从而选择合适的方式解决这些问题。
而且当电网发生故障时,继电保护装置能够快速发出故障信号通知维修人员,进而将故障及时排除,使电力系统安全稳定的运行。
近些年来,我国电力系统总容量不断增加,供电的范围也就随之扩大,提高供电的可靠性成为了安全供电的重要条件。
因此,继电保护的正常运行成为了核心工作。
继电保护装置在运行过程中出现问题,就有可能使整个电力系统进入错误运行模式,若是十分重要的输电线出现故障的话,电网就没有办法正常的运行,从而引起大面积的停电,影响人们的日常生活。
2、当前继电保护技术面临的形势与挑战2.1、现有交流保护难以完全满足当前电网新需求对于传统交流电网,目前的继电保护技术已日臻成熟,但随着交直流混联电网的形成,交流保护对电网特性变化的适应性亟待提升,主要包括两方面。
1)在传统交流电网中,开关故障拒动和电流互感器(TA)死区故障等故障由安全稳定第三道防线处理,导致故障切除延时过长。
若在直流近区发生上述故障,将引发多回直流连续两次以上换相失败,巨大功率冲击导致送端电网存在崩溃风险。
2)后备保护性能亟待提升。
在当前交直流混联电网中,一旦出现全站直流电源消失等极端情况,故障只能依靠远后备保护清除,动作时间长,如果故障发生在直流近区,将引发多回特高压直流同时换相失败,导致系统发生灾难性后果。
2.2、直流控制保护设计对大电网运行的适应性不足截至目前,国家电网公司已有5回特高压直流、12回常规直流投入运行,换流容量达6575万kW,馈入华东电网直流容量达到3980万kW。
继电保护技术总结:研究热点与未来展望
继电保护技术总结:研究热点与未来展望。
一、研究热点1、继电保护技术的智能化随着信息技术的快速发展,继电保护技术也逐渐向智能化方向发展。
目前,智能化继电保护技术已经成为研究热点之一。
其中,智能化保护技术主要包括分布式保护系统、智能继电保护设备、智能继电保护装置等。
这些技术可以实现对电力系统故障的智能监测、智能诊断和智能保护等功能,从而提高电力系统的安全稳定性和可靠性。
2、继电保护技术的精准化随着电力系统愈加复杂,对继电保护的要求也变得越来越高。
为了保障电力系统的安全稳定性和可靠性,精准化继电保护技术也成为了研究热点之一。
其,通过采用先进的电气参数测试技术和数理化方法,可以实现对电力系统故障的快速有效跟踪和定位,提高故障诊断和保护的准确性。
3、继电保护技术的网络化随着互联网技术的发展和应用,继电保护技术的网络化也逐渐成为研究热点。
目前,利用物联网技术和云计算技术,可以实现对电力系统各个节点的实时监测和远程控制,提高电力运行的精准性和可靠性。
同时,网络化继电保护技术还可以实现远程的故障诊断和保护,有利于电力系统的高效运行和安全稳定。
二、未来展望1、继电保护技术将更加智能化未来,继电保护技术的智能化将加速发展。
智能化保护系统将成为未来电力系统的重要组成部分,可以实现对电力系统实时监测、智能诊断和智能保护等功能,提高电力系统的安全稳定性和可靠性。
同时,智能化继电保护设备、智能继电保护装置等技术也将得到广泛应用,从而实现对电力系统各个节点的智能化保护。
2、继电保护技术将更加精准化未来,随着电力系统的不断发展和技术的不断进步,继电保护技术将更加精准化。
通过采用先进的电气参数测试技术和数理化方法,可以实现对电力系统故障的快速有效跟踪和定位,提高故障诊断和保护的准确性。
同时,还可以实现对电力系统各种异常情况的多维度快速响应,从而提高电力系统的智能化运行水平。
3、继电保护技术将更加网络化未来,继电保护技术的网络化将得到进一步发展。
微机保护的现状与展望
微机保护的现状及展望电力系统的飞速发展对继电保护不断提出新的要求,电子技术、计算机技术与通信技术的飞速发展又为继电保护技术的发展不断地注入了新的活力,电力系统继电保护经过长期发展,已经进入微机继电保护发展时期。
为此,对微机继电保护的发展史作了简述,指出其与传统的继电保护相比所具有的优点。
重点介绍了微机继电保护的新趋势,即自适应控制技术、人工神经网络、变电所综合自动化技术的应用。
一、微机保护的发展史微机继电保护指的是以数字式计算机(包括微型机)为基础而构成的继电保护。
它起源于20世纪60年代中后期,是在英国、澳大利亚和美国的一些学者的倡导下开始进行研究的。
