继电保护的发展过程
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继电保护知识一、基本概念:1,继电保护:泛指继电保护技术或由各种继电保护装置组成的继电保护系统。
2,继电保护装置:指能反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。
3,事故:指系统或其中一部分的正常工作遭到破坏,并造成对用户少送电或电能质量变坏到不能容许的地步,甚至造成人生伤亡和电气设备的损坏。
4,近后备保护5,远后备保护6,一次和二次系统:一次系统:发电厂和变电所的电器主接线,是由高压电器设备通过连接线组成的系统称为一次系统。
一次设备对于运行可靠及检修方便要求甚高。
主要包括生产和转换电能的设备,接通或断开电路的设备,限制故障电流和防御过电压的电器,接地装置和载流导体5部分。
二次系统:二次系统是由二次设备组成的系统。
凡监视,控制,测量,以及起保护作用的设备,如测量表计,继电保护,控制和信号装置等,皆属于二次设备。
二、继电保护基本原理:1,单侧电源网络接线:——在电力系统正常运行时,每条线路上都流过由它宫殿的的负荷电流I f ,越靠近电源端的线路上负荷电流越大。
线路始端电压与电流之间的相位角决定于由它供电的负荷的功率因数和线路参数。
——在电力系统故障时,其状况图如上图(b)所示。
假定在线路B-C上发生了三相短路,则短路点的电压U d降低到零,从电源到短路点之间均将流过很大的短路电流I ,各变电所电压也将在不同程度上有很大降低,距短路点越近,电压降低越多。
2,双侧电源网络接线:——就电力系统中的任意元件来说,如上图所示,在正常运行时,在某一瞬间,负荷电流总是从一侧流入而从另一侧流出,如图(a)所示。
如果我们统一规定电流的正方向都是从母线流向线路,那么,A-B两侧电流大小相等,而相位相差180º。
当在线路A-B的范围以外(d1)短路时,如图(b)所示,由电源I所共给的短路电流I´d1流过线路A-B,此时A-B两侧的电流仍然是大小相等相位相反,其特征与正常情况相同。
继电保护发展的五个阶段一、继电保护的起步阶段继电保护是电力系统中保障设备安全和电网稳定运行的重要技术手段。
在继电保护的起步阶段,主要采用机械式继电器进行保护,这种继电器通过电流或电压的变化来感应故障,并通过机械连接实现跳闸动作。
然而,机械式继电器存在灵敏度低、动作速度慢、可靠性差等问题,且无法满足电力系统快速发展的需求。
二、电子式继电保护的发展随着电子技术的发展,电子式继电保护逐渐应用于电力系统。
电子式继电保护利用电子元器件实现信号的处理和判断,具有灵敏度高、动作速度快、可靠性强的特点。
电子式继电保护的出现极大地提高了电力系统的安全性和稳定性,有效地保护了电力设备的正常运行。
三、数字式继电保护的兴起随着计算机技术的飞速发展,数字式继电保护应运而生。
数字式继电保护采用数字信号处理技术,将电流、电压等模拟信号转化为数字信号进行处理和判断。
相比于电子式继电保护,数字式继电保护具有更高的抗干扰能力,更强的自诊断功能,并且可以进行远程通信和数据传输。
数字式继电保护的出现使得继电保护的功能得到了进一步的扩展,为电力系统的智能化发展奠定了基础。
四、继电保护与通信技术的融合随着通信技术的飞速发展,继电保护与通信技术开始融合。
通过网络通信和无线通信技术,继电保护设备可以实现远程监控和远程操作,大大提高了调试和维护的效率。
同时,继电保护设备之间的通信使得系统各部分能够相互协作,实现更高级别的保护策略,提高了电力系统的整体安全性和稳定性。
