配电网继电保护与自动化应用问题探讨_
继电保护与配电自动化配合处理配电网故障问题探析
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继 电保护与配 电 自动化 配合处理配 电网故障 问题探析
卓 相 炮
( 国网福 建周 宁县供 电有 限公 司 ,福建 宁德 3 5 2 0 0 0 )
摘 要 :随 着时代 的进 步和社 会 经济 的发展 ,科 学技 术在 日益革 新 ,智 能电 网的发展 速度越 来越 快 ,其 中,配 电 自动化技 术是 智 能 电网 中非 常重要 的一 个组 成部 分 ,通 过 配 电 自动化技 术 的应用 ,可 以更加 稳定 可靠 的供 电 。文章 分析 了继 电保 护与配 电 自动化 配合 的配 电 网故障 处理。 关 键词 :继 电保 护;配 电 自动化 ;故障处理 中图分 类号 :T M 7 6 文 献标 识码 :A 文章编 号 :1 0 0 9 - 2 3 7 4( 2 0 1 4 )0 9 — 0 1 3 6 — 0 2
继电保护与配电自动化配合处理配电网故障问题探析
继电保护与配电自动化配合处理配电网故障问题探析摘要:伴随着电网的加速发展,配电自动化的发展也随之被带动起来。
在配电网的建设发展和应用中难免会发生一些故障,这就要求操作者有一定的技术和维修的能力。
这也就使得越来越多的人加入对继电保护与配电自动化配合的配电网故障处理的研究中,在大家的共同努力下,配电网得到更进一步的发展,并在发展中逐步提高技术含量,不断完善维修技术,为继电保护和配电自动化服务,带去更深层次的技术发展。
关键词:继电保护;配电网;自动化1继电保护的作用与要求1.1继电保护的作用在电力系统被保护元件发生故障的时候,继电保护装置能自动、有选择性地将发生故障元件从电力系统中切除掉来保证无故障部分恢复正常运行状态,使故障元件避免继续遭到损害,以减少停电的范围;如果被保护元件出现异常运行状态时,继电保护装置能及时反应,根据维护条件,发出信号、减少负荷或跳闸动作指令。
此时,一般不要求保护迅速动作,而是根据对电力系统及其元件危害程度规定一定的延时,以避免不必要的动作。
同时,继电保护装置也是电力系统的监控装置,可以及时测量系统电流电压,从而反映系统设备运行状态。
1.2继电保护的组成及要求(1)组成继电保护一般由输入部分、测量部分、逻辑判断部分和输出执行部分组成。
现场信号输入部分一般是要进行必要的前置处理,如隔离、电平转换、低通滤波等,使继电器能有效地检查各现场物理量。
测量信号要转换为逻辑信号,根据测量部分各输出量的大小、性质、逻辑状态、输出顺序等信息,按照一定的逻辑关系组合运算最后确定执行动作,由输出执行部分完成最终任务。
(2)要求继电保护的基本要求应当满足选择性、速动性、灵敏性和可靠性的要求。
选择性指保护装置动作时,仅将故障器件从电力系统中当独切除,使停电的范围尽量地缩小,保证系统中无故障的部分正常运行;速动性是指保护装置应尽快切除短路故障,它的目的就是提高系统的稳定性,从而减轻故障设备和线路的损坏程度,缩小受故障所影响范围,提高自动重合闸和备用设备自动投入的效果。
配电自动化与继电保护配合的配电网故障处理分析
配电自动化与继电保护配合的配电网故障处理分析配电自动化是一种利用先进的通信和控制技术,实现配电网中断进行分布式在线监测、故障检测、故障处理和自动重调等功能的系统。
而继电保护是用来保护电力系统设备和人身安全的一种控制装置。
在配电网中,故障是不可避免的,如短路、跳闸、过载等问题。
当发生故障时,配电自动化系统会首先进行在线监测,通过传感器和智能仪表实时获取设备和线路的电流、电压、功率等信息。
一旦配电网中出现故障,继电保护装置会立即发出信号,通过通信系统将故障信息发送给配电自动化系统。
配电自动化系统根据故障类型和位置,自动进行故障检测,包括故障定位和故障判别。
故障定位是指确定故障发生的位置,配电自动化系统通过分布在各个节点的传感器和智能仪表,实时获取各个节点的电流和电压信息,并进行数据处理和模型计算,可以大致确定故障发生的位置。
故障判别是指确定故障的类型,继电保护装置可以根据故障的电流和电压波形,进行故障类型的识别,如短路、跳闸等。
在故障处理过程中,配电自动化系统可以根据故障类型和位置,自动进行线路重调,通过合理调度和分配电力资源,使得故障节点周围的线路得到供电,实现故障的自动隔离和恢复。
配电自动化系统还可以根据故障信息,自动调节设备功率、断路器位置和电流限制等,以避免故障的进一步扩散和影响。
配电自动化与继电保护的配合,可以提高配电网的可靠性和运行效率,减少人工干预和故障处理时间,提高供电质量和用户满意度。
配电自动化与继电保护的配合在配电网故障处理中起着重要作用,通过实时在线监测、故障检测和自动重调等功能,实现故障的自动识别、定位和处理,提高配电网的可靠性和安全性。
也为配电网的智能化和自动化发展提供了技术支持和保障。
配电网继电保护与自动化应用问题探讨
配电网继电保护与自动化应用问题探讨摘要:本文就中低压配电网线路常用的电流保护在实际应用中引入DG的问题进行了分析并提出对策,进而针对引入DG后如何实现自动隔离故障、快速恢复供电的馈线自动化进行了探讨。
关键词:电流保护断路器重合器继电保护分断器1前言目前,我国的中低压配网大多是单侧电源、辐射型配电网络,以某供电局为例,所有10kV馈线均由35~220kV变电站的10kV母线送出,大部分馈线都属于直接向用户供电的终端线路(见图1的L1和L3),只有部分10kV馈线通过其他变电所10kV母线转供其他10kV终端线路,属非终端线路(见图1的L2)。