20世纪60年代中期,有人提出用小型计算机实现继电保护的设想,但是由于当时计算机的价格昂贵,同时也无法满足高速继电保护的技术要求,因此没有在保护方面取得实际应用,但由此开始了对计算机继电保护理论计算方法和程序结构的大量研究,为后来的继电保护发展奠定了理论基础。
计算机技术在20世纪70年代初期和中期出现了重大突破,大规模集成电路技术的飞速发展,使得微型处理器和微型计算机进入了实用阶段。
价格的大幅度下降,可靠性、运算速度的大幅度提高,促使计算机继电保护的研究出现了高潮。
在20世纪70年代后期,出现了比较完善的微机保护样机,并投入到电力系统中试运行。
20世纪80年代,微机保护在硬件结构和软件技术方面日趋成熟,并已在一些国家推广应用。
20世纪90年代,电力系统继电保护技术发展到了微机保护时代,它是继电保护技术发展历史过程中的第四代。
我国的微机保护研究起步于20世纪70年代末期、80年代初期,尽管起步晚,但是由于我国继电保护工作者的努力,进展却很快。
经过10年左右的奋斗,到了20世纪80年代末,计算机继电保护,特别是输电线路微机保护已达到了大量实用的程度。
我国对计算机继电保护的研究过程中,高等院校和科研院所起着先导的作用。
从70年代开始,华中理工大学、东南大学、华北电力学院、西安交通大学自动化研究院都相继研制了不同原理、不同型式的微机保护装置。
继电保护发展与展望
1继 电保护前期发展状况
取得 了巨大 的成 功 , 并积累 了丰富 的运行经验 , 产生 了显着的经济
大大提 高了电力 系统运行管理水平。 近年来, 随着计算机技术 继电保护 技术的发展是 随着 电力系统的发展而发展的, 它与 电 效益 , 的飞速发展以及计算机在 电力系统继电保护领域 中的普遍 应用 , 新 力系统对运行可靠性要求 的不断提高密切相关 。 熔 断器就是最初 出 以期取得更好 现 的简单过 电流 保护 , 时至 今 E l 仍广 泛应 用于低压 线路和用 电设 的控制原理 和方法被不断应用于计 算机继 电保护 中, 从而使微机继 电保护 的研究 向更高 的层 次发展 , 其未来趋 备。 由于 电力系统 的发展 , 用 电设备 的功率 、 发 电机 的容 量不 断增 的效果 , 势 向计算机化 , 网络化 , 智能化 , 保护 、 控 制、 测量 和数据通信一体化 大, 发 电厂 、 变 电站和供 电网的结线不断复杂化 , 电力系统中正常工
适应 、 状态预测 、 模糊控制及人工神 经网络等 , 其运行 正确 率很高 ,
电保 护工 作者 提出了艰 巨的任务 , 也开辟了活动的广阔天地 。
已在运行 实践中得到证明 。 ( 2 ) 可 以方便地扩充其他辅助功能 。 如 故 参 考 文 献 : 障录 波、 波形分析等 , 可 以方便地 附加低频减载 、 自动 重合 闸、 故 障 [ 1 ] 杨奇逊. 微型机继 电保护基础. 北京: 水利 电力出版社, 1 9 8 8 .
作 电流和短路 电流都不断增大 , 熔断器 已不能满足选择性和快速性 发展 。 竞争 的电力市场将促进新 的 自动化技术 的开发和应用 , 在经济 的要 求 , 于是 出现了作用于专 门的断流装置 的过 电流继 电器 。
浅析微机继电保护发展的趋势及作用特点
浅析微机继电保护发展的趋势及作用特点摘要:随着计算机技术和电力系统的高速发展,在通讯技术方面也有了长足的进步,继电保护向网络化和计算机化进行发展,测量、保护、控制都向人工的智能化和数据通信一体化方向进一步的快速发展。
同时,也有越来越多的新理论、新技术将应用于继电保护的领域当中,这就要求我们在有关继电保护的工作上要不断的去探索、求学和进取,为了能够在供电的可靠性方面达到提高的目的,进而来保障电网能够安全稳定的运行。
关键词:微机继电器、发展趋势、作用现状、特点一、微机继电保护发展历史与现状电力系统的飞速发展对继电保护不断提出新的要求,电子技术、计算机技术与通信技术的飞速发展又为继电保护技术的发展不断注入了新的活力,因此继电保护技术的发展得天独厚。
在我国,微机继电保护的发展大体上经历了三个阶段。
第一阶段以单CPU的硬件结构为主,硬件及软件的设计符合我国高压线路保护装置的“四统一”的设计标准;第二阶段为以多个单片机并行工作的硬件结构为主, CPU之间以通讯交换信息,总线不引出插件,利用多CPU的特点做到了后备容错,风险分散,强化了自检和互检功能,使硬件故障可定位到插件。
对保护的跳闸出口回路具有完善的抗干扰措施及防止拒动和误动的措施。
