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微机保护和继电保护的区别

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微机保护和继电保护的区别范文第1篇

继电器是电子应用方面的一种电子控制器件,它具有控制系统和被控制系统,在自动控制电路中的应用很多,它的工作原理实际上是用很小的电流来控制较大电流的一种自动调制开关,在电路中的作用是自动调节、安全保护以及转换电路等。熔断器是最早的继电保护装置,随着科学技术的不断进步,相继出现了电磁型继电保护装置、电子型静态继电器和广泛应用在计算机中的数字式继电保护。在电子技术、计算机技术、通信技术的快速发展下,人工智能技术已经在继电保护领域得到了大力的研究应用。由于微机型继电保护装置在电力系统以及工业系统中的应用越来越广泛,所以需要我们对其出现的各类事故问题进行处理及研究工作,为以后的工作打下基础。

1.微机继电保护事故处理的原则

无论做什么事都要遵循一定的规律、原则,因此,在对微机继电保护的事故进行处理之前,就要对处理时候所要遵循的原则有一个十分深的了解和掌握,只有在对这些原则很好地遵循基础上,才能将出现的微机继电保护事故很好地处理。

1.1实事求是的处理态度。微机继电保护事故的处理不但和使用个人有关同时也会关联到运行单位,一旦发生拒动或者是误动的情况,一定要查清楚原因,并且要找出问题的根源所在,尽最大可能的解决问题。在进行一系列的解决处理中,一定会涉及到事故的责任者,情况严重的话将会受到非常严厉的惩罚,在事故发生之后,很多单位以及个人会修改资料信息,导致工作组的调查处理工作很难进行,这样就会对存在的问题无法解决,导致单位产生更严重的经济损失。所以针对这些情况,进行事故调查的专业人员应该本着实事求是的做事态度,严格检查事故发生的原因,对造成事故发生的单位几个人进行严厉的惩罚。

1.2理论结合实际的处理方式。继电保护的事故处理不仅仅与继电保护的原理和元器件有关,并且根据大量的现场处理继电保护事故的经验表明,多数的微机继电保护事故的发生都与基建、设备安装以及调试设备的过程息息相关。所以从事事故处理研究的工作人员掌握必要的微机继电保护基本理论分析是首要条件,其次,还应当结合事故处理现场的经验进行更全更详细的事故处理,只有两者结合才能使事故处理更加迅速准确。

2.微机继电保护事故的种类及原因

要想很好地解决微机继电保护事故,那么就要对微机继电保护出现的事故种类以及出现的原因进行一个总结:

2.1定值问题。2.1.1人为整定错误。人为整定错误顾名思义就是工作人员在进行数值整定时出现了很大的失误,比如说:看错数值、TA,TV变化计算错误、定值区使用错误等等人为失误,这些小小的错误曾经都造成过很大的事故,给相关单位造成了很大的经济损失。上述事故发生的主要原因是,工作人员工作不仔细、相关检查措施较为落后,还有的微机继电保护装置的设计不是很合理,过程太过繁琐复杂,这些都很容易造成现场操作人员的视觉错误,导致最后的事故发生。根据微机继电现场运行的情况来看,要想避免上述情况的不断发生,较好的措施是在设备送电之前至少由两名工作人员再次进行装置定值的校核,确保万无一失方可进行工作。2.1.2整定数值计算的误差。因为设备的一些特性还没有被人们掌握透彻,很多数据依存于经验值以及估算值,微机继电保护的定值很难定准,并且电力系统的参数或者原器件参数的标准值与实际值之间有很大的出入,某些情况下两者的差别很大,以标准值算出的定值不是很准确,这就使设定的定值在某些特定的事故故障情况下失去了灵敏性和可靠性。因此,设计部门、基建部门及技改部门应该及时、准确地向保护计算机的专业人员提供有关的计算参数和设计图纸,施工部门在调试完保护设备之后也应该及时将有关资料送交给运行部门,这样就能确保整定数值计算误差降到最低。

2.2电源问题。2.2.1逆变稳压电源的问题。微机继电保护逆变电源的工作原理是将输入的220V直流电源经过开关电路变成方波交流,再经过逆变器变成需要的+5V、+24V等电压。这在现场会发生以下几个故障:纹波系数过高的故障,它是指输出中的交流电压与直流电压的比值,交流万分就属于高频范围,一旦高频幅值过高的话就会影响设备的正常寿命;输出功率不足的故障,它是因为电源的输出功率不足的话就会造成输出电压的下降,一旦电压下降过大就会导致电路基准值发生变化,充电电路时间变短等一些问题,继而影响到微机继电保护的逻辑配置。2.2.2直流熔丝的相关配置问题。工作现场的熔丝配置原则按照从负荷到电源一级比一级熔断电流大的原则配置的,这样是为了保证在直流上发生短路或者过载时熔丝的选择性,由于不同熔丝的底座区别不是很大,并且型号混乱,这就导致运行人员很难掌握,造成的后果是回路上过流时熔丝会发生越级熔断情况,所以设计人员应该针对不同容量的熔丝选择不同的形式,方便工作人员进行区别。

3.继电保护事故处理的检查方法

3.1逆序检查法。在事故发生之后,工作人员如果利用微机的事件记录和故障记录表,在短时间内不能找到事故发生的根本原因时,就应该采取逆顺序的检查方法,从事故发生的结果出发,层层往前查找,直到找到事故发生的根源为止,一定要充分利用工作站内的设备各种信息综合判断分析,将最终的事故原因找出来,此种方法经常应用在继电保护出现误动的时候。

3.2顺序检查法。顺序检查法顾名思义就是按照微机继电保护的工作顺序,从开始层层的检查寻找事故的根源。从外部检查,绝缘检测,定值检查以及对电源性测试、继电保护性能检查的顺序进行。该方法主要被应用在微机继电保护出现拒动或者保护逻辑出现偏差的事故处理中,一定要注意微机继电装置的逻辑判断关系。

3.3采取整组的试验法。这个方法在一定程度上主要是为了检查设备的二次回路以及保护装置的动作逻辑和动作时间是否正常,往往在很短的时间内可以检查出故障,并找出问题的根源,一旦发生异常应及时结合其他方法进行检查维修。

3.4掌握继电保护技术原理。继电保护工作人员要准确掌握必要的理论知识,对电子技术、微机保护原理和组成要很熟悉,同时应该具备技术资料的阅读能力,因为进行微机继电保护事故的处理离不开很多的检修规程、装置使用及技术说明书等专业书籍,这就要求在进行日常工作中,一定要对继电保护的专业书籍进行阅读分析,从中掌握微机保护故障的处理技巧,为以后复杂的工作打下坚实的基础。

