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智能变电站继电保护系统及可靠性研究王磊摘要:随着时代的进步,科技水平不断提高,我国变电站建设先后经历了多次重大改革。电网建设正沿着智能化的道路不断前行,与此同时,我国变电站工程也朝着智能化的方向发展。而智能变电站在稳定性和安全性上都比传统变电站有着更大的优势。在其一路发展的历程中,对于电力系统的重要性不断凸显,使得越来越多的人开始关注继电保护装置,所以针对智能变电站继电保护系统进行研究有着至关重要的现实意义。基于此,本文对智能变电站继电保护系统及可靠性进行分析。关键词:智能变电站;继电保护系统;可靠性分析1智能变电站以及继电保护1.1智能变电站智能变电站在本质上是一种应用的模式,智能变电站是在运用电子通信网络技术的二次系统基础之上,集成了信息测量、采集以及控制的应用模式。智能变电站相对于传统的变电站来说,非常不同的地方是智能变电站实现了数字化的数据采集模式、网络化的信息交互模式、集成化的信息应用和状态化的设备检修。智能变电站很好地实现了电网实时数字化、智能化与自动化管控。智能变电站还使用了电子式互感器,可以利用高速以太网采集、传输电压、电流模拟数字信号,通过对智能断路器等相关设备的使用,实现了智能变电站的自动化。1.2智能变电站的继电保护在智能变电站的继电保护中,主要涉及到的元件是交换机、合并单元、网络接口、智能终端、电子互感器、同步时钟源等。继电保护系统在智能变电站中所起到的作用是在接收到命令之后跳合闸断路器,并且将信息进行反馈。2智能变电站继电保护系统可靠性分析2.1变压器保护配置智能变电站由于自身特点,不能使电压处于过低以及过高的情况下,使配电质量不会受到影响。由此自身对电压限制进行了规定。继电保护系统中,变压器是重要装置利用变压器,可以配置调节电压。所以一方面,对于变压器,要合理配置后背保护装置,集中处理,把断路器以及电缆进行连接。另一方面,使变压器合理配置保护装置,这样变压器的差动效果就会发挥很大作用。2.2过流电限定保护一般知道,电流过载就是过流电,如果电流过载,很有可能变电站的外部电路会有短路出现,就会给电流造成很严重的负荷压力。和正常的电流做比较,负荷电流和正常电流大小相同,一般如果变电站外部出现故障问题,都归结于负荷电流,最严重的情况就是变电站发生跳闸现象,进一步使变电站的继电保护系统可靠性降低。所以,我们对智能变电站进行继电保护时,可以利用电压进行限定进一步延时,一方面,对于负荷电流过载问题可以得到立即处理;另一方面,针对变电站,可以实现有效测量每一条的变电线路终端的电流量。如果负荷电流过载,智能变电站继电保护系统最大的优势就是可以及时报警,会根据负荷电流具体的情况,智能终端会下达保护命令,以此合理地对电力系统中负荷过载电流进行解决,促进了智能变电站继电保护系统更加可靠。2.3线路保护装置线路保护配置大多数情况是通过纵联差动方式来进行保护,总体来说,采用的保护方式主要有两种,集中式和后备式。必须做到只要配置出现问题能够及时发现并处理,这是保证电力系统能够稳定运行的重要因素。对线路保护装置进行保护的主要目的是它可以控制和保护散落在各级电压之间间隔的单元,同时实现通信测量、监视等功能,能够为电力系统中的发电厂、高低压配电和变电站等其他修通提供完善的配电线路控制保护方案。3提高智能变电站继电保护系统可靠性3.1过程层中的继电保护在此阶段中,需要实现对快速跳闸的系统功能,对变压器、母线、输电线路等设备进行保护,从而降低电网运行风险,加强对电力调度系统的保护作用,提高电力调度系统安全性,重点要把握电力调度系统的关键保护作用,简化系统保护的装置与设备。一般情况下,主保护定值中存在有相对小的波动,即使电力系统的具体运行产生变化,其也不会随之发生改变,能够有效实现电力系统运行的稳定性。但由于一次性设备的广泛运用,因此在保护中,开关设计必须要做到与硬件相分离,实现相对独立的保护,从而有效保护母线与输电线路。对于同样的输电线路来说,可以运用不同的开关电源以实现有效的单独采样,在调整的时候,可以利用主保护通信口进行,从而全面掌握系统电流。并且,可以运用多端输电线路保护对智能变电站之中的变压器与母线进行保护,在智能变电站站内保护装置的跟踪采样过程中,也要实现线路保护的跟踪采样。3.2间隔层中的继电保护在智能变电站中,保护继电可以利用双重化配置的方式,对后备保护系统进行集中配置。变电站的开关以及后备若失灵,就可以启用后备保护系统,保护了对端母线以及相连区域间的相邻线路,进一步通过后备的设备电流,判断出电网运行出现的故障,做出行之有效的跳闸决策。值得注意的是,为了使电网稳定运行,变电站中所有电压,要及时调整技术,配置上采用等级集中制。在分析变电站电网系统前,要设定运行方案,选出最合适的方案,智能变电站就实现了继电保护。3.3环形网络结