第三阶段以高性能的16位单片机构成的硬件结构为主,具有总线不出芯片,电路简单及较先进的网络通信结构,抗干扰能力进一步加强,完善了通信功能,为变电站综合自动化系统的实现提供了强有力的环境,使得我国微机保护的硬件结构进一步提高。
第一代微机保护装置:1984年华北电力学院研制的MDP-1,特点是:采用单CPU结构及多路转换的ADC模数变换模式。
第二代微机保护装置,它是由华北电力学院北京研究生部首先研制的。
第一套“11”型微机保护装置于1990年5月投入了试运行。
特点是:采用多单片机并行工作,总线不引出插件,数模变换采用VFC方式。
第三代产品是CS系列,特点是:采用不扩展的单片机,总线不引出芯片及较先进的网络通信结构技术。
继电保护的应用及发展展望
继电保护的应用及发展展望摘要:伴随电力系统的快速发展,各种新技术不断进入继电保护技术,如计算机技术、电子技术和通信技术,注入了新的活力,可以说接力赛进入了一个新时代。
阐述了继电保护在我国电力系统中的应用,并提出了电力系统继电保护技术在计算机化、网络化、智能化、保护、控制、测量、数据通信等方面的未来发展。
关键词:继电保护技术;应用;发展方向引言:继电保护技术是维持电力系统平稳运行的核心技术。
在电力系统运行中,一旦电气部件失效,将严重影响电力系统的正常运行,电力故障不可避免,会对居民的正常生产和生活造成严重影响。
继电保护系统继电保护技术作为支持故障电器元件的位置在第一次准确判断和动力元件的故障及时响应人员值班预警,并能准确、迅速隔离电源系统故障在电力系统和电气组件。
电力系统的保护不受故障的影响。
同时,它对提高故障诊断的效率和保证电力系统的正常运行起着积极的作用。
1电力系统中继电保护的配置与应用1.1继电保护装置的主要任务继电保护是检测电力系统故障或异常情况的一项重要措施,以发出报警信号,或直接隔离和排除故障部分。
继电保护装置的主要任务:当供电系统正常运行时,对各种设备运行安全进行全面的调查,为相关人员的工作提供准确可靠的依据;当电力系统故障时,自动、快速、有选择地切断电源故障部分,保证故障区段正常运行;在整个系统工作条件不正常的情况下,必须能够准确及时地发出相应的信号或通知值班人员,并及时通知工作人员,并进行适当的处理。
1.2继电保护装置的最基本条件1.2.1要有很高的灵敏度一般来说,灵敏系数是用来测量保护装置的灵敏度的。
在继电保护装置范围内的工作中,不论短路发生在哪里,不论短路点的性质,保护装置产生保护效果;但如果在备用区域外发生故障保护装置时,保护装置则不应该出现错误动作。
1.2.2要有很高的可靠度不满足可靠性要求的保护装置将成为事故扩大的直接来源或故障的原因。
为了保证设备的可靠性很高,必须保证设计原理、计算、安装和调试的保护装置非常准确;它还要求在保护装置的组成中各要素在质量上,在操作上高度可靠的维护应该是正确的,同时要简化系统,使其有效,从而大大提高保护装置的可靠性。
2024年继电保护工作计划
2024年继电保护工作计划
2024年的继电保护工作计划需要从多个角度来考虑和规划。
首先,我们需要考虑设备的维护和更新。
这包括定期对继电保护设备
进行检修和维护,确保其正常运行。
同时,也需要考虑是否有必要
更新一些老化的设备,以提高系统的可靠性和安全性。
其次,针对新的技术和标准,我们需要对继电保护系统进行评估,看是否有必要进行升级或改进。
随着技术的发展,可能会出现
更先进的保护设备或者新的标准和规范,我们需要及时跟进并作出
相应的调整。
另外,还需要考虑人员培训和技能提升。
继电保护工作需要专
业的技术人员来操作和维护,因此我们需要制定培训计划,确保工
作人员掌握最新的知识和技能,提高他们的维护和应急处理能力。
此外,还需要考虑应急预案和演练。
制定针对各种突发情况的
应急预案,并定期进行演练,以确保在发生故障或事故时能够迅速、有效地应对,最大限度地减少损失。
最后,我们还需要考虑与其他部门的协调和合作。
继电保护工
作通常涉及到多个部门和单位,需要与其它部门密切合作,共同维护电力系统的安全稳定运行。
综上所述,2024年的继电保护工作计划需要全面考虑设备维护和更新、技术和标准的调整、人员培训和技能提升、应急预案和演练、以及与其他部门的协调合作等多个方面,以确保电力系统的安全稳定运行。
继电保护技术的发展和前景分析
