电力系统继电保护的意义现状及前景分析

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  摘要:电力系统运行的安全可靠性关系到人们的生产生活,产生故障将严重影响人们的正常生活。电力系统的发展推动了继电保护技术的发展,以适应电力系统对运行可靠性不断提高的要求。本文就此阐述电力系统继电保护的意义现状及前景。
  关键词:电力系统;继电保护;意义;现状;前景
  中图分类号:F407.61 文献标识码:A 文章编号:
  引言
  电力系统继电保护装置的作用是当电力系统运行中出现故障时,根据捕捉到的故障信号采取相应的措施,减小由故障对电力系统造成的损害,将损失降到最低。运用现代的科学技术,提高继电保护技术水平是今后发展的方向。
  1、继电保护设备的特点
  1.1选择性
  在电力系统出现故障时,继电保护设备会自动切断离出现故障的位置近的断路器,确保没有出现故障部分的运行正常。
  1.2灵敏性
  继电保护设备的灵敏度以灵敏系数的大小进行衡量。在继电保护设备保护电力系统正常运行的范围以内,不论电力系统的短路点处于什么位置,也不论是何种情形的短路,继电保护设备都不能出现拒绝保护的动作,不过在保护区以外出现故障时,继电保护设备不可以出现错误保护的动作。
  1.3快速性
  当电力系统出现短路故障时,继电保护设备应该快速地切除出现故障的部位。切除故障部位所用的时间越短,短路对电力系统的损坏就越轻,使电力系统的电压尽快恢复,有利于电气设备尽快的自动启动,也使得发电机在并列运行时的稳定性得到提高。
  1.4准确性
  继电保护设备设备如果没有处理故障的准确性,往往会使电力系统的事故或故障造成更加严重的后果。所以继电保护设备的设计原理、综合运算以及安装调试都要确保准确无误,设备中各个元件的质量也要达到标准,运行时也要进行很好地维护,只有如此才可以确保繼电保护设备在处理故障时动作的准确性。
  2、继电保护的意义
  改革开放至今,在党的正确决策下,我国的市场经济迅猛发展,在经济建设及科学技术创新方面取得了令世界瞩目的成就。随着社会各方面的发展以及人们生活水平的提高,现代社会对电力的需求日益增长,电力需求开始日趋紧张,在许多地方都出现了供电不足危机,供电企业不得已采取各种相关措施(对部分地区进行限电、短时停电等),以缓解紧张的供电压力。在这样的严峻局面下,加强对电力系统的运行安全保护显得尤为重要,而继电保护便是其中最重要的保护手段之一,它对电力系统的安全运行有着重大的意义:
  2.1继电保护是电力系统安全、稳定运行的可靠保证
  当电力系统出现故障或异常状态时,继电保护能够自动地、有选择性地在最短时间和最小范围内,将故障设备从系统中切除,也能够及时向相关负责人员发出警告信号,提醒相关人员及时采取解决措施,这样继电保护不但能够有效防止设备的进一步损坏,而且能够降低引起相邻地区连带故障的机率。同时还可以有效防止系统故障范围的进一步扩大,确保未发生故障部分继续维持正常使用。
  2.2继电保护消除电力故障,保证国民经济及人民生产生活正常化
  继电保护的应用发展在确保国民经济生产正常运转的前提下,还肩负着保证社会安全稳定,人民安居乐业的责任。以前国外一些国家曾发生过大规模停、断电事件,由此造成了巨大的经济损失,甚至引起了社会的不稳定,对人民的生命财产安全产生了严重的威胁。由此可以看出,电力系统的安全与否,不仅仅关系到人们的日常生活,更是关系到社会稳定、人们生命财产安全的重大问题。因此,电力系统继电保护的应用是国民经济生产以及人民生活等各方面正常化的重要保证。
  3、继电保护技术的现状
  在我国,继电保护技术的应用主要可以分为三个阶段:第一阶段是上世纪70年代开始研究集成电路保护技术;第二阶段是80年代末集成电路保护基本上已经形成了完整系列,并逐渐取代了晶体管保护;第三阶段是90年代,我国的继电保护技术进入了微机保护时代。至此,我国继电保护学科、技术、继电器的制造以及科技人才的队伍,才逐渐在吸取国外先进技术的基础上,形成了一只具备深厚理论功底和丰富运行经验的继电保护技术人才;经过长时间的探索研究,我国已形成了一定规模的继电保护装置研究体系,为我国继电保护技术的应用发展做了铺垫。