结束语

微机保护和继电保护的区别范文第2篇

【关键词】电力系统;继电保护;应用

1.前言

继电保护技术的发展是电力安全发展趋势的一种必然选择,也是企业在供电过程中不可缺少的一种重要应用工程。该技术的运用必将随着电力的不断发展而提升。在现代化的电力需求中,家电设备增多、企业用电机器增多、发电机容量增大等多种客观方面的原因使得电力系统中正常工作电流和短路电流都不断增大。这就需要一种既能够保护机器正常运转,又能够对短路等用电现象提出及时警报的技术。无疑,继电保护技术便应运而生。本世纪初随着电力系统的发展,继电器才开始广泛应用于电力系统的保护。这就促进科技工作者做出很大努力,确保电网的有序合理的进行。

2.继电保护的基本要求

电力系统继电保护的基本要求包括选择性和速动性。当发生故障时,继电保护不仅要有选择地切除故障路线,而且要在保障可靠性和稳定性的前提下尽量快速地执行,以最大限度地减少故障造成的损失。这种在电流瞬时增大时动作的电流保护就是电流速断保护。传统的速断装置是在离线状态下,假定工作在最大运行方式下,线路末端发生短路时确定出整定值并让设备依据这个值来进行保护工作。随着电力系统的不断发展,电网结构越来越复杂,其规模越来越大,而且处在不断地变化之中,使电力系统故障变得多种多样,这使得传统的速断保护装置显得力不从心。一方面,整定值虽然相对合理,但与实际运行状态仍有区别,它必将导致保护装置不能总是运行在最佳状态;另一方面,整定值是假设工作在最大运行方式下得到的,当系统运行在其它(或最小)运行方式时,保护可能失效。自适应电流速断保护出现在20世纪80年代,它的特点是可以根据电力系统的运行方式和故障状态实时改变保护性能和整定值。这种集实时信息采集、信号处理及微机继电保护等新技术于一体的技术装置很好地解决了上述问题。

3.继电保护安全运行要求

3.1一般性检查的重要性

一般性检查在现场是容易被忽略的项目,工作人员应该认真去做。一般性检查大致包括以下两个方面:首先清点连接件是否紧固焊接点是否虚焊等机械特性。现在保护屏后的端子排端子螺丝非常多,特别是新安装的保护屏经过运输搬运,大部分螺丝已经松动,在现场就位以后,必须认认真真一个不漏地紧固一遍,否则就是保护拒动,误动的隐患。其次是应该将装置所有的插件拔下来检查一遍,将所有的芯片按紧,螺丝拧紧并检查虚焊点。在检查中,还必须将各元件保护屏、控制屏、端子箱的螺丝紧固作为一项重要工作来落实。

3.2继电保护装置检验

将整组试验和电流回路升流试验放在本次检验最后进行,这两项工作完成后,严禁再拔插件、改定值、改定值区、改变二次回路接线等工作网。电流回路升流和电压回路升压试验,也必须在其它试验项目完成后最后进行。在定期检验中,经常在检验完成后或是设备进入热备状态,或是投入运行而暂时没负荷,在这种情况下是不能测负荷向量和打印负荷采样值的。

3.3工作记录和检查习惯

工作记录必须认真、详细,真实地反映工作的一些重要环节,这样的工作记录应该说是一份技术档案,在日后的工作中是非常有用的。继电保护工作记录应在规程限定的内容以外,认真记录每一个工作细节、处理方法。工作完成后认真检查一遍所接触过的设备是一个良好的习惯,它往往会发现一些工作中的疏漏,对于每一位继电保护工作人员来说都应该养成这一良好的工作习惯。

3.4接地问题

保护屏各装置机箱的接地问题,必须接在屏内的铜排上,一般生产厂家已做得较好,只需认真检查。最重要的是,保护屏内的铜排是否能可靠地接入地网,应该用较大截面的铜鞭或导线可靠紧固在接地网上,并且用绝缘表测电阻是否符合规程要求。

4.新技术在继电保护中应用

微机继电保护技术未来发展趋势向着网络化、智能化,保护、控制、测量和数据通信一体化方向发展。随着计算机技术日新月异地发展以及微机继电保护的广泛应用,新的控制理论和方法被不断应用于微机继电保护中,希望取得更好的保护效果,从而推动微机继电保护的研究向更高的层次发展,出现了一些引人注目的新趋势。

4.1继电保护网络化

网络作为信息和数据通信工具已成为信息时代的技术支柱,使社会生产和社会生活发生了翻天覆地的变化。也为微机继电保护提供了强有力的通信支持。到目前为止除了差动和纵联保护外,所有继电保护装置都只能反应保护安装处的电气量。继电保护的作用也只限于快速、准确地切除故障元件,尽量缩小事故范围,其主要原因是缺乏强有力的数据通讯、数据处理、数据上传的联网手段。实现这种系统保护的基本条件是将全系统各主要设备的保护装置实现网络化,将每一点的保护装置都串联起来,统一由主站协调管理,即实现微机保护装置的网络化。实现微机保护装置的网络化,可以在最短的时间内,准确地判断出故障的性质、位置及故障参数的检测、发生故障的原因等,并在最短的时间内发出指令给相应的保护装置,快速切除故障,缩小故障的范围,提高整个系统安全性、可靠性。

4.2自适应控制技术在继电保护中的应用

自适应继电保护的思想是使保护能尽可能地适应电力系统的各种变化,进一步改善保护的性能。自适应继电保护具有改善系统的响应、增强可靠性和提高经济效益等优点,在输电线路的距离保护、变压器保护、发电机保护、自动重合闸等领域内有着广泛的应用前景。

4.3人工神经网络在继电保护中的应用

专家系统、人工神经网络(ANN)和模糊控制理论逐步应用于电力系统继电保护中,为继电保护的发展注入了活力。基于生物神经系统的人工神经网络具有分布式存储信息、并行处理、自组织、自学习等特点。其应用研究发展十分迅速,目前主要集中在人工智能、信息处理、自动控制和非线性优化等问题。近几年来,电力系统继电保护领域内出现了用人工神经网络来实现故障类型的判别、故障距离的测定、方向保护、主设备保护等。如用人工神经网络原理来实现高压输电线路的方向保护,提出用BP模型作为方向保护的方向判别元件。研究结果表明,该方向判别元件能准确、快速地判别出故障的方向。该方法充分说明了人工神经网络所具有的强大的自适应能力、学习能力和模式识别能力。

4.4变电所继电保护综合自动化技术

目前,广泛应用的变电站继电保护自动化系统为常规自动化系统,是应用自动控制技术、计算机信息采集和处理技术、通信技术,代替人工对变电所进行正常运行的监视、控制、操作、测量、记录和统计分析、故障状态的监视、报警和事件顺序记录与运行操作,大多不涉及继电保护、紧急控制、故障录波、RTU、维修状态信息处理等功能,整体功能相对简单。现代通信技术、计算机技术和网络技术为改变变电所目前保护、监控和计量装置等系统相互分割的状态提供了优化组合和系统集成的技术支撑。随着高压、超高压电力网的发展,继电保护和综合自动化的紧密结合己成为可能,它表现在集成与资源共享、远方控制与信息共享。以远方终端单元(RTU)、微机保护装置为核心,将继电保护、控制、测量、信号、计费等功能纳入微机系统,取代传统的控制保护屏,能够大大降低设备投资和变电所的占地面积,提高一次设备的可靠性。随着微机性价比的不断提高,通信技术的迅速发展,以及标准化规约的陆续推出,变电站综合自动化成了必然发展趋势。

5.结束语

我国电网规模不断扩大,电力系统设备不断改进,电压等级不断提高,电力系统的安全稳定运行就显得尤为重要。继电保护装置作为电力系统最重要的组成部分,其安全可靠、稳定运行就成为电力系统最为关注的问题。

参考文献:

[1]吴雪峰,邱海,吕赢想,继电保护设备状态检修的探讨[J],浙江电力,2011,(05).

