220kV智能变电站继电保护及自动化实例分析.docx

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1、220kV智能变电站继电保护及自动化实例分析电力供应是社会发展的重要动力,同时稳定的电力系统运行,可以给人们的生活和行业的生产提供保障,这也是当代电力企业必须要完成的任务。随着社会对电力资源需求量的增加,传统的变电站已经无法满足当前的社会发展需求,智能型变电站已经成为了当前电力系统中的重要组成部分。在智能变电站的运行过程中,继电保护系统发挥出了非常重要的保护作用,通过继电保护系统的可靠运行,可以为变电站提供安全防护功能,如果继电保护系统出现问题,就会极大地增加系统行隐患,所以,继电保护系统的可靠性研究意义重大。一、智能变电站继电保护论述智能变电站是新时代的产物,在智能变电站中蕴含了多种高新技术

2、,具有自动管理的功能,其中涵盖了光电信息技术、微电子集成技术以及网络通信技术等,从本质上来看,智能变电站属于一种多功能设备,具有自动化属性,而且在各种先进技术的作用下,智能变电站还具有节能的功能。智能变电站与传统的变电站存在很大的区别,从结构上来看,智能变电站采用了三层量网络方式,对原有的变电站结构进行了优化革新,在信息技术和通信技术的作用下,可以做到自动化的信息采集和操作指令的下达,而且在发生系统风险的时候,智能变电站还能实现自动化的保护,自行的隔绝风险,减少系统风险带来的损失,从而实现安全稳定的电力供应。智能变电站具有平台网络化和信息共享化的特点,在信息技术的作用下,实现系统信息的共享,以

3、便于系统运行得更加协调,除此之外,智能变电站还具有节能环保的特点,智能化的运行方式更加的高效合理,对能源的需求量更低,大幅度的降低变电站运行成本,是电力工程领域可持续发展的重要体现形式。二、220kV智能变电站继电保护自动化分析(一)接线技术220kV开关智能变电站在系统继电保护中,有关电源连接供电线路敷设是其中最基本的一个重要构成条件部分,同时也被普遍认为它是电站继电保护功能系统安全自动化设计实现和管理施行的重要一个基础性组成条件,因此要求其做到精准且科学符合相关规范。同时为了使我们能够有效地进一步提升技术水平和重点强调智能变电站实际操作的运营管理水平及在继电保护上实现的自动化,是必须要做到

4、精细化和简化继电保护之间的界限。这主要是由于接线的困难程度及线路损耗之间呈正相关,接线越容易就会减少。在22OkV的智能变电站的技术改善和持续发展中,其继电保护接线的设计是完全可以充分地满足并且充分地配合整个总体线路及子系统接线的相关技术要求,遵循期间各系统之间不得进行交叉接线的基本原理,以有效地规避这种接线方式对于智能变电站继电保护系统的自动化工作状态实际产生的影响。(二)加大回路技术的应用力度通常,可以将回路技术运用到22OkV智能变电站继电保护的回路内,实现科学地优化。在智能变电站的继电保护回路获得有效控制后,可以使智能变电站的再来电转化能力得以增强。通过此项举措,让回路的设计变得更加准

5、确与合理,使继电保护系统减少错误的发生,尽可能避免继电保护的拒动状况产生。实际上,22OkV智能变电站继电保护自动化运行的过程中,科学设计一次回路与二次回路的设计十分关键。当回路运行满足相关的要求后,必然能够凸显出智能变电站的良好功能。此外,设计继电保护自动化的回路时,需要科学装设相应的电子感应设备,以便发挥出其对隔离开关动作的指引作用,减轻智能变电站继电保护的管控任务量,达到最好的效果。(三)智能终端故障处理智能终端是智能变电站中的重要构成,智能终端故障会对智能变电站的运行产生直接影响,如果此位置发生故障,变电站的跳合闸会出现失灵问题,在出现系统异常的使用无法及时地做出正确的跳合闸动作,极大

