电力系统继电保护故障信息采集及处理系统设计方案
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电力系统继电保护故障原因分析及处理技术电力系统继电保护是保障电力系统正常运行和安全稳定的重要技术手段,它能够对电力系统中出现的故障进行及时准确的检测和处理,从而避免电力系统因故障而导致的事故和损失。
继电保护本身也可能出现故障,这就需要对继电保护的故障原因进行分析并掌握处理技术,以确保电力系统的安全稳定运行。
本文将对电力系统继电保护的故障原因进行分析,并介绍相关的处理技术。
一、继电保护故障原因分析1. 设备老化电力系统继电保护设备长期运行后会出现老化,导致设备性能下降,从而影响继电保护的准确性和可靠性。
设备老化主要表现为元器件老化、接线松动、绝缘老化等,这些因素都可能导致继电保护的故障。
2. 设备误操作继电保护设备的误操作也是导致故障的主要原因之一。
误操作可能是因为继电保护设备设置参数不当或者操作人员操作失误所导致,保护装置的参数设置错误、继电保护装置的连接错误、误动等。
3. 电力系统参数变化电力系统中的参数变化,如电流、电压等的突发变化,可能会影响继电保护的工作。
突发的电流过载、短路等故障会导致继电保护设备的误动或者误抑。
4. 外部干扰继电保护设备受到外部干扰也可能导致故障,电力系统中的电磁干扰、雷击等都可能对继电保护设备造成影响。
二、继电保护故障处理技术1. 设备维护和检修针对设备老化导致的继电保护故障,对继电保护设备进行定期的维护和检修非常重要。
定期对继电保护设备进行检查,及时发现并更换老化的元器件、紧固松动的接线等,可以有效地提高继电保护设备的可靠性。
2. 参数设置和校验对继电保护设备的参数进行正确的设置和校验,可以避免因参数设置不当而导致的误动或误抑。
定期对继电保护设备的参数进行校验和调整,确保其能够准确地对电力系统中的故障进行检测和处理。
3. 技术培训加强对操作人员的技术培训,提高其对继电保护设备操作的熟练程度和正确性,可以降低由操作人员操作失误导致的继电保护故障。
4. 技术升级随着科技的发展,不断更新继电保护设备的技术,提高其抗干扰能力和准确性。
电力系统继电保护装置运行故障及处理措施摘要:在经济快速发展的情况下,电力系统的发展也得到了快速的发展,其中对电力系统的继电保护也提出很多的新要求,继电保护装置作为电力系统的主要组成部分,不仅能够保证电力系统的正常运行,同时在一定程度上保护了电气设备的重要装置。
如果在工作中,对电力系统中的继电保护装置操作不正确的话,很容易发生事故,并损坏电器设备,导致整个电力系统出现崩溃瓦解的现象。
关键词:继电保护;故障分析;电力系统一、继电保护设备的工作原理随着电力自动化技术的快速发展,电力继电保护不仅仅是局限于继电保护设备自身和电力系统的保护,而是结合电力系统的实际运行情况,针对电力系统中发生的电力故障或者事故,采取的自动控制措施。
电力系统在日常运行过程中,一旦系统发展故障或者事故,继电保护设备可以迅速做出反应,发出警告,工作人员听到报警信号之后,立即找到系统故障点,进行系统检测和维修,避免电力故障影响其他电力设备的运行状态。
在电力系统中,继电保护设备通常是利用电力系统中的异常情况或者元件短路、短路时,分析系统的电气量变化来分析来执行继电保护动作。
继电保护设备能够实现电力系统各个保护单元之间共享系统的故障信息和运行数据,重合闸装置和各个单元经过分析和判断这些信息数据,来进行协调动作,确保电力系统的安全稳定运行。
继电保护设备实现电力系统保护的基本条件是利用计算机网络将电力系统的各种保护装置联接起来,实现电力系统微机保护装置的自动化和网络化。
二、电力系统继电保护装置运行故障1、电压互感器二次电压回路故障电压互感器是继电保护在测量过程中的开始的端点,所以,它是否处于正常的工作状态会直接影响到二次系统的运作情况。
在PT二次电压的回路出现问题时,会出现较为严重的两种结果,分别是保护误动以及拒动。
PT二次电压回路中经常会出现的故障包括下列几种:第一是PT二次的中性点在接地的方法上存在着问题、主要体现在二次有多个点接地或者是没有点接地的现象。
继电保护和控制设备数据采集及信息交换技术导则一、引言继电保护和控制设备在电力系统中起着至关重要的作用,它们需要准确、及时地采集各种电气参数,并与其他设备进行信息交换。
