电力自动化中微机继电保护技术的应用分析

合集下载

刍议继电保护自动化技术在电力系统中的应用分析

刍议继电保护自动化技术在电力系统中的应用分析

备的运行状态。做好各种事故预想 ,能正确分析后 台信号 ,判断故障情
况。
4 . 做好室外二次回路的维护工作 ,减少发生直流接地故障的可能。
效的采集 , 把采集信息和定值进行 比较 ,然后传输至逻辑模块 ,若此 时
五 、继电保 护故 障处理方法
电力 系统继电保护在大面积扰动方面起到至关重要的角色 , 保证其
按照实际情况,选择合适 的冗余方法。为了使可靠性指标能够得到有效 的满 足,必须要将冗余设计进行合理的优化 。
( 四 )加 强继 电保护装置运行 维护
1 . 加强运行操作人员的现场培训 。 运行人员的业务素质和对新设备的 熟悉程度 ,将直接关系到设备的运行维护质量。运行人员应在设备投运 前. 熟悉变电站的运行方式 、主接线情况 ,学会使用操作微机装置 ,并经 严格考核后方可担任运行维护工作。
计算结果是 1时,计算动作信号会 自主传送至执行模块中, 有执行模块 下达继电保护命令 。
安全运行预 防是关键 ,即对在生产通过安全处理、掌握故障数据 、了解 其性质 , 均在未发生事故之前,就及时地分析和制定相应的对策 。在对
继 电保护 的故障进行处理的过程 中,其常用的方式包括 以下几种 :
及执行模块等构成 。 其应用原理是利用测量模块对继电保护对象产生的故 障信号进行有
2 . 应加强设备巡视 , 积累运行经验 。 在气候恶劣、 气温异常时, 要合
理调节现场工作环境 , 维护微机设备在健康运行状态 。 3 . 完善远方后台装置的遥控 、 遥测 、 遥信、 遥调功能 。 全天候监视设
( 二 )对 电力系统的不正常工作进行提示
( 一) 替换法。替代法是在继 电保护发生故障后,为 了判断故 障位 置 ,将继电保护设备中的相关元器件替换 , 通过对电路 的检测来确定是 否是所替换元器件的故障 。采用这一方法查找故障点的第一条件就是确

浅谈电力系统继电保护自动化技术的发展与应用

浅谈电力系统继电保护自动化技术的发展与应用

浅谈电力系统继电保护自动化技术的发展与应用发表时间:2017-01-20T15:25:55.253Z 来源:《电力设备》2016年第22期作者:赵宝云勾柏斌[导读] 随着经济社会的发展,人们对电力的质量和安全要求越来越高。

(国网景泰县城郊供电公司)摘要:随着经济社会的发展,人们对电力的质量和安全要求越来越高。

电力系统运行过程中经常会出现一些电力故障,一旦发生电力故障,继电保护装置能够立即隔离故障,将损失降低到最低,因此继电保护装置在电力系统中广泛应用。

计算机、信息技术保护、通信技术、控制技术广泛应用在电力系统中,促进了电力系统自动化水平。

继电保护系统也逐渐向自动化水平方向发展。

本文主要分析了继电保护自动化的概念、目前发展情况以及继电保护自动化技术在电力系统中的具体应用。

关键词:电力系统;继电保护自动化技术;应用电能是国民经济发展的重要能源,近年来国家大力建设电力工程,我国电网规模和发电量位居世界第一。

但是随着电网的规模不断扩大,电网的安全问题也日益突出。

电力系统维护人员一般通过计算机计算短路电流,从而确定继电保护的数值,并对系统进行维护,确保电力系统正常运行。

不过这种计算方式容易出现错误或者破坏电路。

而随着继电自动化技术的发展和应用,利用这一技术能够将短时间内系统能够自行切断电力线路,将损失降低到最小。

一、继电保护自动化技术当电力系统在运行过程中出现供电故障,线路的电流会增加,电压下降,电力保护装置会自动切断电路,从而保证电力系统的正常运行。

继电保护自动化技术的实施主要是利用GPS技术对供电系统进行监督,一旦发现电力系统出现问题,通过远程控制,分析电路的运行情况,从而做出有效的判断。

继电保护自动化装置比较简单,电力运行过程中,继电保护自动化装置会自动采集数据并分析对比,根据电路相关数据信息,做出正确的动作。

如果将GPS技术与网络技术进行结合,会使继电自动化技术的应用范围更广。

继电保护自动化技术与传统的继电保护装置最大的不同在于,继电保护自动化系统在线路正常的情况下,也能对线路实时监控,并将数据信息传输到电力调度中心,工作人员能对数据进行分析和处理,确保电力安全运行。

电力系统继电保护技术的应用分析

电力系统继电保护技术的应用分析

术 , 开展 继 电保 护 产 品展 示 会等 , 合 理选 择 适 合 自 己电力 系 统 的继 电保护 技 术 。其 次 , 要 对硬 件 把 关严 格 , 不要 因 为价 格 低 廉 而 去 选择 不 合格 的元件 , 这不 仅 会 大大 增 加 电力 系 统 的危 险
性, 更 会使 电力 自动化 失误 次数 增加 , 运行 成本 增加 并且 对公 民 、 企业 用 电造 成 不 便 。最后 , 经常 对 电力系 统 或 保护 系 统进 行 定 期检查 , 保 证各 个环 节平 稳运 行 。 2 )加 强对 各个 环节 匹 配程 度 的检测 。由于 新装 备 的性 能不 稳 , 并且 对 相应 的 电力系 统 匹配 程 度 不够 了解 ,需要相 关人 员
2 继 电保护 技术 的在 电 力系统 中 的运用 特性
1 )继电保 护技 术 的智 能化运 用 特性 增 强 。现代 化 的 电力 管 理 越 来 越体 现 了 智能 化 的控 制 管理 模 式 , 具 有 一定 的人 工 智 能 化 的特 征 。这些 特 征 , 一 方面 使 得 电 力系 统 在 管理 上减 少 了不 必要 的资源 浪 费 ; 另 一方 面 为其 他 各 项技 术 的 运用 提供 了广 阔 的技 术 空 间。正 是 在 这样 的技术 背 景 下 , 继 电保护 技术 出现 了 定 的人工 智 能化 , 使得 保 护装 置 在 设计 上 更 具有 合理 性 和 科 一1继 电保护技术的特性
随 着 国 家 经 济 的发 展 ,电 力充 斥着 人 们 生 活 的 每 个 方 面 , 甚 至 一些 高 端 工业 的 发展 也 离 不开 电力 系 统 的支 持 。而 由于科 技 不 断发 展 ,电力 系 统也 不 断 更新 完 善 ,即使 这样 , 还 是存 在 些缺 陷 与 不 足 , 所 以偶 尔会 发 生 故 障 , 这 就 要用 到 了继 电保 护 系 统对 电力 自动 化进 行 保 护 。继 电保护 技 术 之所 以可 以快 速 准确 地 发 现 电力 系 统 中 的 问题 , 是 因为 继 电保 护技 术 中存在 以 下相 关优 秀特 性 。 1 )选择 性 : 与 其他 技术 不 同 , 继 电保护 系 统可 以选 择 较小 范 围 内 的故 障元 件 , 减 少 了无故 障 元 件被 连 带 误判 的概 率 。 当 继 电保护 技 术 识 别 故 障元 件 后 , 选 择 性特 性 立 即发 挥 其 优 势 ,