五、继电保护的智能化发展当前,继电保护正朝着智能化方向发展。
智能化继电保护设备通过引入人工智能和模糊控制等技术,实现对电力系统的智能分析和决策。
智能化继电保护设备具有自学习、自适应、自校正等特点,能够根据系统运行状态和故障特征进行自主判断和处理。
智能化继电保护的发展将进一步提高电力系统的安全性和可靠性,为电网的高效运行提供强有力的支持。
继电保护经历了起步阶段、电子式继电保护的发展、数字式继电保护的兴起、继电保护与通信技术的融合以及智能化发展这五个阶段。
继电保护的历史现状及展望1.继电保护的历史及现状:与当代新兴科学技术相比,电力系统继电保护是相当古老了,然而电力系统继电保护作为一门综合性科学又总是充满青春活力,处于蓬勃发展中。
之所以如此,是因为它是一门理论和实践并重的科学技术,又与电力系统的发展息息相关。
它以电力系统的需要作为发展的泉源,同时又不断地吸取相关的科学技术中出现的新成就作为发展的手段。
电力系统继电保护技术的发展过程充分地说明了这一论点。
首先让我们简要地回顾一下继电保护的技术发展史。
随着电力系统的出现,继电保护技术就相伴而生。
在19世纪末已开始利用熔断器防止在发生短路时损坏设备,建立了过电流保护原理,1905~19O8年研制出电流差动保护,自1910年起开始采用方向性电流保护,于19世纪20年代初生产出距离保护,在30年代初已出现了快速动作的高频保护。
由此可见,从继电保护的基本原理上看,到本世纪20年代末现在普遍应用的继电保护原理基本上都已建立,迄今在保护原理方面没有出现突破性发展。
从实现保护装置的硬件看,从1901年出现的感应型继电器至今大体上经历了机电式、整流式、晶体管式、集成电路式、微型计算机式等发展阶段。
纵观继电保护将近100年的技术发展史可以看出,虽然继电保护的基本原理早已提出,但它总是在根据电力系统发展的需要,不断地从相关的科学技术中取得的最新成果中发展和完善自身。
总的看来,继电保护技术的发展可以概括为三个阶段、两次飞跃。
三个阶段是机电式、半导体式、微机式。
第一次飞跃是由机电式到半导体式,主要体现在无触点化、小型化、低功耗。
第二次飞跃是由半导体式到微机式,主要在数字化和智能化。
显而易见,第二次飞跃有着尤为重要的意义,它为继电保护技术的发展开辟了前所未有的广阔前景。
当前正面临第二次飞跃的大好机遇,因此应该立足于充分发挥微机保护的智能作用,根据电力系统发展的需要,利用相关技术的新成就,把继电保护技术提高到一个更高的水平。
自从1984年4月12日由杨奇逊教授主研的第一套微机线路保护装置在河北马头电厂投入运行以来,微机保护的发展已经历了11年的历史。
继电保护发展的五个阶段
继电保护的发展可以分为以下五个阶段:
1. 机械继电保护阶段:这一阶段是继电保护的起源阶段,使用机械式的继电器来实现保护功能。
这些机械继电器通常使用弹簧、电磁铁等机械结构来完成电路的开关操作。
2. 电子继电保护阶段:随着电子技术的发展,继电保护开始采用电子器件来实现保护功能。
电子继电保护具有更高的可靠性和精确性,可以实现更复杂的保护功能。
3. 数字继电保护阶段:数字技术的应用使得继电保护进入了数字化时代。
数字继电保护采用数字信号处理技术,能够实现更高级的保护功能,同时具有更高的抗干扰能力和可靠性。
4. 通信继电保护阶段:随着通信技术的发展,继电保护开始与通信系统进行集成。
通信继电保护可以通过远程通信方式实现保护信息的传输和远程控制,提高了保护系统的灵活性和可操作性。