微机保护和继电保护的区别范文第3篇

【关键词】继电保护;故障处理方法;微机化管理;技术监督职能

1 引言

继电保护装置是保障系统安全运行的重要组件,他可以在系统出现故障的时候,及时的向相关的维护人员发出信号,有关人员根据信号就能及时的处理相关故障,恢复系统的正常运行。此外,与其他系统相互配合下,继电保护装置还可以自动的消除短暂的简单故障。因此继电保护装置的管理是电力系统安全运行的重要环节。

2 继电保护的管理

2.1 重要性

继电保护的管理工作对于信息数据的分析、处理和统计等方面有着重要的作用。继电保护人员每天的工作就是分析处理电网各个变电站设备反射传输过来的信息,通过分析和判断维护电网各变电站的正常运行,但是,这类数据往往存在着各种重复录入的情况。诸如,上级和下级供电局,或者是局和各个变电站之间都会出现类似的重复性的数据录入数据状况。如此一来,继电保护人员就要先从各类数据中删减多余信息,增加了工作量也降低了工作效率。因此为了减轻继电保护工作人员的负担,对继电保护的管理就成现在电力系统管理的一个新的要求,良好的继电保护信息管理不但可以提高劳动率,也节省了成本。

2.2 管理

继电保护系统就是对继电保护反映出的数据以及表格图形等进行综合的分析判断然后整理归档。因为通过系统的对继电保护系统管理可以大大缩小工作的时间和投入的劳动力。

电力系统是一个复杂多元化配置相互配合的整体,系统想要安全运行必须保证设计完善合理,并且各个元件质量合格,在此条件下各参数配合良好,二次标识清晰明确,对于反措执行及时,如此才能保障电网的良好运行。继电保护的信息管理工作必须高度重视。

3 继电保护管理中的不足

纵观目前电力系统各发、供电单位的继电保护管理情况,会发现各单位继电保护管理中存在的问题形式多样、记录内容不尽相同、记录格式各异、填写也很不规范;另外,几乎所有单位对管理漏洞的发现和处理往往只是做记录,存在的故障消除后也没有再进行更深层次分析和研究。更严重的是个别单位甚至对故障不做任何记录,出现管理上的不足后往往只安排人员解决后就算完事。由于各单位的管理不同程度的重视,最终造成运行维护效果出很不相同:有的单位出现故障,可能一次就根除,设备及电网安全基础牢固;而有的单位出现同样的故障,可能多次处理还不能完全消除,费时费力又耗材,而且严重影响设备及电网的安全稳定运行;甚至有些故障出现时,因为专业班组人员紧张,不能立即消除,再加上对故障又不做相应记录,从而导致小故障因搁浅而变成大损失。针对此种现象,为了减少重复消缺工作,不断增强继电保护人员处理故障的能力和积累经验,提高继电保护动作指标,确保电力设备健康运行以及电网安全稳定运行。切实将故障排除管理工作做好,并通过科学管理来指导安全运行维护工作。必须对故障及漏洞要实行微机化管理,借助微机强大的功能,对出现的故障存贮统计、汇总、分类,并进行认真研究、分析,寻找设备运行规律,更好地让故障管理应用、服务于运行维护与安全生产。

4 排除故障的措施

4.1 对继电保护故障统计

按独立的装置类型进行统计,对目前系统运行的各种线路保护装置、变压器保护装置、母差保护装置、电抗器保护装置、电容器保护装置、重合闸装置或继电器、备用电源自投切装置、开关操作箱、电压切换箱,以及其他保护或安全自动装置等,将其故障按照装置类型在微机中进行统计,而不采用罗列记录或按站统计等方式。

4.2 对继电保护故障分类

除了按故障对设备或电网运行的影响程度分为一般、严重、危急三类外,还可按照故障产生的直接原因,将故障分为设计不合理(包括二次回路与装置原理)、反措未执行、元器件质量不良(包括产品本身质量就差与产品运行久后老化)、工作人员失误(包括错误接线、设置错误或调试不当、标识错误、验收不到位)四个方面。对故障这样统计后,一方面可以根据故障危害程度,分轻重缓急安排消缺;另一方面,便于对故障进行责任归类及针对性整改,从根本上解决故障再次发生的可能性,也确保了排除故障处理的效果。

4.3 对继电保护的各项制度以及登陆渠道继续确认和明确

以排除继电保护的故障,实现稳定用电、安全用电的最终目的,就要定时或时时对继电保护的各类故障进行调查和统计,并应同时做到全面和及时。这样不仅对继电保护系统的常见故障有一个宏观的了解,对工作人员来说也是提升自身专业素质的机会。因此,除了定期对系统进行全面的排查之外,还要记录对值班人员在非正常时间发现的错误,这是一个工作中的难点。实现这几项工作内容就可以为日后摸索继电保护系统设备的运行规律铺垫好。

5 继电保护故障管理的对策

5.1 对设备进行实时跟踪,监控其运行状况

故障管理就是通过实时监测设备的运行状况,通过数据、报表等对设备的运行情况分性质合理的进行检修和保养安排。整理出设备是否存在故障,故障设备会不会影响到设备的运行以及系统的正常运转;区别故障性质,按照故障的严重程度和故障的性质,将急需修理维护的设备安排在前,逐步的排查和解决故障。并将需要重点保护的设备纳入定期检修计划中,也可以根据继电保护装置定期进行检查和修理。以此做到胸有成竹保证系统良好运行。

5.2 在故障发生前期或者没有造成事故之时及时发现并排除

故障管理的另一个作用就是及时的掌控设备传输来的数据,并分析判断故障数据,了解设备运行状况,在故障产生初期就可以及时的分析出,并制定出相应的对策。能够立刻解决的问题绝对不拖后处理,不能立即解决的故障经过认真的研究后,制定合理的对策,应对事故处理。

5.3 定级统计的重要性

对继电保护装置进行及时准确的定级统计,并且要统计到每一台保护设备,这样就可以全面掌握设备状况,只有全方位的掌握每一台继电保护装置,了解所有的问题,才能全面的顶级到位。进而进行设备的管理,并将管理做到科学合理化。

参考文献:

[1]杨东山.中国电力继电保护技术的发展与展望[J].民营科技,2009(08).