继电保护自动化技术在电力系统中的应用 邓真

继电保护自动化技术在电力系统中的应用 邓真

继电保护自动化技术在电力系统中的应用邓真摘要:在电力系统中,继电保护能够为电气设备提供良好的保护作用,保障系统运行的安全性和稳定性。

若是系统内部出现故障,继电保护会根据故障情况采取一定的防控措施,避免故障危害的扩大。

因此提升继电保护和自动化装置的可靠性具有十分重要的意义。

关键词:继电保护;自动化;电力系统1继电保护与自动化装置概述1.1电力系统继电保护和自动化装置的运行特点分析随着电网建设的持续深入,电力系统的复杂性不断提升,因此其在运行的过程中不可避免的会出现一些故障,这是就需要系统中的继电保护装置发挥作用,防止故障影响的扩大。

继电保护装置的具体作用是将一定的信息发出去,使其他电气设备在操作的过程中对故障进行有效的隔离。

目前,电力系统运行中遇到的故障大致可以分为两种类型,分别是拒动故障和误动故障。

前者是指电力系统出现故障时,继电保护装置没有及时动作将故障点进行隔离,导致故障范围不断扩大,最终危害到电力系统的正常运行。

后者则是指电力系统运行因外部因素的影响发出不该有的动作,这种故障的原因就是继电保护装置自身的特性。

因此自动化装置的主要作用就是对系统运行的各项参数进行监控,一旦无法掌握精确的参数情况,即代表着自动化装置出现故障。

1.2电力系统对继电保护的基本要求分析继电保护在电力系统运行中主要发挥着保护作用,因此必须满足以下几个方面的要求:其一,继电保护装置在电力系统出现不明原因的故障时,必须能够在所有可能的故障点中选择性的进行隔离,保障系统其他部分仍旧可以保持正常运行的状态。

其二,继电保护装置必须具备较强的灵敏性,可以在任意装置出现故障,继电保护都能够及时动作,同时针对其保护范围之外的问题不能产生误动作。

其三,继电保护装置必须具备较快的动作速度,即在故障发生的短时间内,将故障进行切除,最大程度的降低故障带来的损失和影响。

最后,继电保护装置应具备良好的可靠性,这是其作用发挥的基础。

对此,应该从设计、安装等多方面入手保障元件质量。

电力系统及其自动化和继电保护的关系

电力系统及其自动化和继电保护的关系

电力系统及其自动化和继电保护的关系1. 引言1.1 电力系统及其自动化和继电保护的关系电力系统是现代社会的重要基础设施,它承担着输送、分配和利用电能的功能。

为了提高电力系统的可靠性、经济性和安全性,人们引入了自动化和继电保护技术。

电力系统的自动化是指通过先进的控制和监测设备,实现电网运行状态的监测、分析和自动调节,从而提高系统的运行效率和稳定性。

而继电保护则是指通过各种保护装置和机制,对电力系统中出现的故障进行及时、准确地判别和隔离,保护设备和人员的安全。

电力系统的自动化和继电保护是密不可分的,二者相互依存、相互支持。

电力系统的自动化技术为继电保护提供了更为准确、高效的监测和控制手段,提高了保护的精度和速度;而继电保护则为自动化系统提供了可靠的安全保障,确保系统在发生故障时能够及时切断故障部分,防止故障扩散,保护系统设备免受损坏。

