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摘要:目前,我国智能电网正处于不断拓展和创新的过程中,在电力建设和系统维护方面的技术研究逐渐成熟,在生活中的应用也更加稳定。在此期间,继电保护装置在电网智能化发展过程中占有不可替代的地位,并根据其独特的智能化和信息化优势,得到了更好的用户反馈,也为如何更稳定地发展和运行电网提供了保障。智能电网的出现,使新时期的用电更加合理、科学。在此基础上,对各级电网进行优化,实现机械自动化信息独立处理的发展目标。自智能电网发展以来,继电保护技术是不可替代且仍在使用的技术,在新时期也面临着新的挑战。因此,目前的继电保护技术也需要深入变革,为后续工作提供依据。
关键词:智能电网;继电保护;新技术;分析
1有关智能电网的相关使用介绍
1.1智能电网应用特征
目前,虽然我国用电量状况良好,但智能电网的实施和使用仍处于初级阶段,相关发展战略仍在制定过程中。并积累了相关研究人员对该技术的理论支持,为该技术的未来发展奠定了基础。从智能电网未来的发展特点来看,其主要性能可分为以下几点:一是对外部干扰具有较强的防御影响,智能电网在敷设过程中将增加相应的传感器设施配置,并进一步实现对外部情况的连续观测,如果受到外部干扰的影响,还会做自动报警,将干干扰尽量减少;其次,智能电网能够实时在线,具有持续的安全评估和分析能力,并能在电网发生故障时自动隔离故障诊断,同时系统能自我恢复。智能电网还具有很强的兼容性,支持可再生能源的有序合理干预,适应分布式电源和微电网的接入,使用户之间的通信和互动更加高效,满足用户的需求。而且,智能电网更加经济,能够合理配置资源,进一步提高电力资源利用率,降低电力消耗,降低运行维护成本。
1.2智能电网继电保护的组成
智能电网之所以能够取代传统的电网设计,重要原因在于发电和供电方式的不同,以及继电保护装置的不同。根据目前智能电网的广泛应用,继电保护装置也需要逐步提高其技术性,实时更新网络信息,并将信息技术引入其中,才能在电力领域的发展中走得更远。此外,智能电网的继电保护需要依靠传感器,电网设备的运行需要处于监测状态,才能进行高效的信息处理和问题分析。除了屏蔽外部干扰因素外,智能电网继电保护还具有紧急故障应力设置,防止大规模停电,用户电力系统仍能保持正常运行。
1.3对继电保护系统的新要求
我国智能电网的发展推动了继电保护技术的不断创新,为我国电网工作提供了更多的安全保障。此外,由于智能电网自愈能力强的特点,智能电网已成为我国建设工作的重要组成部分。因此,在智能电网的故障自动维护和诊断过程中,需要具备自动修复的能力,以避免出现较大面积的断片。
2智能电网环境下的继电保护问题
2.1保护范围有待明确
目前,虽然电力企业发展速度明显加快,但智能电网技术仍需进一步推广。我国电网系统建设中仍有许多传统电网,限制了继电保护的应用范围。继电保护技术的使用范围尚未明确,继电保护的应用仍需不断完善。在这个过程中,仍然存在保护不及时、不到位的问题。因此,应积极优化和改进继电保护技术。
2.2保护力度有待增强
近年来,我国高度重视电力工业发展,智能电网系统建设不断改革和完善。但是,一些企业过于注重短期利益,在电网建设中动作过快,忽视了继电保护技术的发展,也存在着继电保护技术不能满足智能电网建设要求的问题。当智能电网引入和应用新技术时,上述风险的可能性大大增加。为了保证系统的安全运行,避免巨大的经济损失,应合理使用继电保护技术。
2.3保护设备有待完善
继电保护在智能电网运行中起着重要作用,继电保护装置也是智能电网继电保护的基础。随着智能电网环境和运行状态的变化,继电保护设备也应进行相应的调整。在这里,智能电网对继电保护设备提出了更加严格和详细的要求。电力企业需要结合继电保护技术和智能电网发展的基本情况,采购符合技术要求的继电保护技术。同时,要高度重视保护装置的性能,确保继电保护的效果。当继电保护装置出现明显运行故障时,应采取有效措施及时处理。充分了解智能电网的环境和继电保护技术的基本情况对继电保护设备的保护具有重要意义。