5. 智能继电保护阶段:智能继电保护是继电保护的最新发展阶段,它集成了计算机技术、人工智能和大数据分析等先进技术,能够实现自动化运行、智能决策和故障预测等功能。
智能继电保护能够提高系统的可靠性和效率,同时减少人工干预和维护成本。
继电保护发展的五个阶段
继电保护发展的五个阶段是:
1. 机械继电保护阶段:这个阶段使用机械元件作为继电保护装置,例如机械开关、继电器等。
这些装置通过机械运动来实现电气系统的保护。
2. 电气继电保护阶段:随着电气技术的发展,继电保护开始使用电气元件来实现保护功能。
这些电气元件包括电磁继电器、热继电器等。
电气继电保护具有更高的准确性和可靠性。
3. 静态继电保护阶段:静态继电保护是指使用电子元件来实现继电保护功能。
这些电子元件包括集成电路、微处理器等。
静态继电保护具有更高的精确度和可编程性。
4. 数字继电保护阶段:数字继电保护是指使用数字技术实现继电保护功能。
数字继电保护使用数字信号处理器(DSP)、计算机等设备来处理保护信号,并实现复杂的保护算法。
5. 智能继电保护阶段:智能继电保护是指利用人工智能、机器学习等技术实现继电保护功能。
智能继电保护能够自动学习和适应系统变化,提高保护的准确性和稳定性。
关于电力系统继电保护的研究与应用电力系统继电保护是指在电力系统中安装保护装置,能够及时、准确地识别异常状态,保护电力设备,防止电力设备损坏,维护电力系统的安全稳定运行。
近年来,随着电力系统规模的逐渐扩大,电力设备单元的复杂化和故障事件的增多,电力系统继电保护得到了越来越广泛的关注和应用。
电力系统继电保护技术的发展历程:20世纪初,欧美国家已经研制出了电力系统继电保护技术,但当时的技术水平还比较低,只能满足低压电力设备的保护需要。
1927年,德国研制出了故障保护装置,能够识别电力系统各个部分的故障状况。
20世纪60年代,电力设备越来越复杂,电力系统的规模也开始逐渐扩大,电力系统继电保护技术得到了重要的发展。
此后,国内外专家不断改进电力系统继电保护技术,提高系统的稳定性和可靠性。
随着电网的不断扩大,电力系统继电保护技术发展迅速,保护装置种类不断增加,保护功能逐步完善,可靠性不断提高。
目前主要应用于电力系统边界保护、输电线路保护、变电站保护、电缆线路保护等各个领域。
其中,输电线路保护是电力系统继电保护的一个重点领域,其保护性能的好坏直接关系到电力系统的安全运行。
在输电线路保护领域,当前主要应用的是距离保护、差动保护、主变保护等技术。
未来,随着科技的不断发展,电力系统继电保护技术也会不断更新。
下面是电力系统继电保护未来发展趋势的几个方向:1. 运用数字化技术:在电力系统继电保护领域,数字化技术的应用还有很大的发展空间。
数字式保护设备具有信息量大,保护功能强,设备可靠性高等特点。
2. 引入智能化技术:在电力系统继电保护领域,智能式保护设备可以根据不同故障类型自适应地选择最佳的保护方式和参数,对电力系统的保护能力更加优越。
3. 利用通信技术:通过利用通信技术,可以实现对电力系统状态的远程监控和诊断,提高电力系统的实时监测能力和远程管理功能。
综上所述,电力系统继电保护技术的发展历程与应用现状在不断扩大与完善,未来可能会运用数字化、智能化以及通信技术,提高电力系统的保护性能,进一步确保电力设备和电力系统的稳定运行。
继电保护的发展历程继电保护是电力系统保护的重要组成部分,其作用是在电力系统发生异常故障时,迅速切除故障区域,保护正常电力设备和线路的安全运行。
继电保护的发展历程经历了多个阶段。
第一阶段是机械继电保护时代,发源于19世纪末的电力系统初期。
当时采用的是机械继电器作为故障检测和切除装置,它们基于电流和电压的变化,通过机械部件动作来实现故障切除。