电力系统的自动化和继电保护紧密相连,共同构成了一个完整而高效的运行体系。

在未来,随着智能电网、可再生能源技术的快速发展,电力系统的自动化和继电保护将会更加重要。

通过不断创新和完善,提高系统的智能化和可持续发展能力,进一步提升电力系统的安全性、可靠性和经济性。

电力系统的自动化和继电保护是密切相关的,二者之间相互促进、相互依存,共同推动着电力系统的发展和进步。

2. 正文2.1 电力系统概述电力系统是指将电力从发电厂输送到使用者的系统,它由发电、输电、配电和用电等环节组成。

电力系统通常包括输电线路、变电站、配电站等设备。

输电系统主要负责将发电厂产生的电力输送到各个地区的变电站,再通过配电系统将电力送至终端用户。

电力系统的运行离不开自动化技术的支持,它可以提高系统的稳定性和可靠性。

自动化技术可以监控系统运行状态、实时调节电力负荷、进行故障检测和定位等功能,从而提高系统运行的效率和安全性。

电力系统的继电保护是保障系统安全运行的关键环节。

它通过监测电力系统的状态和信号,一旦检测到异常情况,就会采取相应的保护措施,避免系统发生故障甚至事故。

电力系统中继电保护自动化的应用

电力系统中继电保护自动化的应用

电力系统中继电保护自动化的应用摘要:电力系统继电保护自动化技术的应用是降低故障发生概率与不良影响的关键技术,新时期继电保护自动化也提高了电力设备与系统运行水平。

文章对电力系统继电保护自动化技术原理进行分析,探讨电力系统中继电保护自动化的应用与发展策略。

关键字:电力系统;继电保护;自动化;继电自动化引言随着我国经济社会的不断发展,电网覆盖地域和规模持续扩大。

通过电气线路的应用可有效实现各类电器设备的紧密联系。

不过,在电气设备运行中,也会受到很多复杂环境因素的影响和人为因素的影响,从而引发电气设备的故障问题。

因此,为保证电网供配电系统的正常运行,还需进一步提高继电保护的可靠性。

其中,可靠性技术的应用主要以概率论为基础,可显著提高产品的质量。

同时,继电保护和自动化装置也是电力系统中二次回路保护和控制的重要组成部分,确保其运行的稳定性,是实现电力系统安全、可靠运行的关键所在。

1继电保护自动化技术的原理电力系统的稳定性和安全性是决定其供电质量的关键因素。

随着科学技术和信息技术的发展,人们逐渐认识到自动化测试技术能够有效提高检测水平。

因此,为避免电力事故的发生,我们必须采取有效的管理和技术措施,以确保电力系统的稳定和安全。

目前,在我国电网中出现的问题是很多的,其中最主要的就是继电保护问题。

通过将原有的继电保护技术转化为自动化的继电保护技术,并采用预警、跳闸等手段,实现对电力故障设备的切除或隔离,从而有助于维护电力系统的稳定性。

随着我国科技水平的提高,继电保护自动化技术水平也在不断提升,为保障电力系统安全稳定运行提供可靠依据。

随着电力行业的蓬勃发展,继电保护自动化技术已逐渐走向成熟。

为了保证电力系统的稳定,就必须加强继电保护自动化系统建设。

图1所呈现的是继电保护自动化技术的操作机制。

该技术将继电保护系统与计算机网络相结合,利用网络通信手段,实现了电网调度中心和变电站之间的联系以及控制管理。

通过收集与保护对象运行相关的信息,企业的监控体系能够对电力系统的运行状况进行深入分析,从而为管理者提供具有决策性和全面性的数据。

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

电力系统继电保护新技术的发展与分析近年来,信息技术快速发展,电力系统继电保护技术也随之不断进步,新的技术不断推出,很大程度上改善了电力系统,让其更加全面与完善,给我国电力事业的发展提供了大力的支持。

在继电保护范围中广泛的普及使用新的技术,不光能够提升继电保护的效果,同时,还能够让电力系统运行的更为安全、稳定,进而促进社会经济的发展。

本文就对当前电力系统继电保护新技术的应用进行分析,了解其发展情况。

标签:电力系统;继电保护;新技术;发展一、电力系统继电保护新技术的应用(一)数字化技术的应用由于社会经济的快速发展以及科技的创新,数字化技术在电力系统继电保护的应用已经得到了普及,数字化变电站的建立,已经是当前电网建设的主流。

数字化技术的应用主要体现在两个方面:第一,智能化继电保护测试仪。

由于智能化变电站的开发以及使用,数字化测量仪器在电力用户与厂家中的需要不断增加。

第二,是全数字化变电站的实时仿真系统。

只能电话推广的主要方式就是建立具备数字化、信息化、自动化、互动化几个特点的数字化边带暗战。

但是当前很多的变电站还是不能检查出继电保护二次设备的功能,只有全数字化变电站站才能够进行此项工作。

(二)超高压输电技术的应用目前的电力系统不断升级,电网的电压等级也持续提升,对于高电压技术以及绝缘技术也有了更进一步的需求。

因为计算机继电保护和通讯技术的发展与普及,超高压继电保护系统的运转情况也不断提升。

当前,世界当中的许多国家,都已经建设超高压输电线路,它是指利用超高压等级来进行电能的输送。

超高压直流输电包扩以下几个特点:输送容量大;送电距离远;输送功率能够调控;不受系统稳定极限的影响;能够充分使用线路走廊资源;能维持输送功率或者降低输送功率的损害;能够按照系统的需要来做出表现,提升电力系统暂态稳固情况;进行系统的交流电压调控;能够快速进行功率改变。

当前超高压输电技术广泛的使用,在美国、俄罗斯、加拿大、日本等国家都已经首先对其进行研究与使用。

电气自动化系统继电保护安全技术应用研究

电气自动化系统继电保护安全技术应用研究

电气自动化系统继电保护安全技术应用研究摘要:近年来,随着我国现代科学技术水平的持续提升,各种先进的电气设备在电气自动化系统中得到了广泛运用,使得电力系统规模不断扩大。

与此同时,继电保护安全技术在电气自动化系统的应用优势和价值也变得愈发显著。

作为一种常见的保护手段,继电保护安全技术可以显著提升电气自动化系统的安全性与稳定性,及时监测和解决电气系统中发生的故障或异常情况,防止电气系统对相关人员的生命健康安全构成严重威胁,从而更好地推动电力行业的长效化稳健发展。

基于此,文章围绕继电保护安全技术在电气自动化系统中的应用方向展开研究,综合探讨电气自动化系统继电保护安全技术的应用策略,希望能为相关企业提出一些具有参考价值的合理化建议。

关键词:电气自动化系统;机电保护安全技术;应用在国家电网建设规模持续扩大的大环境下,对各种电气自动化设备的需求量呈大幅度增长态势。

同时,电气系统的故障率和故障点也在随之增加。

在这种情况下,为了切实保障电气自动化系统的安全、高效运转,必须运用相适应的继电保护安全技术加以支撑,以便及时识别和反馈电气系统运行期间存在的故障问题,尽可能避免故障的大面积蔓延。

但是,由于我国关于继电保护安全技术的研究起步较晚,可供参考的文献资料和实践指导经验比较匮乏,因而在实际运用中仍存在诸多的不足之处。

因此,加强对电气自动化系统继电保护安全技术的应用研究有着极其深远的现实意义。

一电气自动化系统继电保护安全技术的应用方向(一)变压器继电保护事实上,继电保护安全技术在电气自动化系统中的实践运用,主要目的在于预防事故、自动预警和控制损失。

当电气自动化系统运行出现故障或安全隐患时,继电保护装置可以快速分析故障类型、位置和原因,并及时切断故障部位避免故障蔓延。

不仅如此,若电气自动化系统的故障问题较为严重,应用继电保护安全技术还可以将事故信息及时传输至控制中枢,便于运维人员在接收到预警信号后尽快展开抢修工作,从而减少不必要的经济损失和负面影响。

解析电力系统中的继电保护自动化技术

解析电力系统中的继电保护自动化技术

解析电力系统中的继电保护自动化技术继电保护自动化技术是电力系统中常用的一种重要技术,它主要用于监测电力系统中的故障,及时采取保护措施,保证电力系统的安全稳定运行。

继电保护自动化技术主要包括以下方面内容。

继电保护自动化技术需要实时监测电力系统中的各种参数,如电流、电压、频率等,以及线路的状态信息,如开关状态、故障距离等。

这些参数的准确获取对于正确判断系统的状态和故障类型非常重要。

继电保护自动化技术需要根据监测到的参数进行故障判断和分类,即判断故障是发生在何处,是何种类型的故障。

这个过程通常利用模式识别算法,通过与事先建立的故障模式进行比对,找出故障的位置和类型。

然后,继电保护自动化技术需要根据故障的位置和类型,采取相应的保护措施。

这些措施可以包括断开故障线路、投入备用线路、调整发电机励磁等,以保证电力系统的安全稳定。

继电保护自动化技术还需要实现高速动作,即在故障发生后能够迅速切除故障部分以保护设备。

为了实现高速动作,继电保护自动化技术通常采用硬件电路和专用芯片,以提高运算速度和响应速度。

继电保护自动化技术还需要具备通信功能,以便与其他设备进行信息交换和协调。

通信功能可实现保护设备之间的联锁和联动,以及与运行监控中心之间的远程通信。

继电保护自动化技术还需要具备自动检测和故障诊断功能。

自动检测功能可以及时发现设备故障和系统异常,进而采取相应的维修和应急措施。

故障诊断功能则可以对故障原因进行分析和判断,提供故障处理的依据。

继电保护自动化技术在电力系统中起着非常重要的作用,它能够实时监测电力系统的状态和故障信息,判断故障类型和位置,并采取相应的保护措施,以保证电力系统的安全稳定运行。