线路故障依靠继电保护装置断开故障线路。
保护装置装设在变电站内靠近母线的馈线断路器处,一旦启动整条线路停电。
为了能够自动隔离故障区段,快速恢复对非故障区段的供电,配电网络经常采用基于重合器、分断器、熔断器等自动化电器与电流保护配合组成的馈线保护。
近年来,配网自动化技术应用FTU与电流保护配合实现馈线保护自动化。
实际运行中,由于用户负荷多样化,配电网络并不是纯粹的单电源、辐射型网络,引入DG之后,原来的配电网络将不再是纯粹的单电源、辐射型供电网络。
此时,若线路发生故障,配电网络中电流保护以及重合闸的动作行为都会受到DG的影响。
本文就引入DG后,如何实现馈线保护及其自动化进行探讨。
2基于断路器的三段式电流保护配电网故障线路,保护装置一般配置传统的三段式电流保护,即:瞬时电流速断保护、定时限电流速断保护和过电流保护。
其中,瞬时电流速断保护按照躲过线路末端故障产生的最大三相短路电流的方法整定,不能保护线路全长;定时限电流速断保护按照线路末端故障有灵敏度并与相邻线路的瞬时电流速断保护配合的方法整定,能够保护本线路全长;过电流保护按照躲线路最大负荷电流并与相邻线路的过电流保护配合的方法整定,作相邻线路保护的远后备,能够保护相邻线路的全长。
除此之外,对非全电缆线路,配置三相一次重合闸,保证在馈线发生瞬时性故障时,快速恢复供电。
继电保护与配电自动化配合的配电网故障处理探究
继电保护与配电自动化配合的配电网故障处理探究摘要:随着社会的不断发展,电力事业的不断进步,我国的智能电网智能化以及数字化得到了很大程度上的发展,并且其可靠性也在不断提升,有效促进了电力行业的稳定运行。
供电能力不断提升,配电网的运行效率不断提升,从而来促进电力实业的发展。
但是在实际的运行中,在配电网中继电保护以及配电自动化配合方面还是存在一些故障,必须要采取有效措施进行解决。
本文主要是对继电保护与配电自动化配合的配电网故障处理进行了研究,提出了相关的建议。
关键词:继电保护;配电自动化配合;配电网故障;处理;对策前言:配电网是智能电网中的重要组成部分之一,其运行的稳定性将会直接决定整个供电网的实际效能。
因为必须采取有效措施不断提升配电网的工作效率,要针对其存在的电网故障进行有效的处理,以此来提升电网运行的安全可靠性。
在故障处理中,最重要的一点便是能够有效处理继电保护与配电自动化配合的配电网故障,从而来保证配电网的稳定运行。
一、配电网中的故障探讨对于供电系统来说,其中会存在一些故障问题,这样将会在很大程度上影响配电网的稳定运行。
对于供电企业中,可以利用断路器来进行开关的取代,以此来达到若是故障产生,那么距离故障区最近的断路器能够进行及时跳闸,这样将会有效避免产生的故障对整个供电系统造成较大的影响[1]。
但是实际来看,在各级开关的保护器上将会存在较多的问题,这样将会导致在发生故障过程中,出现一些越级跳闸的状况,导致故障判断出现较大的困难。
这样将会直接导致运行出现故障。
为了有效解决该问题,一些供电企业会利用负荷开关来代替原有的馈线开关,以此来有效解决越级跳闸的问题,虽然这种方式具有一定效果,但是却容易出现一些小故障,直接影响到电网运行,出现停电的现象频繁发生。
另外,若是主干线路的电缆化以及绝缘化不断提升,这在很大程度上降低了供电主干线发生故障的几率,一些故障主要是出现在用户的支路上。
为了有效避免这一问题的出现,供电企业可以在用户的支路上安装具备跳闸功能的开关,以此来对出现故障的用户进行隔离,避免其影响这个线路运行。
浅析继电保护在自动化系统中的应用
浅析继电保护在自动化系统中的应用摘要:由于电气机械设备的运行环境比较复杂,设备故障率比较高,为了保证电网供电系统运行的稳定性,需要提高电力系统的继电保护设备和自动化设备的可靠性。
在电力系统中,继电保护所发挥的作用是不容忽视的,采用自动化策略提升继电保护的功能,适应了社会发展的需要关键词:配电网;自动化;继电保护技术1、配电网自动化系统概述1.1 配电网自动化系统配电网自动化系统是对配电网运行中相关设备进行远方监控、调配以及控制的集成系统,是在计算机技术、网络通信技术、监控技术等的基础上发展起来的,是目前电力系统中广泛应用的自动化系统之一,也为促进电力自动化发展做出了巨大的贡献。
目前我国配电网自动化分为两种,包括集中智能以及分散智能。
其中集中智能主要用于电网故障发生后的网络结构重组、隔离以及恢复供电,在这个集中智能模式下,电网隔离与恢复主要是通过电网调度实现,在实现这一操作的过程中,对配电网系统的通信具有较高的要求。
采用这种配电网自动化模式,系统终端设备就地执行功能弱,一般只负责信号的采集。
分散智能配电网自动化,通过分段器以及重合器的相互配合,控制重合器重合的系数,并根据重合的时间对馈线实施自动的隔离,并自动恢复没有发生故障区域中的供电。
1.2 配电网自动化系统构成作为一个新型的集成系统,电力配电网自动化系统的构成包括故障自动定位系统、一次设备系统、通信系统、主控站系统等。
一次设备包括重合分断器、重合器、环网柜等,这些设备共同构成配电网一次设备系统,也是整个一次设备实施调令的基础,并具备一定的智能性,利用通信系统实现各个设备之间的通信,从而实现远方调控。
配电网自动化通信系统具有通信距离短、通信点分散、通信速率要求低、产生的信息量小等特点,为了满足配电自动化系统的需求,其通信系统需要具有较强的抗干扰能力以及可靠性,这样才能适应恶劣的工作运行环境。
故障自动定位系统是配电网自动化系统中重要的组成部分,用于系统中设备、线路发生故障的准确位置,并将这些故障信息传递给控制中心。
