浅析微机保护在电力变电站的应用
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浅谈NCS系统在万州电厂中的应用摘要NCS的全称是Network Control System,主要是在远方后台操作升压站(变电站)里的断路器、隔离开关、接地刀闸和升压站里的电流、电压、功率等采集量的反馈监视。
升压站里的所有断路器、隔离刀闸、地刀的反馈接点都要通过它来送到集控室,升压站里所有的断路器也是通过它来进行合环。
升压站网控间的所有保护动作或保护装置的异常情况也要送到NCS后台来,以便运行人员随时掌握升压站里的情况。
关键词:系统控制监视1.引言电厂微机元件保护、微机线路保护、微机控制与测量装置已普遍采用,且这些装置大都配有通讯接口,其通讯功能也愈趋增强,这样采用计算机监控系统对这些设备进行监控变成了一种必然趋势,所以自1998年12月国电公司出台“网络计算机监控系统设计技术规定”(征求意见稿)起,国内许多电厂已实施了网控(升压站)自动化控制。
升压站网络监控系统(NCS)作为全厂控制系统的一个子站,与DCS等其它系统一起构成完整的电厂自动化系统,形成对全厂的生产管理与发电控制,从而能使全厂的自动化水平上升到一个新的台阶。
2.NCS系统结构站控层由主机及操作员工作站(主计算机1)、控制主机及操作员工作站(主计算机2)、工程师站、五防工作站、与电能量计费采集系统的接口、与故障信息子站接口、公用接口设备、网络打印机等设备构成,采用双重化光纤以太网网络配置,形成网络系统监控、管理中心。
间隔层设备由I/O采集单元、主控单元、保护管理机、通信接口等设备构成,主控单元为双机冗余配置,I/O采集单元与主控单元间采用双重化工控网网络配置(间隔层网络),电气智能装置(如直流、UPS等装置)以61850规约转换通过通信处理单元接入间隔层网络,主控单元通过光纤以太网与站控层连接。
3.系统功能NCS系统能完成对我厂网络部分电气设备的监测、控制等各种功能,以满足各种运行工况要求。
升压站计算机监控系统(NCS)有如下功能:3.1 实时数据的采集与处理采集的信号按类型分为模拟量、脉冲量和开关量。
微机综合保护系统在供电系统中的应用摘要:随着我国电力建设事业的发展,电气自动化系统在企业连续生产中扮演着重要的角色,也应用在很多方面, 微机综合保护系统也正在逐渐替代旧有的继电保护,本文针对常规继电保护系统与微机综合保护系统的结构、要求和系统之间的优点及应用效果进行了简要分析探讨。
关键词:微机综合保护系统 继电器前言目前我国电网建设处于快速发展壮大时期,现阶段建设的工厂变配电装置投资规模大,服务生产流程长,从原料到成品需要经过多个生产工序,因此必须保证生产装置的连续运行与供电稳定,如果在生产过程中遇到突然停电等事故会中断生产、设备损坏,造成重大经济损失。
 传统的继电保护装置存在较多的弊端,在电力系统运行中,经常会出现短路、接地、超负荷、断线等现象引起很严重的后果。
电气设备损坏,供电中断。
以往都是采用传统的继电器保护装置防护,但由于受继电器质量、调试水平的因素影响,常使继电器保护达不到想要的效果。
现代工业的高速发展,传统的继电保护系统已经不适用。
随着计算机技术的发展,我们开始尝试采用配置微机综合保护系统,来提高保护电力系统的可靠性,实际应用证明,效果良好。
一、继电保护在供电系统中的要求 1选择性:保护装置动运时,将故障元件从电力系统中清除,尽量缩小停电范围,以保证其他无故障部分系统可以继续安全运行。
 2快速性:短路时快速清除故障,缩小故障影响范围,减轻引起的破坏程度,减小对用户工作的影响,提高供电系统的稳定性。
 3灵敏性:灵敏性是指保护装置在其保护范围内电路发生故障或不正常运行状态的反应能力。
保护装置的灵敏性,通常用灵敏系数来衡量,灵敏系数越大,则保护的灵敏度就越高,反之就越低。
 4可靠性:可靠性是在电路出现故障时,保护装置不应该有拒绝保护动作,而在电路完好的情况下,它则不应该有误动的行为。
浅谈微机型主变保护调试的要点摘要微机型主变保护装置以其灵活性强、可靠性高、调试方便等特点得到广泛应用。
结合现场调试中出现的问题,提出一些自己的看法。