该技术还具备高速动作、通信功能、自动检测和故障诊断等特点,能够帮助电力系统运行人员做出及时的决策和控制。

微机技术在电力工业自动化中的应用

微机技术在电力工业自动化中的应用

随着电力工业主要操作控制部门使用计算机及其相 关技术和设备 的比例逐渐提高 ,中小 型机 、微型计算机
等基础设施 的逐步完备和广泛应用 ,计算机及其信息化 处理机构建设 的技术和机制 的不断健全 ,电力工业 的竞 争力得到有效的提高 。

通信技术和控制技术等不断地升级换代 ,一些新的观点
杂 的大型系统工程 ,包 括重点研究电力工业 自动化体系
总体结构框架 的构建 ,电力工业 自动化技术方案的研究 及实施 、电力工业 自动化系统 的运管理策 略以及各有关 子系统的技术保障措施等 。
电力工业部 门一般 由生产 型基础机器设备和 自动化
计算机操控系统可以从实 时地监控整个 系统 ,计算机操
能在电力系统 中的应用 、直流输 电技术 、电力 系统在线
电力工业 的计算 机网络管理在 实时的操控中加强和及时 弥补 了各方面管理 的漏洞和不足 ,这样有效保障 了整个
电力工业部门的安全和健康运行 。
监视 与控制技术 、微型计算机继电保护等方面 。
参考文献

改 革 开 放 3 年 来 ,随 着 计 算 机 技 术 、通 信 技 0 术 、控 制 技术 的发 展 ,现 代 电力 工 业 已成 为 由计算 机( o p tr、控 制( o t 1、通信( o C m ue) C nr ) o C mmu ia o ) nct n i
总之 ,计算机在 电力系统及其 自动化应用是伴随着
电力工业和 自 动化技术的发展 而发展起来 的应用型基础
具集成化水平的提 高,计算机技术及其相关设备用以监
控整个 电力工业 部门的运行与先进的信息通讯技术的结
合也逐步成为计算机在 电力工业 自动化发展中的重点 ,

关于电气自动化系统继电保护的安全技术的探讨与分析

关于电气自动化系统继电保护的安全技术的探讨与分析

城市周刊2019/10 CHENGSHIZHOUKAN 9关于电气自动化系统继电保护的安全技术的探讨与分析张先明 深圳市深鹏达电网科技有限公司摘要:本文研究继电保护技术在电气自动化中的应用,首先分析该技术的内涵,然后研究了在使用技术时的原则,最后研究如何进行继电保护技术的使用,才能够确保证整个系统的安全。

关键词:电气自动化;继电保护;安全技术;探讨和分析电气自动化系统在需要继电保护,为此要采用合适的方法来利用继电保护的技术。

使用中要明确原则,并且根据实际需要,做好防护等相关工作。

一、电气自动化继电保护概述电气自动化保护会利用电流、电压保护的方法来避免系统的运行故障影响扩大,通过继电保护装置,能够对故障进行定位,也能够根据目前运行的数据来判断故障发生的原因,同时进行报警[1]。

为了避免故障的影响范围扩大,通常会使用跳闸的方式将故障的作用限制起来,以降低故障的影响范围。

目前,使用了电子化继电保护的方法,这种方式的核心在于自动化技术,配合智能化技术也让保护变得更加灵活。

继电保护装置在发现故障的同时也能够提供故障的解决方法,这样能够让故障在更短的时间之内解决。

目前,继电保护装置依然在朝着更快的反应速度发展,并且在电力系统中又十分广泛的应用,保证这电力系统的稳定运行。

二、继电保护技术的使用原则继电保护在系统当中用处非常重要,为了保证电力系统的安全,就需要严格根据继电保护装置的使用范围和要求,并且按照相关原则开展保护的工作。

1.持续运行的原则。

继电保护装置在运行的过程中,需要使用者根据继电保护装置的使用条例进行使用,通过分析系统的运行过程来进行使用,保证电力系统运行的可靠。

同时,也需要严格遵守维护工作能够在实际开展,及时解决电力系统中存在的问题,这样才能够让自动化控制稳定地解决。

企业也需要提高自身的管理水平,通过检修保护设备的完整。

2.做好宏观调控。

工作人员在使用继电保护装置的时候,需要采用循序渐进的方式来进行,并且根据宏观调控的原则开展工作[2]。

电力系统及其自动化和继电保护的关系分析

电力系统及其自动化和继电保护的关系分析

电力系统及其自动化和继电保护的关系分析电力系统是由发电站、输电线路、变电站和配电线路等组成的,其中包含大量的设备、技术和运营管理的要求。

电力系统的运行必须依靠自动化控制和继电保护技术来确保系统的安全稳定和高效运行。

首先,自动化控制技术是电力系统运行过程中必不可少的技术之一。

自动化技术可以控制电力系统的各项参数和控制各种设备的操作,如调节发电机输出功率、控制变压器的变比、协调配电线路的供电能力等。

这些自动化控制可以保证电力系统的稳定性和可靠性,同时也使得运行成本得到了控制。

例如,在电力系统负荷过大时,自动化控制可以及时响应调整发电机的输出功率,以保证电力系统的供电能力。

其次,继电保护技术是保障电力系统安全的主要技术之一。

电力系统中存在着许多可能导致设备损坏的故障,如短路、过流、过压等,一旦发生这些故障,可能会对电力系统产生严重的影响和危害。

继电保护技术可以不仅能够快速地检测到这些设备故障,还能够将其隔离,从而防止故障的扩大,保障电力系统的可靠性和安全性。

继电保护技术中,各种继电保护装置的技术、故障检测方法、状态检测技术等都是非常重要的。

最后,电力系统的自动化控制和继电保护技术密切相关。

自动化控制技术可以为继电保护技术提供所需要的信息和数据,例如变电站和配电线路的运行数据,通过这些数据,继电保护装置可以快速地识别并隔离故障设备。

同时,继电保护技术也可以为自动化控制提供安全保障,例如,通过监测电力系统状态,及时通知自动化控制系统故障的发生和位置,从而及时做出应对措施。

综上所述,电力系统运行必须依靠自动化控制和继电保护技术,它们是电力系统运行的关键支撑。

在实际运行中,需要综合考虑自动化控制和继电保护技术的应用,保障电力系统的安全、可靠和高效运行。

试论电力系统继电保护技术及配置应用

试论电力系统继电保护技术及配置应用

试论电力系统继电保护技术及配置应用随着社会水平的不断发展,人们对于电力的需求量将会不断的增加,因此在电力系统中实施继电保護技术十分必要。

为此,我们需要采取多种措施,例如,利用母线进行保护、利用输配电线路进行接地保护、对电力变压器进行保护等等,使继电保护技术不断朝着更加智能化和自动化的方向发展,确保各项用电安全。