本文旨在探讨继电保护和控制设备的数据采集及信息交换技术,以提高电力系统的安全可靠性和运行效率。
二、继电保护和控制设备数据采集技术1. 采集对象继电保护和控制设备需要采集电力系统中的诸多参数,包括电压、电流、频率、功率因数、有功功率、无功功率等。
还需要采集设备的状态信息,如断路器的合闸、分闸状态等。
2. 采集方式数据采集方式通常包括模拟采集和数字采集两种方式。
模拟采集通过传感器将电气参数转换为模拟信号,再经过模数转换器转换为数字信号;数字采集则直接通过数字传感器获得数字信号。
在选择数据采集方式时,需要考虑采集精度、采集速度、成本等因素。
3. 采集装置采集装置通常包括数据采集模块、传感器和信号转换器等组成。
在选择采集装置时,需要考虑其适用范围、抗干扰能力、通信接口等因素。
三、信息交换技术1. 信息传输方式信息交换主要通过有线和无线两种传输方式进行。
有线传输方式包括以太网、串行通信、CAN总线等;无线传输方式包括Wi-Fi、蓝牙、LoRa等。
2. 通信协议通信协议是信息交换的重要组成部分,常见的通信协议有MODBUS、IEC 61850、DNP3等。
选择合适的通信协议可以提高信息交换的效率和可靠性。
3. 数据安全在信息交换时,需要保障数据的安全性,防止数据泄露或篡改,因此需要采取加密、认证等技术手段确保数据的机密性和完整性。
四、数据处理与分析1. 数据处理采集到的大量数据需要进行处理,包括数据滤波、数据校正等操作,确保采集的数据准确可靠。
2. 数据分析通过对采集的数据进行分析,可以实时监测电力系统的运行状况,提前预警潜在故障,提高继电保护和控制设备的响应速度。
五、结论继电保护和控制设备的数据采集及信息交换技术是电力系统运行安全可靠的基础,其技术发展对电力系统的智能化和自动化具有重要意义。
电力系统继电保护故障分析与处理措施单位省市:内蒙古自治区单位邮编:010000摘要:随着科技水平的快速提高,生活、生产用电需求日益增加,同时对供电质量要求同步提升。
电力作为社会发展、科技进步的驱动力,对加快社会经济发展,提高人们生活水平具有重要意义。
继电保护为电力系统的重要组成设备,通过继电保护设备可实现故障的及时发现、处理,降低由于故障产生的损失,确保电力设备安全及供电质量。
关键词:电力系统;继电保护;故障分析;故障处理1电力系统继电保护故障分析1.1运行过程故障运行过程故障是电力继电保护在运行时会受到二次回路、定值整定、压板投退、通道状态等问题的干扰,使变电无法达到正常运行。
诸如此类的问题发生时,需要及时进行处理,否则将会导致继电保护装置非正常运行,安全隐患大大增加。
1.2触电保护设备故障触电保护设备发生故障的原因有很多,如可能是由于设备自身内部构件质量存在问题,使得在实际运转过程中频繁地出现问题,进一步影响电力行业的正常工作,或者是由于在前期施工过程中施工人员操作不当,也会引发后续触电保护设备运行中出现问题,严重的话还会威胁到其他继电设备的安全性与可靠性。
除此之外,倘若继电保护设备绝缘出现了故障,同样会引发较大问题,如产生较大电流导致设备出现发热造成损坏。
1.3开关设备故障一般来说,开关柜的故障也是一种常见的故障问题。
出现这种故障的主要原因是维修人员在日常检查实践中只检查设备外观,而没有对设备进行全面检查,导致设备出现故障问题,从而导致电力系统故障。
1.4电流互感饱和将致使运行中的电力系统产生短路问题,出现电力系统电流负荷的突增,产生系列故障。
如故障发生时,电流互感器与短路电流间存在线性正相关,过大的电流将致使继电保护装置灵敏度下降,此时继电保护设备对于短路故障指令将产生延时现象。
2电力继电保护故障的处理措施2.1故障排查处理技术故障排查处理技术通常是运用继电保护装置的排查技术来分析与排查电力系统继电保护装置中的各个故障点,实时勘测装置中的故障位置并采取针对性的方案进行处理,由此可见,加强继电保护装置的故障排查处理技术的应用可以有效分析与处理继电保护装置的故障。
电力系统继电保护故障分析与处理措施摘要:随着经济的不断发展,人们对电力的需求日益增加。
面对巨大的电力需求,继电保护故障的维护技术越来越受到重视。
继电保护装置的安全直接关系到整个电力系统的安全,关系到整个电力企业的发展,对人们的生活影响很大。
因此,在生产生活中,要保证电力系统的实际运行安全,必须更加重视对继电保护装置的维护和管理。