关键词微机型主变保护;继电保护;调试电力变压器在电力系统变电、输电和配电每个环节中广泛应用,它又是变电站内最重要的设备之一,它的安全运行对电力客户安全用电起决定性作用。
现在微机型保护代表了继电保护技术发展的重要方向,随着电力系统的发展,电网结构日趋复杂,微机型保护装置可满足保护种类多、保护配置复杂、反应速度快的需要,而这些也正是变压器保护所需要的,所以近几年微机型变压器保护在电力系统中的运用越来越广泛。
本文结合变电站现场安装调试过程中碰到的一些微机型变压器保护的问题,在理论及实际应用上作一些探讨与说明。
1 微机继电保护测试装置接地、功放老化及软件出错问题1.1 现场调试发现的问题1)在某变电站施工现场进行调试,给主变压器保护装置加工作电流、工作电压,发现电压与电流幅值和角度均不稳定,而单独加单相电压和电流则显示正确,把测试仪的接地与保护装置的接地连接,不稳定的现象消失。
在另一次调试中发现,在高、低压侧加电流做比例差动,所加电流与显示电流无法平衡,而用钳表测量电流,显示输出正常,但输出的N流过的电流与装置所显示的电流差的和刚好为N里原应该流过的电流。
如果我们断开保护装置的接地,该现象消失。
这现象说明了保护装置的接地分流了。
2)目前继电保护调试工作中基本都是使用微机保护测试仪,它使用方便,功能全面。
由于每一项保护调试工作都需要依赖微机保护测试仪,因此仪器的使用频率非常高,长时间的使用大大加速仪器内部元件的老化,尤其以功放老化最为严重。
一般测试仪使用一年半左右都会出现功放老化的情况,如大电流、大电压输出无法快速达到,经常出现在大电流下所测数据超标,即表现为带负载能力下降的现象。
3)由于一般微机测试仪都是与电脑配合使用,Windows系统的不稳定,施工现场环境的恶劣,经常造成文件缺失或错误,硬件的损坏,引起测试仪软件运行的不正常,导致试验结果误差的增大或错误。
微机保护装置在10kV电力系统中的合理选用【摘要】通过对微机保护装置的性能特点的介绍,突出了微机保护装置在10kV电力系统中应用的优越性。
在10kV电力系统中采用微机保护装置是电网智能化发展的必然趋势。
尽管微机保护的价格比传统继电器高出了许多,但它能大大提高变电站运行的可靠性、安全性、提高供电质量,有利于实现变电站综合自动化,实现无人或少人值班,以另一种方式大大大节约了成本。
列举了目前10kV电力系统中主要应用的微机保护型号和工程应用中的一些注意点,以期对10kV配电设备的设计人员有一定的指导作用和实践价值。
【关键词】微机保护;电力系统;选用随着计算机技术和我国国民经济的持续快速发展,微机保护装置以其具有强大的数据处理能力、自检功能、使用方便、易于事故分析、节省了二次控制设备的安装空间等优点在电力系统中得到了广泛应用,成为继电保护发展的必然趋势。
如何合理选好且用好微机保护装置,不仅关系到10kV电力系统运行的安全性、可靠性、稳定性,而且关系到变电所初期的投资成本和今后运行的经济效益。
1.微机继电保护装置的性能特点1.1 改善和提高保护性能,动作正确率高由于微型机的应用,可以采用一些新原理和方法,解决一些常规保护难以解决的问题,因此保护性能很容易得到改善和提高。
微机保护装置软件计算具有实时性特点,在电力系统发生故障的暂态时期内,就能正确判断故障,当故障发生变化或进一步发展,也能及时判断和自纠,其运行正确率很高已在运行实践中得到证明。
1.2 可靠性高可靠性是对继电保护装置的基本要求之一。
微机保护可对其硬件和软件连续自检,有极强的综合分析和判断能力。
它能够自动检测出本身硬件的异常部分,配合多重化可以有效地防止拒动;同时,软件也具有自检功能,对输入的数据进行校错和纠错,即自动地识别和排除干扰,因此可靠性很高。
1.3 灵活性大由于微机保护的特性主要由软件决定,因此替换改变软件就可以改变保护的特性和功能,特别是进口保护以逻辑图管理的方式,用户可以根据电力系统的实际需要进行组合并编程,以实现过流、速断、重合闸、温度、瓦斯等等不同的保护功能,且软件可实现自适应性,依靠运行状态自动改变整定值和特性,从而可灵活地适应电力系统运行方式的变化。
35kV 变电站及输电线路运行维护及微机保护发布时间:2021-04-08T03:06:03.571Z 来源:《福光技术》2020年24期作者:伍小兵[导读] 随着经济的迅猛发展,我国的 35KV 变电站得以广泛运用和发展,其作为电力输送变电体系中的重要环节,35KV 变电站的建设朝着大容量、远距离的方向发展。