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微机保护和继电保护的区别范文第4篇

关键词:继电保护的安全性;常见的故障;处理措施

中图分类号:TM7文献标识码:A 文章编号:1009-0118(2011)-12-0-02

由于微机的继电保护装置的运作过程不同于模拟式保护那样直观,对造成微机保护装置所发生的故障也有自身的特点,在对微机继电保护装置发生的故障原因进行相关的总结和分析及在处理方面的特点时,主要在于要掌握其规律性,进行快速有效的对故障进行处理,从而避免由于继电保护的原因而引发相关的设备或电网事故的可能性,要确保电网能够安全稳定的进行运行。微机保护与常规保护两者之间有着本质上的区别,经常会发生一些简单的事故是很容易被排除的,但是对于少数的故障仅凭自己掌握的经验是难以进行排除的,对其应该采取正确的步骤和方法进行解决。

一、继电保护的特点

通过实践和研究表明,和传统中的继电保护相比较,其微机保护有许多的优点。(1)能够改善和提高在继电保护中的性能和动作特征,其主要表现在能够得到在常规的保护中不容易获得的特性,其超强的记忆力能够更好的来实现对故障进行分量保护,也可以通过引进自动控制和新的数学技术和理论,其在运行中有较高的正确率已经在实践中得到证明;(2)可以方便的进行扩充关于其它方面的辅助功能,如波形分析、故障录波等,可以方便的进行附加低频减载、故障录波、自动重合闸等功能;(3)在工艺的结构条件上比较优越,在硬件方面比较通用,再制造方面的标准很容易进行统一,装置的体积也非常少,从而也减少了盘位的数量,功耗低;(4)其可靠性很容易被提高,主要体现在数字元件的特性上,不容易受温度的变化而变化,使用年限、电源波动、元件的更换而影响;而且在自检和巡查的能力方面都很强,可以通过用软件的方法来监测相关的主要元件、部件的工作状况以及功能软件的本身;(5)在使用方面非常的灵活,人与机器的界面建立的越来越友好,在调试和维护上面也更加的方便,从而也缩短了在维修中的时间。同时通过依据运行的经验,在现场可以通过软件的方法来改变其结构和特性。

(一)电力系统的安全问题上分析

当被保护的电力系统元件发生故障时,应该由元件的继电保护装置进行准确和迅速的把相关发生故障的元件进行脱离,并由最近的断路器进行发出跳闸的命令,从而使发生故障的元件能及时的从电力系统中进行分离,以最大限度的减少对电力系统中元件的本身所造成的破坏,要大大的降低对电力系统安全供电的影响,并满足其电力系统的某些特定要求。

(二)安全提醒问题上的分析

有效的反映出电器设备的不正常工作的状况,并根据所发生的不正常工作状况的原因和设备的运行维护条件的不同所发出相应的信号,以便值班人员进行相对应的处理,或者由自身的装置进行自动的调整,或者把那些正在运行会引起事故的相关电器设备进行有效的切除,那些反应出不正常工作情况的继电保护装置允许带一定的延时工作。

二、容易引发的故障

从电压互感器方面来说,电压互感器的二次电压回路在运行的过程中所出现的故障是继电保护工作中的一个相对薄弱的环节。作为继电保护测量设备的起始点,电压互感器对二次系统的正常运行是非常重要的,在PT二次回路时设备不多,接线也不复杂,但出现在PT二次回路上的故障却不少见。由于PT二次电压回路上的故障而导致的严重后果是保护误动或拒动。根据相关的运行经验来说,PT二次电压回路的异常主要是集中在以下几方面:在PT二次中性点接地方式异常;其主要表现为二次未接地(虚接)或多点接地。二次未接地(虚接)除了在有关变电站接地网方面相关的原因,更多的则是由接线工艺所引起的。这样PT二次接地相与地网之间产生了电压,该电压是由各相接触电阻和电压不平衡程度来决定的。而这个电压叠加到保护装置的各相电压上,使各相电压产生幅值和相位的变化,从而引起阻抗元件和方向元件误动或拒动。PT开口三角电压回路产生了异常;PT开口三角电压回路处断线,有机械上的原因,其短路则与某些习惯做法有关。在电磁型母线、变压器保护中,为了达到零序电压定值,往往将电压继电器中限流电阻进行短接,有的则使用小刻度的电流继电器,从而大大的减小了开口三角回路阻抗。当变电站内或出口接地故障时,零序电压比较大,回路负荷阻抗较小,回路电流较大,电压(流)继电器线圈过热后把绝缘体进行破坏从而发生短路。短路持续时间过长就会烧断线圈,从而使PT开口三角电压回路在该处断线,这种情况在许多地区也发生过。PT二次失压;PT二次失压可以说是在困扰使用电压保护中的最经典问题,纠其根本就是各类开断设备性能和二次回路不完善所引起的。

三、处理的相关措施

(一)要用正确的心态来对待事故

有些继电保护事故发生后,要按照现场的指示信号灯来进行处理,要是无法找到其故障发生的原因,或者在断路器跳闸后没有相关的信号灯进行指示,无法来判断其事故发生的原因是设备引起的事故还是人为所引起的事故,在这种情况下,往往会跟工作人员的运用措施不利、重视的程度不够等相关的原因有关。如果是人为的事故就必须如实的向上级进行反应,以便分析事故的原因和避免的过多浪费时间。

(二)在故障的记录方面要加紧落实

微机的事件记录、装置灯光显示的信号、故障录播的图形,是事故在处理方面最重要的依据。根据有用的信息来作出正确的判断,这是解决问题的关键所在,如果通过一、二次系统进行全面的检查,发现一次系统的故障使继电保护系统能够正常的工作,则不存在继电保护事故所处理的问题。如果判断事故出现在继电保护的上面,应尽量的维持其原状,要做好记录,要在故障处理的计划完成后才能进行接下来的开展工作,从而避免了原始状况被破坏的可能性,造成给事故处理带来不必要的麻烦。在实际的运行过程中,运行人员应该充分的利用站内的设备功能,进行综合的对事故的现场进行有效的分析,然后做出正确的判断。

四、结束语

根据电力系统自现场实际的运行状况和以上的事故与故障的经验和方法,对微机保护系统所产生的一些问题的原因进行了一般性的分类,并在一定的范围内总结了处理事故的思路和方法,还介绍了有关在提高处理相应的事故和故障的最基本途径以上的思路和方法,都具备其实用性和可操作性。继电保护是电力系统进行安全正常运行的最重要保障,目前为止,已经得到了广泛的应用,随着我国的科学技术在不断的发展和进步,继电保护技术日益的呈现出向网络化、微机化、智能化,控制、保护、数据通信和测量一体化发展的趋势。

参考文献:

[1]沈诗佳,程琳,周艳.电动机微机综合保护装置的构成及功能[J].安徽电力职工大学学报,2003,(01).

