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摘 要:近年来,随着我国电力事业的快速发展,电网的规模以及结构逐渐扩大并且越来越复杂.这种情况下,电力系统中短路电流的容量也在不断变化.继电保护技术在电力系统中的应用重要性日益凸显.文章结合当前继电保护技术的发展状况,探索其在电力系统中的应用.

关 键 词:继电保护技术;电力系统;应用研究

近年来,继电保护技术不断创新,已经呈现出越来越大的发展潜力.其在电力系统中的应用价值越发显现.为了更好地促进电力系统的可持续发展,文章结合继电保护技术发展,对其在电力系统中的有效应用进行深入研究.

1电力系统中的继电保护技术

上个世纪六七十年代,我国的继电保护技术得到了蓬勃的发展以及广泛应用,其主要是晶体管继电保护技术.20世纪70年代中期起,基于集成运算放大器的集成电路保护投入研究,到20世纪80年代末集成电路保护技术已形成完整系列,并逐渐取代晶体管保护技术,集成电路保护技术的研制、生产、应用的主导地位持续到20世纪90年代初.与此同时,我国从20世纪70年代末即已开始了计算机继电保护的研究,高等院校和科研院所起着先导的作用,相继研制了不同原理、不同型式的微机保护装置.1984年原华北电力学院研制的输电线路微机保护装置首先通过鉴定,并在系统中获得应用,揭开了我国继电保护发展史上新的一页,为微机保护的推广开辟了道路.在主设备保护方面,关于发电机失磁保护、发电机保护和发电机-变压器组保护、微机线路保护装置、微机相电压补偿方式高频保护、正序故障分量方向高频保护等也相继通过鉴定,至此,不同原理、不同机型的微机线路保护装置为电力系统提供了新一代性能优良、功能齐全、工作可靠的继电保护装置.随着微机保护装置的研究,在微机保护软件、算法等方面也取得了很多理论成果,此时,我国继电保护技术进入了微机保护的时代.

2电力系统继电保护技术应用

继电保护主要利用电力系统中原件发生短路或异常情况时电气量(电流、电压、功率等)的变化来构成继电保护动作.继电保护装置的任务在于:当电力系统运行正常时,对系统中的各种设备的实际运行状况进行系统、全面和安全的监视,从而为系统管理人员提供全面、可靠的运行依据:供电系统发生故障时,自动地、迅速地、并有选择地切除故障部分,保证非故障部分继续运行:当供电系统中出现异常运行工作状况时,它应能及时、准确地发出信号或警报,通知值班人员尽快做出处理.

继电保护装置应用过程的基本要求.第一,选择性.当供电系统中发生故障时,继电保护装置应能选择性地将故障部分切除,首先断开距离故障点最近的断路器,以保证系统中其他非故障部分能继续正常运行.第二,灵敏性.保护装置灵敏与否一般用灵敏系数来衡量.在继电保护装置的保护范围内,不管短路点的位置如何、不论短路的性质怎样,保护装置均不应产生拒绝动作;但在保护区外发生故障时,又不应该产生错误动作.第三,速动性.是指保护装置应尽可能快地切除短路故障.缩短切除故障的时间以减轻短路电流对电气设备的损坏程度,加快系统电压的恢复,从而为电气设备的自启动创造了有利条件,同时还提高了发电机并列运行的稳定性.


大学生如何写电力系统论文
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3电力系统中继电保护技术应用发展前景

3.1计算机化

随着微计算机硬件的不断更新以及网络化发展速度的不断增加,芯片上的集成度翻新周期能够达到18到24个月.并且,随着计算机硬件性能的不断提升,相关的产品成本不断降低,使得产品价格越发亲民化,从而使得电力系统的继电保护装置更加快速的达到计算机化,进而有效地提高了电力系统的运行质量.

3.2网络化

电力系统继电保护技术要想快速的发展,并迅速投入到实际的运行中,就不能不依赖于现

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有的计算机网络.计算机网络在电力系统继电保护中的广泛投入运用,大大提高了电力系统继电保护的管理效率,并且,将原本比较分散的电力系统继电保护紧密地联系起来,从而实现了电力系统继电保护一体化管理方式.总之,随着网络化的不断发展,电力系统继电保护将会更加高效、方便管理.

3.3智能化

电力系统的继电保护随着社会经济的高速发展已经取得了不小的发展成绩,并且,呈现了越来越多的现代化特征.其中,智能化就是当前电力系统继电保护的一个重要发展趋势.当前,各种智能化汽车、手机等智能设备层出不穷,电力系统继电保护要想实现“与时俱进”,就必须将智能化引进来,并且,让其在实际的保护过程中发挥出更高端的作用.电力系统继电保护实现智能化能够将电力系统继电保护推向一个全新的发展阶段,并为电力系统继电保护提供更为广阔的发展空间.

3.4自我保护

随着自适应控制技术的不断发展,电力系统的继电保护中自适应控制技术主要是根据电力系统的实际运行方式以及出现故障时的状态变化进行实时的对自身的保护性能、特征以及定值进行适当改变,是一种新型的继电保护.自适应继电保护的主要产生思想是使得继电保护能够最大程度地适应电力系统的各种变化,对保护的相应性能进行进一步改善.这种创新的保护理论不仅引起了社会各界的高度注重,还使得微机保护更加具有可持续发展意义以及内容扩展空间.

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4结束语

改革开放以来,我国的经济迅速发展,各行各业对电力的需求不断增加,为电力系统的运营带来了巨大的压力.电力系统继电保护技术的广泛运用,大幅度增强了电力系统的运行质量,进而为社会各需求行业提供了优质的电力服务产品.为了更好地加强电力系统继电保护技术的研发以及应用,文章重点探索了电力系统继电保护技术的发展现状以及未来发展趋势.

参考文献

[1]杨文英,盖志强,张华峰,等.电力系统继电保护可靠性问题研究[J].中国电力教育,2013(27).

[2]陈凌.福州EMS一体化继电保护整定计算系统功能设计新探[J].中国电力教育,2013(27).


本文来自:http://www.sxsky.net/zhengzhi/050190363.html

[3]郭青山.110kV变电站继电保护改造调试问题研究[J].中国电力教育,2013(30).

[4]罗珂,吕红丽,霍春岭,等.基于LMI的时滞电力系统双层广域阻尼控制[J].电力系统保护与控制,2013(24).

[5]赵拥华,方永毅,王娜,等.逆变型分布式电源接入配电网对馈线自动化的影响研究[J].电力系统保护与控制,2013(24).

作者简介:宋国忠(1971,9-),男,汉族,河北唐山人,大专.

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