本文主要就是针对电力系统继电保护技术及配置应用来进行分析。

标签:电力系统;继电保护技术;配置应用引言:在社会的经济建设过程中,对于电力系统的能源保障工作发展也提出了更高的要求,只有通过技术上的更新,才能够实现能源的安全、平稳供应。

在电力系统的工作中,只有实现良好的继电保护技术与配置应用,才能够保障良好的电力系统运行能力。

随着科学技术的不断加强,在继电保护的技术上,也实现技术上的更新,能够与电力系统的发展相协调,从而避免电力系统的故障产生,造成电力系统不必要的工作瘫痪,达到提升电力系统的运转能力,提高电力系统工作能力的效果,为电力系统实现高效率的工作能力提供技术保障。

在电力系统的继电保护环节中,对于继电保护装置实现科学有效的维护工作,对于电力系统的平稳工作具有非常重要的工作意义。

1、电力系统中继电保护技术的现状随着科技的不断进步,继电保护技术得到了快速发展和完善。

继电保护技术经过不同的发展阶段,呈现出不同的存在形态。

主要有电磁式、晶体管式、集成电路式和计算机辅助装置四种类型。

计算机网络技术的不断发展给社会各行各业的发展带来了蓬勃生机,有力地推动了各行业的飞速发展。

在电力系统中广泛地运用计算机技术,极大地促进了电力系统的发展。

目前,电力系统已经渗透到了社会的各个行业中,实现了智能化、网络化、一体化和数字化发展的新格局。

电力系统越来越广泛地应用到各行各业中,并且发展速度如此迅速,不可避免地给电力系统带来了一系列制约发展的不良问题。

电力系统不断地进行扩容和增容,加上不同的地理环境、不同的地区情况对电力系统的要求不一样,使得电力系统无法有效满足日益增加的供电需求,呈现出滞后的发展现状。

继电保护自动化技术在电力系统中的应用分析 武晨煜

继电保护自动化技术在电力系统中的应用分析 武晨煜

继电保护自动化技术在电力系统中的应用分析武晨煜摘要:在我国的电力系统中,继电保护自动化技术占据着重要位置,为电力系统的稳定运行打下了良好基础,促进了电力系统的健康发展。

本文主要介绍了继电保护自动化,阐述了继电保护装置的相关要求,分析了继电保护自动化技术的相关应用。

关键词:继电保护自动化技术;电力系统;应用对于我国的电力系统,其自动化水平一直的提升,在其发展的历程中,继电保护自动化技术扮演了重要的角色,该技术不仅促进了电力行业的发展,还创造了新的发展机遇。

然而,在电力系统运行的过程中,依然有很多地方需要改进。

根据我国的城市的覆盖情况来看,还需要进一步优化、更新电力系统,引进先进的设备,从而实现电力系统的发展。

1电力系统继电保护自动化的重要性对于我国的电力系统,能够保持稳定的运行状态,与继电保护装置具有密切的联系。

在电力系统的运行过程中,往往会出现不同类型的问题,之所以出现电力故障,其根本原因就是继电保护自动化水平不高。

在电力系统运行区域中,无法保证所有的区域得到充分的电能,一旦电压不足,就会导致各种各样的问题。

当发生短路时,整个供电区域会受到很大的困扰,情况严重时,还会引起安全事故。

可见,要想电力系统处于稳定的运行状态,应该采取有效的措施,全面分析故障的发生原因,找到具体的故障位置,进而解决问题。

2继电保护装置的相关要求2.1灵敏性在电力系统中,作为保护装置,应该根据装置的实际应用情况,表现出较强的灵敏性,能够做出正确的分析、判断。

无论是短路位置,又或者是短路性质,作为保护装置,不可以做出反抗行为。

然而,若故障问题不在保护区域之内,也就无法做出相应的指令动作。

2.2速动性作为保护装置,在出现故障问题的第一时间内,要做出相应的反应,能够切断故障,进而减少故障范围,也减少电气设备受到的损害,为电压的稳定性打下良好的基础,也为电气设备的稳定运行提供基本的条件。

对于发电机,能够以平稳的状态进行连续工作。

2.3可靠性对于保护装置,若没有满足可靠性的需求,很容易引起严重的事故,整个电力系统也无法保证稳定的运行。

解析电力系统中的继电保护自动化技术

解析电力系统中的继电保护自动化技术

解析电力系统中的继电保护自动化技术电力系统中的继电保护自动化技术主要是保证电力系统正常运行的关键技术之一。

继电保护自动化技术通过监测电力系统的运行状态和异常情况,对故障进行检测、定位和隔离,以保护电力系统的安全稳定运行。

本文将对电力系统中的继电保护自动化技术进行详细解析。

1. 继电保护自动化技术的基本原理:继电保护自动化技术基于继电保护原理,即通过测量电力系统中的电流、电压和其它参数,进行信号处理和判断,当电力系统发生故障时,及时启动保护设备,进行故障检测、定位和隔离,保证系统的安全运行。

继电保护自动化技术流程主要包括:采集电力系统信号、信号处理与判断、故障检测与定位、保护动作。

2. 继电保护自动化技术的关键技术:(1) 信号采集技术:通过电力系统中的传感器,采集电流、电压、频率、相位等信号,并进行模数转换,将模拟信号转换为数字信号,为后续的信号处理提供输入。