配电自动化与继电保护配合的配电网故障处理分析
配电自动化与继电保护配合的配电网故障处理分析配电自动化系统是指通过现代电气技术和计算机技术实现对配电网的远程监控、自动操作和故障处理的系统。
配电自动化系统可以提高配电网的安全性、可靠性和经济性,实现对配电设备状态的实时监测和故障的快速定位与处理。
继电保护是配电系统中的一项重要技术,用于检测和保护电力设备免受故障或异常工作状态的损害。
继电保护可以对故障进行准确、快速的判断和处理,以保护电力设备和供电可靠性。
配电自动化系统与继电保护的配合使用可以实现对配电网故障的快速处理和准确判断。
当配电自动化系统检测到故障信号时,会自动向继电保护系统发送信号,继电保护系统会根据接收到的信号对故障进行定位和判断,然后进行相应的保护措施。
配电自动化系统与继电保护的配合还可以提高配电系统的可靠性和供电质量。
配电自动化系统的故障检测和处理功能与继电保护系统的故障保护功能相互配合,可大大减少故障对电力设备的损害,提高供电可靠性。
在配电自动化系统与继电保护配合的配电网故障处理过程中也存在一些问题。
配电自动化系统和继电保护系统之间的信息交互需要保证及时和准确,否则会影响故障处理的效果。
配电自动化系统和继电保护系统在故障处理过程中需要实时协作,这就要求系统的可靠性和稳定性都得到保证。
在配电自动化系统与继电保护的配合过程中,也需要对工作人员进行培训和技术支持,以保证他们能够正确使用系统并做出正确的判断和处理。
配电自动化系统与继电保护的配合使用可以提高配电网故障处理的效率、准确性和可靠性。
但在实际应用中还需要克服一些问题,以保证系统的正常运行和故障处理的效果。
配电自动化与继电保护配合的配电网故障处理分析
配电自动化与继电保护配合的配电网故障处理分析配电自动化和继电保护是配电网运行中非常重要的两个方面,二者密切配合可以提高配电网的可靠性、经济性和安全性。
在实际运行中,配电网故障处理是一项非常重要的工作,而配电自动化与继电保护的配合对于故障处理起着至关重要的作用。
本文将对配电自动化和继电保护配合的配电网故障处理进行分析。
配电自动化是指通过先进的通信、计算机和控制技术,实现对配电网的实时监测、自动化故障隔离和自动化恢复等功能。
配电自动化系统可以快速准确地识别故障点和故障范围,减小故障对用户的影响,提高电网的可靠性。
而继电保护是保护电力系统设备安全运行的重要手段,可以在电力系统出现故障时迅速切除故障部分,保护设备不受损坏,保障电网的安全运行。
配电自动化和继电保护的密切配合可以对故障进行快速定位和切除,减小故障对电网的影响,提高电网的安全性和可靠性。
配电自动化和继电保护的配合还可以对故障处理过程进行优化。
配电自动化系统可以通过智能化的控制系统,根据实际情况自动选择最优的恢复方案,提高故障处理的效率和可靠性。
继电保护系统可以根据实时监测的故障信息,调整保护方案,提高保护的准确性和可靠性。
配电自动化和继电保护的配合能够使故障处理更加智能化和高效化,提高了电网的运行效率和可靠性。
在实际运行中,配电自动化和继电保护的配合需要做到信息共享和互联互通。
配电自动化系统需要能够实时共享监测数据和故障信息给继电保护系统,使得继电保护系统能够及时获取最新的故障信息,并调整保护方案。
继电保护系统也需要能够向配电自动化系统发送实时的保护动作信息,实现配电自动化系统对保护动作的监测和隔离操作的协调。
只有信息共享和互联互通,配电自动化和继电保护才能够密切配合,形成一个高效、可靠的故障处理系统。
在今后的配电网发展中,配电自动化和继电保护的配合将更加重要。
随着电力系统的规模不断扩大和复杂度不断增加,故障处理将面临更大的挑战,只有配电自动化和继电保护密切配合,才能够更好地应对这些挑战。
浅析配电网自动化继电保护的几点探讨
浅析配电网自动化继电保护的几点探讨摘要:近年来,社会经济快速发展,用电量的需求逐渐增多,变电运行的要求就逐渐提高。
在配电网自动化系统中,继电保护是十分重要的,发挥着至关重要的作用。
当前配电网自动化中,还存在着一定的问题,如何解决这些问题是本文所要探讨的。
关键词:配电网;继电保护;问题;引言在电力系统中,配电网是十分重要的组成部分,配电网继电保护能够在出现网络故障时,快速准确的对故障区域进行判断,及时对电网的结构进行调整,将出现故障的区域进行隔离,避免非故障区域的供电受到影响。
当前配电网设计规模逐渐扩大,对于运行的效果也提出了更高的要求。
应加强自动化继电保护技术的应用,使配电网能够实现安全、稳定的运行。
1.配电继电保护中存在的问题1.1 短路电流导致互感器瞬间饱和通常情况下,配电系统的电流供应很高,如果变电和配电所出口部位出现短路的问题,短路电流很有可能比互感器一次额定电流高上百倍,进而导致互感器变化的误差大幅提升,速断保护系统则有可能直接停止工作。
短路问题导致互感器出现瞬间饱和的情况,而定时限过流保护设备拒绝保护,扩大了故障问题的影响规模,使得总体配电系统处于瘫痪状态,进而出现大范围停电故障。
1.2 数据误差鉴于相关技术或者测量仪器等原因,导致测量结果与现实数据有很大的偏差,同时,还增加了继电保护装置的选取和设定方面的困难,使得选择装置与实际需求不相符,从而提高了人为选取设备失误的概率。
如果选取的装置灵敏度不符合实际需求,继电保护设备则无法充分发挥其作用,使其丧失了速动性,导致配电系统出现漏洞,给系统运行埋下了安全隐患。
1.3 装置设备老化问题目前,配电系统中应用的继电保护装置绝大多数都相对老旧,自动化水平比较低,使得继电保护设备无法有效发挥其功能。