6、地增加了智能变电站的运行隐患。为了消除智能终端故障产生的消极影响,在发生故障问题的时候,需要以系统运行安全性为导向,保证跳合闸不会受到影响,可以采取将智能终端出口板退出的方式,减少智能终端故障产生的消极影响,在保证跳合闸正常运行的基础上,工作人员再对智能终端故障进行分析处理,查明故障成因,找出故障位置.,采用相应的措施对故障进行处理,恢复智能终端的功能性作用,保证智能变电站的稳定运行。(四)网络化技术由于我国电力需求量高,电网系统庞大而复杂,因此单一的继电保护装置根本无法满足对庞大电网系统的需要,所以需要采用更广泛的网络化智能技术,这样才能符合当前电力需求。网络化的继电保护可以更加有效、快捷的

7、计算、处理电力系统内部数据,及时找出故障,确定故障位置,明确故障原因,而且在处理庞大数据的同时各项不同运行数据不会受到影响,不会降低运行速度,使每一项运行都处在正常运行之中。通过与计算机技术的紧密结合不断完善继电保护的计算机网络化。(五)监测技术监控屏障技术也被认为是220kV的智能变电站在进行继电保护和自动化中一个非常重要的部件和组成部分,同时它也是其在继电保护上的一个全新功能,其最终目的之一就是给继电保护提供额外屏障。使用这种监测技术可以有效地对具体的变电站设备中的某些相关装置或元件所可能出现的故障上进行监控信息,并在影响继电保护系统正常工作和运行的关键时候起到了辅助和监视的作用,一旦继电

8、保护系统在运行中出现了错误或者问题时,监控技术就是可以对此起到有效的拨乱反正作用的,不仅可以有效地向相关信息进行反馈。还可以将全部故障情况方面的信息传递给整个变电站集中的调度中心,调度中心将根据这一信息来有效地指导整个变电站实际运营,进而有效地保证22OkV的智能变电站都可以顺利地按照国家相关规范进行运营。另外,使用这样的检测技术也可以有效展现智能变电站在继电保护自动化上的诸多优势。三、结论综上所述,电力广泛应用于人们的日常生产和生活中。同时,电力系统也是我国能源建设的重要组成部分。变电站作为电力系统的关键组成部分,发挥着重要的作用。然而,在传统变电站的使用中,仍然存在着继电保护装置与外界通讯

9、困难,导致电力事故和变电站设备损坏等问题,亟待改进和解决。220kV智能变电站是影响和提高电力系统运行效果的关键环节。可实现变电站所有设备和元件的全方位继电保护,改善和加强智能变电站的运行和自动运行过程。继电保护是高效有效的。它能不断满足人们的用电需求,改善电力系统。参考文献1王家永,魏锥,许凯.22OkV智能变电站的继电保护及自动化系统设计探讨J.南方农机,2017,48(24):97.2朱海兵,宋亮亮.智能变电站继电保护及自动化系统综合标准化研究与建设J.智能电网,2017,5(9):860-866.220kV智能变电站继电保护及自动化分析随着电力建设技术的不断发展,智能变电站的发展和实现

10、其运行自动化已经成为电力系统发展中的重要内容。电力行业要想获得长远发展,不仅要实现智能变电站继电保护及自动化系统,还要确保其安全、稳定的运行。通过采用变压器实施配电保护、不断优化继电保护系统及加强继电保护系统的二次巡检,使其逐渐满足人们的生活需求,促进经济的发展。1智能变电站概述智能变电站是集电子技术、光电信息和环保为一身的智能设备,它可以自动完成信息的采集、测量、控制、保护,最终实现信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化的一种变电站。智能变电站又包括智能高压设备和变电站统一信息平台。智能高压设备包括智能变压器、智能高压开关等设备。其中智能变压器可及时掌握变压器状态参数和运行数据。如果出现

11、问题它会发出预警并提供状态参数等,在一定程度上降低运行管理成本,降低了安全隐患的发生,提高了变电站运行可靠性。智能变电站继电保护是指自动监测电力故障、运行状况等是否存在异常行为,然后根据监测结果对有异常行为的线路自动断电,自动保护变电站的安全运行。2220kV智能变电站继电保护自动化分析2.1 加强监测技术的有效运用作为220kV智能变电站继电保护自动化管理过程中经常运用到的技术类型,监测技术能够实现实时监测变电站继电保护的具体运行情况,及时发现其中存在的相应故障状况。即便继电保护系统出现错误,利用监测技术同样能获得相关反馈信息,并将故障信息传送至变电站,由相关调度中心机构进行指挥,以保证22

