220kV智能变电站继电保护及自动化分析

220kV智能变电站继电保护及自动化分析刘丽萍罗田摘要:目前,智能变电站的发展已经成为电力系统发展中的重点,实现其运行自动化也成为其发展的主要目标。智能变电站是集先进、可靠、集成和环保于一体的智能设备,能实现信息数字化、通信平台网络化和信息共享标准化的要求。本文介绍了220kV智能变电站继电保护系统,并提出了提高智能变电站继电保护的可靠性措施。关键词:220kV;智能变电站;继电保护;自动化:TM77文献标识码:A:1004-7344(2018)30-00137-021导言电力是当前人类社会发展中最重要的能源之一,因此世界各国一直没有停止对电力系统的研发,希望能够更好的提高电力系统运行的可靠性和稳定性。220kV智能变电站是集电力技术、计算机技术和通信技术于一体的变电设备,能够在满足我国当前用电需求的基础上,不断完善电力系统。2智能变电站继电保护及自动化系统的概述2.1智能变电站的特点自我国的电网工程进入智能化和自动化构建阶段之后,智能变电站就是我国现阶段电网工程的重要组成部分。因此现阶段就要对智能变电站进行分析,智能变电站的特点主要体现在以下的三个方面,这三个方面都是智能变电站所拥有的发展优势:第一个特点就是在使用智能变电站的过程中现阶段可以初步的实现了电力的传递和交互;第二个特点就是智能变电站的设备比一般的电网价格高,而且装备更加先进;第三个特点就是智能变电站的电子传感器等设备正在逐步步入全智能化。2.2智能变电站继电保护的特点智能变电站的建设不仅仅是变电站发展的主要目的,同时智能变电站继电保护装置在实际的工作中还存在一定的特殊性,就是数据信息提供的渠道变得更加的广阔,同时智能变电站继电保护装置具有灵活性高的特点,技术人员在使用智能变电站继电保护装置的过程中要从其特点出发,进而实现智能变电站继电保护装置能力的最大化。3智能变电站继电保护系统可靠性分析方法为了能更好地对继电保护系统的可靠性作出科学合理的分析,首先需要对可靠性模型进行建立,确保其能够与系统相适应。模型的建立方法非常多,其中蒙特卡罗模拟方法就是一种较常见的方法,其主要对计算机进行元件的随机选择,并对故障事件进行抽样检测,从而实现对失效概率的有效构成,再经由系统来完成系统可靠性的合理计算,这种方法不适用于元件结构复杂的和众多的智能变电站;利用马尔柯夫模型时,如果系统结构复杂,会使模型变得庞大和复杂,难以解决;故障分析对人员的要求较高,而且不能对不同人员的结果分析进行横向对比,所以,意见难以统一;可靠性框图法是复杂系统可靠性建模与分析的有力工具。它结构简单,可以清晰地列出系统各元件之间的逻辑关系。计算相对简单。因此,根据智能变电站中过程层SV和GOOSE报文传输网络结构,采用可靠性框图法建立了继电保护系统的可靠性评估模型。4220kV智能变电站继电保护及自动化4.1220kV智能变电站继电保护基本要求220kV智能变电站继电保护基本要求主要包括三方面:①继电保护的可靠性,其中包括安全性和信赖性,这是对继电保护的最根本要求。安全性是保证变电站正常运作时,继电保护不发生动作,不产生误动情况;而信赖性是指在变电系统相应元件保护范围内发生故障时,继电保护及时、迅速做出可靠动作,发出提醒信号,由此则可保证电力系统在继电保护范围内,精准、有效地检测智能变电站的运行状态,同时可靠、准确地确定和划分故障点和范围。②继电保护需实现灵敏性,所谓灵敏性就是在智能变电站设备或线路发生故障和异常情况时,继电保护装置体现的反应能力。灵敏性要求在继电保护范围内发生故障时,能够正确地发出反应动作,不受短路点位置、类型和过度电阻的影响,在系统最大运行方式和最小运行方式下的三相短路、较大过度电阻两项或单项短路时依然能进行可靠动作,能够实现基于故障特征,作出及时保护反馈工作,有效预防220kV智能变电站失控情况发生。③220kV智能变电站继电保护的检测性特征,重点是合理、准确判断系统故障,并有效缩小故障范围,从而达到有效切除故障的目的,保证智能变电站设备和邻近供电不受损伤和影响。4.2线路保护配置对于线路保护配置来说,最重要的是需要采用不同...

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