例如,许多老式继电保护设备节点部位会因为氧化尘的出现而减小其压力,降低继电保护设备的敏感度和精准度,进而在电力系统发生故障时使继电保护设备丧失有效的应急保护能力,或者遇到比较小的故障时开启了保护动作,将元器件与总体系统隔离,或者是进行了越级跳闸操作。
继电保护在自动化配电网中的应用探究
前继电保护技术在不断发展创新,在配电网自动化系统中发挥了有效作用,能够在配电网出现故障时及时故障区域,并对电网结构进行调整,隔离故障区,使非故障快速恢复供电,保障了供电的稳定可靠。
一、配电网自动化继电保护技术的重要性如果配电网出现运行异常,继电保护装置可以自动报警,根据不同的情况,发出不同的信号,为配电网系统的自动调整提供依据。
配电网系统出现问题时,能够将系统与故障相分离,缩小故障的范围,保证故障外的区域可以正常运行,配电网系统的继电保护设备还能起到监控的作用,对电气设备的电压以及电流进行监控,明确配电网的运行状态。
在配电网自动化系统中,继电保护设备有着十分重要的作用,并且应用也越来越广泛。
二、配电自动化(一)配电自动化配电自动化是指配电系统引进质量优良的先进设备,通过通信网络,对配网进行实时监测,随时掌握网络中各元件的运行工况,故障未发生就能及时消除,监测到故障时还能自动将故障段隔离,非故障段恢复供电,通过选择合理的与本地相适应的综合自动化系统方案,在实施一整套监控措施的同时,加强对电网实时状态、设备、开关动作次数,负荷管理情况、潮流动向进行采集,实施网络管理,拟定优化方案,尽可能的提高了配网供电可靠性。
(二)继电保护配电系统的运行中,受到各种因素影响,会导致系统发生故障,对电力系统的安全稳定运行产生负面影响。
相关领域学者在对配电系统的保护措施分析中发现,有触点的继电器可以有效保护电力系统及相关电力设备等免受故障损害,故而将这种保护电力系统的过程叫做继电保护。
三、电力系统继电保护自动化装置的基本要求需要做到以下几点:(一)良好的选择性,即需要实现对故障区域的准确定位和及其切断,从而保证电力系统的稳定;(二)较高的灵敏度,继电保护装置都具有自身的使用范围,即在有效范围内继电保护设备是有效的,而一旦超出保护范围继电保护设备就无法发挥有效作用;(三)较高的切断速度,即一旦确定了故障的区域,继电保护装置能够迅速做出响应,对故障区域进行切断,以更好的将故障带来的损失降低最低;(四)较高的可靠性,继慢设备自身的可靠性和稳定性是十分关键的,只有可靠性较高的继电保护设备才能够在最大程度上实现对电力系统的保护。
试论继电保护在自动化配电网中的应用
试论继电保护在自动化配电网中的应用近年来,随着我国电力企业改革的不断加剧,电力企业从企业内部架构到电力设备的应用等多方面得到了一定的改善,越来越多的高科技设备以及先进技术在电力企业得到了广泛应用。
自动化技术作为近期发展的一项关键性技术,也在电网配置的各方面应用广泛,继电保护系统是一种能够自动识别电网线路中的问题,进而及时切断存在问题的方面的一种高效系统,有了继电保护系统一方面能够使电网中存在的问题得到充分解决,另一方面也会进一步缩减电力企业人力资源配置,对实现安全、稳定的电力传输过程具有重要意义。
本文将对继电保护在自动化配电网中的应用展开详细论述,本文首先介绍了配电网自动化系统的组成,其次就配电网在自动化中的应用以及其发展前景进行了详细论述,希望通过本文的研究,能够进一步提升继电保护系统的可靠性,进而为电力企业的可持续发展奠定坚实基础。
标签:继电保护;自动化配电网;应用一、配电网自动化系统的组成配电网自动化系统的良好运行离不开主站系统、子站系统、终端系统以及通信系统的支持,本文将从以上四个方面对配电网自动化系统的构成进行论述。
(1)配电网主站系统。
配电网自动化主站系统是由多个服务器共同组成的,其中宝宝故障诊断系统、主基站等服务器,这些服务器在工作中所发挥的作用以及功能有所不同,其中前置服务器作为其中最为关键的一环,其功能主要是负责数据的接收及分析工作,通过前置服务器接收到的数据紧接着传输给其他服务器,最终通过主站系统的其他部分对数据进行保存和处理。
另外,主站系统还包括故障分析和处理系统,当前置系统发现电网中存在的问题时,系统会根据数据类型向下传递,这时测试系统将发挥作用,对判断出的线路进行及时的切断,并进行隔离。
(2)配电网子站系统。
由于配电网在运行过程中涉及到的面较广,各个监控点不可能面面俱到的监控到每一部分,因此需要子站系统对电网过程进行监控,另外子系统的作用还在于将数据准确传递到信息中心,并通过数据保存等功能实现数据的分析与处理。
自动化配电网中继电保护的应用探析
自动化配电网中继电保护的应用探析1 继电保护与自动化配电网1.1 继电保护的基本要求继电保护装置能够判断被保护的元件是否处在正常运行状态,进而分析它是否发生了故障。
继电保护装置的这种功能可以将配电网的故障区分为保护区内和保护区外,进而方便自动化配电网的结构调整。
从本质上讲,继电保护装置是根据电气发生故障前后的物理量变化来实现监测。
根据自动化配电网的特性,继电保护装置应满足的要求主要如下:1.1.1 选择性。
当电力系统发生故障时,继电保护装置仅将故障的区域从配电网中切出,其他非故障区域的电网不受影响。
这种选择性是继电保护装置实现自动化配电网的核心所在,對自动化的调整电网结构有着重要的作用。
1.1.2 速度性。
电力系统发生故障后,很可能对大型的设备造成损坏,因此继电保护装置必须要满足速度性的需求,以最快的速度切断故障区域电路。
目前,继电保护装置的反应速度时间可以控制在0.08秒以内,基本满足了自动化配电网的需求。