现如今,35KV 变电站内部构造越来越复杂,在运行中也出现了各种问题,假若没有合理的解决方法,将会严重影响到我国电力系统的运作。
因此本文就 35KV 变电站及输电线路运行维护及微机保护展开简要的探讨。
伍小兵国网江西省电力有限公司分宜县供电分公司江西新余 336600摘要:随着经济的迅猛发展,我国的 35KV 变电站得以广泛运用和发展,其作为电力输送变电体系中的重要环节,35KV 变电站的建设朝着大容量、远距离的方向发展。
现如今,35KV 变电站内部构造越来越复杂,在运行中也出现了各种问题,假若没有合理的解决方法,将会严重影响到我国电力系统的运作。
因此本文就 35KV 变电站及输电线路运行维护及微机保护展开简要的探讨。
关键词:35KV 变电站;输电线路;运行维护;微机保护135kV 输电线路运行中存在的问题及运行维护措施1.135kV 输电线路运行中存在的问题由于 35kV 输送电路主要是架设在野外,所以不可避免的就要考虑到极端恶劣天气对于输电线路的影响。
相关的电力工作人员所要做的就是把这些影响降到最低,从而保证输电线路的平稳正常运行。
在我国,由于夏季较易出现雷雨天气,所以这样的恶劣天气就会对输电线路造成影响。
(1)由于架设线路所用的架子多是使用钢铁材料,具有良好的导电性,所以一旦和雷电发生接触就会产生不可估量的后果。
(2)由于雷电的出现具有不确定性,所以雷电就有可能会直接击打在电线上。
虽然电线外端具有一定的绝缘保护层,可是这些保护层是非常脆弱的,非常容易断裂。
一旦绝缘保护层发生断裂,那么输电线路将会受到极大的干扰。
浅谈变电站五防系统的应用引言在电力行业的发展中,电力系统的安全稳定运行一直是重中之重,人为事故一直是电力系统最想避免的事故,五防系统也就应用而生,从早期的单一五防系统到后来的电气联锁再到微机五防最后到时下的自动化五防系统。
一步步印记了五防系统的发展,同时也伴随着电力系统的快速发展。
本文主要介绍了电气回路联锁和自动化系统的防误闭锁这俩大类防误闭锁方式,并且谈到了未来五防系统的发展方向。
1、防误闭锁的规定和原则电力系统安全稳定运行是电力行业健康发展的基石,是当地社会经济发展的保障,但是每年因为五防执行不到位、五防系统存在漏洞导致的电力事故时有发生,极大危害到了电力系统的安全稳定运行也影响到了当地经济社会的发展,给人民生活带来不便,给企业发展带来负面影响。
国家电网公司企业标准中明确规定:凡有可能引起误操作的高压电气设备,均应装设防误装置和相应的防误电气闭锁回路。
以此为基础,相应对五防的设置及其使用进行了细化。
防误闭锁的项目:防止错误的拉、合断路器;防止带负荷拉、合隔离开关;防止带电挂接地线;防止带地线合闸送电;防止误入带电间隔。
防误闭锁的原则:防误闭锁装置的设计应可靠、便捷、易于使用和维护,力求减少五防使用带来的不便,保证停送电可以顺利实施,同时避免因五防使用带了的事故。
2、电气回路联锁电气回路联锁以电气设备相应的辅助接点为基础,按照电力系统安全稳定要求,避免错误操作为目的,依照电气防误设计原则把这些辅助接点设计在电气回路中。
例如,在220kV系统中,220kV线路的母线侧隔离刀闸要受本间隔断路器位置闭锁,若断路器在合位则隔离刀闸禁止操作,同时线路侧隔离刀闸既受本间隔断路器位置闭锁也受线路侧带电检测装置闭锁,同理接地刀闸也受断路器位置闭锁,此外还设计了防止互联的运行的闭锁方式,为了满足现场倒闸操作的需要,还设计了专门的倒闸操作回路。
2.1电气回路联锁优点电气回路联锁优势是直观可靠,检修人员可以根据相应电气设备的辅助接点确认回路,还可以使用万用表等简单的工具对回路进行校验,如果是电气设备辅助接点损坏可以随时更换,电缆接线错误也可以快速的发现并改正,包括二次线损坏也可以迅速排除故障,一旦连锁回路有故障需要紧急分、合断路器,根据电气闭锁设计可以快速实现。
价值工程0引言变电站综合自动化系统是采用先进的现代通信技术、电子技术、计算机技术、及信息处理技术等实现对变电站二次设备的功能进行优化设计、重新组合,对变电站全部设备的全部运行情况及执行情况进行测量、控制、协调及检测的一种综合性的自动化系统。
