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智能變電站保護(hù)調(diào)控一體化實(shí)現(xiàn)各個(gè)系統(tǒng)的互聯(lián)互通,提高變電站的繼電交互能力,支持對(duì)變電站進(jìn)行保護(hù)調(diào)控。智能變電站繼電保護(hù)可靠性和電力系統(tǒng)運(yùn)行的安全性與經(jīng)濟(jì)性息息相關(guān),但當(dāng)下智能變電站經(jīng)常發(fā)生故障,迫使相關(guān)技術(shù)人員必須大力探究繼電保護(hù)可靠性,保證智能變電站安全穩(wěn)定運(yùn)行,保證電力系統(tǒng)健康穩(wěn)定發(fā)展。
智能變電站指的是基于自動(dòng)化電子信息技術(shù)對(duì)整個(gè)電力系統(tǒng)實(shí)施數(shù)字化保護(hù),因而在保護(hù)環(huán)節(jié)會(huì)應(yīng)用很多電子裝置。智能變電站不僅具備通信網(wǎng)絡(luò)化特征,還具備智能化和運(yùn)動(dòng)管理自動(dòng)化通信協(xié)議,具有模型統(tǒng)一化等特征。但因電子裝置穩(wěn)定性的影響因素較多,涵蓋環(huán)境和信息數(shù)據(jù)之間的同步、電池兼容、開關(guān)設(shè)備頻率等,對(duì)繼電保護(hù)可靠性產(chǎn)生影響,引發(fā)可靠性問題[1]。所以智能變電站在實(shí)施繼電保護(hù)時(shí)應(yīng)保證光纜線的穩(wěn)定性較高,減少電子裝置被干擾的頻率。鑒于此,可采取先進(jìn)科學(xué)技術(shù)幫助智能變電站繼電保護(hù)系統(tǒng)進(jìn)行自我檢測,及時(shí)快速反應(yīng)系統(tǒng)警告,同時(shí)建立配電保護(hù)可靠性系統(tǒng)模型,定量分析可靠性。
在智能變電站繼電保護(hù)應(yīng)用實(shí)際中,應(yīng)充分考慮保護(hù)機(jī)制的要求,針對(duì)實(shí)際情況加強(qiáng)分析系統(tǒng)應(yīng)用形式,滿足系統(tǒng)設(shè)計(jì)整體化要求。在選擇可靠性參數(shù)時(shí),因智能變電站使用情況復(fù)雜,環(huán)境不同時(shí)會(huì)選擇不同的參數(shù)。在檢修一次設(shè)備或二次設(shè)備原件時(shí)則要及時(shí)處理原件出現(xiàn)的故障,部分故障可通過使用新型智能電子設(shè)備加以解決。鑒于概率評(píng)估系統(tǒng)對(duì)繼電保護(hù)可靠性的要求,需分析各類指標(biāo),避免因系統(tǒng)狀態(tài)設(shè)計(jì)合理性不足而引發(fā)故障。處理原件應(yīng)及時(shí),針對(duì)EM、SW、Wire原件所處系統(tǒng)展開分析,及時(shí)有效處理故障。在智能變電站繼電保護(hù)系統(tǒng)應(yīng)用中還經(jīng)常面臨丟失信息的問題,此時(shí)可把原件失效模式分成誤動(dòng)與拒動(dòng)兩種情況,之后再科學(xué)評(píng)估失效概率。記錄原件時(shí)還必須充分考慮各個(gè)原件的關(guān)系,當(dāng)只有兩個(gè)原件均發(fā)生拒動(dòng)時(shí)才能發(fā)揮出關(guān)聯(lián)環(huán)節(jié)的作用,保證智能變電站繼電保護(hù)的可靠性。
在電力系統(tǒng)中,智能變電站繼電保護(hù)面臨很高的實(shí)時(shí)性要求,但因數(shù)字式互感器在針對(duì)數(shù)字開展采樣工作時(shí)勢必會(huì)受到交換機(jī)交換、延長接收器接收時(shí)間、合并器發(fā)生鏈路傳播等情況的影響,引發(fā)一定的時(shí)間誤差,嚴(yán)重影響數(shù)據(jù)傳輸[2]。在這之中,交換機(jī)轉(zhuǎn)發(fā)和合并器排隊(duì)是造成數(shù)字互感器存在時(shí)間誤差最主要的一個(gè)原因,要求電力系統(tǒng)操作人員在采樣時(shí)要執(zhí)行科學(xué)可行的方案,先計(jì)算可能出現(xiàn)的誤差,再進(jìn)行采樣,并有機(jī)結(jié)合采樣結(jié)果與計(jì)算結(jié)果,盡可能弱化延時(shí)與誤差對(duì)采樣結(jié)果造成的影響,提高智能變電站繼電保護(hù)實(shí)時(shí)性。