基于此,本文将对电力系统继电保护故障分析与处理措施进行分析。
关键词:电力系统;继电保护装置;故障;处理措施1 继电保护装置概述所谓的继电保护装置就是电气系统在正常运行中突然发生故障,或是在系统运作期间出现危害生命或设备安全状况时,继电保护可将硬件问题与所有设备隔离开,并激活警报系统。
专业护理人员可以及早发现人们实际工作中的问题,从而在短时间内消除故障并确定护理的开始。
在这样的条件下,诸如发电机和输电线路之类的关键设备已经得到大规模开发,这有效地减少了损失。
电力系统正常工作情况下,因为继电保护装置存在的误动问题将会使得电力系统原有的备用容量以及多数输电线路无法正常工作,继而引发沉重的经济损失影响。
虽然误动问题确实会带来一定的经济损失影响,但是这些经济损失多数都能够控制到电力企业的承受范围内;然而,如果出现误动问题的同时还表现出拒动问题,则很大程度上会让电力企业伤筋动骨。
在当前的电力发展背景下,误动问题以及拒动问题两者呈现出同等关系作用下的矛盾性,由此明确,在实现继电保护装置控制期间,需要将其误动以及拒动都控制在相对平衡的状态,如此才能够确保整体管理工作顺利完成。
2 继电保护对电力系统的重要意义电力系统的各环节均需继电器的支撑,确保电力系统高效、稳定、正常运行。
继电器通过采集电力系统整体运行信号,将采集信号传送到显示屏,同时也将各环节错误在显示器进行显示,实现技术人员的实时监测及调控。
继电器与电力系统全部设备相连接,一方面可对电力系统的传输设备进行保护,另一方面可将控制信号传输与终端设备,降低设备的高压击穿风险,提高电力系统设备运转的稳定性、安全性。
电力系统继电保护故障原因分析及处理技术电力系统继电保护是电力系统中的重要组成部分,其主要功能是保护电力设备和电网运行的安全和可靠。
在实际运行中,继电保护设备也会出现各种故障,影响电力系统的正常运行。
对继电保护故障原因的分析和处理技术显得尤为重要。
一、继电保护故障原因的分析1. 设备老化继电保护设备随着使用年限的增长,其内部元件会逐渐老化,例如电容器、继电器触点等,导致设备性能下降甚至失效。
2. 外部干扰电力系统中存在各种外部干扰,如雷击、电磁干扰、设备接地故障等,可能导致继电保护设备误动作或失灵。
3. 设备安装不当继电保护设备的安装位置、接线方式以及接地方式不正确,会影响设备的稳定运行。
4. 参数设置错误继电保护设备的参数设置错误会导致保护动作不准确,无法对故障进行有效的保护。
5. 通信故障现代电力系统中,继电保护设备之间需要进行通信联动,一旦通信系统出现故障,会影响继电保护的准确性。
二、继电保护故障处理技术1. 定期检测维护对继电保护设备进行定期的检测和维护工作,包括清洁设备、检查接线、测量各种参数等,及时发现并处理设备老化等问题。
2. 导入先进的继电保护设备采用先进的数字化继电保护装置,能够提高设备的精度和抗干扰能力,减少故障发生的可能性。
3. 完善的接地系统设备的接地系统是保证继电保护设备正常运行的基础,应当保证接地系统的可靠性和有效性。
4. 配备冗余保护为了提高系统的可靠性,可以在关键位置配备冗余的继电保护设备,以保证设备在出现故障时仍能进行有效的保护。
6. 提高通信系统的可靠性采用可靠的通信系统,对通信设备进行定期检测和维护,确保继电保护设备之间的通信联动能够正常运行。
通过以上的故障原因分析和处理技术,可以较好地解决继电保护设备出现故障的问题,保障电力系统的安全、稳定运行。
也需要不断引进先进的技术和设备,加强人员培训,提高继电保护故障的预防和处理能力,推动电力系统继电保护技术的不断发展和进步。
电力系统继电保护故障信息采集及处理系统摘要:近几年,随着互联网科技的快速发展,更多地应用在了电力系统中的一级装置和二次设备。
电网的继电保护与故障信号分析控制系统,是对整个供电智能装置中所收集到的信号,通过自动地对信号加以处理,进而调整继电保护系统各组成部分的工作状况,以确保整个电网的安全运转的综合智能化控制系统。
关键词:电力系统;继电保护;信息采集系统1系统设计的一般问题电网运行过程中出现的各种不稳定的故障和开关和保护,往往会出现大量的误动和拒动,以及由于通信的中断而造成的数据损失。
针对当前我国电网中存在的问题,提出了一种基于数据融合技术的新型网络继电器故障检测技术。
1.1变电站端将所有数据采集与分析系统硬件分离成幕,在变电站端设置专用子站,使原保护与录波设备的独立运行尽可能不受影响。