1.1.3 可靠性。
基于自动化配电网的性能要求,继电保护装置必须有很强的可靠性,不发生误动作,以确保能够切实起到提升自动化配电网安全性的作用。
1.2 自动化配电网的系统组成目前,我国的自动化配电网主要分为两种:一种是集中智能式配电网;另一种是分散智能式配电网。
两种形式的自动化配电网各有利弊,但其系统的组成大致相同,具体如下:1.2.1 一次设备。
一次设备由自动离合器、环网柜和真空断路器组成,它有一定的智能化,可以执行各种调度命令,是整个自动化配电网的基础所在。
同时,一次设备还可以与主控制器相连,实现远程的操作。
1.2.2 故障定位系统。
故障定位系统主要用来检测自动化配电网的故障点,然后利用地理信息系统将自身监测到的信息反馈给主系统。
1.2.3 主站系统。
主站系统由计算机网络、操作平台和操作软件组成,是整个自动化配电网的中枢所在,可以整合信息做出判断,然后给执行机构下达命令。
同时主站系统还可以分享资源和管理维护,实现信息与数据的传输。
浅析继电保护与配电自动化配合的故障解决对策
在我国的科技发展中,大量的技术研发设备都由依赖于电力设备的投入,所以电力设备的安全有效重要无比。电力设备和科研部门等内容挂钩,所以进行自动化的配电能够对我国总体能力的提高产生帮助,在人们日常的生活发展中扮演着更重要的角色。在电力设备的高效使用中,配电自动化的配合具有重要作用,所以若在这期间出现故障,那么就很容易产生各种不利现象,影响我国国民的日常生活、工作和学习,对我国的整体经济水平的提高也产生了不利影响。对继电保护和配电自动化加以重视,让各种电力故障能够得到及时解决,是相关工作人员的工作重点之一。
(三)极差的保护
在日常的继电保护与配电自动化配合的故障策略中,对极差提高重视程度和保护力度,能够在用户和分支发生电路故障的时候,优先切断断路器,切断和其他线路间的联系,从而减少其他地方受牵连的情况,在一定程度上弥补全负荷开关的压力,另外,还能够在一定程度上减少支出的成本,对这些内容能够提供更加有效的解决措施,使故障维修的时间能够得到有效地缩短,提高电路使用的收益。对此,相关的技术人员就应该在电路主干线的开关处设置负荷开关,减轻电路自身的压力,断路器的放置位置设置在变电站的用户、分支和出线的开关处,重视扩大极差的保护范围等内容。
(二)加强技术人员的专业技能
在传统的电路维修中,相关技术人员的专业水平和专业能力已经无法适应当今飞速发展的时代了,一些新型电力设备的使用方法、注意事项等内容没有具备,所以就无法在各种新型科技发展中对电路故障开展及时有效的维修,专业知识的欠缺、实际能力的匮乏等都对技术人员的电路维修造成了困扰。所以相关的管理人员就应该定期开展培训,提高技术人员的专业维修知识和技能,让他们能够具备解决突发状况的能力。
这样一来,在电路中就能够将故障和多级极差进行结合,配合处理解决故障问题,扩大多级极差的保护范围,延长电路的运行操作时间,提高解决电路障碍问题和电路电流的维修等速度,使电路维修的时间得到有效地缩减,在进行整个电路维修的时候都能够极大的缩减所用时间,对人们的日常生活用电、工作学习用电等方面都带来了巨大的有力保障,进而使我国的整体进步和经济提高都能够得到有利的发展和保障。
继电保护与配电自动化配合的配电网故障处理探讨
继电保护与配电自动化配合的配电网故障处理探讨摘要:随着城市化进程的加快,生产生活中所需的电量不断增多,为了满足对电力能源与日俱增的现实需求,电力企业需要不断的优化供电质量,并依托新技术来加强配电网的建设。
但是,在配电网实际运行过程中,仍存在着不少的现实问题,受这样或是那样因素的影响,经常会发生各种的故障,严重影响着配电网的正常运行,做好故障处理确保配电网的正常运行有着十分迫切的现实需要。
关键词:继电保护;配电自动化;配合;故障处理电力系统故障的发生是不可避免的,其造成的后果极为严重,可能会致使整个电力系统陷入瘫痪状态,对人们的生产、生活造成一定的影响。
配电网自动化的发展可以在一定程度上避免电力系统故障影响的扩大,保证配电网的安全性和稳定性,为人们的基础生活用电提供最基本的保障。
1配电网故障分析配电网可以大幅提高整个电网系统资源分配的有效性和科学性,甚至决定着整个供电系统的使用质量,在整个电网系统中至关重要。
但是,在整个电网系统中,配电网往往也是最容易发生故障的,一旦配电网发生故障问题,电力系统也会随之出现故障,严重的甚至会使整个电网系统陷入瘫痪,影响正常的生活生产。
因而,未雨绸缪,提前分析配电网可能发生的故障问题,以便可以第一时间采取有效的措施排除故障。
当前,大多数的供电企业在实际配电网运行过程中,正常会使用断路器来充当馈线开关。
这样做,就是为了在发生线路故障后,故障电源侧方向附近的断路器能够第一时间跳闸,从而切断故障电流,把故障带来的影响降低到最低程度。
但在实际运行中,这种想法却并不理想,由于各路段的开关具有配合保护的功能,当某个路段发生了故障,虽然有断路器,却非常容易出现越过断路器引发越级跳闸或多级跳闸,这无疑对偶然性或是永久性故障范围的判定带来影响。
基于此,为了有效减少这种情况的发生,供电企业便利用负荷开关来代替馈线开关,这一方法虽然可以减少越级或是多级跳闸问题,却也不可避免地会给供电稳定性带来不利影响。
对继电保护与配电自动化配合的配电网故障处理方法探讨
对继电保护与配电自动化配合的配电网故障处理方法探讨摘要:随着我国社会经济的发展以及城市化进程的不断推进,人们对电力的需求在不断增加,对其供电质量也提出了更高的要求。
基于此,本文通过把握处理对继电保护与配电自动化配合的配电网故障的通用原则,探讨处理配电网故障的有效处理方法,以供参考。