变电站综合自动化系统具有操作监视屏幕化、结构微机化、运行管理智能化、功能综合化等特征,它的出现为变电站的智能化、小型化、控制范围的扩大化、及提高变电站的安全可靠性和优质经济运行,提供了现代化的手段和技术支撑。
1结构及类型变电站的综合自动化系统从结构形式上进行划分一般可分为以下几种:分散式、集中式、分布集中式以及集中与分散相结合式。
1.1分布式(分散式)系统分布式(分散式)综合自动化系统是依照回路加以设计地,所有一次设备及开关柜上都会安装单回路的监控单元及微机保护单元,因此,一次设备及开关、微机保护单元、单回路监控单元同时安装在一柜内,这样不仅可以减少电缆的联接量,同时抗干扰的能力也会得到提高,此系统不用再对远动装置屏及继电保护进行设置,二次设备有效得到减少,也缩小了用地面积。
1.2分布集中式系统在分布集中式综合自动化系统中,可以将变电站的一设备和二次的整体进行不同层次的划分,即设备层、单元层及变电站层等。
设备层划为0层,单元层划为1层,变电站层划为2层。
1层及2层是变电站综合自动化系统的主要位置。
1.3集中式系统在集中式变电站综合自动化系统中,远动装置的安装和继电保护装置的安装是按功能要求进行相应的配置,并在变电站的中央控制室内进行安装。
通过开关辅助触点、CT 及PT 可以将各进出线、变压器和其余的电气设备的运行情况经电缆传送到远动装置及保护装置内,并对其进行处理,然后将信息传输到I/O 通信控制器,再将其数据格式进行一定的转换,同时对变电站中所有的信号、测量、保护及控制信息进行合理的处理,并同远方调度中心及当地的后台机展开信息的交换。
1.4集中与分散相结合式系统以每个电网的元件为对象的集中与分散相结合的自动化变电站系统,在某一机箱内同时装置保护、测量及控制设备。
变电站综合自动化系统微机保护探讨摘要:随着科学技术的提高,变电站综合自动化技术将是电力系统的发展方向,而微机继电保护是其重要的组成部分。
为此,本文对变电站综合自动化微机继电保护进行了相关探讨,重点阐述了变电站综合自动化微机保护功能的实现,确保了电网安全与稳定。
关键词: 变电站;电力系统;综合自动化;传统监控系统;cpu 主系统;微机保护近年来,随着科学力量和电网现代化的规模不断扩大,变电站综合自动化技术将是电力系统的发展方向,对于配电网变电站、无人值班变电站而言微机继电保护是其重要的组成部分,目前许多变电站正在进行微机化改造,即进行综合自动化改造,所以对配电网变电站微机继电保护的研究是分重要的。
1变电站综合自动化系统的结构与类型变电站综合自动化系统的结构是由“数据采集和控制”、“继电保护”、“直流电源系统”三大块构成变电站自动化基础。
“通信控制管理”是桥梁,联系变电站内部各部分之间、变电站与调度控制中心之间使其相互交换数据。
“变电站主计算机系统”对整个综合自动化系统进行协调、管理和控制,并向运行人员提供变电站运行的各种数据、接线图、表格等画面,使运行人员可远方控制断路器分、合操作,还提供运行和维护人员对自动化系统进行监控和干预的手段。
变电站综合自动化系统的组成在结构形式上主要可分为集中式、分布集中式、集中和分散结合式、分散式四种。
1.1集中式变电站综合自动化系统集中式变电站综合自动化系统是按功能要求配置相应的继电保护装置及远动装置并安装在变电站的中央控制室内。
变压器、各进出线及其他电气设备的运行状态通过ct、pt、开关辅助触点由电缆传送到变电站的中央控制室的保护装置和远动装置内,经初步处理后送到i/o通信控制器进行数据格式的变换,并将变电站所有保护、测量、信号和控制信息统一处理,与当地的后台机和远方调度中心进行信息交换。
此种方式实际上是现有微机保护与微机远动的系统集成,但其组屏多,占地面积大,而且需敷设大量电缆,投资和工程量大,应用会越来越少。
阐述微机继电保护及其在35kV变电站的应用摘要:笔者阐述了继电保护的概念、原理和基本要求,以及微机继电保护具有的特点和软硬件构成。
对微机继电保护在某供电公司所属35kv变电站的运行现状进行了调研和总结,指出了微机继电保护在35kv变电站应用时所存在的缺陷和不足。
最后展望了电力系统继电保护技术的发展方向和前景。
关键词:微机继电保护 35kv变电站运行现状一、继电保护概述(一)继电保护的概念继电保护是一种能反应电力系统故障和不正常状态,并及时动作于断路器跳闸或发出信号的自动化设备。