该系统以一种调制的形式与调度终端的中央控制台相连,以一种工业微机与各个生产设备相连。
IPC 中使用 MOXA 接口的 IPC,IPC 将 RS-232 信号转换为 RS485/422 数据流,并扩展接口,再将接口与变电站的微处理器和事故记录仪连接。
监视器安装,其中 GPS 计时装置安装一台。
为了避免 GPS 对运行中的设备造成干扰,这种 GPS 只做“软对时”,也就是只对 IPC 的时钟误差进行校正。
通过串口,实现了 IPC 与所连接装置的同步。
在变电站内,非计算机保护装置等监视信息与变电站的控制画面以开关值的形式相衔接。
1.2故障信息分析处理系统功能1、故障信息的及时、准确处理功能动态诊断分析(Action)。
当探测到防护设备跳闸后,系统可自动拨打报告电话,并向中心站上传报告。
同时,相关信息可以在管理机上醒目地显示出来。
这样,连接设备的所有动作信息就全部实现了自动化管理。
处理自动化程度问题有所改善。
通过对 GPS装置的监测,能够使各装置的小时精确同步,大大提高了对系统的误判,并且能够避免因小时的干扰而造成的误判。
电力系统继电保护故障分析与处理措施摘要:电力系统中继电保护设备是维护整个系统的重要组成部分之一,能够充分保障电力系统安全运行,避免因出现故障而导致电力供应等相关问题。
继电保护设备能够及时检测到电力系统中存在的故障,并快速找到出现故障的原因,充分体现出继电保护设备的作用与价值。
关键词:电力系统;继电保护;故障1 电力系统继电保护设备的作用继电保护设备能够保障电力系统平稳运行,当电力系统中出现设备故障问题时,继电设备也能够及时传递信号,将出现故障的设备与在整个电力系统隔离,起到了保护电力系统的作用,通过妥善处理故障来避免出现更大的损失,为后续的维修与处理奠定了基础。
通过继电保护设备,电力系统能够充分发挥自身的作用与功能,自动采集电力系统中的重要数据信息。
由此可见,继电保护设备对电力系统的运行质量有着极大的保障作用。
2 电力系统继电保护设备的功能2.1 能够检测电力系统运行情况电力系统在运行过程中,很容易受到外来因素的影响,导致运行环境出现问题,进而导致电力系统运行故障。
在这种情况下,继电保护设备就能够充分发挥自身的作用与价值,准确判断出电力系统中出现故障的部位,通过向外部传递故障信号,将故障部位隔离在整个电力系统之外,保障正常运行的电力系统部分不会受到故障部分的影响。
继电保护设备具有检测电力系统运行情况的功能,能够对故障问题做出迅速判断,这是继电保护设备的重要功能之一。
2.2 能够监控电力系统运行质量电力系统在正常运行时,继电保护设备能够对电力系统中的二次设备进行实时监控,让相关工作人员及时掌握电力系统的实际运行情况,并且根据电力系统的运行质量来进行相关的工作调整,确保电力系统始终处于一个高质量的运行状态。
2.3 能够保障电力系统运行安全电力系统运行的基本原则是安全。
在电力系统的运行过程中,继电保护设备发现工作异常的设备,能够立即锁定故障位置,同时断开故障设备的电力供应,将故障设备隔离出整个电力系统之外,尽最大可能保证电力系统的其他设备正常运行。
电力系统继电保护故障原因分析及处理技术电力系统继电保护是电力系统安全稳定运行的重要保障措施,其主要功能是在发生故障时迅速切除故障部分,保护电力设备和系统不受进一步损坏,从而确保电力系统的安全可靠运行。
在实际运行中,继电保护也会出现故障,导致误动或失灵,进而影响电力系统的正常运行。
对继电保护故障原因进行分析,并采取相应的处理技术,对保障电力系统的安全稳定运行具有重要意义。
一、继电保护故障原因分析1. 设备老化电力系统中的继电保护设备经过长时间的运行,设备内部元器件可能出现老化,例如接触不良、触点磨损等情况,可能导致继电保护的误动或失灵。
2. 调试不当在继电保护设备的安装和调试过程中,如果没有按照规范进行操作,可能导致设备的功能参数设定不正确,或者设备连接错误,从而影响继电保护的准确性和可靠性。
3. 外部干扰电力系统周围环境的变化,例如雷击、电磁干扰等因素可能对继电保护设备产生影响,导致其误动或失灵。
4. 设备故障继电保护设备本身的故障也是造成其误动或失灵的一个重要原因,可能是由于元器件损坏、软件程序错误等引起。
5. 继电保护逻辑错误继电保护设备的逻辑设计可能存在问题,导致其无法正确判断故障情况或者误判故障类型,从而导致误动或失灵。