12、0kV智能变电站可以正常地运作,充分发挥出继电保护自动化技术的作用。2.2 加大回路技术的应用力度通常,可以将回路技术运用到220kV智能变电站继电保护的回路内,实现科学地优化。在智能变电站的继电保护回路获得有效控制后,可以使智能变电站的再来电转化能力得以增强。通过此项举措,让回路的设计变得更加准确与合理,使继电保护系统减少错误的发生,尽可能避免继电保护的拒动状况产生。实际上,220kV智能变电站继电保护自动化运行的过程中,科学设计一次回路与二次回路的设计十分关键。当回路运行满足相关的要求后,必然能够凸显出智能变电站的良好功能。此外,设计继电保护自动化的回路时,需要科学装设相应的电子感应设备,

13、以便发挥出其对隔离开关动作的指引作用,减轻智能变电站继电保护的管控任务量,达到最好的效果。2.3 凸显出接线技术的良好作用为了达到220kV智能变电站继电保护自动化管控的效果,需要凸显出接线技术的良好作用。进行接线装设的过程中,应该确保一定的合理性与规范性,同时注重对继电保护接线的简化处理。这不仅能使智能变电站的整体运行能力得以提升,而且发挥出了自动化技术的功效。鉴于采用的接线方法不一样时,产生的保护效率也存在一定的差别。通常,当接线较为简单时,有关线路相应的损耗率较小。3优化电气自动化系统继电保护安全技术的方法3.1 安装技术(1)选材。一般来说,选材工作需要结合实际的用途进行分析,保证材料

14、性能可以符合使用需求。但是,电力企业还需要考虑自身的经济利益问题,避免出现入不敷出的情况。在这个环节就涉及到对不同厂家材料型号作对比,进行择优选取的工作。继电保护安全技术的运行需要的基本材料有输电线路,测量元件、逻辑元件、执行元件,只有保证相关基础材料的质量,才能保障电气自动化系统继电保护的功能得到充分的发挥。(2)安装。在具体安装过程中,应当结合相应的安装图纸有序完成安装工作。在这个环节不仅包括对硬件设备的安装,还包括对软件系统的安装,这样才能保证电气自动化系统的稳定运行状态。尤其是现阶段城市用电涉及到高低压的转换问题,如果没有提前设定好相应的运行参数就容易引发继电保护误触动的情况。在这方面

15、的优化工作主要应当落实在对员工操作能力及技术的提升方面,确保其能够对各项参数进行合理的调整。3.2 查验技术在继电保护装置安装完成后,工作人员需要通过查验技术来确定其是否可以投入运行。在这方面主要可以利用先进的信息技术手段,将城市用电数据进行统计并科学的分类,然后根据实际需求分析继电保护是否能够在目前的用电状态下发挥自身的实际功能。在这个环节还涉及到在安全范围内对各种电路故障情况进行模拟,以观察继电保护设备是否存在误触动或者触动延迟、没有启动等异常情况。同时,还需要对电气自动化系统进行试运行操作,并安排专业的技术人员对各个硬件设备的连接处进行测试,检查是否存在连接错位的问题。重点检测继电保护设

16、备的抗干扰性能,而且要经常性、反复性地检查、测试,确保设备整体安全、稳定的运行状态,参照现实环境温度来提高继电保护安全技术的标准和要求。3.3 维修技术技术人员还需要将优化工作的重点放在对继电保护设备的维修及管理工作上,在这方面可以通过在线路当中安装相应的感应设备,比如,温度变化感应、电压异常情况的感应。将这些感应设备与计算机系统相连接,通过计算机技术进行自动化、智能化的全天性监控工作。一旦出现故障问题可以预先通过系统操控来对各个参数进行调整,如果无法修复再让技术人员检查实际的硬件设备是否出现问题。这是提高维修工作效率,保证维修质量的一种新型方法。而在这个过程中,电力企业还需要规范工作的流程,