其任务是:1、自动、迅速有选择地切除故障组件,使无故障部分恢复正常运行,使故障部分设备免遭毁坏。
2、发现电气组件的不正常状态,根据运行维护条件动作于发信号,减负荷或跳闸。
(二)继电保护的基本原理电力系统不同电气组件故障或不正常运行时的特征可能是不同的,但在一般情况下,发生短路故障之后总是伴随有电流增大,电压降低,电流、电压间的相位发生变化,测量阻抗发生变化等,利用正常运行时这些基本参数与故障时的区别,可以构成不同原理的继电保护。
例如反应电流增大的过流保护,反应电压降低的低电压保护,反应故障点到保护安装处之间的距离(或阻抗)的距离保护,反应电流、电压间相位的方向保护等。
(三)继电保护的基本要求动作与跳闸的继电保护,在技术、经济上一般应满足五个基本要求,即选择性、速动性、灵敏性、可靠性和经济性。
1、选择性。
继电保护动作的选择性是指保护装置动作时,仅将故障组件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,以保证系统中的无故障部分仍能继续安全运行。
2、速动性。
快速地切出故障可以提高电力系统并列运行的稳定性,减少用户在低电压情况下的工作时间,减少故障组件的损坏程度。
3、灵敏性。
继电保护的灵敏性,是指对于保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。
满足灵敏性要求的保护装置应该是,在事先规定的保护范围内部发生故障时,不论短路点的位置在何处,短路的类型如何,以及短路点是否有过渡电阻,都应敏锐感觉,正确反应。
94一、选题背景39/149变电所是为动力厂锅炉装置、二套除盐水、除油除铁及厂前化工园区和生活区供电的6kV变电所。
该所始建于1991年11月,2005年通过改造,将继电保护装置改为ABB REX521系列微机保护装置,至今14年。
微机保护装置已超过厂家承诺的十年无故障质保期,在实际运行中存在较多问题,不利于安全长周期供电。
二、存在问题1.原设计选用的ABB REX521系列微机保护装置无PT断线功能,通过测量模块设置搭接完成的PT断线经调试无法实现该功能,如图A,可靠性低、故障率高,不利于继电保护安全运行;图A ABB微机保护装置PT断线逻辑图2.微机保护装置于2005年开始使用,超过10年安全使用期限,出现了不定期故障报警、死机、元器件老化、键盘不灵敏等问题,存在安全隐患。
3.原有进线微机保护装置无电压采集功能,两段电压均输入母联装置,通过逻辑判断后用于备自投功能,这种方式增加了进线与母联的联络电缆和连接点,无形中增加了故障点,且与我车间其他变电所备自投逻辑不同,不利于运行维护人员维护。
三、问题改进为了解决目前存在的问题,提高继电保护工作人员的技能水平,解决生产过程中的瓶颈问题,对39/149变电所继电保护进行完善。
1.更换微机保护装置,将A B B R E X521微机保护装置更换成西门子7SJ62系列微机保护装置。
2.在西门子7SJ62 4.9版本中实现PT 断线功能。
(1)首先开启西门子7SJ62 4.9版本中的VT断线功能,如图B。
图B PT断线逻辑配置图3.2.2由于PT断线功能需闭锁低电压保护,在I/O矩阵中进行闭锁低电压配置,如图C。
图C 闭锁低电压逻辑配置图(2)通过CONNECT功能块,将PT断线逻辑及闭锁低电压保护逻辑信息连接起来,实现PT断线功能,可靠闭锁低电压保护,如图D,提高供电可靠性。
图D PT断线逻辑及闭锁低电压逻辑连接图3.由于该所进线是由两个供电系统进行供电,不能并联,备自投功能长期退出。
智能微机五防在变电站中的应用发布时间:2021-05-20T11:10:09.450Z 来源:《科学与技术》2021年2月第4期作者:柴知霞[导读] 智能防误系统主要由智能防误主机、就地防误单元柴知霞上海电气承广电力工程有限公司上海市 201108摘要:智能防误系统主要由智能防误主机、就地防误单元、防误电脑钥匙、防误锁具、隔离锁具以及智能钥匙管理机、采集控制器、智能地线等主要部件组成,通过对变电站的老旧微机五防系统进行升级改造,更换一套防误闭锁系统,新增一套地线管理系统、一套二次压板防误系统及智能钥匙管理机,能大大提高变电站安全生产和运行管理水平。
