智能电网继电保护技术
引言
智能电网系统正通过科技手段和互联网技术实现高效建设和发展。智能电网实现了电网的智能化发展。在集成高速双向通信网络的基础上,应用先进的传感测量技术和创新开发的设备、控制方法、决策支持系统,实现了智能电网的安全、可靠、高效的电力输送和电力供应保障。继电保护技术的应用可以保证智能电网中电力输送的稳定性和效率,及时高效地监控故障预警、自动维护等程序操作,进一步保障智能电网的安全。
1继电保护
继电保护是指当电力系统的某一部件或系统本身发生故障时,及时报警现场工作人员,或向断路器发出跳闸指令,停止故障的发生。继电器由逻辑电路、测量电路和执行电路组成。其工作原理是当电源系统或电力元件出现故障时,电压、电流等电气量的变化是继电保护的基本原理,并含有一定的物理量。例如,当变压器油箱出现故障时,气体大量释放,油压强度增加,油流加速。通常,无论发生什么物理量,继电器都能正常工作。该系统避免了对电力系统整体安全运行的影响,最大限度地减少了对电力系统部件的损坏。该设备能有效降低故障部件对电力系统的供电可靠性,从而满足电力系统的一些特定要求。此外,继电器还可以及时报警电器运行中的异常现象,并根据不同的设备运行情况发送不同的信号,方便操作人员进行有针对性的处理。
2智能电网继电保护技术
2.1智能传感技术
在继电保护的关键技术中,智能传感技术的应用为继电保护系统提供了有效的信息和数据收集和传输,提高了继电保护系统的功能和效率。以变电器中的继电保护装置为例,通过智能传感技术的应用,对变压器本身、一次侧、二次侧进行智能传感监测,根据不同的传感器运行模式及时监测分析变电器的不同特性,有效了解变压器的工作情况,分析故障隐患,确保其安全稳定的应用。例如,振动传感器安装在变压器本身,检测其位移;配置温度传感器,检测其温度;配置流量传感器检测气体和液体流量。由于环境因素的影响,一次侧和二次侧可能受到冻结、雨水等环境因素的影响,不宜安装振动传感器,以免出现错误判断。在智能电网系统中,应用智能传感技术,增强继电保护装置的智能自动操作,根据环境影响因素合理设计和部署,最大限度地发挥继电保护系统的应用效果,确保电力的高效输送。
2.2广域保护技术
在智能电网继电保护中,广域保护技术的应用可以收集各种故障信息,快速采取跳闸应对措施,有效避免跳闸引起的母线全停、局部短路、信号扰动等故障。广域保护技术具有开闭锁功能。为了满足智能电网控制的需要,可以灵活采用战场集中式、区域分布式和配合式保护模式。在广域保护技术的支持下,可以深入分析智能电网的运行问题,提高继电保护的自动控制能力。
2.3模拟和控制决策技术
在智能电网的实际工作中,依靠仿真技术可以科学预测和分析电网的工作状况,以计算机技术为知识,实现数字仿真处理,以政策技术为参考,为决策提供依据,科学合理地控制智能电网的运行,保证智能电网运行的安全性和有效性。通过模拟技术的优势,数据可以作为对象进行数字仿真处理,数据结果可以传输到决策系统。系统可以比较标准信息阈值和获得的数据信息,确保决策制定的自动化,有效保护电网系统。
2.4超高压交直流混输技术
超高压交直流混合输送技术是当前智能电网系统中继电保护技术的重要技术创新之一。在电网结构的快速发展过程中,超高压交直流混合输送技术的应用可以及时跟踪、分析和处理超高压电网故障期间的临时特征,减少临时特征对高压电网系统的影响,确保智能电网电力输送的效率。同时,智能电网系统中的继电保护传感器增加了高压交直流混合输送技术中滤波和谐波的重量,充分发挥其在临时超高压交直流混合输送中的监测和维护作用,有效提高超高压环境下的电力输送效率。此外,超高压交直流混合输送技术还需要结合智能电网系统中的交直流线路保护结构,增加和合理使用非线性元件,有效解决超高压长线路串联补偿等技术问题。
3智能电网环境中继电保护技术的应用
3.1智能化
随着高性能和多功能计算机的发展,计算机系统为电力系统的继电保护技术奠定了智能发展的基础。借助人工智能,将被保护设备的大信息和数据准确高效地整理到网络控制中心,从而进行统一管理,详细展示电力系统的运行过程。该技术的发展不仅可以从基层解放有限的劳动力,还可以提高保护效率,促进计算机技术的合理发展。此外,电力系统中的安全检测、监控和自动检测等智能功能可以更新升级,解决传统保护装置和安全管理的效率问题。因此,计算机智能技术具有良好的应用效果,为实现电力智能运行的高效、安全、稳定提供了很大的帮助。
3.2计算机化
随着计算机硬件的快速发展,计算机安全保护系统得到了进一步的发展。随着电力系统对计算机保护需求的不断增加,不仅要保护基本功能,还要有大量的数据存储空间,数据处理速度快,通信能力强,可以与其他保护、控制设备和调度设备联网,享受整个系统的数据、信息和网络资源。这就要求计算机保护设备的性能与PC相当。目前,继电保护设备数字化已成为不可逆转的发展趋势。为了进一步提高继电保护的可靠性,从而获得更大的经济效益和社会效益,需要进一步的具体和深入的研究。
3.3网络化
网络继电保护技术是一种新兴的保护技术,也是未来微机继电保护的领先发展趋势之一,可以充分提高电力设备的安全性和稳定性。网络继电保护技术的主要优势是承担互联网的大数据优势,通过互联网应用系统整合大数据和继电保护技术,实现共同发展。二是加强系统保护能力。不同的电力设备可以通过网络系统进行统一管理,实现系统的共同性,并通过共同系统进行分类整理,从而发挥更好的电力管理作用。
结束语
现代社会生产生活水平显著提高,对电能的需求显著增加,需要积极改变传统电网运行模式,促进电能技术转型,确保电网运行效率显著提高。在智能电网环境下,要高度重视继电保护技术的变革,利用信息技术实现电网的智能化管理,采取有效的保护措施,促进电能的安全可靠传输,满足社会的用电需求。
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