2.4继电保护装置范围尚不明确
在电力系统运行中,智能电网的扩展范围仍需扩大,许多地区的电网仍采用传统模式,继电保护管理范围模糊,阻碍了智能继电保护的发展。在过渡发电中,由于电网互联的复杂性,从继电保护装置运行中提取的信息不够清晰,影响了继电保护的准确性和科学性。存在保护延时问题,不能满足当前智能电网的基本要求。
3智能电网背景下继电保护技术分析
3.1智能传感技术
智能传感器技术具有继电保护信息采集方便、可靠等优点,为继电保护发挥作用提供了支持。例如,变压器的保护是基于传感器技术的。在变压器本体、一次侧和二次侧设置智能传感器。根据不同的用途,传感器也不同。一般有振动、温度、液位和流量传感器,可以对变压器进行检测和控制。在一次侧和二次侧安装振动传感器以检测位移。在变压器本体上安装振动传感器检测位移,安装温度传感器检测温度,安装液位传感器检测油位位置,安装流量传感器检测气液流量。一、二次振动传感器会受到冰冻、雨水等外界环境的影响,可能导致判断错误。由于地震等恶劣环境的影响,人体上的传感器也会产生监测误差。因此,在智能电网背景下,需要全面收集输电线路、发电机、变压器等信息,有效监控继电保护装置和线路,准确定位故障位置,系统调试和检查继电保护装置,以减少误操作或损坏操作。
3.2超高压交直流混输技术
“三横三纵”电网结构形成后,特高压交直流混合输电技术对继电保护技术提出了更高的要求。特高压应用后,电网在故障期间的暂态特性更加明显。电网的非周期分量衰减逐渐减缓,增加了谐波分量,从而提高了继电保护变压器的性能要求。智能电网下的继电保护变压器能够有效地处理特高压交直流混合输电技术中的滤波和谐波分量。此外,特高压交直流混合输电系统的暂态特性更加复杂,使得谐波作为基础的应用更加困难。特高压交直流混合输电技术的应用,也带来了特高壓长线串补等新的技术问题。为了解决这些问题,有必要在智能电网背景下,采用更加合理的非线性元件等加强交直流线路保护的方式。
3.3电力电子元件的应用
电力电子元件如功率整流器、晶闸管、功率静态感应晶体管等在智能电网的不断发展中得到了广泛的应用。在继电保护装置的设计中,为了避免电力电子元件开关频率过大而引起的大量谐波影响电网的运行,需要更多的考虑,特别是在直流线路中。行波信号的不稳定性在直流线路的中边界模、交流输电系统的柔性元件和波速的影响下非常突出,必须加以解决。电力电子元件的应用对提高电能质量和电网监控系统起着重要作用,其技术是在智能电网的背景下发展起来的。
3.4新能源并网
智能电网发展的一个主要特点是可再生清洁能源的获取和使用,包括水能、风能和光伏能源。新能源因其资源丰富、环境污染低、可再生等特点,已成为缓解能源危机的一种手段。但由于新能源来源不稳定,开发技术不成熟,也影响了智能电网的正常运行和电能质量。以风能为例,不同的风能接入点、不同的接入方式、不同的工作条件,都会影响电流的运行。因此,继电保护装置在接入新能源时,应充分考虑各种可能出现的问题,并进行优化。
结束语
传统电网安全性能隐患大,功能性差。智能电网的普及,不仅可以更准确地检测故障,及时维护故障,减少影响,而且可以降低传统电网维护的成本消耗,提高整体的性价比。在维护系统正常运行方面,继电保护是维护其安全运行的重要设备。随着科学技术的发展,国家越来越重视电力建设。为服务社会发展,需要更多的节能、环保、安全设备。在这一背景的影响下,智能电网不断更新和完善。继电保护也需要紧跟步伐,创新先进技术,维护电网系统的安全运行。因此,有必要加强新型继电保护技术的开发利用,促进智能电网的稳定发展。
参考文献
[1]李融,郭凡.智能电网背景下继电保护新技术的研究[J].工程技术研究,2017(3).
[2]聂铤.智能电网背景下继电保护的新特征及发展趋势[J].科教导刊:电子版,2016(16):163-163.
[3]符亚杰.智能电网背景下继电保护的关键问题及对策分析[J].技术与市场,2018(2):164-164.