关键词:智能防误系统;防误主机;智能钥匙管理机;背景介绍:随着变电站技术的不断的发展,现有的微机五防系统模式已不能满足电力系统的实际运行需要。
由于长期以来微机五防系统只包话微机五防闭锁这个部分内容,并没有把钥匙管理、地线管理及压板操作管里纳入五防系统,从而存在误操作的安全隐患。
本文依托国网上海松江供电公司35kV方塔等2座变电站微机防误操作系统升级改造项目,介绍智能防误系统的功能、特点及实施的方案,本次改造将两个变电内的老旧微机防误系统升级为智能防误系统。
二、系统结构及配置说明智能防误系统主要由智能防误主机、就地防误单元、防误电脑钥匙、防误锁具、隔离锁具以及智能钥匙管理机、采集控制器、智能地线等主要部件组成,系统硬件部署如下图:图1 智能微机五系统图与原五防系统相比,升级改造后的智能防误系统新增了以下功能:1)原五防系统是一个独立系统,仅含防误功能,功能单一的,无法满足现在变电站智能化、网络化、及安全性的需求;升级改造后的智能防误系统是建立在一个统一的安全管控平台上,具备多种防误接口,安全系数高。
2)原五防系统只有就地防误单一功能;升级改造后的智能防误系统除就地防误功能外还增加了接地线管理功能、智能钥匙管理功能、二次防误等功能。
3)原五防系统就地防误锁具是拔码锁具,即按照BCD码的编码规则来确定锁具的编码,锁具数量有限制;升级改造后的智能防误系统具有RFID无线识别码片,可以通过红外识别;锁具数量可以无限制。
浅谈电力系统继电保护应用与发展摘要:随着电网结构的不断复杂,传统的电力继电保护技术已不能满足当前电力系统发展的需要,因此继电保护面临新的难题。
本文讨论了电力系统继电保护技术现状,展望了电力系统的发展和继电保护原理的发展趋势。
重点讨论了差动保护的原理、线路保护的原理、保护的检测手段及保护的范围发展趋势。
关键词:继电保护线路保护差动保护1、绪论从四统一电磁型继电保护到微机型继电保护,继电保护技术走过一段很不平凡的路。
尤其是从九十年代中期开始,由于微机型继电保护的开发,继电保护进入飞跃性发展阶段,并且还在一刻不停地发展着。
但由于电力系统还在快速地发展,新的运行或故障工况不断地涌现,现行的微机保护逐渐在系统的运行中显露出一些不足。
2、国内继电保护应用现状由于我国的各地区能源分布不均匀,而各地区的经济发展水平差别较大,并且南北气候差别较大,因此为了调配能源,国内原来相对较独立的各大电网之间的联系将越来越紧密,并且电源中心与负荷中心的距离也相对较远。
随着电力建设力度的加快,国内各大电网将呈现以下主要特点:(1)并网容量会越来越大;(2)彼此之间的依赖越来越多,并因季节不同而不同;(3)由于直流输电在长距离输电中的优势明显,连接各大电网的直流线路和换流站越来越多;(4)电压等级可能升级为500KV以上的电网;(5)各大电网的内部结构将趋向更加合理;(6)短路容量将越来越大;(7)稳定性问题越来越重要等等。
电力系统的发展也直接影响着继电保护运行环境,主要表现在:(1)电网供电容量和短路容量的增大,意味着设备的动稳定和热稳定将越来越严峻,对继电保护的速动性和选择性有更高的要求。
(2)短路容量的增大,电流互感器的饱和现象将越来越严重,这对差动保护等将产生重要影响。
(3)直流输电在系统发生故障时,将出现换相失败和谐波量增大现象,这就构成继电保护新的运行环境,给继电保护提出新的课题。
目前已有线路保护因换流站换相失败而误动。
浅析变电站安全运行存在的问题和保护技术海永城(宁蒗供电有限公司)1引言在变电站的整体运行系统中,变电运行的工作主要包括了对电网的管理、电流倒闸以及对意外事故的应急处理,其最首要的任务就是对电力设备的安全操作和管理维护。
由于在变电站运行过程中,参与变电运行的电气设备较多,因此对于设备的维护和管理工作存在一定的难度。
在电网运行中,任何思想上的松懈或是操作上的不规范,都有可能引发严重的问题,不仅影响到变电安全稳定运行,也有可能威胁到操作人员的生命安全。
因此如何有效对变电站运行过程中可能出现的问题做到有效预判,并及时采取相应的保护技术,是保证变电站安全运行的关键所在。