继电保护技术的发展和前景分析继电保护是指电力系统发生故障,危害到系统安全运行的异常情况,并对事故处理策略进行研究的自动化措施。
继电保护中主要使用带触点的继电器对电力系统、电机、变压器以及输变线等进行保护,以保证电力系统免受损害。
继电保护的基本任务是:当电力系统发生故障或者系统运行的工况不正常时,在尽可能短的时间和最小区域范畴内,自动将故障设备从电力系统中剥离出来,或者发出报警指示信号提示值班人员及时找到异常工况发生的根源并及时排除故障设备,使系统恢复正常,以减轻对电力系统设备的损害,避免对电网稳定运行造成影响。
因此,研究电力系统的继电保护技术对保障电力系统的安全稳定运行有着十分重要的现实意义。
1 继电保护技术的发展我国继电保护技术的发展大致可以分成四个阶段:第一阶段。
20世纪50年代,我国工程技术人员通过学习国外先进的继电保护设备和技术,将这些设备的性能和技术进行消化和吸收,建立了一支继电保护队伍,这个队伍对继电保护理论有着深刻的理解,并且有着丰富的经验,创建了我国自主的继电器制造业,这一时代的继电保护主要是机电式为主。
第二阶段。
这一阶段从20世纪50年代末开始,它的标志是开始研究晶体管继电保护,使继电保护开始国产化的道路。
第三阶段。
20世纪70年代中期开始,继电保护领域研究基于集成运算放大器的集成保护,并且开始取代晶体管保护。
我国自主研制的集成电路采用高频保护方式进行相电压补偿,并且运用在多条输电线路上。
第四阶段。
这一阶段从20世纪90年代开始持续到现在,以微机继电保护为主,出现了多种机型的微机保护线路和设备,微机继电保护具有自检查功能、逻辑处理能力强大、存储记忆和数值计算能力,数字信号通信能力较强。
2 继电保护技术的前景分析随着计算机技术的快速发展,计算机在电力系统继电保护领域中得到了广泛地应用,新的现代控制原理被广泛应用到微机继电保护中来,从而将微机继电保护的发展推向了更高的层面。
目前,主要向计算机化、网络化、智能化以及一体化等趋势发展。
微机继电保护在上海电网中的应用及展望
微机继电保护在上海电网中的应用及展望微机继电保护在上海电网中的应用及展望随着电力系统的不断发展和电力需求的逐渐增长,电力系统的可靠性和安全性成为人们追求的目标。
作为电力系统的重要组成部分,继电保护在电力系统中保障电力供应的稳定性和安全性方面发挥着重要作用。
近年来,随着微机技术的快速发展,微机继电保护在上海电网中的应用也逐步得到推广和应用。
本文将重点探讨微机继电保护在上海电网中的应用及展望。
微机继电保护是一种采用微处理器技术的新型继电保护装置。
相对于传统的电气继电保护装置,微机继电保护具有体积小、重量轻、灵活性强、反应速度快等优势,因此在上海电网中得到广泛应用。
微机继电保护采用数字化技术,可以实时监测电力系统的运行状态,并及时判断出电力系统的异常情况,从而采取相应的保护动作,保障电力系统的安全运行。
相较于传统继电保护装置,微机继电保护具有更高的准确性和可靠性,可以更精确地定位故障发生的位置以及判断故障的类型,有助于提高电力系统的稳定性和可靠性。
在上海电网中,微机继电保护主要应用于输电线路、变电站和配电系统中。
在输电线路中,微机继电保护能够实时监测线路的电流、电压等参数,及时判断出线路的过载、短路等故障,并采取相应的措施,保证线路的稳定运行。
在变电站中,微机继电保护可以实时检测变压器、断路器等设备的状态,及时发现设备的异常情况,防止设备损坏,提高设备的运行效率。
在配电系统中,微机继电保护可以监测配电线路的工作状态,及时判断出线路的故障,保护重要设备的安全运行。
随着技术的不断发展,微机继电保护在上海电网中的应用还有进一步的展望。
首先,随着智能电网的建设,微机继电保护能够实现与智能电网中其他设备的互联互通,从而实现对电力系统的全面监测和控制。
其次,微机继电保护还能够应用于对电力质量的检测和调节,能够准确评估电力质量的指标,及时发现电力质量问题,并采取有效措施来解决。
而且,随着大数据技术的应用,微机继电保护可以通过对大量数据的分析和处理,提高故障诊断和预测的准确性,进一步提高电力系统的可靠性和稳定性。
继电保护的发展和展望
继电保护的发展和展望继电保护是电力系统中的重要组成部分,它负责检测电力系统中的异常情况并采取相应的措施保护设备和确保系统的稳定运行。
随着电力系统的发展和技术的进步,继电保护也在不断演进和完善。