这种保护装置简单可靠,但对复杂故障和长距离线路的保护能力有限。
进入20世纪初,电力系统不断发展,出现了更多复杂故障情况,机械继电保护已经无法满足需求。
于是,第二阶段的电气继电保护时代开始了。
电气继电保护采用了静态继电器和电磁继电器,提高了保护的可靠性和准确性。
此时开始出现了过流、短路以及接地保护等新的保护原理。
20世纪50年代以后,电子技术的迅猛发展带来了新的突破。
第三阶段的数字继电保护时代开始,电子元器件的使用使得继电保护的功能更加强大。
数字继电保护利用模拟电路将输入的模拟信号转化为数字信号,在数字电路中进行逻辑运算和决策,然后通过输出接触器等实现故障切除。
数字继电保护的优势是可编程性强、保护范围广和运行稳定,使得保护装置的工作性能得到了大幅提升。
随着现代通信技术的发展,第四阶段的通信继电保护时代开始了。
通信继电保护采用了远距离通信网络,可以通过传输线路实时传输保护信息,实现对远方设备的保护。
通信继电保护使得电力系统的保护更加智能化和集成化。
最近几十年来,继电保护的发展主要集中在微机继电保护和智能继电保护领域。
微机继电保护利用微处理器、数字信号处理器等计算机技术,实现了更加复杂的保护算法和功能。
智能继电保护结合了人工智能和模糊控制等技术,使得保护装置更具自适应能力和故障诊断能力。
总之,继电保护的发展历程经过了机械继电保护、电气继电保护、数字继电保护、通信继电保护、微机继电保护和智能继电保护等多个阶段。
这些发展使得继电保护能更好地适应电力系统的需求,保护电力设备和线路的安全运行。
继电保护发展的五个阶段继电保护是电力系统中非常重要的一环,它能够及时检测电力系统中的故障,并采取相应的措施,保障电力系统的安全稳定运行。
随着科技的不断发展,继电保护也经历了不同的阶段,下面将介绍继电保护发展的五个阶段。
第一阶段:机械式继电保护机械式继电保护是继电保护的最初形式,它主要依靠机械结构来实现对电力系统的保护。
这种继电保护具有结构简单、可靠性高等优点,但是由于其受到机械结构的限制,无法实现对电力系统的全面保护。
第二阶段:电磁式继电保护电磁式继电保护是在机械式继电保护的基础上发展起来的,它主要依靠电磁原理来实现对电力系统的保护。
这种继电保护具有结构简单、响应速度快等优点,但是由于其受到电磁原理的限制,无法实现对电力系统的精确保护。
第三阶段:静电式继电保护静电式继电保护是在电磁式继电保护的基础上发展起来的,它主要依靠静电原理来实现对电力系统的保护。
这种继电保护具有响应速度快、精度高等优点,但是由于其受到静电原理的限制,无法实现对电力系统的全面保护。
第四阶段:数字式继电保护数字式继电保护是在静电式继电保护的基础上发展起来的,它主要依靠数字技术来实现对电力系统的保护。
这种继电保护具有精度高、可靠性强等优点,能够实现对电力系统的全面保护,但是由于其需要大量的计算和存储资源,成本较高。
第五阶段:智能化继电保护智能化继电保护是在数字式继电保护的基础上发展起来的,它主要依靠人工智能技术来实现对电力系统的保护。
这种继电保护具有自学习、自适应等优点,能够实现对电力系统的精确保护,同时能够自动诊断故障并采取相应的措施,提高了电力系统的安全性和稳定性。
综上所述,随着科技的不断发展,继电保护也经历了不同的阶段,从机械式继电保护到智能化继电保护,每个阶段都有其独特的优点和局限性。
未来,随着科技的不断进步,继电保护将会更加智能化、自动化,为电力系统的安全稳定运行提供更加可靠的保障。
