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    智能電網(wǎng)視域下發(fā)電機的繼電保護分析

    2021-07-25 15:48:18高杰楚
    機電工程技術 2021年6期
    關鍵詞:繼電保護電網(wǎng)狀態(tài)

    高杰楚

    (山西西山熱電有限責任公司,太原 030000)

    0 引言

    智能電網(wǎng)成為未來電網(wǎng)的主要發(fā)展方向,為了保證可靠運行,應有效引入繼電保護裝置。智能技術模式為繼電保護工作帶來較多風險,為了提高發(fā)電機繼電保護功效,應引入更多新技術,完善設計規(guī)劃。且還應采用更有效的運檢方法,以及時辨別風險。傳統(tǒng)運檢停電時間長,消耗大量人力、物力資源,對電力安全性與運營成本要求較高,存在經(jīng)濟性與有效性的沖突問題。在繼電保護裝置中應用智能技術,可以實現(xiàn)多源信息聚合,監(jiān)測二次回路。因此,為了提高電力系統(tǒng)繼電保護運維有效性與可靠性,相關工作人員應做好可靠性建模評估工作,針對繼電保護失效與薄弱環(huán)節(jié),制定待解決的關鍵點,充分發(fā)揮智能電網(wǎng)優(yōu)勢。

    在狀態(tài)信息收集方面,周虎[1]直接定義了保護設備的狀態(tài)監(jiān)測信息;劉永欣等[2]根據(jù)二次回路在線監(jiān)測需求,定義了繼電保護在線信息,但沒有考慮繼電保護設備的配置狀態(tài),無法全面描述繼電保護狀態(tài)。在狀態(tài)監(jiān)測與故障診斷方面,陰玉婷等[3]提出全站全網(wǎng)絡信息共享的關鍵在于實現(xiàn)繼電保護在線監(jiān)測。

    本文在此基礎上分析智能電網(wǎng)視域下發(fā)電機的繼電保護技術的應用情況,提高電力系統(tǒng)的運行效率。

    1 繼電保護原理及重要性

    相較傳統(tǒng)電網(wǎng)系統(tǒng),智能電網(wǎng)具備分布特點,供電設備處于交互運行狀態(tài),對繼電保護提出了更高的要求[4],隨著科學技術的快速發(fā)展,繼電保護功能也得到更新。而社會經(jīng)濟的發(fā)展也增加了電力能源的需求量,尤其隨著工業(yè)化進程的不斷加快,很多大中型城市甚至出現(xiàn)供電危機問題,嚴重影響了本地經(jīng)濟的穩(wěn)定性,電力企業(yè)也具備階段供電壓力[5]。為了有效緩解壓力,電力企業(yè)應充分重視智能電網(wǎng)的建設與維護工作,有效引入繼電保護技術,保證電網(wǎng)的安全可靠運行。實際運行過程中,若電網(wǎng)出現(xiàn)故障問題,繼電保護裝置可以及時反應,并針對故障類型進行預警,以便維修人員可以及時趕到現(xiàn)場,確保正常供電[6]。同時,繼電保護裝置狀態(tài)可以劃分為以下幾種類型,在分析總結實例報文的基礎上,保證報文數(shù)據(jù)的真實性與準確性,具體如表1所示。

    表1 繼電保護裝置狀態(tài)分類

    2 智能電網(wǎng)中繼電保護關鍵技術

    作為電網(wǎng)系統(tǒng)中關鍵的組成部分,繼電保護裝置可以檢測電網(wǎng)設備的運行狀態(tài),促使其實現(xiàn)網(wǎng)絡化與自動化方向發(fā)展,實現(xiàn)電力系統(tǒng)的控制檢測功能。具體結構如圖1所示。

    圖1 智能電網(wǎng)繼電保護構成

    2.1 單元件保護技術

    單元件屬于繼電保護關鍵元件,應采用如下保護技術。

    (1)產(chǎn)電裝置保護。重點處理發(fā)電機內(nèi)部短路問題,保護匝間電路。繼電保護措施應嚴格按規(guī)范進行,精準計算,并檢測裝置運行靈敏程度。繼電保護后備系統(tǒng)時,也應研究機組承受情況,針對契合點制定合理技術方案。