傳統(tǒng)變電站所用互感器設(shè)備不存在時(shí)間同步問題,因而電力系統(tǒng)在這一方面的保護(hù)還有缺失,但智能變電站采取數(shù)字化方式采集信息,所以配電保護(hù)應(yīng)保持和時(shí)間同步連接。保證智能變電站繼電保護(hù)可靠性與同步性的方法主要有:一個(gè)是實(shí)行線路差動(dòng)保護(hù)和同期檢測,因?yàn)檫@兩個(gè)裝置需采集的信號(hào)相位與幅值源自不同的兩個(gè)變電站,不但涉及線路本側(cè)數(shù)據(jù),還涉及對(duì)側(cè)數(shù)據(jù),因而務(wù)必要確保整個(gè)電力系統(tǒng)都能同步正確執(zhí)行保護(hù)動(dòng)作;另一個(gè)是實(shí)行過流過壓保護(hù),因?yàn)檫^流過壓保護(hù)非常簡單,無需保持時(shí)間完全同步,操作人員只需將正確幅值輸入智能變電站繼電保護(hù)系統(tǒng)。
電壓在經(jīng)過電力系統(tǒng)配電線路時(shí)有限定的額度,因而電壓低于或高于限定額度均會(huì)對(duì)配電效果產(chǎn)生嚴(yán)重的影響。對(duì)于智能變電站而言,變壓器系統(tǒng)是重要的電壓控制與調(diào)節(jié)裝置,也是進(jìn)行配電保護(hù)的重要裝置之一,所以在用電壓器裝置進(jìn)行智能變電站繼電保護(hù)時(shí),可將分布式配置應(yīng)用于變壓器,實(shí)現(xiàn)差動(dòng)功能繼電保護(hù)[3]。與此同時(shí),還可采取集中式配置的方式加強(qiáng)對(duì)智能變電站變壓器裝置的后備保護(hù),或基于電纜和斷路器的直接相連的方式進(jìn)行非電量繼電保護(hù),提高智能變電站繼電保護(hù)可靠性。
當(dāng)智能變電站處于正常運(yùn)行狀態(tài)時(shí),極易被電流、電壓等外部因素影響,引發(fā)外部斷路問題,發(fā)生過負(fù)荷電流現(xiàn)象。面對(duì)這樣的問題,盡管過負(fù)荷電流量與正常點(diǎn)流量相比沒有明顯的差異,但此時(shí)如果正好遭遇智能變電站外部故障,就極有可能引發(fā)跳閘問題,嚴(yán)重影響智能變電站繼電保護(hù)可靠性。
所以將電壓限定延時(shí)方法應(yīng)用于智能變電站電壓線路,就可將通過各個(gè)線路的電流量精確測量出來,一旦發(fā)生過負(fù)荷電流現(xiàn)象,能及時(shí)將警報(bào)發(fā)送到相關(guān)系統(tǒng)并及時(shí)執(zhí)行保護(hù)命令,顯著提升繼電保護(hù)可靠性。
線路保護(hù)配置對(duì)于電力系統(tǒng)有十分重要的作用,不僅能有效控制和保護(hù)系統(tǒng)里各級(jí)電壓的間隔單元,還具有保護(hù)、控制、測量、通信監(jiān)視等多種功能[4]。通過落實(shí)智能變電站繼電保護(hù)線路配置工作,可讓電力系統(tǒng)里的變電站、發(fā)電廠、高低壓配電等獲得有效的、完善的配電線路控制保護(hù)方案,保證電力系統(tǒng)運(yùn)作的安全與穩(wěn)定,大大提升繼電保護(hù)可靠性。所以相關(guān)人員平時(shí)應(yīng)注重落實(shí)電力系統(tǒng)線路保護(hù)配置工作,基于縱差聯(lián)動(dòng)方法有效保護(hù)電力系統(tǒng)中的大多數(shù)線路保護(hù)裝置。這主要分為集中式與后備式兩種線路配置保護(hù)方式,通過采取這兩種方式就能及時(shí)處理智能變電站線路保護(hù)配置問題,確保正常發(fā)揮各項(xiàng)功能,增強(qiáng)電力系統(tǒng)供電可靠性。
探究智能變電站繼電保護(hù)可靠性不但對(duì)合理確定智能變電站繼電保護(hù)配置方案有積極作用,還對(duì)整個(gè)電力系統(tǒng)的穩(wěn)定安全運(yùn)行有積極作用,而提升智能變電站繼電保護(hù)可靠性的策略較多,在實(shí)踐中應(yīng)明確繼電保護(hù)要點(diǎn),從智能變電站實(shí)際保護(hù)需要出發(fā),加強(qiáng)變壓器的保護(hù)配置,實(shí)行電壓限定延時(shí)保護(hù),并注重落實(shí)線路保護(hù)配置工作,有效提升繼電保護(hù)的可靠性,保證智能變電站與電力系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
[1]梁棟.智能變電站繼電保護(hù)可靠性的探討[J].科技傳播,2015(20):63-64.
[2]胡詝峰.淺談智能變電站繼電保護(hù)技術(shù)的優(yōu)化[J].科技創(chuàng)新與應(yīng)用,2017(16):200.
[3]萬林豪.智能變電站繼電保護(hù)系統(tǒng)可靠性分析[J].科技與創(chuàng)新,2016(13):126+128.
[4]蘇迪華.智能變電站繼電保護(hù)系統(tǒng)可靠性要點(diǎn)探析[J].通訊世界,2017(18):204-205.