王丽霞
聊城市光明电力服务有限责任公司莘县分公司 山东省 聊城市 252400
摘要:电力系统中的继电保护设备及其自动化可靠性有着极为重要的意义,本文通过对继电保护设备及其自动化的分析,能够更好地了解其在电力系统中的重要作用,并提出若干提高继电保护设备及其自动化可靠性的措施建议,期望能够促进电力系统在安全运行方面的发展。
关键词:电力系统;继电保护;自动化技术;具体应用
引言
在社会不断发展过程中,电力能源发挥着非常重要的作用,现如今已经成为社会各界必不可少的一部分。电力系统及其自动化一直是我国电力行业发展过程中最重要的课题。继电保护在电力系统和自动化技术的结合方面起着不可取代的作用。
1电力系统中的继电保护设备
随着我国经济建设的快速发展,对电力系统的运行质量和效率提出了更高的要求,尤其是在电力消耗量和速度方面,必须要全力供应,确保经济建设的稳步发展。但在全力供应的条件下,逐渐产生了电力供应危机,包括电力供应当中存在的可靠性和安全性问题,如果不能够有效处理,将大大降低我国的经济建设水平。继电保护设备具有的可靠性和安全性是解决供电危机的主要方法,在电力系统的实际运行过程中,能够发现继电保护设备对电力系统正常运行的保护作用。当电力系统产生运行故障时,继电保护设备能够立即发出警报,并对故障线路进行局部隔离,避免故障问题的加重和故障范围的扩大,使其他无故障线路能够保持正常的运行状态。且继电保护设备还具有实时监控性能,对于电力系统各线路的运行状态能够做到实时监控,可以通过监控数据对潜在的故障影响因素进行掌握,提前做好防范措施,避免故障的发生。
2电气自动化系统中继电保护安全技术面临的问题
2.1软件问题
在电气自动化系统应用继电保护安全技术的过程中,往往会受到多种因素的影响。那么在这个因素中,软件因素又是最为关键的。如果继电保护器内部的软件结构规划不够合理,需求分析不够科学,便会产生编码的偏差,甚至会导致继电保护器的拒动,进而给继电保护的稳定性带来负面影响。
2.2硬件设备问题
从过往的工作观察来看,继电保护电气硬件设备也是影响电气自动化系统中继电保护安全技术的关键因素。在继电保护设备中,往往存在着大量的硬件。如辅助设备、继电保护器等。那么,当这些硬件出现了故障后,便会直接影响继电保护的稳定性,从而整体电网带来安全问题。
2.3人为问题
电气自动化系统中继电保护安全技术中的人为因素主要体现在人员的不专业上。在设备的安装、维护、保养、检测、验收等环节出现差错。从而导致了故障被忽视,影响了设备的后续使用,以及带来了一系列问题。那么,针对这一问题,仍需要供电公司,不断提高人员的素质。既包括人员的专业素质,也包括人员的责任素质。既要具有专业的技术,也要具有工作的责任心。认真落实每一项工作内容,确保工作展开的可靠性。
3提高电力系统自动化程度与继电保护水平的策略
3.1 数据挖掘技术
由于电力系统和大众的生活质量密切相关,因此无论是电力系统的自动化程度还是继电保护水平,都需要得到真正的提高。在此形势下,数据挖掘技术逐渐引起广泛的关注,该技术主要包括灰色分析法、神经网络以及周期性关联规则挖掘算法等,能够促使电力自动化程度得到明显的提升,同时也能够为电力系统继电保护水平的提高提供有力的技术支持。
如引入神经网络后,为电力系统自动化领域的数据共享、数据决策以及数据分析等提供了有力的支持,同时也顺利解决了电力调度关联性差以及基础数据整合不统一等问题;而灰色分析法对于电力领域的电力销售情况起到良好的服务作用,同时还能够预测用户的用电情况以及为处理电力系统的不完整数据提供了有力的支持;周期性关联规则挖掘算法对于电力系统存在的隐患以及不足之处能够进行有效的解决,蚁群算法是周期性关联规则挖掘算法的典型代表,在分类检索和路径检索的支持下,无论是提高电力系统自动化程度,还是提高继电保护水平,都获得了强有力的支持。
3.2 继电保护需与电力系统自动化相结合
由于电力系统运行受到很多干扰,致使电气设备和输配电线路增加了产生故障的概率,这时就体现出继电保护的重要性。但是继电保护的作用要想真正发挥出来,就需要和自动化技术相结合,以便功能和性能都可以得到强化,只有这样才能更好的处理电力系统在运行中产生的各种故障,才能够使电力系统更加安全可靠的运行。因此,继电保护效应要得到最大化的发挥,则需要和电力系统自动化相契合。(1)变压器后备保护。在变压器后备保护方面可以运用分布式保护,以便在继电保护中体现出就地控制、就地测量以及电压等级和直接采样等,如果能将控制测量智能单元安装在GIS汇控柜中,并且在智能保护设备中进行应用,就可以有效提高继电保护的有效性。(2)变压器差动保护。在Goose网络的作用下,能够使失灵、变压器保护跳母联等故障信息传输,同时对两侧子单元发送数据引起关注,失灵保护跳闸接收、传输命令便就此实现。(3)备用电源自投。助多模光纤通道、IEC61850-9-2采样值传输协议,可以在110kV智能变电站继电保护的备用电源自投实现,上述两种模式只在实现层面上存在差异。除此之外,从工作属性角度分析,维护电力系统工作具有很大的危险系数,为了防止事故的发生,有必要将继电保护安全管理制度进行完善。而在实际继电保护工作过程中,会因为相关工作人员的操作不够标准以及操作设备缺乏安全系数等,致使相关人员在进行继电保护作业时经常出现各方面适合事故。这就要求相关管理人员加大力度,促使继续电保护工作能够标准化、规范化。与此同时,电力企业也可以编制指导书,让各岗位的工作人员都能够在作业过程中有据可依。
3.3 广域继电保护
传统继电保护作用范围较小,为了让继电保护在电力系统自动化中更好的发挥作用,可以开展广域继电保护。广域继电保护和传统继电保护在认知方面存在差别,广域继电保护的核心在于能够提升系统设备的安全性和稳定性,还能使系统设备的信息得到充分的利用。如广域继电保护能够防止潮流在系统内发生转移,在此基础上便能提高对电力系统自动化的服务力度。广域继电保护可以分为集中式和分布式两种结构,分布式广域继电保护核心是各个终端设备IED,每个IED在独立工作状态中所进行的信息科学交流,对于继电保护的有效性有明显的提升作用;集中式广域继电保护对控制中心设备有了更高的要求,其通信系统的实时性和可靠性以及准确性也有了更高的要求。此外,也会直接影响继电保护的有效性。但是要想有效开展广域继电保护,则需要以广域继电保护算法为基础,只有获得广域继电保护算法的支持,才能使广域继电保护更加顺利的开展。在广域继电保护算法中,广域纵联保护算法和广域电流差动保护算法是比较典型的代表,后者通常作用于分布式广域继电保护结构中,而该算法的主要特点则在于可以作用于在线拓扑结构变化自适应的调整保护区,能够准确判断出现故障的wage,该算法应用的核心主要为电子智能装备(IED)。
结束语
电力系统在实际运行中会存在很多干扰,要想提高其稳定性和高效性,就要有效协调电力系统自动化和继电保护的关系,促使电力系统能够朝着智能化方向发展。在此期间,我们需要针对电力系统运行存在的问题进行及时的完善,以便电力企业能够获得可持续发展以及为社会各界提供安全性、智能性电力支持。
参考文献
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