[2]朱广伟.微机继电保护在企业供电系统中的应用及发展趋势[J].辽宁科技学院学报,2006,(03).

[3]董立天.供电系统微机继电保护事故分类及处理方法[J].电气试验,2005,(02).

微机保护和继电保护的区别范文第5篇

关键词:继电保护;可靠性;检修措施

近年来,随着计算机技术和通信技术的发展,电力系统继电保护在原理上和技术上都有了很大的变化。可靠性研究是继电保护及自动化装置的重要因素,由于电力系统的容量越来越庞大,供电范围越来越广,系统结构日趋复杂,继电保护动作的可靠性就显得尤为重要,对继电保护可靠性的研究与探讨就很有必要。鉴于继电保护的重要性,对其定期进行预防性试验是完全必要的,决不能只是在出现不正确动作后再去分析和修复。因此对继电保护检修策略及措施也很重要。本文就这方面的问题,结合本人多年的工作经验进行探讨。

1.影晌继电保护可靠性的因素

继电保护装置是一种自动装置,在电力系统中担负着保证电力系统安全可靠运行的重要任务,当系统出现异常情况时,继电保护装置会向值班人员发出信号,提醒值班人员及时采取措施、排除故障,使系统恢复正常运行。继电保护装置在投入运行后,便进入了工作状态,按照给定的整定值正确的执行保护功能,时刻监视供电系统运行状态的变化,出现故障时正确动作,把故障切除。当供电系统正常运行时,保护装置不动作。这就有 “正确动作”和“正确不动作两种完好状态,说明保护装置是可靠的。 如果保护装置在被保护设备处于正常运行而发生“误动” 或被保护设备发生故障时,保护装置却 “拒动或无选择性动作,则为 “不正确动作”。就电力系统而言,保护装置 “误动或无选择性动作”并不可怕,可以由自动重合闸来进行纠正,可怕的是保护装置的 “拒动”,造成的大面积影响,可能导致电力系统解列而崩溃。而导致继电保护工作不正常的原因可能有以下几种。

(1)继电保护装置的制造厂家在生产过程中没有严格进行质量管理、把好质量关。

(2)继电保护装置在运行过程中受周围环境影响大。由于其周围空气中存在大量的粉尘和有害气体,同时又受到高温的影响,将加速继电保护装置的老化,导致性能改变。有害气体也会腐蚀电路板和接插座,造成继电器点被氧化,引起接触不良,失去保护功能。

(3)晶体管保护装置易受干扰源的影响,如电弧、闪电电路、短路故障等诸多因素,导致发生误动或拒动。

(4)保护可靠性在很大程度上还依赖于运行维护检修人员的安全意识、技能和责任心。继电保护的可靠性与调试人员有密切关系,如技术水平低、经验少、责任心不强发现和处理存在问题的能力差等。 (5)互感器质量差,在长期的运行中,工作特性发生变化,影响保护装置的工作效果。

(6)保护方案采用的方式和上下级保护不合理,选型不当。

2.提高继电保护可靠性的措施

贯穿于继电保护的设计、选型、制造、运行维护、整定计算和整定调试的全过程,而继电保护系统的可靠性主要决定于继电保护装置的可靠性和设计的合理性。其中继电保护装置的可靠性又起关键性作用。由于保护装置投入运行后,会受到多种因素的影响,不可能绝对可靠,但只要制定出各种防范事故方案,采取相应的有效预防措施,消除隐患,弥补不足,其可靠性是能够实现的。提高继电保护可靠性的措施应注意以下几点:

(1)保护装置在制造过程中要把好质量关,提高装置整体质量水平,选用故障率低、寿命长的元器件,不让不合格的劣质元件混进其中。同时在设备选型时要尽可能的选择质量好,售后服务好的厂家。

(2)晶体管保护装置设计中应考虑安装在与高压室隔离的房内,免遭高压大电流、断路故障以及切合闸操作电弧的影响。同时要防止环境对晶体管造成的污染,有条件的情况下要装设空调。电磁型、机电型继电器外壳与底座间要加胶垫密封,防止灰尘和有害气体侵入。

(3)继电保护专业技术人员在整定计算中要增强责任心。计算时要从整个网络通盘考虑,认真分析,使各级保护整定值准确,上下级保护整定值匹配合理。

(4)加强对保护装置的运行维护与故障处理能力并进行定期检验,制定出反事故措施,提高保护装置的可靠性。

(5)从保证电力系统动态稳定性方面考虑,要求继电保护系统具备快速切除故障的能力。为此重要的输电线路或设备的主保护采用多重化设施,需要有两套主保护并列运行。

(6)为了使保护装置在发生故障时有选择性动作,避免无选择性动作,在保护装置设计、整定计算方面应考虑周全、元器件配合合理、才能提高保护装置动作的可靠性。

3.新形势下继电保护检修策略及措施

鉴于继电保护的重要性,对其定期进行预防性试验是完全必要的,决不能只是在出现不正确动作后再去分析和修复。继电保护定期检修的根本目的应是 “确保整个继电保护系统处在完好状态,能够保证动作的安全性和可靠性”。因此,原则上定检项目应与新安装项目有明显区别,只进行少量针对性试验即可。应将注意力集中在对保护动作的安全性和可靠性有重大影响的项目上,避免为检修而检修,以获取保护定期检验投资效益的最大回报。建议以下几点:

(1)尽快研究新形势下的新问题,制定新的检修策略修订有关规程 (对大量出现的非个别现象,不宜由运行单位自行批准),指导当前乃至今后一个时期的继电保护检验工作,积极开展二次设备的状态检修,为继电保护人员 “松绑”,使检修对系统安全和继电保护可用性的影响降到最低。

(2)在检修策略的制定上应结合微机保护的自检和通信能力,致力于提高保护系统的可靠性和安全性,简化装置检修,注重二次回路的检验。

(3)今后,在设计上应简化二次回路;运行上加强维护和基础管理,注重积累运行数据,尤其应注意对装置故障信息的统计、分析和处理,使检修建立在科学的统计数据的基础上;在基本建设上加强电网建设和继电保护的更新改造,注重设备选型,以提高继电保护系统的整体水平,为实行新策略创造条件。

(4)大力开展二次线的在线监测,研究不停电检修整个继电保护系统的技术。

(5)着手研究随着变电站综合自动化工作的进展,保护装置分散布置、集中处理、设备间联系网络化、光纤化继电保护运行和故障信息网建成后的保护定检工作发展方向。

(6)厂家应进一步提高微机保护的自检能力和装置故障信息的输出能力,研制适应远方检测保护装置要求的新型保护。

本文讨论了供电系统中的继电保护装置的可靠性问题,提出了探讨继电保护可靠性的必要性、影响继电保护可靠性的因素及提高继电保护可靠性的对策。其可靠性问题不仅与设计、制造、运行维护和检修调试等有密切关系而且继电保护装置维护人员也将起到关键性作用。最后本文讨论了保护检验的目的、建议尽快修订有关规程,研究制定新形势下的继电保护检修策略。