关键词:继电保护;配电自动化;配电网引言:随着我国科学技术的不断发展,配电自动化和继电保护技术取得了重大成果,智能化电网在一定程度上有效提高了电网系统的有效性。
所以,配电网的运作质量直接影响供电系统的使用质量。
因此,对配电网故障的处理方法进行探讨是十分必要的。
1.处理对继电保护与配电自动化配合的配电网故障的通用原则对供电系统而言,配电网的运行质量十分重要,能够决定该系统的整体使用质量。
配电自动化是一种新型的信息管理系统,通过将先进的技术进行整合,从而能够在先进的网络基础上实时监控配网的运行状况。
不仅如此,配电自动化还能够准确掌握其运行状况,对于安全隐患能够提前消除,从而提高其运作的稳定性和可靠性。
但是,从现状看来,目前我国配电网极易出现故障,导致电力系统的运作出现不稳定的情况,甚至出现电网系统瘫痪的情况,影响人们的生产和生活。
尤其是线路跳闸故障,由于雷击或是一些外部因素都有可能造成线路跳闸,从而影响电力的供给。
以10KV线路为例,此类型线路跳闸原因除了外部因素,最为重要的是内部因素。
例如配电设备故障、线路保护定值整定不当或是接地变压器出现故障等引起线路跳闸。
因此,为降低故障带来的损害,我国企业以及单位在面对配电网出现故障时,应遵守以下原则:第一,整体稳定性的原则。
在配电网出现故障后,相关人员在对故障进行处理时,需要保证在对故障处理后能够提升配电网整个系统的使用效果,这意味着故障处理人员在开展实际工作时,需要对配电网电路的清晰度进行强化。
重点是加强配电网电路对短路这一故障的处理能力,由于短路对配电网以及供电系统的危害较大,因此还有增加能够防范短路故障的设备。
继电保护与自动化技术在配电网中的应用
继电保护与自动化技术在配电网中的应用发布时间:2021-07-23T07:53:40.550Z 来源:《中国电业》(发电)》2021年第7期作者:王志坤[导读] 深入研究配电网络自动化、继电保护等技术,可为解决配电网络故障、提高员工相关技能提供保障。
综合运用配网自动化技术和计算机信息技术,可全面提高配网运行的稳定性和安全性。
国网江西省电力有限公司崇仁县供电分公司江西省抚州市 344200摘要:现阶段,配电网故障拥有一定的复杂性,当出现故障以后只有在精确地检查出故障出现的地方以及原因以后才可以利用策略展开解决。
随着电力企业的持续进步,自动化技术开始普遍的运用在配电网故障的解决当中,让故障的诊断获得改善。
把自动化技术和继电保护配合可以达到对故障进行及时解决的目的,提升了解决故障的速度,为电力体系的稳定,正常运转给予了良好的保证。
下面本文就继电保护与自动化技术在配电网中的应用进行简要探讨。
仅供业内同行参考。
关键词:继电保护;自动化技术;配电网;应用;电力系统的可靠性也是评价电力系统质量的重要标准。
通过继电保护设备能够提高电力系统的可靠性,但仍然存在一些安全问题。
自动化技术能够更好地强化继电保护设备的安全性,使电力系统运行更加稳定,即使发生运行故障,也能够及时进行自动化处理,降低运行故障的发生概率和不良影响。
1 继电保护与配网自动化概述深入研究配电网络自动化、继电保护等技术,可为解决配电网络故障、提高员工相关技能提供保障。
综合运用配网自动化技术和计算机信息技术,可全面提高配网运行的稳定性和安全性。
此外,继电保护装置还可以提高配电网络的运行效率,达到与其他保护装置相同的目的。
配电网自动化和继电保护相结合,能充分发挥各自的优势,降低故障发生率。
所以,从目前的情况来看,将配电自动化与继电保护结合起来解决配电网故障问题,逐渐成为今后的发展趋势。
配电网自动化是指配电网为实现技术改造配备了自动控制设备,利用通信网监控配电网,及时了解配电网的运行状况,以及时排除可能发生的故障,促进配电网的健康发展。
继电保护与自动化技术在配电网中的应用_1
继电保护与自动化技术在配电网中的应用发布时间:2021-12-17T05:18:02.271Z 来源:《河南电力》2021年8期作者:杜涛李兴明[导读] 在配电网故障解决当中运用配电自动化以及继电维护配合的方法对保障配电网的正常运转拥有非常关键的作用。
(国网拉萨供电公司)摘要:国家经济的快速发展中用电量需求也在不断增加,电力系统保护工作愈加复杂,要时刻保证电力系统的安全运行。
对此,相关供电企业务必要提高对继电保护技术应用的重视程度,在实际实施环节,除了要提升继电保护工作人员的专业技能和综合素养,还要充分贯彻继电保护安全检查措施。
基于此,本文主要探讨了继电保护与自动化技术在配电网中的应用。
关键词:继电保护;故障;配电自动化引言在配电网故障解决当中运用配电自动化以及继电维护配合的方法对保障配电网的正常运转拥有非常关键的作用。
利用配电自动化系统对配电网进行实时监控,不仅可以简化故障处理过程,而且可以极大地节约故障处理费用,为电力系统的稳定运行和正常供电提供良好的维护。
1 影响继电保护应用效果影响因素1.1 硬件因素随着近些年来电子技术的深入发展,智能硬件设备加速更新,新型硬件设备在使用阶段会存有一个磨合期,此期间内会对其作出改良、完善。
继电保护装置内的部分硬件设备可能存在着一定问题,比如通道、接口等,若这些问题未能及时解除,则不利于保护装置安全运行,滋生出各种安全性问题,且对电力系统的安全接线形成较大负面影响。
1.2 软件因素配电网运行过程中,继电保护装置在投用阶段,其内配置的软件很容易滋生出一些错差,以致在问题分析、方案规划及检测操作等方面均可能存在安全隐患,增加了保护装置拒动作的概率,一旦出现拒动,则势必会对继电保护装置运行的有效性形成负面影响。