本文将对继电保护的发展历程和未来展望进行探讨。
一、继电保护的发展历程1. 早期继电保护的基本原理和设备早期的继电保护主要采用电磁式继电器作为主要设备,通过感应电流和电压的变化来实现故障检测和保护动作。
这种继电保护设备虽然简单可靠,但其功能受限,无法实现高精度和多功能的保护。
2. 数字化继电保护的出现和应用随着电力系统的不断发展和数字技术的快速进步,数字化继电保护设备逐渐应用于电力系统中。
数字化继电保护采用微处理器和先进的算法技术,能够更准确地检测故障和快速响应,提高了保护的精确程度和速度。
3. 继电保护与通信技术的结合近年来,继电保护与通信技术的结合成为继电保护的重要发展方向。
通过与通信设备的连接,继电保护设备可以实现远程监测和控制,提高了电力系统的安全性和可靠性。
同时,通信技术的应用还使得继电保护设备之间能够实现互联互通,形成智能化的继电保护网络。
4. 智能化继电保护的崛起随着人工智能技术的快速发展,智能化继电保护逐渐崛起。
通过引入智能算法和模式识别技术,智能化继电保护设备能够从大量的数据中自主学习和判断,快速准确地实现故障检测和保护动作。
二、继电保护的展望1. 高精度和高可靠性未来继电保护的发展将以提高精度和可靠性为重点。
新型的传感器技术和算法将进一步提升继电保护设备的检测和判断能力,从而减少误动和漏保的情况,确保电力系统的安全稳定运行。
2. 多功能和智能化未来的继电保护设备将通过引入更多的功能模块和智能算法,实现多功能和智能化。
比如,继电保护设备可以实现对电力系统的在线监测和故障预测,提供有效的预防和维修策略。
3. 与智能电网的融合随着智能电网的不断发展,继电保护将与智能电网紧密结合,共同构建起一个高效、可靠的电力系统。
继电保护发展与前景(大全5篇)
继电保护发展与前景(大全5篇)第一篇:继电保护发展与前景摘要:综述我国电力系统继电保护技术发展的过程,详细探讨了我国继电保护未来发展趋势。
随着计算机、网络和人工智能技术的发展,继电保护必将向综合自动化技术方向发展。
关键词:电力系统;继电保护;发展趋势引言电力系统继电保护是保证电力系统安全运行、提高经济效益的有效技术。
计算机控制技术成功运用到电力系统继电保护中,使得未来继电保护技术发展趋势具有计算机化、网络化、智能化等特点。
我国继电保护学科、技术、继电器制造和人才队伍培养从无到有,在小活吸收国外先进继电保护设备和运行技术的基础上,建成了一支具有深厚理论功底和丰富运行经验的继电保护队伍。
经过60年的发展和探索,我国已经建成了继电保护研究、设计、加工制造、运行维护和教学的完整体系。
我国继电保护的发展现状上世纪60年代到80年代是晶体管继电保护蓬勃发展和广泛采用的时代。
其中天津大学与南京电力自动化设备厂合作研究的500kV晶体管方向高频保护和南京电力自动化研究院研制的晶体管高频闭锁距离保护,运行于葛洲坝500kV线路上,结束了500kV线路保护完全依靠从国外进口的时代。
在20世纪70年代中,基于集成运算放大器的集成电路保护已开始研究。
到80年代末集成电路保护已形成完整系列,逐渐取代晶体管保护。
到90年代初集成电路保护的研制、生产和应用仍处于主导地位,这是集成电路保护时代。
我国从20世纪70年代末即已开始了计算机继电保护的研究,1984年原华北电力学院研制的输电线路微机保护装置首先通过鉴定,并在系统中获得应用,揭开了我国继电保护发展史上新的一页,为微机保护的推广开辟了道路。
从90年代开始我国继电保护技术已进入了微机保护的时代。
不同原理、不同机型的微机线路和主设备保护各具特色,为电力系统提供了一批新一代性能优良、功能齐全且工作可靠的继电保护装置。
随着微机保护装置的研究,在微机保护软件、算法等方面也取得了很多理论成果。
微机继电保护发展的历史 现状及其趋势
一、微机继电保护概述
微机继电保护是一种基于计算机技术的继电保护系统,它利用计算机强大的计 算和控制能力,实现对电力系统的实时监测和保护。微机继电保护主要包括数 据采集、数据处理、逻辑判断和动作执行四个部分,其中数据处理是核心环节。 通过数据处理,微机继电保护能够实现对电力系统运行状态的实时监测和故障 诊断,从而在发生故障时能够迅速切断故障部分,保护电力系统的稳定运行。