(2) 信号处理与判断技术:对采集到的信号进行滤波、放大、幅频特性补偿等处理,以提高信号质量和准确性。

根据设定的保护准则和保护逻辑,对信号进行判断和决策,确定是否启动保护动作。

(3) 故障检测与定位技术:根据故障发生时的电流、电压特征,通过对信号进行分析和处理,确定故障类型和故障位置,为后续的保护动作提供准确的定位信息。

(4) 保护动作技术:根据故障的类型和位置,选择合适的保护装置和动作方式,及时隔离故障,保护电力系统的安全运行。

保护动作技术包括可靠的保护装置选择和动作判据。

3. 继电保护自动化技术的发展趋势:随着电力系统的规模不断扩大和复杂程度的增加,继电保护自动化技术也在不断发展。

未来的发展趋势主要包括以下几个方面:(1) 多功能化:继电保护设备将具备更多的功能,可以实现继电保护、自动化控制、故障记录等多种功能,实现对电力系统的全方位保护和自动化控制。

(3) 通信互联:继电保护设备将实现与其他设备的通信互联,形成一个完整的电力系统自动化控制系统,实现对电力系统的全面监控和控制。

电力系统中的新型继电保护技术

电力系统中的新型继电保护技术

电力系统中的新型继电保护技术随着科技的不断进步和电力系统的快速发展,新型继电保护技术在电力系统的可靠性和安全性方面发挥着重要作用。

本文将讨论一些新型继电保护技术,包括数字式继电保护、智能继电保护和自适应保护等。

通过深入了解这些技术的原理和应用,我们可以更好地理解电力系统的保护机制,并为未来继电保护技术的发展提供一些思路。

数字式继电保护技术是目前电力系统中最常见的新型保护技术之一。

传统的继电保护设备通常是基于模拟电路工作的,而数字式继电保护技术采用数字信号处理的方法,可以实现更精确和可靠的保护功能。

数字式继电保护设备主要包括数字式继电保护装置和数字式继电保护终端。

数字式继电保护装置通过采集电力系统中的电流和电压信号,并利用数字信号处理技术进行计算和判断,从而实现对电力设备的保护。

数字式继电保护终端则用于与数字式继电保护装置进行通信和数据传输,实现对电力系统状态的监测和控制。

智能继电保护技术是另一种重要的新型继电保护技术。

智能继电保护设备具备自主判断和决策能力,可以根据电力系统的实际运行状态和故障情况实时调整保护参数和控制策略,从而实现对电力设备的精确保护。

智能继电保护设备通常基于人工智能、模糊逻辑和神经网络等技术实现。

它不仅可以提高电力系统的安全性和可靠性,还可以提高继电保护设备的自动化水平,减少运行和维护成本。

智能继电保护技术在电力系统中的应用前景非常广阔,其中一个重要的应用领域是智能配电网。

自适应保护技术是一种根据电力系统的运行状态和故障情况自动调整保护参数和控制策略的新型继电保护技术。

传统的继电保护设备通常采用固定的保护参数和控制策略,对于不同的故障情况和运行状态可能不够灵活和精确。

而自适应保护技术通过实时监测和分析电力系统的工作状态和故障情况,利用自适应算法和控制策略进行调整,从而实现对电力设备的精确保护。

自适应保护技术可以有效应对电力系统的复杂变化和恶劣环境,提高系统的抗干扰能力和适应能力。

电力系统中的继电保护设备及其自动化技术分析

电力系统中的继电保护设备及其自动化技术分析

电力系统中的继电保护设备及其自动化技术分析摘要:继电保护关系到电力系统的正常运行,可直接影响电力系统的输电质量。

在使用继电保护设备时,如果电力系统在正常运行过程中发生故障,设备能够科学控制,及时处置,减少电力系统的经济损失,保证电力系统的安全运行。

充分的准备。

随着科学技术水平的不断提高,电力系统也在向更高的方向发展,其中对继电保护的需求也更大。

因此,对电力系统与其自动控制和继电保护的关系进行深入探讨,以期促进我国电力工业的可持续发展,为人民群众提供更加先进、安全、可靠的电力供应环境。

关键词:电力系统;继电保护设备;自动化技术1继电保护设备特性分析机器常驻总会有故障,不能排除电力系统的运行。

如果电力系统因短路或电路过载而发生故障,电力系统继电保护自动化技术中的几种保护装置可以迅速发出跳闸指令,迅速保护人们的用电安全。

采用继电保护自动化技术的主要目的是尽可能缩短故障范围,或直接在主线上断开故障线路。

由于继电保护自动化技术的存在,大大降低了电力系统发生故障的概率,因此很少采用继电保护自动化技术来解决故障问题。

总的来说就是拒绝搬家或者搬错了。

拒绝运行是指当电力系统发生故障时,不能及时修复或报警,故障未脱离正常线路,不能及时保护电力系统。

误动是指在正常情况下,电力系统不存在故障问题,但在继电保护自动化技术中有告警、断路等保护措施。

这些拒绝和故障不能出现在电源保护系统中。

因此,需要不断创新继电保护自动化技术。

新的继电保护自动化技术一般都具有在线远程监控的功能,所以今天的自动化技术不仅涉及继电保护装置,还涉及远程监控。

2继电保护装置自动化技术概述2.1基本原理继电保护装置自动化是指当供电系统发生故障时,装置将进行自动控制,自动切断电源过错系统,以保护异常供电系统。

这是继电保护自动化的基本原理。

2.2技术优势随着科学技术的不断发展,科学技术水平不断提高,继电保护自动化不断发展,乃至今天的卫星和网络应用等技术可以使用。

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

配电自动化与继电保护配合的配电网故障处理分析随着社会经济的不断发展和电力需求的日益增加,配电网故障处理变得愈发重要。

而配电自动化与继电保护的配合在配电网故障处理中发挥着至关重要的作用。

本文将从配电自动化和继电保护配合的角度进行配电网故障处理分析。

一、配电自动化的作用配电自动化是利用先进的监控、控制、通信和计算技术,对配电系统进行全面监测、管理和控制的一种系统。

配电自动化系统能够实现对配电网络的远程监测和控制,能够快速定位和隔离故障区域,提高了供电可靠性和稳定性,减少了故障处理时间,提高了电网运行效率。

在配电网故障处理中,配电自动化系统能够对配电网进行实时监测,及时获取故障信息,对故障区域进行准确定位,并根据预设的逻辑和控制策略,进行自动隔离和恢复操作,从而最大限度地减少了故障对整个配电网的影响,提高了抗干扰能力和自动恢复能力。

二、继电保护的作用继电保护是保护电力系统设备和线路不受损坏的重要手段。

继电保护装置能够对电力系统中的故障进行检测并对其进行保护操作,以最大限度地减少故障对系统的影响。

继电保护装置主要包括故障检测、故障定位、故障隔离和设备保护等功能。

在配电网故障处理中,继电保护装置能够对故障进行准确快速的检测和定位,根据故障类型和位置进行相应的保护操作,保护系统设备不受损坏,减少了故障对系统运行的影响,提高了系统的可靠性和稳定性。