17、对员工进行合理的分工,并让员工做好安全防护措施。必须要穿戴绝缘服饰,然后小组分工合作开展维修工作,每组不得少于两人。同时,企业要想提升电气自动化系统相关设备的使用寿命,就不能只关注于在设备出现问题之后进行维修工作,还需要做好日常的保养和检查工作。定期紧固设备零部件,及时更换无法继续使用的零件。此外,电力企业还需要加大资金技术投入,积极引进先进的操作系统和软件,并按时升级,做好网络安全防护工作。4提升相应人员的安全责任意识以及专业技能水平第一,变电站继电保护检修过程的安全管控最根本的就是要确保相应人员具有较高的安全责任意识,只有具有较高的安全责任意识才可以加强对检修作业的重视,才会在实际检修作业

18、中逐渐形成“安全第一的基本理念和作业准则,这样就会逐渐完成安全观念的根本性转变,从而在根本上提升检修作业的安全风险管控水平,防止风险事故发生。第二,要不断提升检修作业人员的专业技能水平。要加强检修作业人员的专业知识培训I,提升专业知识的基础上在具体工作过程中逐渐提升相应工作技能,这样才能够更加型确的把控检修作业现场情况,能够对检修现场危险点更加了解,从而对于异常情况进行更加准确的分析及处理。可以通过定期培训、进修教育、专家讲座、同业经验交流等多种方式来提升检修人员的专业技能,并且要充分利用现代网络技术进行检修专业知识的学习,提升学习效率的同时能够掌握最新检修知识。结束语在网络信息环境下,变电站

19、作为主要的电力供应设施,在不断涌现的新兴技术的推动作用下,呈现出日趋智能化的特点。220kV智能变电站的数量开始与日俱增,为了确保其安全、稳定运行,实现自动化管控,加强继电保护管理与自动化分析可谓十分关键。通过阐述继电保护的概念,说明了220kV智能变电站继电保护配置案例,分析了220kV智能变电站继电保护自动化相关技术的应用情况。参考文献:山梁栋.智能变电站继电保护可靠性的探讨J.科技传播,2015,7(20):63-64.220kV智能变电站继电保护及自动化分析本文首先阐述了220kV智能变电站过程层的继电保护,接着分析了继电保护装置及继电保护运行的不同阶段,最后对智能变电站继电保护运维防

20、误技术的具体应用进行了探讨。弓I言随薯科学技术的发展,网络化和智能化已成为世界发展的主流趋势。智能电网的发展离不开智能变电站的能源支持。智能变电站作为所有网络和能源供应的中心枢纽,直接影响整个电网的安全运行,与传统变电站不同。智能变电站在能量转换效率、电压保护、基础设施和配置等方面得到了迤一步优化和完善。通过本文的介绍,希望能大大提高相关变电站的标准化、运行和效率。1 220kV智能变电站过程层的继电保护工艺层是智能变电站结构中的一个重要结构。它的主要组成部分包括主要设备和辅助部件以及主要设备的装置。过程层的意义在于防止快速跳跃的配置,保护相关的线路和变压器等等。1.l线路保护在220kV智能

21、变电站中,内部线路连接比较复杂。为了使变电站中的变压器有效、安全地使用,这些线路必须有效连接。用单集配置来连接线路是一种重要的方法。线路之间的保护监控装置不仅可以与网络进行信息交换,还可以对单元和智能终端进行一对一的连接。通过将变电站信息与网络连接起来,可以直接将变电站数据传输到终端,从而有效地监控和保护变电站。1.2母线保护通过实验发现,对母线进行区间保护是最有效的保护措施。22OkV智能变电站的母线保护与上述线路保护不同。母线保护较为具体,保护性能高于其他线路。因为母线是全线正常运行的基础,一旦母线受损,整个设备就不能再运行了。母线保护中的保护单元直接连接到合并单元而不连接到终端,但也可以

22、在数据分析过程中对信息进行采样,但可以避免跳闸的问题。2继电保护装置2.1 继电保护的装置对于设备,保护装置安装在内部,以有效保护装置的运行,通过本设备设置可以简化装置的安装和运行。在内部安装的保护设备对以后的维护也有很大帮助。该方案可以避免因跳转和采样不准确而产生的问题。2.2 变压器保护在使用变压器时,还必须注意变压器的保护和其他有关问题,如不能超载操作,因为长期超载操作会造成短路;经常检查绝缘油,通过检查及时跟踪,有利于延长变压器的使用寿命,或采取其他措施防止变压器老化和损坏。2.3 保护运行的不同阶段3.1 正常供电运行在变电站运行过程中,由正常电源构成基础。如果一个设备不能正常工作,