    (2)轉變電壓裝置繼電保護。轉換電壓期間存在勵磁涌流,情況比較復雜。因此在變壓器繼電保護期間,應著重處理勵磁涌流,深入研究變壓器繼電故障問題,并制定相應的解決方案。

    (3)對交流電路進行繼電保護。智能電網(wǎng)使用阻值較大的接地系統(tǒng),系統(tǒng)波動會導致短路問題,無法及時處理距離保護,電路產(chǎn)生較大負荷。因此,應重點保護變壓器內(nèi)部故障問題。

    (4)直流線路繼電保護。電路會產(chǎn)生難以確定的行波訊號,無法接收準確信息,保護功能較差。因此,應做好直流電路繼電保護工作,合理確定波速、母線接線方式等。

    2.2 廣域保護技術

    廣域保護技術的特定范圍為子集電網(wǎng),分析處理電網(wǎng)運行故障,在廣泛收集設備狀態(tài)信息的基礎上,系統(tǒng)預測計算機軟件信息,明確電網(wǎng)故障的具體位置,提高檢修質(zhì)量,具體包括以下幾種模式。

    (1)廣域集中式

    系統(tǒng)內(nèi)部設置中心校,覆蓋整個區(qū)域電網(wǎng),確保廠站順利運行。基本單元設置被保護裝置,集中處理所有信息完成故障判斷。此種模式的使用可以集中處理大規(guī)模信息,保證主機的安全處理能力。

    (2)IED分布式

    被保護設備中設置IED元件,作為決策基本單元,采集本地信息。并通過信息交互實現(xiàn)保護功能。IED分布模式具備靈活的保護裝置,無需過度依賴決策單元。但需要在信息交互過程中處理大量信息,需要設置良好的通信條件。

    (3)站域集中與區(qū)域分布式

    融合站域集中與區(qū)域分布模式,可以雙重保護區(qū)域與戰(zhàn)域。每個廠站均設置站域主機,通過站內(nèi)元件發(fā)揮后備保護功能,并集中不同元件信息。分布式系統(tǒng)構建時應將各站設置為區(qū)域保護子站,進行有效連接。站間聯(lián)絡線故障處理應通過區(qū)域保護功能實現(xiàn),利用站域主機交互信息判斷故障發(fā)生區(qū)域,為站內(nèi)元件提供遠后備功能。

    2.3 重構技術

    智能電網(wǎng)的發(fā)展對繼電保護技術提出了更多要求,為了有效適應電網(wǎng)結構與運行方式的變化,繼電保護應可以進行自我診斷與維護,促進電網(wǎng)的安全運行。繼電保護裝置在電網(wǎng)運行過程中極易出現(xiàn)元件失靈問題,采用重構技術可以快速檢測故障,尋找替換元件,恢復電網(wǎng)正常運行狀態(tài)。此技術改進了原有繼電保護系統(tǒng),提高了自適應力能力,應用效果更為顯著[7]。

    2.4 電子傳感技術

    智能電網(wǎng)系統(tǒng)主要應用智能控制設備,以有效管控系統(tǒng)元器件的運行狀態(tài),發(fā)揮設備的檢測功能。電力設備兼顧變電、發(fā)電、配電等各個環(huán)節(jié),新型電子傳感器改進了原有設備,增加了智能感應功能,可以廣泛收集電網(wǎng)實時運行數(shù)據(jù),為電網(wǎng)維護檢修工作提供精準數(shù)據(jù)信息,保證繼電保護工作的規(guī)模化發(fā)展。在保護發(fā)電機時,應更多關注內(nèi)部短路線路,尤其做好匝間短路保護,在設計保護方案的基礎上進行整定計算,完成精細化處理。同時,還應根據(jù)電力系統(tǒng)的實際運行狀態(tài),進行過激磁等保護判斷,以協(xié)調(diào)系統(tǒng)的承受能力,保證電網(wǎng)系統(tǒng)的有序運行。除此之外,還可以應用光電流互感器與光電壓互感器,隔離高壓與弱電絕緣,減少占地面積。同時,引入光纖傳遞信號無電磁干擾等技術,降低二次電纜使用量,避免CT飽和問題,改善各類保護技術性能,顛覆保護應用方式與應用條件。