三、配电自动化与继电保护的配合配电自动化系统和继电保护装置是配电网故障处理中的两个重要组成部分,二者的配合协同工作能够实现对配电故障的快速准确处理,最大限度地减少故障对系统的影响。

1. 故障信息的共享:配电自动化系统与继电保护装置能够实现故障信息的共享,配电自动化系统可以将实时监测到的故障信息传输到继电保护装置,使得继电保护能够更准确地进行故障检测和定位。

2. 自动隔离和恢复:配电自动化系统在获取到故障信息后,能够根据预设的逻辑和控制策略,自动实现对故障区域的隔离和电力的恢复,而继电保护装置则能够对隔离后的系统进行保护操作,保护系统设备不受损坏。

电力系统及其自动化和继电保护的关系分析

电力系统及其自动化和继电保护的关系分析

电力系统及其自动化和继电保护的关系分析电力系统是指由发电厂、输电线路、变电站、配电网等组成的能够将电能从发电厂传输到用户终端的系统。

电力系统自动化是通过使用计算机、通信和控制技术等手段,对电力系统的操作、控制和管理进行自动化处理。

而继电保护是电力系统中用来检测和保护电力设备的一种技术手段。

电力系统自动化和继电保护之间存在着密切的关系。

电力系统自动化是为了提高电力系统的运行效率和稳定性而进行的。

通过引入自动化技术,可以实现电力系统的自动监测、故障诊断、设备控制等功能,减少了人工干预,提高了系统的响应速度和处理能力。

而继电保护作为电力系统安全稳定运行的重要环节,是自动化系统中不可或缺的一部分。

继电保护通过对电力设备进行实时监测和故障检测,当设备出现异常情况时,能够及时采取保护措施,防止故障进一步扩大,保护电力系统的安全运行。

电力系统自动化和继电保护之间存在相互支持和互相依赖的关系。

自动化系统需要借助继电保护系统提供的实时数据和故障检测信息,对系统进行准确的分析和判断,并做出相应的控制和调度决策。

而继电保护系统则需要依托自动化系统提供的高速、可靠的通信手段和数据处理能力,实现对电力设备的远程监控和控制。

只有两者紧密配合,才能实现电力系统的安全高效运行。

电力系统自动化和继电保护是一体两翼的关系,相互支持、互相依赖。

通过引入自动化技术,提高电力系统的运行效率和稳定性;通过继电保护技术,实现对电力设备的故障检测和保护控制。

两者的协同作用,使得电力系统能够更好地满足用户需求,并保证系统的安全稳定运行。

电气自动化系统继电保护安全技术应用

电气自动化系统继电保护安全技术应用

电气自动化系统继电保护安全技术应用摘要:在电力系统的实际工作中,继电保护是一种常见的保护方式,它能有效地预防和控制系统的故障。

当电力系统在运行的过程中出现了突然的故障问题时,就可以利用继电保护设备来确定相应的位置和故障的具体原因,从而能够对其进行预警,并在调查处置的基础上进行有效的保护。

在输出跳闸动作发生时,电力系统可以停止相关工作,有利于降低大范围的故障。

继电保护不但可以提高电力系统的安稳性,还可以推动其智能化、自动化发展,对该技术在电气系统中的应用情况进行深入的研究和分析具有很大的实际意义。

关键词:电气自动化;继电保护1 继电保护安全技术的应用概述1.1 应用原理在该系统的安全运行环节中,利用电脑来对所安装的继电保护设备进行管理,并根据实际情况来确定该系统的电流及电压值。

在电力自动化系统的运转过程中,可以利用电脑设备对继电保护装置进行管理,由测试模块对系统中的实时电压、电流值进行定期的检测,并以数据的方式将所测的信息以数据的方式上载到逻辑模块中,通过逻辑模块再按照程序的操作规范,对异常的电流电压值进行分析,从而对故障问题的类型和原因进行判定,以数据的方式将执行命令发送给执行模块,执行模块在收到命令之后,可以快速地作出响应,实施诸如自动跳闸等的保护行动。

1.2 技术作用在电气自动化系统中,继电保护安全技术的主要应用功能是事故预防、自动预警和控制损失,在各类电气自动化系统运行故障的前期,继电保护装置将以系统电流电压测量值的异常为依据,迅速地发现系统故障问题,锁定故障点,并通过切断设备电源等方法,为系统提供断电保护。

当系统运行故障问题比较严重的时候,继电保护装置所采取的各项保护措施都不能完全解决系统故障问题的时候,装置会将事故信息上传到控制中枢,并向值班人员发送自动预警信号,协助值班人员及维修人员展开后续系统及设备的抢险工作,从而可以快速地恢复系统正常运行状态。

当系统运行故障问题太过严重,而且很难在短期之内完成抢修工作的时候,继电保护装置会与现实状况相联系,采用各种保护措施,将由系统运行故障所导致的损失降到最低,防止故障继续恶化。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

电力自动化中微机继电保护技术的应用分析
发表时间:2018-12-18T09:54:29.767Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第26期作者:杨晓娟赵宝红王伟丽付景安
[导读] 科学技术的不断发展使得发电领域继电保护装置不断地进行更新换代。

河南森源电气股份有限公司河南省 461500
摘要:近些年来,微机型继电保护装置逐渐广泛应用于电力自动化系统中,加快了电力系统的发展,使其能够利用通讯网络有效监控各个系统的运行状态以及信息,例如,现阶段的钢铁行业中,其电力系统的主要组成部分就包括微机继电保护装置。

微机继电保护装置具有功能较多、技术先进、较高正确率的逻辑回路动作等优势,取代了原有的事故音响以及预告信号、仪表监测,能够实现远程监控。

关键词:微机继电保护装置;电力自动化;应用分析
1继电保护发展的现状及重要性
科学技术的不断发展使得发电领域继电保护装置不断地进行更新换代,同时,使继电保护的性能和功能的可靠性都得到不断的提高。

继电保护也在跟着计算机网络的发展步伐,已经朝着网络化、计算机化的方向发展,继电保护在保护、测量、控制、人工智能化对和数据通信一体化等方面面临艰巨的任务。

保证电力元件安全运行的基本装备就是继电保护装置,任何电力元件在无继电保护的状态下都不能运行。

继电保护装置的作用是保护电力系统的正常运行,对将要发生故障或者已经发生故障的设备进行强制关闭,有效控制事故,确保电力系统稳定的运行。

继电保护装置能够可靠、迅速且有选择的切断发生故障的电力系统设备的最近电路,整个的电路被独立出来,能够减少设备的损坏程度并确保整个的电路能够正常运行。

故障设备的电路截断后,检查和修理要马上进行,管理者根据继电保护装置提供不同的信号来辨别故障信息,处理工作就能顺利进行。

2微机继电保护的特点
2.1使用灵活方便,更加优化了人机界面
在维护调试方面,微机继电保护表现更加灵活方便,维修时间得到有效缩短;而且,根据运行经验,通过软件的方法在现场就能改变其结构或特性。