1.3 人为因素当前,自动化系统广泛应用到各个行业和领域中,但至今尚未达到人工智能水平。
电气系统继电保护实践中,人工参与是关键一环,其参与方式与状态均影响着继电保护效果,关系着继电保护的安稳性。
继电保护与自动化技术在配电网中的应用_2
继电保护与自动化技术在配电网中的应用发布时间:2023-02-15T09:12:52.748Z 来源:《建筑实践》2022年19期作者:毛人杰[导读] 在国民经济高速发展的背景下,电力企业必须要提升供电质量毛人杰国网山西省电力公司晋中供电公司,山西省晋中市 030600摘要:在国民经济高速发展的背景下,电力企业必须要提升供电质量,了解当下供电工程中出现的供电故障,还需要考虑到断电对大众生活工作造成的影响,为了提升供电系统输电的稳定性,必须对供电系统进行科学的监管,采用配网自动技术进行自动监测是大部分供电企业频繁使用的方法,可以掌握配电网实时运行状态,借助配电网自动化技术掌握配网运行数据,并根据掌握的数据进行综合分析,凭借系统分析数据,完成配电网自动化管理工作。
关键词:继电保护;自动化技术;配电网1.电力系统及其自动化和继电保护的关系1.1继电保护的重要作用现代城市建设发展中,电能已经成为现代社会建设不可缺少的能源之一,意味着电力系统唯有安全稳定运行,才能保证电力资源供应满足社会建设发展需求。
因此,电力系统安全、稳定运行,对于推动社会发展具有十分重要的现实意义。
但是电力系统运行期间,因一些主客观因素的影响,存在一些故障问题,影响电力系统安全、稳定运行。
若电力系统运行中出现突发性故障,且没有及时采取措施消除故障,会使得故障影响范围进一步扩大,导致电力系统无法正常运行,电力资源供应因此出现问题,无法满足社会建设需求。
1.2继电保护是电力系统自动化改造升级的基本要求电力系统运行目的在于满足社会建设对电力能源的需求,而用电质量的提高则是满足用户用电需求的重要保障。
因此,电力系统及其自动化水平的提高,需重视安全性的提高,意味着电力系统及其自动化升级中需重视继电保护设备的使用,还需要密切关注继电保护设备是否满足了电力系统及其自动化安全需求。
在电力系统建设中,需依据实际情况不断优化系统。
而继电保护设备作为电力系统中的重要设备,在提高电力系统安全性和稳定性方面发挥重要作用。
浅谈继电保护与配电自动化配合的配电网故障处理
浅谈继电保护与配电自动化配合的配电网故障处理发布时间:2021-01-19T02:43:34.016Z 来源:《新型城镇化》2020年20期作者:赵洪美[导读] 遵循整体稳定性原则。
在解决故障的过程中,必须遵循整体稳定性基本原则,将配电网系统的整体效果体现出来,为故障处理提供良好依据。
国网四川省电力公司平昌县供电分公司四川平昌 636400摘要:伴随着社会经济的不断发展,科学技术得到了一定程度的创新和改进,其中,继电保护技术以及配电系统有所完善和改进。
在智能化配电期间对继电保护和配电自动化进行合理应用,有利于增强输电以及供电的稳定性,保障整体质量。
不过从实际情况来看,依旧有着相关的安全隐患。
基于此,本文主要论述了继电保护与配电自动化配合的配电网故障处理策略。
关键词:继电保护;配电自动化;故障隐患;处理对策继电保护系统和配电自动化系统属于智能化电网建设期间非常重要的一项内容,其中,增强继电保护自身的稳定性以及配电可靠性是促使电网安全运行的重点,在社会发展期间有着极高的作用。
可是,从电网工作实际开展现状来看,依旧面临着严峻的配电故障现象,当配电不具备稳定性或者是发生了断电问题以后,将直接阻碍电力企业稳定运行,也不利于提高经济效益,严重的情况下还会出现严峻的经济损失,这是目前电力企业面临的主要问题。
要想将此种问题有效解决,就需要合理控制电网运行现状,保持供电的持续性。
1、故障处理系统基本原则其一,遵循可靠性的基本原则。
当分析故障期间,应保持配网系统的稳定性,同时遵循可靠性基本原则。
这就需要对配网进行设置,严格控制配网质量,明确线路实际布局,确保网线相互连通,将存在的故障问题彻底解决,进而促使配网安全运行。
其二,遵循整体稳定性原则。
在解决故障的过程中,必须遵循整体稳定性基本原则,将配电网系统的整体效果体现出来,为故障处理提供良好依据。
基于此,在处理期间,要遵循基本的规章制度,提升处理短路故障水平,从根本上预防和规避短路故障出现的概率,定期检验配电网运行状态,当出现了故障隐患以后,需在第一时间查明故障原因,并及时处理解决。
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配电网继电保护与自动化应用问题探讨
[摘要]本文就中低压配电网线路常用的电流保护在实际应用中引入DG的问题进行了分析并提出对策,进而针对引入DG后如何实现自动隔离故障、快速恢复供电的馈线自动化进行了探讨。
[Abstract]the analysis of common current protection is introduced in DG applications based on the low voltage distribution network line and puts forward some countermeasures,aiming at introducing DG how to realize feeder automation fault isolation,the rapid restoration of power supply automatically is discussed.