二、继电保护故障处理技术1. 设备定期检测与维护对继电保护设备进行定期的检测与维护工作,可以发现设备的潜在问题,及时进行维修和更换,从而保证继电保护设备的正常运行和可靠性。
2. 防护措施加强针对外部干扰因素,可以采取一定的防护措施,例如避雷装置的加装、对继电保护设备进行屏蔽等,从而减小外部因素对继电保护设备的影响。
4. 逻辑设计优化对继电保护设备的逻辑设计进行优化,可以提高继电保护设备对故障的准确判断能力和正确动作能力,减小误动和失灵的发生概率。
5. 故障分析与改进对出现故障的继电保护设备进行深入的故障分析工作,找出故障原因,并采取相应的改进措施,从源头上解决继电保护故障问题。
分析电力系统中继电保护的主要故障以及处理策略【摘要】电力系统中继保护在电力系统中起着至关重要的作用。
本文从电力系统中继保护的重要性和作用入手,详细分析了中继保护的主要故障诊断方法、误动作原因分析及处理策略,以及可靠性提升措施和优化配置方案。
同时强调了加强电力系统中继保护的管理和维护的重要性,持续改进和完善中继保护技术,以提高电力系统的安全可靠性。
通过本文的研究和总结,可以指导电力系统运营人员更好地理解和应对中继保护的故障问题,从而保障电力系统的稳定运行和安全性。
【关键词】电力系统、继电保护、故障、处理策略、误动作、可靠性、诊断方法、原因分析、管理、维护、安全可靠性、技术改进、优化配置方案、提高等待。
1. 引言1.1 电力系统中继电保护的重要性电力系统中继电保护在电力系统中起着至关重要的作用。
它是保护系统的最后一道防线,能够在发生故障时及时切除故障部分,保护电力设备和线路的安全运行。
中继保护可以快速准确地检测电力系统中的故障,迅速切除故障,避免故障扩大蔓延,确保电网的稳定运行。
电力系统中继保护还可以提高电网的可靠性和安全性。
通过及时检测和切除故障,可以减少供电中断时间,提高供电可靠性。
中继保护还可以防止电力设备过载、短路等故障,保护设备的安全运行。
保护设备和线路的安全运行对于维护电力系统的正常运行、提高电网的供电能力至关重要。
电力系统中继电保护的重要性不可忽视。
只有不断提升中继保护的技术水平,加强管理和维护,才能确保电力系统的安全可靠运行。
1.2 中继保护的作用电力系统中继保护作为电力系统中的重要组成部分,承担着保护电力系统安全稳定运行的核心任务。
其作用主要表现在以下几个方面:1. 故障检测与隔离:中继保护能够及时检测电力系统中的故障信号,并迅速隔离故障区域,避免故障扩大造成更大的影响。
通过快速切除故障区域,中继保护能够最大程度地减少故障对整个电力系统的影响,保障电力系统的安全稳定运行。
2. 负荷分配与均衡:中继保护还能够根据电力系统的负荷情况,实现负载的均衡分配。
电力系统继电保护故障分析与处理措施摘要:电力系统的保护与控制十分重要,继电保护技术是目前电力系统运行的关键。
继电保护装置的升级与继电保护模式的创新需要不断渗透信息化技术,打造智能化保护与控制系统,及时解决继电保护中存在的问题。
技术人员需要认识继电保护对电力系统保护的重要性,并在此基础上,重新梳理电力系统保护与控制的思路,整合先进的网络技术,搭配神经网络与专家系统等,从多方面提高电力系统的继电保护水平,为电力系统的安全运行营造理想的环境。
关键词:电力系统;继电保护;故障;处理措施引言由于电力系统具有诸多特点,电力系统的维护人员应充分考虑这些特点,制定完善的继电保护故障处理流程,并结合相关工作内容,制定完善的监控体系,优化供电环境,提高供电安全性和稳定性,及时消除潜在的继电隐患。
1继电保护内容1.1过负荷保护过负荷保护装置是指线路承受大于规定负荷时应用的保护装置。
当线路发生故障时,故障线路的负荷会转移到非故障线路,非故障线路承受的负荷增大,线路电流增加,因而触发过负荷保护,将故障线路从电力系统中切除。
1.2距离保护距离保护装置是通过保护装置与故障点之间的距离(或阻抗)来确定动作时间的保护装置。
当保护装置与故障点距离较小时,测量阻抗小,动作时间短;当保护装置与故障点距离较大时,测量阻抗大,动作时间长。
距离保护的优点在于可以选择性地切断故障线路。
2电力系统继电保护故障分析继电保护装置在判别电力系统是否发生区内外故障时,先通过测量元件进行数据采集,再基于采集数据,结合继电保护判据,进行逻辑判断,最后将判断结果执行输出。