2变电站安全运行的主要存在问题在变电站自动运行的过程中,由于操作原因或系统故障常常出现通信信号中断和设备终止工作的情况,对变电站的安全运行造成了较大影响。
目前变电站的综合运行情况相对来说不是很稳定,主要存在的问题为实时数据与监控画面不能同步,当后台机保持对画面的切换和追踪时,实时的数据却无法更新到位,传到下去的命令无法有效被执行,导致后台机无法进行任何形式的操作。
2.1组网方式存在缺陷变电站的组网方式是构成其自动运行的基础,因此组网的结构设计和建造是否合理,对于电力运输、变压等工作的安全性有着直接影响。
组网方式存在缺陷,是变电站安全运行的一大隐患。
2.2使用软件和具体编程不合理在构建变电站自动运行系统时,为保证其安全性,要综合考虑到开发软件和基础软件的互相兼容程度、使用软件与硬件之间的兼容程度以及整体软件包的配置是否高效、安全、成熟。
软件的编程是变电站自动运行的基础,也是系统安全稳定运行的关键。
在具体编程时,可以通过多种方式来实现同一运行指令,但计算机对于不同程序的运行状况都不相同。
只有选取了最为合理和科学的编程方式,才能提高计算机运行的速率,切实保证变电站自动运行的安全和稳定性。
若编程不合理,则会加大计算机的工作量,使得计算机CPU的负荷率过高,系统很容易崩溃,变电站的安全性也无法得到保障。
浅析微机保护在电力变电站的应用
摘要:由于计算机保护的特性主要由程序决定,所以不同原理的保护可以采用
通用的硬件,只要改变程序就可以改变保护的特性和功能,因此可灵活地适应电
力系统运行方式的变化。
采用微型计算构成的保护,使原有型式的继电保护装置
中存在的技术问题,可以找到新的解决办法。
如对距离保护如何区分振荡和短路,如何识别变压器差动保护励磁涌流和内部故障等问题,都提供了许多新的原理和
解决方法。
本文对微机保护在变电站的应用展开探讨分析,以供参考。
关键词:微机保护;变电站;应用;
前言:微机保护装置具有自动性,它摆脱了对站里工作人员定期检查的依赖性。
在电力系统中所规定范围内的元件,如果发生异常情况,无论是短路的类型,还是短路点的位置,微机继电保护装置可以第一时间发现,并且给予正确的反应
动作。
另外在变电站继电保护装置中连接微机管理系统,大大提高了继电保护的
灵敏性。
所以电力工作者应不断地研究微机保护装置对电力系统运行的保护功能,不断地开发新型的微机保护装置,以适应我国国民对电力不断增加的需求。
1 变电站中微机保护特点
(1)微机保护装置可以实现常规保护很难办到的自动纠错,即自动地识别和排除干扰,防止由于干扰而造成误动作。
另外微机保护装置有自诊断能力,能够
自动检测出计算机本身硬件的异常部分,配合多重化可以有效地防止拒动,因此
可靠性很高。
(2)由于计算机保护的特性主要由程序决定,所以不同原理的保护可以采用通用的硬件,只要改变程序就可以改变保护的特性和功能,因此可灵活地适应电
力系统运行方式的变化。
(3)采用微型计算构成的保护,使原有型式的继电保护装置中存在的技术问题,可以找到新的解决办法。
如对距离保护如何区分振荡和短路,如何识别变压
器差动保护励磁涌流和内部故障等问题,都提供了许多新的原理和解决方法。
(4)当电力系统的运行发生异常情况时,微机保护装置必须及时作出相应的反应,以保障电力系统供电的可靠性。
对于电力系统运行来说,在故障发生时不
能及时得到处理,其影响程度可大可小。
变电站中微机保护克服传统继电保护装
置功能单一的缺陷,增设了故障测距、事件记录、三角极性电压判断封功能,提
高了继电保护装置的保护速度。
(5)微机保护装置具有自动性,它摆脱了对站里工作人员定期检查的依赖性。
在电力系统中所规定范围内的元件,如果发生异常情况,无论是短路的类型,还
是短路点的位置,微机保护装置可以第一时间发现,并且给予正确的反应动作。
另外在继电保护装置中连接微机管理系统,大大提高了继电保护的灵敏性。
2变电站中微机保护应用设计
在对电力系统变电站中微机保护装置的设计中,一定要注意对微机保护装置
中自动识别系统的设计。
微机保护装置要正确区分其保护的元件是处于什么样的
状态,要可以精确地区分元件发生故障的区段,所以,在进行变电站中微机保护
装置的设计中,需以电力系统故障的电气物理量变化为根据,结合电力系统的电压、电流等变化设计变电站中微机保护。
2.1微机保护装置的组成