2.2可以进行远程监控
串行通信功能也是微机继电保护装置所具备的,再与发电站微机监控系统的通信相结合,微机继电保护就具备了远程监控的特性。

2.3可靠性得到提高
数字元件具有不易受元件更换,也不易受使用年限、温度变化、电源波动的影响的性能,并且在自检、巡检的能力比较强,通过软件方法来测试与检查功能软件本身及主要元部件工作的状况。

2.4可以改善继电保护的动作特性,提高动作准确率
继电保护的记忆力较强,而且可以轻易获得那些传统继电保护不易获得的特征与功能,故障分量的保护得到更加有效的实现;并且对自动控制及新的数字理论技术不断的进行引入。

2.5其他的辅助功能得到方便扩充
可以方便其他辅助功能的引入,例如:波形分析、故障录波等,可以方便地附加低频减载、自动重合闸、故障录波、故障距测、通过内部可编程逻辑块实现各种不同保护功能及备自投、开关位置信号的上传、电流电压实时功率的上传等功能。

3调试及运行
微机继电保护系统调试的工作主要包括编程微机继电保护的装置逻辑及联动试验的整定整组与校核。

保护装置一般在出厂之前都要进行调试试验,只有通过试验合格才能出厂。

但是,保护装置的继电器、集成电路元器件等在长途运输和长时间储存的过程中,损害是不可避免的,因此,现场进行认真的检查以及全面的调试是必须的。

进行现场调试时,电源的同流控制,装置的启动,正确的校核保护逻辑,计算定值要正确输入并设定好等一定要在完成检查并确认其元器件完好、外部接线准备正确后方可进行。

校核定值是要通过利用继电保护试验仪加入电流及电压等模拟量的模拟试验来进行的。

另外,保护动作逻辑的可靠性及正确性也要进行检测。

非电气量的保护动作的可靠性与正确性则可以通过短接模拟开入接点的检测方法来确定。

微机继电保护装置的现场调试完成后,还必须带断路器进行整组联动的试验,使跳闸回路和保护动作的准确性与可靠性得到更加全面的确保。

最后,在机组的启动试验阶段,升流与升压的试验一定要进行,目的是再次认真的检查保护各回路电流、回路电压的准确性,保证微机继电的保护装置顺利进行工作。

4运行误区
4.1主变中性点改变,主变保护功能压板投退
目前,许多发电厂的运行规定都不够完善,对220kV、110kV主变都实行投退两个压板,这种要运行人员来回奔波投退压板的规定,浪费了人力资源。

而使用微机主变情况就完全不一样了,不需要投退两个压板,主变的运行与中性点接地无关,这两个压板的全投对保护动作行为不会带来任何影响。

4.2主变旁代运行方式
目前很多发电站大都采用的主变保护双重化配置,即两套独立的主后备保护,主要是根据近年来主变保护的双重化改造。

但是,旁代的运行仍然沿用以前的主变保护旁代的运行规程,其运行状况与保护完全不相匹配。

假使A和B是其中的两套保护,A有旁代主变保护功能,B没有。

参照旁代运行原则,非旁代主变保护退出运行才能进行旁代运行,只将A保护投入。

本保护将存在差流是因为B没有引入旁代开关CT,差动保护的误动就可能会发生,因此在后备保护无需退出的情况下,本差动的保护会退出运行。

因为后备的保护靠本侧开关CT的电流,旁代的侧开关CT的电流大小是由合上旁代开关时电流的分布来判断的,较大的波动和保护的误动的存在是在所难免的。

目前运行方
式规程的采取主要是防止因运行人员缺乏认识而造成保护压板的误投退。

4.3复位操作保护装置
目前规程规定,重启保护装置就一定要按保护装置复位键,只有解除了本装置的出口压板进行才能得以继续。

双套保护配置的如果解除了单套的保护,设备的运行情况不会受到影响。

单套的保护,例如10kV线路的保护、110kV线路的保护需要按保护复位键才能可以进行保护定值切区或重启,装置的出口压板则需要解除,此时设备处于无保护的状态,此状态要保持10s左右。

这个时候,一旦发生故障,就会出现越级跳闸的保护,停电的范围会扩大。

出口压板的解除是为了确保复位保护时保护程序不会走乱或者走死,不会出现直接执行保护出口程序,保护的误动就不会发生。

其实,对于已经十分完善的保护逻辑设置以及软件程序设置,重启程序的时候,软件已经得到闭锁保护,因此保护出口的情况就不会出现。

保护重启的时间都在1s内,这个时候就会发生故障,本线的故障也可以得到及时的切除,越级跳闸的保护就不会出现。

因此,保护装置的重启,不需要解除保护出口压板就可以直接按复位键,简单省事。

4.4 220kV开关、CT改造后送电
微机母差保护本身就带电压闭锁的,母差保护的差流计算不包括本间隔的CT电流,即便CT故障出现,也不会影响到本侧的母差保护是在本间隔的母线侧1G/2G刀闸均处于断开的状态时才存在的。

另外,保护装置虽有电压闭锁,但是本间隔并没有接入到母线中,就算发生故障本站的电压闭锁还是关闭的,因此,隔离与母差保护不需要出现在改造后送电接入母差保护的二次CT回路中。

5总结语
综上所述,伴随着我国不断扩大的电网规模以及不断兴建的智能电网,推动着继电保护装置向着更高更好的方向发展,促进了微机继电保护装置的应用以及更新,能够及时消除事故隐患,实现了独立且统一的监控和保护,在一定程度上使装置的可靠性得以提高。

但是,随着电网中自动化设备逐渐增多,仅应用原本传统的继电保护装置还无法满足要求,将微机继电保护装置逐渐应用于电力自动化中是未来发展的必然趋势。

参考文献:
[1]文辉.浅谈微机继电保护装置和综合自动化系统的组成及应用[J].科技与企业,2011(7):129-132.
[2]张伟.电力系统微机继电保护装置缺陷分析方法[J].城市建设理论研究(电子版),2011(13):99-102.
[3]王泽.关于继电保护可靠性提高措施的探讨[J].中小企业管理与科技(下旬刊),2010(4):220-224.。

相关文档
最新文档