根据判别流程,致使故障存在的原因如下:对于测量元件,当电力系统因某些原因采集量主频率出现频率偏移时,若需采用工频量的信息进行判断,测量元件则会因其提取工频量的傅式算法存在问题,出现不同程度的误差;其次也需考虑CT饱和、电压互感器断线甚至测量元件内部老化等问题;对于逻辑判断方面,当所需信息成功提取后,传输至逻辑判断,若继电保护整定值选取不当,则该环节易使主保护出现拒动、误动的情况,严重时会导致后备保护动作,扩大事故范围,甚至使得电网电压、电流波动明显,有功、无功缺额严重,只能通过削减负荷等手段进行调频,稳定电能质量,保证电网安全稳定运行。
电力故障信息采集及处理系统设计分析发布时间:2022-12-02T05:29:50.911Z 来源:《城镇建设》2022年第14期7月作者:侍述建[导读] 电力系统继电保护故障信息采集及处理系统不仅是给继电保护提供支持的系统侍述建32072319841207****摘要电力系统继电保护故障信息采集及处理系统不仅是给继电保护提供支持的系统,还是收集电网故障信息,对信息进行综合分析、辅助人员提供决策的系统,极大的提升了对电网系统处理的自动化水平。
关键词:继电保护;故障信息采集及处理;系统设计第一章系统设计分析1.1系统总体概述在了解MODEL VIEW CONTROLLER之后决定继电保护故障信息收集及处理系统采用三层机构,系统原理图如图1-1所示。
图 1-1 系统原理图继电保护故障信息收集及处理系统开发模式有C/S模式和B/S模块。
前者一般适用于规模比较小的系统之中,比如说将信息系统程序放在局域网中,客户机就可以通过局域网应用程序。
因为该模式受到的限制比较多,比如受连接的计算机数量、局域网范围等,所以选择此模式的用户比较少。
反观B/S模式,它是将系统的程序存在互联网上面,客户机只需要联系互联网就可以应用程序。
因为B/S模式受限比较少,互联网地域广阔,所以可以满足更多用户需求。
由于电力企业维修人员需要外出,时间、地点方面有特殊要求,所以继电保护故障信息收集及处理系统采用B/S模式,通过服务器可以为企业员工提供全天候的服务。
1.2系统的设计原则1.2.1一致性和扩展性原则因为继电保护故障信息收集及处理系统集成的本质是将不同类型的产品和设备通过不同系统或网络进行连接,继电保护故障信息收集及处理系统继承过程的关键所在是对接口的设计,设计出合理的接口来解决产品、系统之间的连接问题。
这就需要在设计系统之前对产品、系统及有关技术有一定的了解,从而设计出合理的接口,从而保障继电保护故障信息收集及处理系统各个部门之间配合流畅,从而展现系统良好的一致性和扩展性。
河南理工大学万方科技学院毕业设计(论文)任务书专业班级学生姓名一、题目二、主要任务与要求三、起止日期年月日至年月日指导教师签字(盖章)系主任签字(盖章)年月日河南理工大学万方科技学院毕业设计(论文)评阅人评语专业班级学生姓名题目评阅人签字(盖章)职称工作单位年月日河南理工大学万方科技学院毕业设计(论文)评定书专业班级学生姓名题目指导教师签字(盖章)职称年月日河南理工大学万方科技学院毕业设计(论文)答辩许可证经审查,专业班同学所提交的毕业设计(论文),符合学校本科生毕业设计(论文)的相关规定,达到毕业设计(论文)任务书的要求,根据学校教案管理的有关规定,同意参加毕业设计(论文)答辩。
指导教师签字(盖章)年月日根据审查,准予参加答辩。
答辩委员会主席(组长)签字(盖章)年月日河南理工大学万方科技学院毕业设计(论文)答辩委员会(小组)决议院(系)专业班同学的毕业设计(论文)于年月日进行了答辩。
题目答辩委员会成员主席(组长)委员(成员)委员(成员)委员(成员)委员(成员)委员(成员)委员(成员)答辩前向毕业设计答辩委员会(小组)提交了如下资料:1、设计(论文)说明共页2、图纸共张3、评阅人意见共页4、指导教师意见共页根据学生所提供的毕业设计(论文)材料、评阅人和指导教师意见以及在答辩过程中学生回答问题的情况,毕业设计(论文)答辩委员会(小组)做出如下决议。
一、毕业设计(论文)的总评语二、毕业设计(论文)的总评成绩毕业设计答辩委员会主席(组长)签名委员(组员)签名年月摘要电网继电保护及故障信息处理系统由主站系统、通信网络和子站系统3 部分组成。
该系统的应用价值和作用主要体现在主站系统的功能设计上。