摘要:回顾了电力系统继电保护技术的发展过程,对我国继电保护技术的现状进行了分析和讨论,概述了微机继电保护技术的成就,指出其与传统的继电保护相比所具有的优点。
展望了未来继电保护技术的发展方向和前景.关键词:继电保护运行现状发展前景1、我国电力系统继电保护技术的发展现状继电保护技术是随着电力系统的发展而发展的,它与电力系统对运行可靠性要求的不断提高密切相关。
熔断器就是最初出现的简单过电流保护,时至今日仍广泛应用于低压线路和用电设备。
由于电力系统的发展,用电设备的功率、发电机的容量不断增大,发电厂、变电站和供电网的结线不断复杂化,电力系统中正常工作电流和短路电流都不断增大,熔断器已不能满足选择性和快速性的要求,于是出现了作用于专门的断流装置的过电流继电器。
本世纪初随着电力系统的发展,继电器才开始广泛应用于电力系统的保护。
这个时期可认为是继电保护技术发展的开端。
自本世纪初第一代机电型感应式过流继电器(1901年)在电力系统应用以来,继电保护已经经历了一个世纪的发展。
在最初的二十多年里,各种新的继电保护原理相继出现,如差动保护(1908年)、电流方向保护(1910年)、距离保护(1923年)、高频保护(1927年),这些保护原理都是通过测量故障发生后的稳态工频量来检测故障的。
尽管以后的研究工作不断发展和完善了电力系统的保护,但是这些保护的基本原理并没有变,至今仍然在电力系统继电保护领域中起主导作用.继电保护装置是保证电力系统安全运行的重要设备。
满足电力系统安全运行的要求是继电保护发展的基本动力。
快速性、灵敏性、选择性和可靠性是对继电保护的四项基本要求。
为达到这个目标,继电保护专业技术人员借助各种先进科学技术手段作出不懈的努力。
经过近百年的发展,在继电保护原理完善的同时,构成继电保护装置的元件、材料等也发生了巨大的变革.继电保护装置经历了机电式、整流式、晶体管式、集成电路式、微处理机式等不同的发展阶段。
50年代,我国工程技术人员创造性地吸收、消化、掌握了国外先进的继电保护设备性能和运行技术,建成了一支具有深厚继电保护理论造诣和丰富运行经验的继电保护技术队伍,对全国继电保护技术队伍的建立和成长起了指导作用.阿城继电器厂引进消化了当时国外先进的继电器制造技术,建立了我国自己的继电器制造业.因而60年代是我国机电式继电保护繁荣的时代,为我国继电保护技术的发展奠定了坚实基础.自50年代末,晶体管继电保护已在开始研究.60年代中到80年代中是晶体管继电保护蓬勃发展和广泛采用的时代。
继电保护的发展过程
摘要: 一、继电保护的发展过程电力系统中短路是不可避免的,短路引起电流增大,电流增大的同时又引起设备损坏,首先反应电流超过预定值的过电流保护。
熔断器就是最早出现的最简单的过电流保护.它融保护装置与切断电流装置于一体。
19 世纪90 ...
一、继电保护的发展过程
电力系统中短路是不可避免的,短路引起电流增大,电流增大的同时又引起设备损坏,首先反应电流超过预定值的过电流保护。
熔断器就是最早出现的最简单的过电流保护.它融保护装置与切断电流装置于一体。
19 世纪90 年代:电磁型过电流继电器。
1901 年:感应型过电流继电器。
1908 年:提出比较被保护元件两端电流的电流差动保护原理。
1910 年:方向性电流保护开始应用,出现将电流与电压相比较的保护原
理。
1920 年:距离保护装置。
1927 年:出现了利用高压输电线上高频载波电流传送和比较输电线两端功
率方向或电流相位的高频保护装置。
1950 年:由微波中继通信发展成为微波传送和比较输电线两端故障电气量
的微波保护。
1975 年:诞生了行波保护装置(1950 后提出故障点产生的行波实现快速保。