微机保护装置的主要作用是进行电力系统故障的检测与预警等,所以必须具
有数据采集系统、微机装置的保护与管理装置等,这些基本硬件共同组成微机保
护装置,共同为保证电力系统的正常运行做贡献。
数据采集系统主要负责采集电力系统中的各项电气物理参数,将电压与电流互感器发射的信号转化为数字信号,通过输入输出处理器传递给微机系统,以进行进一步的处理;微机装置是微机保护装置的核心部分,分为微机保护装置和微机管理装置。
微机保护装置是继电保护的主要运行部分,它受变电所使用的软件的限制,根据不同的软件使用,确定不同的保护功能;微机管理装置的主导者是电力系统的工作人员,通过工作人员的有关操作,进行模拟量信号的输出和开关信号的输入,关系到变电站中外部继电器、操作把手等接点的运行。
除此之外,为适应用户的需要,还配备了打印机,以对用户提供书面故障信息。
2.2微机保护装置的应用不足之处
2.2.1语音报警慢
微机保护装置可以在发生电力系统故障时,进行预警,但是这种语音报警的速度并不理想。
当进行停送电操作时,接连操作几个开关后,报警才会响起。
2.2.2低周减载功能重复
专门的低周减载柜的设计是不必要的,因为在每台线路保护上都有低周减载功能,重复设计则会导致资金的浪费。
2.2.3错误使用单项供电表
在变电站中,进线分为主用和备用两路,备用回路设计计量电度表忽略了双向供电,只使用单项供电表,不符合设计要求。
3变电站中微机保护的实际应用
对变电站中微机保护的应用,应该建立在保持原有装置功能的基础上,提高语音报警速度、加强继电档案管理工作等方面进行,全面的提高微机保护系统的可靠性和适用性,使微机保护系统能够具备广的应用范围。
3.1相位校正
变压器两侧电流的相位差在超过一定限度时会引起不平衡电流,致使继电保护的准确性受到影响。
所以,在实际工程中,利用星形接法处理变压器两侧的电线,将微机软件计算功能直接应用到相位校正中,调整电流差值,增加电流相位差超限的报警功能。
3.2过电流保护
变电站中的复合电压启动时形成过电流,这种过电流将对电力系统调度造成影响,所以微机保护装置将过电流、低电压、进行过负载保护,稳定电力系统的供电功能,形成安全的后备保护系统。
3.3主变本体保护
微机保护装置对于小匝间短路的灵敏度较低,所以在变电站中微机保护的应用时,应该注意这种保护死角的设置。
利用微机的自动调节功能,按照主变本体内的气体保护程序,加强对于有载调压气体保护和压力释放保护对于主变本体的保护。
3.4 电力变压器
电力变压器出现的故障主要有绕组及其引出线相间短路,绕组匝间短路,外部短路引起的过电流,过负荷,油面降低,变压器温度升高等。
针对其可能发生的故障,主要使用了主变差动保护装置、高低后备保护装置、非电量保护装置三种保护装置对其进行保护和告警。
3.5电容器组
电力电容器有电容器内部故障及其引出线短路,电容器组和断路器之间连接
线短路,电容器组中某一故障电容切除后引起的过电压、电容器组过电压,所连接的母线失压。
因此,对于电容器保护装置主要配置了具有三段式电流保护、过电压保护、低电压保护、不平衡电压保护、不平衡电流保护、低电压自投、过电压自切等功能。
4、35kV微机保护装置与110kV微机保护装置的不同
由于35kV微机保护装置与110kV微机保护装置,在电压上存在差异,所以两者在选择电源方面,虽然都以保障微机保护装置的安全性为主要目的,但是在选择电源电压上还具有一定的差异;110kV微机保护装置采用高精度、高稳定的元件来构成采样回路,这就大大降低了环境因素对继电保护误差的影响,同时增强微机保护装置的自检功能,打破继电保护装置自检的时间与空间的限制。
取消调节器件,实现调节采样精度的非现场化,并且提高装置的稳定性,这些都是35kV 微机保护装置所欠缺的;但是35kV微机保护装置具有更强大的抗干扰性,降低了电磁对于装置的影响。
结束语
综上所述,传统的微机保护装置已经适应不了电力系统的不断发展,所以电力系统的工作者加紧研究新型微机保护装置的脚步,以求可以不断完善电力系统的改革,最大限度地减少电力事故对电力设备的损害,提高电力系统供电运行的安全性、稳定性、可靠性,从而满足我国国民不断增长的电力需求。
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