在综合分析国内各种继电保护及故障信息处理系统的基础上, 着重论述了主站系统的硬件、软件平台构架及功能模块的设计。
硬件平台构架的设计充分考虑了系统的独立性、安全性和可靠性。
软件平台的设计对两种可行的方案进行了比较, 分析其合理性。
功能模块的设计基于故障信息的合理分类从故障分析的各个角度对功能模块进行合理划分。
最后简要地展望了主站系统未来的发展趋势。
关键词:继电保护。
故障录波。
故障信息处理。
管理信息系统。
系统设计。
目录1.绪论111.1 继电保护研究现状121.2 系统保护121.3 继电保护发展趋势131.4 常用保护161.5 基本任务及要求161.6基本原理191.7继电保护组成201.8 系统概述202. 硬件平台设计222.1 主站系统的独立性222.2 主站系统的可靠性222.3主站系统的安全性222.4主站系统的硬件平台233.软件平台设计234.应用功能设计264.1 主站系统的信息划分264.2 主站系统的应用功能划分275.结语311.绪论近年来, 继电保护及故障信息处理系统受到电网调度运行管理部门越来越多的重视。
在故障时,该系统由子站负责搜集保护装置的保护动作信息和故障录波器的录波信息, 通过网络实时传送到主站端, 供调度和保护人员及时分析和处理, 从而大大提高了电网故障的分析水平、事故处理效率以及故障信息的管理水平〔‘一‘〕。
尤其是2 0 0 3 年美加“ s · 1 4 ”大停电事故发生后, 该系统的作用得到了广泛的关注, 它在电网多点故障和连锁误跳闸的情况下, 优先时地上传重要的异常信息到达省网调度端, 从而为调度人员统一调度并对事故进行统一指挥提供了有效的依据。
目前, 国内对该系统的作用和定位已基本达成一致, 但对系统的通信协议、硬件/ 软件平台结构布局、功能界定等方面有不同的理解。
研究电力系统故障和危及安全运行的异常工况,以探讨其对策的反事故自动化措施。
因在其发展过程中曾主要用有触点的继电器来保护电力系统及其元件(发电机、变压器、输电线路等),使之免遭损害,所以也称继电保护。
基本任务是:当电力系统发生故障或异常工况时,在可能实现的最短时间和最小区域内,自动将故障设备从系统中切除,或发出信号由值班人员消除异常工况根源,以减轻或避免设备的损坏和对相邻地区供电的影响。
1.1 继电保护研究现状随着电网规模的扩大和全国联网的发展,电力系统中投入电网的各种保护、自动装置、故障录波器等设备越来越多。
在出现故障时,这些设备记录了大量的数据和信息,如何综合利用这些信息来判断故障的元件和性质、故障重演、保护动作分析和录波分析,已成为分析电力系统事故和辅助调度员进行故障处理的重要课题。
目前,网络通信技术得到了快速的发展,变电站已经具备了以数据方式向电网调度中心传输各种信息的能力,如何有效地综合运用这些信息从而提高整体调度智能信息化水平成为推动电网故障信息系统研制开发的主要动力。
1.2 系统保护实现继电保护功能的设备称为继电保护装置。
虽然继电保护有多种类型,其装置也各不相同,但都包含着下列主要的环节:①信号的采集,即测量环节;②信号的分析和处理环节;③判断环节;④作用信号的输出环节。
以上所述仅限于组成电力系统的各元件(发电机、变压器、母线、输电线等)的继电保护问题,而各国电力系统的运行实践已经证明,仅仅配置电力系统各元件的继电保护装置,还远不能防止发生全电力系统长期大面积停电的严重事故。
为此必须从电力系统的全局和整体出发,研究故障元件被相应继电保护装置动作而切除后,系统将呈现何种工况,系统失去稳定时将出现何种特征,如何尽快恢复系统的正常运行。
这些正是系统保护所需研究的内容。
系统保护的任务就是当大电力系统正常运行被破坏时,尽可能将其影响范围限制到最小,负荷停电时间减小到最短。
大电力系统的安全稳定运行,首先必须建立在电力系统的合理结构布局上,这是系统规划设计和运行调度工作中必须重视的问题。
在此基础上,系统保护的合理配置和正确整定,同时配合系统安全自动装置(如解列装置、自动减负荷、切水轮发电机组、快速压汽轮发电机出力、自动重合闸、电气制动等),达到电力系统安全运行的目的。
鉴于机、炉、电诸部分构成电力生产中不可分割的整体,任一部分的故障均将影响电力生产的安全,特别是大机组的不断增加和系统规模的迅速扩大,使大电力系统与大机组的相互影响和协调问题成为电能安全生产的重大课题。