    2.5 電網(wǎng)自愈技術

    智能電網(wǎng)的關鍵特征便是自愈,其可以自行隔離系統(tǒng)中的某個元件,避免發(fā)生大規(guī)模的停電故障,并在少進行人工干預或不進行人工干預的情況下,短時間恢復電力系統(tǒng)的正常運行,降低經(jīng)濟損失。因此,電網(wǎng)自愈技術具備安全與經(jīng)濟特點,需要繼電保護技術具備更高的靈敏度,因此電力企業(yè)應不斷改進傳統(tǒng)的繼電保護配置方法,擴大智能電網(wǎng)的研究范圍,實現(xiàn)故障數(shù)據(jù)采集的便捷化,簡化數(shù)據(jù)計算流程[8]。

    2.6 通信技術

    通信技術可以為傳感器傳遞各項監(jiān)測數(shù)據(jù),保證智能電網(wǎng)繼電保護作用的發(fā)揮。繼電保護系統(tǒng)需要在雙向通信系統(tǒng)中進行實時監(jiān)測與校正,以自動復位故障。同時,通信技術可以提供繼電保護基礎服務,連接不同類型的智能電子設備,由主站進行統(tǒng)一管理,合理利用繼電保護裝置,減少資源浪費的同時監(jiān)測擾動因素,實現(xiàn)繼電保護系統(tǒng)無功補償功能,提高繼電保護裝置運行性能,降低故障發(fā)生幾率[9]。

    2.7 設備技術

    智能電網(wǎng)使用多種智能化設備,保證電網(wǎng)正常運行,設備技術包括超導技術、大容量儲能技術以及電子技術等,電子技術利用電子器件控制電能,達到節(jié)能效果。超導技術綜合超導限流器與超導電纜,保護電網(wǎng)運行電流。超導電纜可以高效率傳遞電能,包括熱絕緣超導電纜與冷絕緣超導電纜。超導限流器具備限流、監(jiān)測與轉換功能,幾乎無電阻,一旦發(fā)生故障,超導體將會產(chǎn)生高電阻,具體如圖2所示。超導限流器動作響應快,結構簡單,可以自動觸發(fā)與復位,集中限流、觸發(fā)以及檢測功能,可靠性較強。

    圖2 超導電纜與常規(guī)電纜的電阻特性

    2.8 控制與決策支持技術

    控制技術指的是智能電網(wǎng)在分析繼電保護情況的基礎上進行判斷預測,設置隔離、切除等繼電保護算法,并連接專家系統(tǒng),自動處理故障,實現(xiàn)智能電網(wǎng)自愈功能。決策支持技術指的是將大量采集數(shù)據(jù)轉化為清晰信息,為電網(wǎng)人員處理問題提供依據(jù),主要以動畫、圖表虛擬現(xiàn)實或其他簡明數(shù)據(jù)實現(xiàn)。

    3 結束語

    本文以智能電網(wǎng)繼電保護失效機理與薄弱環(huán)節(jié)為分析點,引入單元件保護技術、廣域保護技術、重構技術、電子傳感技術、電網(wǎng)自愈技術等,保證繼電保護裝置的在線狀態(tài)監(jiān)測,自動定位故障,在整合分析保護狀態(tài)信息的前提下,確定預警信息對應的故障位置,提高系統(tǒng)運行的便捷性與有效性,實現(xiàn)繼電保護的智能化與數(shù)字化發(fā)展[10-11],為此后智能電網(wǎng)的廣泛應用打下堅實的基礎。

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