23、那么它的制造和生产将是亳无意义的。整个供电系统的正常运行包括每个传感器的工作状态。仪器正常工作。在这一阶段,需要继电保护设备来监测电力系统的正常运行,以确保其正常运行。3.2 2供电故障电力/统是一个整体系统。如果你移动,你必须非常注意在用电过程中出现的问题。否则,它所带来的危害是无法估量的。因此,在停电的情况下,必须及时切断电源,以保证其他电网的正常运行。3.3 供电异常继电需护设备在电力系统故障时会发出相应的报警信号。此时,我们应该及时进行处理和维护,以确保电力系统的正常运行。这不仅使设备的损坏率降到最低,而且还负责有关人员的人身安全。4智能变电站继电保护运维防误技术的具体应用4.1 硬压

24、板误透补救硬压板的特性只能是人工操作,无法实现主动误差控制,假设有错误操作时可以选择使用硬压板进行大修。然而,当这项技术用于特定的应用时.,工作人员需要注意的是,硬压板的维护工作会影响到其他设备。如果不小心抛出了硬压板,操作系统就会上锁。在严重的情况下,它甚至可能导致一些危险的事故。因此,运输人员必须时刻注意硬压板的具体位置,以便在出现异常情况时,也能及时选择一些有效的对策,保证变电站的稳定运行。4.2 装置检修隔离防误技术继电器保护装置在大修过程中需要从整个系统中分离出来,这样就不会有错误的处理,并能保证其他操作装置的正常运行。变电站中的继电保护二次回路选择使用光纤网络代替电缆连接,不安装物

25、理端子,使设备的传输信息能够埋在光纤中,使二次回路更加虚拟。因此,在这个虚拟化的二级回路中,也有SV接收、鹅的传输和保护功能软板。当设备正常运行时,二次回路软板应处于输入状态。但是,如果压力板的数量过大,这会增加维护隔离的不确定性,容易出现序列错误等操作。4.3 装置就地操作防误技术装置内的原地操作防误技术的目的是方便维修人员的工作,避免发送一些错误的控制指令。在对整个误差预防因素的综合分析中,误差预防技术可以分为三个不同的环节。首先,在控制装置时,运输人员按照有关要求对控制因素进行综合分析。提高现场装置的应用性能。二是在实际操作时,相关人员可以从设备的部分出发,根据实际情况,选择合适的防错技

26、术,从而协调各种设备之间的关系。第三,现场操作阶段,操作人员应讨论设备中的一些自动化控制技术,然后根据控制指令进行相应的操作。4.4 构建防误规则库防误规则是实施防误技术的基础,要求相关人员建立防误规则库来存储这些数据。防错规则库可分为几种不同的类型,如设备操作防错规则库、主动综合防错、硬板纠错等。在设备操作防止错误规则库中,它主要是一种存储设备,它包含一次和二次设备操作。操作对象包括可以在变电站中远程操作的设备,分为发射和输入两种。当操作条件满足逻辑表达式时可以继续操作,否则必须锁定。结束语随着智能技术的进一步发展,智能变电站不断向更高的方向发展。智能变电站的改革尤为重要,因为智能变电站不仅需要技术支持,而且需要创新思维和灵活思维。因此,智能变电站的改革存在一定的困难。我们必须从自动化方面入手,对其结构和设备进行一定的改造,使智能变电站的水平进一步发展,使其得到更广泛的应用。参考文献1徐鹏.22OkV智能变电站继电保护及自动化分析UL通信电源技术.2018(06)2詹柏林.浅析智能变电站二次安装继电保护要点.科技视界.2018(23)杨文飞.22OkV变电站继电保护综合调试探讨J.科技资讯.2018(25)4周星辰,吴天一.220kV智能变电站继电保护及自动化.电子技术与软件工程.2017(18)

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