参考文献:

微机保护和继电保护的区别范文第6篇

【关键词】变电站;二次典型设计;继电保护技术;原则

前言

随着科技的发展,微机类型的继电保护技术在电力网络的应用加大,然而根据近些年的研究和调研情况获悉,由于现在不同地区调度和操作习惯有所差别,变电站继电保护的配置原则、技术规范、组屏方法和二次回路等也因此有着差异,这带给继电保护、仪器设备维护和统一性管理等以较大阻碍,也制约了整个现代电网的进一步发展。鉴于这一严峻形势,本文探本朔源,将从变电站的二次设计的继电保护技术原则入手,细致的分析有关继电保护相关规定的制定依据,以及该系统的配置组屏原则,并针对用户的实际使用尝试提供可行性使用操作建议和注意点。

1 变电站二次设计中继电保护编制依据

近些年继电保护技术在电力网络中得到了大力发展,但是与之而来的由于不同生产厂家要求的输入输出量、端子、参考值以及报告等不同,实施操作不规范等情况也逐渐凸显出现,这带给继电保护的日常运作、检测维护和管理等以较大阻碍。鉴于这种状况,我国电网调度中心发起编订了有关电网企业继电保护规范:Q/GDW175-2008《变压器、高压并联电抗器和母线保护及辅助装置标准化设计规范》和Q/GDW 161-2007《 线路保护及辅助装置标准化设计规范》。对于二次典型设计继电保护而言,是建立于GB/T 14285-2006《继电保护及安全自动装置技术规程》的前提之上,再根据上述两个企业规范来酌情设计。当然在配置规范、技术规范和组屏等主要部分是与两个企业规范大体相同的,只不过会根据二者的特征区别而有所侧重:二次典型设计偏重于去统一化继电保护中的工程设计与设备购置,企业规范偏重保障生产厂家保护设备参数的一致性。

2 继电保护配置及组屏原则

继电保护的配置组屏原则是以《国家电网公司输变电工程典型设计:500kV变电站二次部分》(2007,已出版)为依据的。接下来就500千伏变电站几个继电保护中差异显著的四个主要方面进行说明。

(1)220kV的断路器失灵保护、母线保护和重合闸

断路器的失灵电流是经由独立的失灵启动配件判断的,由于该判断并非是最后实施跳闸操作的失灵保护承担,所以很容易误触动失灵保护引起其启动而开入回路。根据这一情况,在二次典型设计中,要求采用“一对一”的线路与失灵保护启动方案,并简化掉220kV独立失灵启动配件,由220kV母线保护来承担是失灵电流和延时的判断。在简化掉独立断路器保护配件以后,二次典型设计要求增设重合闸配置,并且规定每套线路保护和相应的重合闸要是同一时间运作和停止的。

(2)500kV母线保护、变压器保护和短引线保护

为避免直流接地以及交流误入直流线路等致使的直跳类保护错误启动,增加直跳保护的可靠性,根据二次典型设计,限定500kV母线保护在三分之二接线边断路器由于失灵电流实现跳闸后,加设无需整定的灵敏电流器件和50毫秒固定延时。另外对于由于主变压器而产生的误启动情况,在变压器中高电压侧断路器由于失灵电流跳闸后,需要经由母线加设的电流器件侧断路器限定规范。另外为了保证500kV断路器屏一致性,二次典型要求在出线区域有隔离控制开关的情况下,每次出线相配合的两套短引线保护用串集联合组屏模式。

(3)重合闸沟通三跳回路

为了防止使用线路保护重合闸离开接触位置GST去打开操作箱内的TJR而导致的二次回路复杂化,为了防止“三相耦连”使得HWJ无法回馈断路器实际方位情况,对于500kV的断路器接线时候,如果是重合闸停用的时候,则用断路器保护三跳回路;如果是断路器出现故障时候,则用断路器本体的三相不同来保护三跳回路,不用其他接线。在220kV双母线连线时候,是需要增加重合闸配置的,重合闸可保护三跳回路,但是也只是勾通合用电路来实现,如果是在有两套保护的情况下,则不能和三跳回路沟通。

(4)对时方式和安全操作系统

由于利用以太网能够更合理有效的运用网上信息,虽然目前的以太网对时出现的情况不多,但是在未来高速的以太网IRIG-B(DC)时码终将会取代RS-485 串行接口,所以根据二次典型设计,建议使用串行接口接收IRIG-B(DC)时码为对时信息。另外由于各种基于windows操作系统的恶意代码层出不穷,所以相对应的系统安全性和可靠性就较低。是以按照二次典型设计中建议采用UNIX或 LINUX安全操作系统来对继电保护及变电站的设备进行操作,这样会大大降低恶意代码的攻击可能性,也能够保障系统的安全可靠性,降低故障的产生可能性。

3 用户在实施时应注意的问题

(1)统一性和灵活性

在二次典型设计原则中,设计思路是力求加大继电保护的统一性、进步性等,但是出于对各地变电站等实际情况的差别,为了防止统一性原则的难以开展和不适用状况,为了避免新的规范给用户带来较大的不方便,所以在设计中的部分设施中,添加了括号一共使用者酌情选择适合的搭配方案。比如在阻抗保护中留下了原高配置中压偏移型,加了括号以便使用者根据实际情况投入和退出;对于500kV线路组屏中在过电压和远跳中也添加括号;另外在220kV中双操作箱并没有被去除,但是在操作箱旁加了括号以供选择。

(2)同通信相协调

由于继电保护和通信两个方面对于设备的要求上面不是很相符,所以在二次典型设计中对于这两种专业进行了统一规范,主要有:其一,那些五十千米以下线路可酌情使用双光缆;其二,可用两套独立光通信来实现线路纵联复合光端器械保护;其三,可用专门的光纤通道实现保护;其四,500kV线不易使用ADSS型号光缆以及220kV级别以下光缆。

(3)对于一次设备的规定

对于断路器来说,出于消除二次回路过于复杂情况和防止长线路开入引起的误启动的考虑,在断路器设定时候选择了三相不一致的条件,以保证断路器可实行多种操作如防止跳闸、防止压力闭锁等。对于双母线来说,规定指出每单个间距区域需要有三相电压互感配件。

4 结束语

在二次典型设计原则下,全文细致分析了为统一化继电保护技术,各部分设备、功能、配置等的规范化标准之后,在实际操作中,需要特别留意的是这些统一化标准给使用者带来的不方便之处,也就是说要把握好设计统一规范与灵活选择之间的平衡。保证在大体上面做到统一标准,以保障各地继电保护的协调稳定运行,也要照顾到不同地区在细致的设备、功能、配置方面的习惯性操作和实际需要。总之,在保证这种平衡之后,可以确信变电站的继电保护将会得到更大的发展。

参考文献:

[1]廖建波.继电保护技术在变电站二次典型设计分析[J].科技传播,2012(21).