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2、人工智能与机器学习:将人工智能和机器学习技术应用于微机继电保护中, 实现故障预测、自适应控制等功能。通过机器学习算法对历史数据进行分析和 学习,提高微机继电保护的智能化水平。
3、5G通信技术:利用5G通信技术实现微机继电保护设备之间的快速通信和数 据传输,提高故障诊断和处理的实时性。同时,5G通信技术也可以为远程监控 和维护提供便利。
2、算法研究
微机继电保护的核心是数据处理,因此算法研究是仿真研究的重要环节。目前 常用的算法包括神经网络算法、遗传算法、模糊控制算法等。在仿真研究中, 需要根据电力系统的特点和实际需求选择合适的算法,并对其进行优化和改进, 以提高微机继电保护的性能和可靠性。
3、测试与分析
在完成模型建立和算法研究后,需要进行测试和分析。测试主要包括模拟测试 和实际系统测试。模拟测试主要通过模拟电力系统的正常运行状态和故障状态 来测试微机继电保护的性能;实际系统测试则将微机继电保护系统接入实际电 力系统进行测试,以验证其可行性和可靠性。通过对测试结果的分析,可以发 现并改进存在的问题,提高微机继电保护的性能和可靠性。
目前,针对微机继电保护装置电磁兼容技术的研究已经取得了一定的成果。在 硬件设计方面,通过改进电路设计和布局、增加滤波器和屏蔽层等措施,提高 了设备的抗干扰能力。在软件算法方面,研究人员开发了多种数字滤波技术和 模式识别算法,以增强微机继电保护装置对电磁干扰的免疫能力。然而,现有 的技术还存在一些问题,如硬件设计复杂度较高、软件算法适应性不强等,需 要进一步研究和改进。
继电保护的发展和展望
继电保护的发展和展望继电保护是电力系统中不可或缺的一环,它起着保护电力设备和电力系统安全运行的重要作用。
随着电力系统规模的不断扩大和技术的进步,继电保护也不断发展和演进。
本文将从发展历程、技术创新和未来展望等方面,系统探讨继电保护的发展及其对电力系统的意义。
一、发展历程继电保护的发展历程可以追溯到19世纪末。
当时,电力系统开始应用在工业和城市供电中。
然而,由于当时技术水平的限制,电力系统缺乏有效的保护措施,导致过电流、过电压等问题的频繁发生。
为了解决这些问题,继电保护作为一种新的保护手段应运而生。
20世纪初期,电力系统规模不断扩大,技术水平逐渐提高。
继电保护的发展也进入了一个新的阶段。
人们引入了可靠的继电保护装置,如电流互感器和电压互感器,使得保护装置能够准确地感知电流和电压的变化,并做出相应的动作。
这大大提高了电力系统的安全性和可靠性。
二、技术创新随着科技的进步和电力系统的发展,继电保护也在不断创新和改进。
其中一项重要技术是微机电力系统继电保护技术。
这一技术采用了微电子、集成电路和通信技术,将传统的继电保护装置转变为面向未来的智能化装置。
微机电力系统继电保护技术的优势在于其强大的数据处理能力和可编程能力。
传统的继电保护装置只能进行简单的判断和动作,而微机继电保护装置则能够根据预设的逻辑条件进行复杂的保护操作,提高了保护装置的适应性和灵活性。
另外,微机继电保护装置还能够通过通信线路与其他装置进行联动,实现对电力系统的远程监控和管理。
除了微机继电保护技术,还有许多其他的技术创新正在不断涌现。
比如,人工智能技术可以在继电保护中应用,通过学习和模拟人类的决策过程,使保护装置能够更准确地判断电力系统的状态,并做出相应的保护动作。
另外,虚拟现实技术也可以通过模拟电力系统运行过程,帮助工程师更好地理解和分析电力系统中的故障,并制定有效的保护策略。
三、未来展望继电保护作为电力系统中不可或缺的一环,在未来的发展中仍然具有重要的地位。
继电保护面临的挑战与展望
继电保护面临的挑战与展望随着社会发展,人们生活水平提高,对电力的需求量不断增加。
电网结构与运行方式日趋复杂,电力系统运行和维护面临极大的挑战。
继电保护的正常运行与维护对整个电力系统的安全运行起着决定性的作用,做好继电保护作业现场突发事件应急管理,对电网安全稳定运行的保障有着极其重要的意义。
对继电保护作业现场存在风险进行分析总结,针对可能引发的突发事件,从作业现场突发事件预防、准备、响应、恢复四个阶段的完整流程提出应对措施。
标签:继电保护;故障;处理措施引言电力继电保护装置是在电力系统突发故障情况下,能够对电力系统中线路发生的故障进行报警的设备,同时也能通知维修人员对电力故障部位进行维修处理,从而保证电力系统的稳定。