[关键词]电流保护断路器重合器继电保护分断器
[Keyword]current protection circuit breaker reclosing device of relay protection breakers
1前言
目前,我国的中低压配网大多是单侧电源、辐射型配电网络,以某供电局为例,所有10kV馈线均由35~220kV变电站的10kV母线送出,大部分馈线都属于直接向用户供电的终端线路(见图1的L1和L3),只有部分10kV馈线通过其他变电所10kV母线转供其他10kV终端线路,属非终端线路(见图1的L2)。
线路故障依靠继电保护装置断开故障线路。
保护装置装设在变电站内靠近母线的馈线断路器处,一旦启动整条线路停电。
为了能够自动隔离故障区段,快速恢复对非故障区段的供电,配电网络经常采用基于重合器、分断器、熔断器等自动化电器与电流保护配合组成的馈线保护。
近年来,配网自动化技术应用FTU与电流保护配合实现馈线保护自动化。
实际运行中,由于用户负荷多样化,配电网络并不是纯粹的单电源、辐射型网络,引入DG之后,原来的配电网络将不再是纯粹的单电源、辐射型供电网络。
此时,若线路发生故障,配电网络中电流保护以及重合闸的动作行为都会受到DG的影响。
本文就引入DG后,如何实现馈线保护及其自动化进行探讨。
2基于断路器的三段式电流保护
配电网故障线路,保护装置一般配置传统的三段式电流保护,即:瞬时电流速断保护、定时限电流速断保护和过电流保护。
其中,瞬时电流速断保护按照躲过线路末端故障产生的最大三相短路电流的方法整定,不能保护线路全长;定时限电流速断保护按照线路末端故障有灵敏度并与相邻线路的瞬时电流速断保护配合的方法整定,能够保护本线路全长;过电流保护按照躲线路最大负荷电流并与相邻线路的过电流保护配合的方法整定,作相邻线路保护的远后备,能够保护相邻线路的全长。
除此之外,对非全电缆线路,配置三相一次重合闸,保证在馈线发生瞬时性故障时,快速恢复供电。
对于不存在与相邻线路配合问题的终端线路,为简化保护配置,一般采用瞬时电流速断保护加过电流保护组成的二段式保
护,再配以三相一次重合闸(前加速)的保护方式,其中电流速断保护按照线路末端故障有灵敏度的方法整定,能够保护全线。
2.1引入DG对电流保护的影响
(1)导致本线路保护的灵敏度降低及拒动
当DG下游F1点故障时(图1),DG引入之前,故障点的短路电流只由系统提供,DG引入之后,DG和系统都会对故障点提供短路电流,但保护只能感受到系统提供的短路电流,此故障电流比引入DG前小,导致保护的灵敏度降低,严重时甚至拒动。
引入DG的容量越大影响越严重。
(2)导致本线路保护误动
当系统侧F2处或10kV母线其他馈线F3处发生故障时(图1),在DG引入之前,本馈线的保护感受不到故障电流,DG引入之后,相同点故障时,本馈线的保护将感受到DG提供的故障电流由于保护不经方向闭锁,如果该电流足够大,将导致保护误动。
(3)导致相邻线路的瞬时速断保护误动,失去选择性
当10kV母线其他馈线F3处发生故障时,在DG引入之前,短路电流只由系统流向故障点,D引入之后,DG和系统都会对故障点提供短路电流,此时相邻故障线路的保护感受到的故障电流增大,将可能导致其速断保护躲不开线末故障而误动,从而保护失去选择性。
(4)DG可能导致重合闸不成功
当DG引入之后,线路两侧连接的是2个电源,重合闸动作前,必须保证DG已停止运行或者已从配网中切除。
否则,重合闸时,故障点由于去游离时间不足,电弧可能重燃,使得重合闸不成功。
2.2引入DG后的对策
因此,针对以上分析,配电网络中引入DG之后,为避免继电保护动作失误,应采取以下措施:
(1)必须限制引入DG的容量,防止保护拒动和误动,必要时考虑为电流保护加装方向元件。
(2)在DG侧需装设低周、低压解列装置,同时为避免非同期合闸给DG 带来致命冲击,系统侧重合闸继电器宜检线路无压,DG侧检同期。
3基于重合器、分断器、熔断器等自动化电器的馈线保护
在线路故障时,为了减少停电范围,必须自动隔离故障区段,快速恢复对非故障区段的供电。
因此,配电网络常采用基于电流保护与重合器、分断器、熔断器等自动化电器配合的馈线保护自动重合的方式。
DG的引入将可能破坏各元件之间的配合,从而影响供电可靠性和供电质量。
3.1重合器与分断器之间的配合
这种馈线自动化保护方案,利用了重合器在线路故障时能够重合的功能,分断器能够记忆重合器分闸次数,并在达到预先整定动作次数后自动分闸并闭锁在分闸状态,实现了对线路故障区段的隔离。