微机保护和继电保护的区别范文第7篇

关键词:电力系统 继电保护 评价统计指标 配电运行 配置原则

中图分类号: TM774 文献标识码: A 文章编号:

一、前言

随着电力系统的快速发展和计算机通信技术的进步,继电保护技术的发展向计算机化、网络化、一体化、智能化方向发展,这对继电保护工作者提出了新的挑战。

二、继电保护的概念

继电保护装置是电力系统中的发电机、变压器、输电线路、配电装置等电气设备发生故障,危及电力系统安全运行时,能够向运行值班人员及时发出警告信号,或者直接向所控制的断路器发出跳闸命令,终止这些故障发展的一种自动保护装置。

三、继电保护的工作原理

供电系统发生故障时,会引起电流增加、电压降低、以及电流电压间相位角的变化,因此出现故障时的参数与正常运行时的参数差别就可以构成不同原理和类型的继电保护。一般情况下继电保护是由测量部分、逻辑部分、执行部分组成。

测量部分从被保护对象读取有关信号,与给定的整定值相比较,比较结果输出至逻辑部分;逻辑部分根据测量部分各输出量的大小性质、出现的顺序或它们的组合,决定是否动作;如需动作,则发出信号给执行部分;执行部分立即或延时发出警报信号或跳闸信号。

四、对继电器的要求

(一)动作值的误差小。由于保护装置的灵敏度与动作值的误差有关,因此,继电器动作值的误差应尽可能小,以免引起误动作或降低保护的灵敏性。

(二)接点可靠。继电器接点接触要良好,并具有一定的负荷能力。对于常闭接点要有一定的压力;对于常开接点,闭合时要有一定的行程。

(三)返回时间短。继电器动作将故障切除后,继电器应在最短时间内返回到起始位置。

(四)消耗功率小。继电器消耗的功率通常指继电器线圈在额定状态下(额定电流或电压)所消耗的功率。继电器消耗的功率小,可以减轻互感器的负担。

五、目前常用的评价统计指标

(一)正确动作率。正确动作率即为一定期限内(例如一年)被统计的继电保护装置的正确动作次数与总动作次数之比。用公式表示为:

正确动作率=(正确动作次数/总动作次数)×100%

用正确动作率可以观测该继电保护系统每年的变化趋势,也可以反映不同的继电保护系统(如220kV与500kV)之间的对比情况,从中找出薄弱环节。

(二)可靠度 。可靠度r(t)是指元件在起始时刻正常的条件下,在时间区间(0,t)不发生故障的概率。对于继电保护装置,注意力主要集中在从起始时刻到首次故障的时间。

(三)可用率 。可用率a(t)是指元件在起始时刻正常工作的条件下,时刻t 正常工作的概率。可靠度与可用率的区别在于,可靠度中的定义要求元件在时间区间(0,t)连续地处于正常状态,而可用率则无此要求。

(四)故障率。故障率h(t)是指元件从起始时刻直到时刻t 完好条件下,在时刻t 以后单位时间里发生故障的概率。

(五)平均无故障工作时间 。平均无故障工作时间MTBF(Mean Time Between Failure)。设从修复到首次故障之间的时间间隔为无故障工作时间,则其数学期望值为平均无故障工作时间。

(六)修复率 。修复率m(t)是指元件自起始时刻直到时刻t 故障的条件下,自时刻t 以后每单位时间里修复的概率。

(七)平均修复时间。平均修复时间mttr(MeanTime to Repair)是修复时间的数学期望值。

六、配电系统继电保护存在的问题

(一)电流互感器饱和。随着供电系统规模的不断扩大,很多低压配电系统短路电流会随着变大,当变、配电所出口处发生短路时,短路电流往往很大,甚至可以达到电流互感器一次侧额定电流的几百倍。若是在变电所出线故障则要靠母联断路器或主变压器后备保护来切除,延长了故障时间,使故障范围扩大;而若是在配电所的出线过流保护拒动,则将使整个配电所全停。

(二)二次设备及二次回路老化 。现在我国很多配电系统的继电器是20世纪七八十年代的老式继电器,节点氧化尘太多,压力不够,也会造成保护误动,出口不可靠。

(三)环网供电无保护。目前我国环状配电网基本采用负荷开关为主,目前不设断路器,也没有保护。若装设断路器,由于运行方式变化,负荷转移等因素,继电保护选择性无法协调。

七、配电系统继电保护的改进措施

(一)避免电流互感器饱和。避免电流互感器饱和主要从3个方面入手:首先是电流互感器的变比不能选得太小,要考虑线路短路时电流互感器饱和问题。其次要尽量减少电流互感器二次负载阻抗。尽量避免保护和计量共用电流互感器,缩短电流互感器二次侧电缆长度及加大二次侧电缆截面。第三是遵守速断保护的原则。高压电动机按起动电流乘以1.2~1.3倍可靠系数确定,如超过其数值就可确定故障电流。时限整定Os。超过2倍的电流整定值,按计算数据乘以可靠系数确定,采区变电所内进线柜则遵照最大整定值数据加上其余变压器的额定负荷。按等级划分,确定延时时间,仍有选择性。但短路情况下速断保护无选择性。

(二)完善环网结构的配套建设,目前环网结构是电缆网络采用的主要形式,目前还没有性能颇为理想的继电保护装置,为快速隔离故障、恢复供电,可以考虑结合配电自动化系统的建设,继电保护与自动化系统相互配合使用。

(三)实行状态检修。继电保护发展至今,从保护原理的设计,到生产厂家制造工艺,到售后服务,各方面都已比较完善。微机保护装置的性能已非常稳定。近几年在我区范围内,由于保护装置性能不稳定引起的误动基本上没有出现过,所发生的保护误动作基本上是保护装置外部原因引起的。因此我们建议对继电保护设备实行状态检修,也就是说,只要保护装置不告警,就不用进行检修。

(四)增加投入,更新设备,及时更新保护校验设备,完善供电网络建设,在不影响正常安全生产的情况下,确保各回路均有足够保护整定时间,使保护装置校验做到应校必校,不漏项,不简化。

八、结语

继电保护是保障电网安全稳定运行的第一道防线。近年来随着电网系统的不断发展,输送线路容量更大、线路距离更长、系统短路容量更大,因而对线路继电保护的要求也就更高。因此,如何在今后确保继电保护的更可靠运行,实施继电保护全过程管理,是牵涉继电保护可持续发展的重要课题。希望广大现场工作的运行维护技术人员能结合运行经验,提出对应的措施,共同做好工作。从而提高电网的可靠运行。