电力继电保护的调试工作和故障检修工作往往复杂且繁琐,因此在电力继电保护中,运用新型维修和保护技术可以促进我国电力行业的健康发展。
同样对电力继电保护调试技术与故障检修技术能够进行研究,可以确保电力系统安全稳定,让我国的电力系统能够更加环保安全,促进我国电力系统的健康发展。
1继电保护概述所谓的继电保护,是指对电力系统中发生的故障或异常情况进行检测,从而发出报警信号,或直接将故障部分隔离、切除的一种重要措施。
继电保护装置实际作用发挥中,需要根据电力系统发生故障前后电气物理量变化的特征,正确区分被保护元件是处于正常运行状态还是发生了故障、是保护区内故障还是区外故障等,避免给电力系统运行埋下安全隐患,更好地体现出继电保护装置的潜在应用价值。
2现有继电保护技术存在的问题2.1继电保护技术支撑手段不足随着“三集五大”体系的建成,调控一体化和变电站无人值守对继电保护技术支撑手段提出了更高的要求,主要包括以下方面。
1)整定计算和在线校核智能化水平有待提升。
上下级电网数据共享和交互能力不足,整定计算辅助决策的智能化程度较低,在线校核实用化水平不高,未实现整定计算与在线校核的闭环贯通,难以动态适应电网运行方式变化。
电力系统微机继电保护技术应用现状及发展趋势分析
电力系统微机继电保护技术应用现状及发展趋势分析发布时间:2021-09-17T03:31:38.966Z 来源:《现代电信科技》2021年第9期作者:李成武[导读] 传统的电磁式继电保护是根据电力系统中的模拟量(电压u、电流I)进行工作的,也就是将采集的模拟量与给定的机械量(弹簧力矩)、电气量(门槛电压)进行对比和逻辑运算,作出判断,从而完成相应的保护。
其特点是模拟量采集单一、维护困难、可靠性低不能满足大电网运行要求。
除个别元件外,大多已被淘汰。
(云南电力技术有限责任公司云南昆明 650217)摘要:运行过程中的电气设备,由于雷击、倒塔、元件发热老化、机构磨损卡涩、微机保护装置软件故障等原因都会造成电力设备故障。
一旦出现故障,必须迅速切除故障,保证非故障设备继续正常运行,确保电力系统的安全、可靠运行。
微机继电保护装置的普及应用,极大的提高了保护动作的正确率保障电力系统的稳定运行。
随着现代通信技术的发展、大数据时代的到来,智能终端产品的应用。
现有微机继电保护装置已不能满足电力系统数字化、智能化发展的需要。
智能化继电保护装置成为未来的发展趋势。
关键词:微机继电保护;现地通讯技术;大数据;智能电网一、微机继电保护的原理与特点传统的电磁式继电保护是根据电力系统中的模拟量(电压u、电流I)进行工作的,也就是将采集的模拟量与给定的机械量(弹簧力矩)、电气量(门槛电压)进行对比和逻辑运算,作出判断,从而完成相应的保护。
其特点是模拟量采集单一、维护困难、可靠性低不能满足大电网运行要求。
除个别元件外,大多已被淘汰。
继电保护装置须满足的四项基本要求依次是灵敏性、选择性、速动性、可靠性。
微机继电保护装置工作原理主要包括以下三部分:①信号检测部分、②逻辑判断部分、③保护动作执行部分。
其具体工作流程大致如下:信号检测部分从被保护元件采集相应的模拟量和开关量,传送到逻辑判断部分,通过微机算法进行处理,将所得结果与给定的整定值进行对比,判断系统是否出现故障并发出相应的动作命令,最终再由保护动作执行部分执行相应的动作,切除故障。
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微机继电保护的展望
汇卓电力是一家专业研发生产微机继电保护测试仪的厂家,本公司生产的微机继电保护测试仪设备在行业内都广受好评,以打造最具权威的“微机继电保护测试仪“高压设备供应商而努力。
总结与展望
精蜡厂站继电保护系统采用微机型综合保护系统改造后,达到了方案设计要求,综合保护系统除常规保护功能外,满足设计的变电站综合自动化功能要求,通过按标准规约制定的网络接口,将所有被保护设备的运行数据在数据总线上交流,配合监控软件组成了变电站自动化系统。
微机继电保护系统保护原理先进,配置合理、完善整组保护动作迅速,动作速度。
使用与操作简单,适应南阳石蜡精细化工厂的电气运行人员的技术水平。
经过运行实践证明,站微机继电保护系统运行平稳,动作可靠。
精蜡厂站的继电保护系统功能是基于国电南自最新的系列微机保护单元来实现的。
改造后提高了保护的灵敏度、可靠性、安全性,还能实时记录故障数据,方便维护和日常运行操作。