电力系统继电保护和安全自动装置的配置方案应考虑机、炉设备的承受能力,机、炉设备的设计制造也应充分考虑电力系统安全经济运行的实际需要。
为了巨型发电机组的安全,不仅应有完善的继电保护装置,还应积极研究和推广故障预测技术,以期实现防患于未然,进一步提高大机组的安全可靠性。
1.3 继电保护发展趋势微机保护经过近20年的应用、研究和发展,已经在电力系统中取得了巨大的成功,并积累了丰富的运行经验,产生了显著的经济效益,大大提高了电力系统运行管理水平。
近年来,随着计算机技术的飞速发展以及计算机在电力系统继电保护领域中的普遍应用,新的控制原理和方法被不断应用于计算机继电保护中,以期取得更好的效果,从而使微机继电保护的研究向更高的层次发展,继电保护技术未来趋势是向计算机化,网络化,智能化,保护、控制、测量和数据通信一体化发展。
1计算机化随着计算机硬件的迅猛发展,微机保护硬件也在不断发展。
电力系统对微机保护的要求不断提高,除了保护的基本功能外,还应具有大容量故障信息和数据的长期存放空间,快速的数据处理功能,强大的通信能力,与其它保护、控制装置和调度联网以共享全系统数据、信息和网络资源的能力,高级语言编程等。
这就要求微机保护装置具有相当于一台pc机的功能。
继电保护装置的微机化、计算机化是不可逆转的发展趋势。
但对如何更好地满足电力系统要求,如何进一步提高继电保护的可靠性,如何取得更大的经济效益和社会效益,尚需进行具体深入的研究。
2网络化计算机网络作为信息和数据通信工具已成为信息时代的技术支柱,它深刻影响着各个工业领域,也为各个工业领域提供了强有力的通信手段。
到目前为止,除了差动保护和纵联保护外,所有继电保护装置都只能反应保护安装处的电气量。
继电保护的作用主要是切除故障元件,缩小事故影响范围。
因继电保护的作用不只限于切除故障元件和限制事故影响范围,还要保证全系统的安全稳定运行。
这就要求每个保护单元都能共享全系统的运行和故障信息的数据,各个保护单元与重合闸装置在分析这些信息和数据的基础上协调动作,确保系统的安全稳定运行。
显然,实现这种系统保护的基本条件是将全系统各主要设备的保护装置用计算机网络联接起来,亦即实现微机保护装置的网络化。
3智能化随着智能电网的发展,分布式发电、交互式供电模式对继电保护提出了更高要求,另一方面通信和信息技术的长足发展,数字化技术及应用在各行各业的日益普及也为探索新的保护原理提供了条件,智能电网中可利用传感器对发电、输电、配电、供电等关键设备的运行状况进行实时监控,然后把获得的数据通过网络系统进行收集、整合,最后对数据进行分析。
利用这些信息可对运行状况进行监测,实现对保护功能和保护定值的远程动态监控和修正。
另外,对保护装置而言,保护功能除了需要本保护对象的运行信息外,还需要相关联的其它设备的运行信息。
一方面保证故障的准确实时识别,另一方面保证在没有或少量人工干预下,能够快速隔离故障、自我恢复,避免大面积停电的发生。
保护、控制、测量、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隋况下还可完成测量、控制、数据通信功能,亦即实现保护、控制、测量、数据通信-体化。
1.4 常用保护传统保护1、电流保护。
多用于配电网中,分为:电流速断保护、限时电流速断保护和定时限过电流保护。
2、距离保护。
3、差动保护。
新兴保护基于暂态的保护,如行波保护等。
1.5 基本任务及要求电力系统继电保护的基本任务是:(1) 自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常运行。
(2) 反应电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护的条件(如有无经常值班人员)而动作于信号,以便值班员及时处理,或由装置自动进行调整,或将那些继续运行就会引起损坏或发展成为事故的电气设备予以切除。
此时一般不要求保护迅速动作,而是根据对电力系统及其元件的危害程度规定一定的延时,以免暂短地运行波动造成不必要的动作和干扰而引起的误动。
(3) 继电保护装置还可以与电力系统中的其他自动化装置配合,在条件允许时,采取预定措施,缩短事故停电时间,尽快恢复供电,从而提高电力系统运行的可靠性。
电力系统继电保护的基本要求是:继电保护装置为了完成它的任务,必须在技术上满足选择性、速动性、灵敏性和可靠性四个基本要求。