参考文献:

[1]赵勇,杨鑫.电力系统继电保护技术研究[N] .科技创新导报,2009-19

微机保护和继电保护的区别范文第8篇

【关键词】水电厂;继电保护;技术;发展;方向

前言

水电厂的主要工作就是将利用水力进行发电。首先工厂需要将水源从河流高处或者水库进行引水,由于水具有压力或者流速,这样水就能由于冲动的作用使水轮机进行旋转,这是将水的使能和动能转换成机械能的过程,最后利用设备将机械能转换成电能为用户进行供电。在电力系统的整个系统中,水电厂具有重要的作用,它能否安全运行关系着整个电力系统的能否正常工作。继电保护是水电厂重要的保护自身系统的手段,它能够在最短的时间内使发生故障的设备与电力系统分开,这样就不会使得故障对整体设备造成很大影响。采用继电保护不仅能够为用户带去安全可靠的电力,还能使供电系统不间断的运行。当代社会电力系统的发展相当迅猛,这就要求供电系统的可靠性也随着发展,对于整个社会来讲,研究继电系统的发展方向有着很重要的现实意义。

1、水电厂继电保护简介

1.1继电保护的作用

水电厂的供电系统在进行工作时,设备会由于各种因素的影响发生故障。当被继电保护装置保护着的元件发生故障时,装置会自动的识别鼓掌吧元件并迅速地将发生故障的设备将电力系统隔离开来,从而使得未发生故障的设备依旧能够正常运行,减少由于故障发生对电力系统的影响以及停电的范围;一旦供电系统中的元件发生异常,继电保护设备能够准确作出判断并做出发出信号、跳闸等指令,使供电系统得到保护。继电设备也能够根据设备故障对系统危害的程度作出判断,减少不必要的工作的存在。此外继电保护装置能够对水电厂的装置起到监督作用,能够反映水电厂的电流或者电压的状态等。

1.2继电保护的要求

继电保护装置应该具有选择行、速动性、灵敏性以及可靠性这几个特点。当继电保护装置进行工作时,它需要将发生故障的设备从系统中进行隔离,这就要求装备具有选择性,以满足供电系统的无故障的设备能够正常运行的要求;装置的速动性指的是,设备能够快速的选择出故障元件并进行切除,从而保证系统的稳定运行,将整个系统受到的损害降到最低,使由于故障引起的影响的范围尽可能的减小,从而使设备的自动重合闸和备用设备自动投入效果大大的提高。在继电保护装置的保护范围内,装置能够对发生异常的元件或者异常运行的设备有很高的反应能力,这是灵敏性的内涵。可靠性则是指保护装置能够很可靠的对其保护的范围进行动作。

1.3继电保护的发展历史

近年来,水电厂的继电保护发展相当迅速,随着电子技术、通信技术、计算机应用技术在全世界内的迅猛发展,继电保护装置中的材料、制造工艺等由于受到影响也在硬件结构的发展上有了很大的空间。在上个世纪五六十年代,水电厂的保护装置只是机电型或者整流型的,而进入20世纪七八十年代后,继电保护装置已经广泛的应用了晶体管或者集成电路,在进入21世纪后,保护装置已经收到计算机的影响,微机保护装置是水电厂保护装置的主体。在此之后,计算机技术、通信技术将会越来越多的应用于继电保护中,这也是之后的主要的发展趋势。

2、继电保护的发展方向

2.1趋于计算机化

当前计算机技术发展相当迅速,而电力系统也会受到影响得到进一步发展,这也就要求水电厂能够更加安全的运行。由于故障信息存储量比较大,而且系统需要将这些信息长时间保存,所以在处理故障数据时,需要利用强大的通信功能短时间的将其进行处理,而计算机技术恰恰能够满足这一要求,这就表明在未来的继电保护中计算机技术将会起到不可估量的作用。

2.2继电保护智能化

智能化的存在开始于上个世纪九十年代,到现如今智能化的发展也有了很大的进步,智能技术包括网络、模糊逻辑等内容,发展至今也逐渐应用于现在的水电厂的继电保护装置中,而且应用越来越广泛。一些专家系统、网络系统等都属于智能化系统的范围,而这些应用于水电厂的继电保护装置中对其发展有着很重要的现实意义,并使继电保护装置得到完善。网络的特点包括分布式存储信息、并行处理等,这样的发展以及应用速度都很快,在未来的继电保护装置中人工智能、信息处理等都是必要的需要研究的问题,目前人工智能的应用相比较而言是比较多的,它能够分析一些不确定因素,并快速的找到影响因素,准确的进行诊断。人工智能是未来智能诊断的主要发展趋势之一。

2.3继电保护网络信息化

随着社会的快速发展,社会需要水电厂在运行时能够具有更高的安全性,这就要求水电厂定时更新继电保护技术。对于当下的发展趋势,以往继电保护系统只是单纯的找到设备故障点或者缩小故障范围已经不能适应时代的要求,继电保护更需要的是将供电系统的安全运行性不断地提高。当今社会的主要通信工具已经变成计算机网络,水电厂的技术人员不但加深对于保护系统理念的理解,对于每个处于保护装置下的单元都可以共享安全系统的运行和故障信息的数据,这样可以为系统的安全性和稳定性提供保障。此外,继电保护装置趋于网络信息化后,可以使装置更为迅速准确的找到故障元件位置,并分析出其性质,使故障能够得到迅速的解决。

2.4保护、控制、测量、数据通信一体化

水电厂实现继电保护计算机化和网络化的装置,从实质上来讲,此装置就是具有多功能、性能较高的计算机。利用网络,这种装置可以将水电厂整个系统运行状态或者设备故障引入计算机内,并在经过网络的传输使每个服务终端都能获取系统元件的运行信息。但是这种计算机装置的继电保护与之前的微机保护有一定的区别,它能够在其正常运行的基础上,还能对通信数据进行控制和测量。随着改革开放的不断深入,社会主义市场经济推动着我国科学技术的发展,经过众多的科技人员的研究,更多的新型的继电保护装置被研发出来,这表明着我国继电保护研究技术不断成熟。面对着不断发展的整个社会,继电保护的研究也会越来越深入,从而使得电力系统的安全运行性、稳定性不断提高,其发展空间也会更大。

3、结束语

综上所述,继电保护的发展趋势将趋于计算机化、智能化、网络信息化以及保护控制测量数据通信一体化。面对整个社会的高速发展,电力系统的发展趋势也会更加迅猛,工作效率的提高是对水电厂提出的要求,对于继电保护的研究也需要更进一步。为了适应新时代的要求,继电保护要向上面提出的趋势方向进行研究,从而为电力系统提供安全保障。

参考文献

[1]宁建宇.电力系统继电保护技术发展探析[J].中国科技信息,2012,(5):67-68.