站改造后,后台监控系统历史数据只能以曲线的形式显示,不能以表格的形式显示各个采样点的数据,不方便运行人员查询历史数据,此问题已反馈国电南自厂,厂家需要修改后台监控软件,等软件修改完成到现场进行软件升级服务。
通过近两年不断的改造,精蜡厂现有个变电站、开闭所已全部采用微机保护系统,基本上实现了各站独立的电气自动化监控,使电气运行人员可以随时掌握各站的电气运行状况。
目前变电站、发电站以及、开闭所为有人值班,剩下的开闭所为无人值班。
下一步电力系统继电保护系统的发展目标,是实现全厂所有变电站、发电站、开闭所的微机继电保护系统通过网络互联,将全厂的微机保护系统中的控制及监控信号上传到电力调度微机监控系统,电气运行人员可以通过调度站监测、监控、调用全厂各变电站的各种电气运行参数和故障信号,消除因人为巡检不到位而造成事故隐患处理不及时的现象。
系统的通讯和集成
石化行业供电系统规模大,需接入的智能设备多如过程控制装置、整流设备等,信息量很大,系统集成工作量繁重,非常耽误工程进度。
对这种情况,可以采用智能规约转换模块,在每个智能设备上都安装一个智能规约转换器,将五花八门的智能设备规约转换为标准的一一规约,再通过网络汇总接入总控设备。
这样,通讯系统就是一个即插即用系统,既省时省力,又提高了系统可靠性,个别系统的故障维护或升级都不影响其它装置的运行。
另外,现在流行的思路是各保护监控设备分散式安装以降低投资,减化接线。
由于石化行业存在众多的电动机馈出线等设备,设备及厂站之间有时相距很短,有时又相距近千米以上。
简单的分散安装会造成系
统集成难度很大。
同时,如果把所有的智能装置全部组成一个网络的话,通讯线路长,信息量大,接线也复杂,给施工和维护带来许多不便。
采用化整为零的思想,根据各设备的区域分布,将相对集中的部分设备构成一个子网,并视需要配备一个超小型分散总控模块,再通过网络将各分散总控模块互联,汇入统一的总控设备。
这种多级总线的网络,缩短了每级的网络距离,增强了抗干扰能力,也使个别系统故障时不会导致整个网络的瘫痪,提高了系统可靠性。
微机保护系统的信息网络化展望
传统的继电保护专业性很强,并以“事先整定、实时动作、定期检验”为其特征,很少触及到装置或系统的经常自检、远方监控、信息共享、动态修改定值的自适应等问题。
当代继电保护技术的发展,正在从传统的模拟式、数字式探索着进入信息技术领域,从而导致了上述传统格局的变化。
由于继电保护在电力系统安全运行中所处的重要地位,这样的发展必然是渐进的。
当前,继电保护中信息技术的特征,主要表现在以下几个方面
1.自诊断和监视报警
2.远方投切和整定
3.信息共享,多种保护集成
4.促使综合自动化的发展
5.波形识别,由稳态发展到暂态
6.提供动态修改定值的可能。
继电保护信息从功能与作用上可分为大类,即继电保护运行信息、继电保护事故记忆信息、继电保护管理信息。
继电保护运行信息所要求的实时性最强,这些继电保护运行设备发
出的信息需要尽快得到运行值班人员及调度值班人员识别,并作为电网事故处理的重要依据。
继电保护事故记忆信息在发生复杂电网事故特别在出现继电保护异常动作后,需要尽快传递到有关专业人员手中,在经专业人员分析判断后,为调度值班人员进一步恢复电网提供支持,也是制定反事故措施的基础。
继电保护管理信息则与通用的系统接近,除应包括电网内继电保护运行、管理信息和技术信息外,还应包括有关科研、制造、设计和基建的有关信息,它们是提高继电保护专业工作质量和效率的关键。
继电保护信息网络建设应结合上述个方面信息的不同特点进行。
继电保护信息网由继电保护运行信息处理系统和继电保护管理信息系统组成。
继电保护进入领域的发展
继电保护进入信息技术领域,是计算机技术、通信技术和数字信号处理技术发展的结果。
早期,电力系统的安全运行主要靠“事先整定、实时动作”的各种继电保护和自动重合闸等当地的自动装置来保证。
即使远动装置的出现,承担了远方监视调度的“四遥”功能,甚至实现了无人值班变电站和水电站,但上述保证安全运行的格局仍未改变。
计算机进入调度以后,一度发生过计算机和远动两个专业的交叉。
在我国,差不多经过一个年代的时间,才在监视控制和管理系统的旗帜下,把调度所内的“远动”和“计算机”统一到“自动化”上来。
此时,传统的继电保护和自动装置功能,不仅巍然不动,而且还发展了“故障测距”、“故障录波”等现场自动装置。