  21世纪是网络的时代,网络技术得到迅速的发展。在电力系统中,计算机控制技术在继电保护中的应用在很大程度上提升了继电保护装置的使用性能,但是也同样给继电保护技术提出了更高更新的要求。针对原理、机型不同的微机线路及设备,都需要与之相符、性能优良的继电保护装置。只有如此,才能够充分发挥继电保护装置的使用性能,从而保证电力系统运行的安全可靠性。
  4、电力系统继电保护的前景分析
  4.1计算机化
  结合当前我国计算机的发展趋势,其硬件设备及软件设施也在原有的基础上取得了突破性进步。微处理机中的单片化及相关功能都在原有的基础上大大增强,其片内硬件资源也得到了相应的扩充,而单片机与DSP芯片的融合,大大提高了系统的整体运算能力及网络通信芯片的应用能力。这些技术在继电保护装置上的应用,提高了继电保护设备的可靠性与灵敏性,在提高设备信息化的同时,还推动了继电保护装置的计算机化。
  一般来讲,随着电力系统的迅速发展,在很大程度上提高了对微机保护的要求,微机系统除了具备基本的保护功能外,还应具备大容量的数据存放空间,确保故障信息及相关数据能够顺利储存、翻阅;与此同时,微机系统的数据处理功能、通信功能,都关系着整个保护装置的运行状况,这些都需要设计人员结合着电力系统的实际状况,有针对性的进行设计,确保电力系统的安全运行。
  4.2网络化
  面对当前信息社会的发展趋势不难看出,计算机网络已成为这一时代的主要潮流,在影响各个领域发展的同时,还给各个工业领域提供了强有力的通信手段。继电保护网络化,能够凭借网络的优势,将故障部件信息及时的传递给电力系统的总控制台,技术人员在接到报警信息后,第一时间对故障部件进行处理。与此同时,继电保护技术的网络化,除了传递、接收信息快之外,还能形成一定的网络交流平台,方便不同地区的电力部门进行沟通、交流。
  4.3智能化
  目前,人工智能技术在社会上的许多领域都已经应用,对于继电保护智能化也已经在许多国家开始研究。利用非线性映射构建的神经网络,以往很多难以解决的非线性问题都得到了很好的解决。1996年,天津大学开始研究神经网络的继电保护,并且取得了一定的成果,相信随着科学技术的发展,人工智能技术必将在继电保护领域实现,更好地解决电力系统面临的难题。
  4.4保护、控制、测、数据通信一体化
  在实现继电保护的计算机化和网络化的条件下,保护装置实际上就是一台高性能、多功能的计算机,是整个电力系统计算机网络上的一个智能终端。它可从网上获取电力系统运行和故障的任何信息和数据,也可将它所获得的被保护元件的任何信息和数据传送给网络控制中心或任一终端。因此,每个微机保护装置不但可完成继电保护功能。而且在无故障正常运行情况下还可完成测量、控制、数据通信功能,也就是说实现保护、控制、测量、数据通信一体化。
  4.5自适应控制技术
  自适应继电保护的概念始于20世纪80年代,它可定义为能根据电力系统运行方式和故障状态的变化而实时改变保护性能、特性或定值的新型继电保护。自适应继电保护的基本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。
  结束语
  电力系统的快速发展推动了继电保护技术的不断创新,电力系统越来越注重运行可靠性和安全性,继电保护技术要求也不断的提升。充分发挥继电保护技术的作用,推进我国经济的快速发展,有效解决我国用电紧张局面。
  参考文献
  [1]韩殿龙,程志武,周晓东.电力系统继电保护技术的发展方向[J].中国新技术新产品,2010(3).
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