关键词:智能电网;继电保护;新技术;分析
1有关智能电网的相关使用介绍
1.1智能电网应用特征
目前,虽然我国用电量状况良好,但智能电网的实施和使用仍处于初级阶段,相关发展战略仍在制定过程中。并积累了相关研究人员对该技术的理论支持,为该技术的未来发展奠定了基础。从智能电网未来的发展特点来看,其主要性能可分为以下几点:一是对外部干扰具有较强的防御影响,智能电网在敷设过程中将增加相应的传感器设施配置,并进一步实现对外部情况的连续观测,如果受到外部干扰的影响,还会做自动报警,将干干扰尽量减少;其次,智能电网能够实时在线,具有持续的安全评估和分析能力,并能在电网发生故障时自动隔离故障诊断,同时系统能自我恢复。智能电网还具有很强的兼容性,支持可再生能源的有序合理干预,适应分布式电源和微电网的接入,使用户之间的通信和互动更加高效,满足用户的需求。而且,智能电网更加经济,能够合理配置资源,进一步提高电力资源利用率,降低电力消耗,降低运行维护成本。
1.2智能电网继电保护的组成
智能电网之所以能够取代传统的电网设计,重要原因在于发电和供电方式的不同,以及继电保护装置的不同。根据目前智能电网的广泛应用,继电保护装置也需要逐步提高其技术性,实时更新网络信息,并将信息技术引入其中,才能在电力领域的发展中走得更远。此外,智能电网的继电保护需要依靠传感器,电网设备的运行需要处于监测状态,才能进行高效的信息处理和问题分析。除了屏蔽外部干扰因素外,智能电网继电保护还具有紧急故障应力设置,防止大规模停电,用户电力系统仍能保持正常运行。
1.3对继电保护系统的新要求
我国智能电网的发展推动了继电保护技术的不断创新,为我国电网工作提供了更多的安全保障。此外,由于智能电网自愈能力强的特点,智能电网已成为我国建设工作的重要组成部分。因此,在智能电网的故障自动维护和诊断过程中,需要具备自动修复的能力,以避免出现较大面积的断片。
2智能电网环境下的继电保护问题
2.1保护范围有待明确
目前,虽然电力企业发展速度明显加快,但智能电网技术仍需进一步推广。我国电网系统建设中仍有许多传统电网,限制了继电保护的应用范围。继电保护技术的使用范围尚未明确,继电保护的应用仍需不断完善。在这个过程中,仍然存在保护不及时、不到位的问题。因此,应积极优化和改进继电保护技术。
2.2保护力度有待增强
近年来,我国高度重视电力工业发展,智能电网系统建设不断改革和完善。但是,一些企业过于注重短期利益,在电网建设中动作过快,忽视了继电保护技术的发展,也存在着继电保护技术不能满足智能电网建设要求的问题。当智能电网引入和应用新技术时,上述风险的可能性大大增加。为了保证系统的安全运行,避免巨大的经济损失,应合理使用继电保护技术。
2.3保护设备有待完善
继电保护在智能电网运行中起着重要作用,继电保护装置也是智能电网继电保护的基础。随着智能电网环境和运行状态的变化,继电保护设备也应进行相应的调整。在这里,智能电网对继电保护设备提出了更加严格和详细的要求。电力企业需要结合继电保护技术和智能电网发展的基本情况,采购符合技术要求的继电保护技术。同时,要高度重视保护装置的性能,确保继电保护的效果。当继电保护装置出现明显运行故障时,应采取有效措施及时处理。充分了解智能电网的环境和继电保护技术的基本情况对继电保护设备的保护具有重要意义。
2.4继电保护装置范围尚不明确
在电力系统运行中,智能电网的扩展范围仍需扩大,许多地区的电网仍采用传统模式,继电保护管理范围模糊,阻碍了智能继电保护的发展。在过渡发电中,由于电网互联的复杂性,从继电保护装置运行中提取的信息不够清晰,影响了继电保护的准确性和科学性。存在保护延时问题,不能满足当前智能电网的基本要求。
3智能电网背景下继电保护技术分析
3.1智能传感技术
智能传感器技术具有继电保护信息采集方便、可靠等优点,为继电保护发挥作用提供了支持。例如,变压器的保护是基于传感器技术的。在变压器本体、一次侧和二次侧设置智能传感器。根据不同的用途,传感器也不同。一般有振动、温度、液位和流量传感器,可以对变压器进行检测和控制。在一次侧和二次侧安装振动传感器以检测位移。在变压器本体上安装振动传感器检测位移,安装温度传感器检测温度,安装液位传感器检测油位位置,安装流量传感器检测气液流量。一、二次振动传感器会受到冰冻、雨水等外界环境的影响,可能导致判断错误。由于地震等恶劣环境的影响,人体上的传感器也会产生监测误差。因此,在智能电网背景下,需要全面收集输电线路、发电机、变压器等信息,有效监控继电保护装置和线路,准确定位故障位置,系统调试和检查继电保护装置,以减少误操作或损坏操作。
3.2超高压交直流混输技术
“三横三纵”电网结构形成后,特高压交直流混合输电技术对继电保护技术提出了更高的要求。特高压应用后,电网在故障期间的暂态特性更加明显。电网的非周期分量衰减逐渐减缓,增加了谐波分量,从而提高了继电保护变压器的性能要求。智能电网下的继电保护变压器能够有效地处理特高压交直流混合输电技术中的滤波和谐波分量。此外,特高压交直流混合输电系统的暂态特性更加复杂,使得谐波作为基础的应用更加困难。特高压交直流混合输电技术的应用,也带来了特高壓长线串补等新的技术问题。为了解决这些问题,有必要在智能电网背景下,采用更加合理的非线性元件等加强交直流线路保护的方式。
3.3电力电子元件的应用
电力电子元件如功率整流器、晶闸管、功率静态感应晶体管等在智能电网的不断发展中得到了广泛的应用。在继电保护装置的设计中,为了避免电力电子元件开关频率过大而引起的大量谐波影响电网的运行,需要更多的考虑,特别是在直流线路中。行波信号的不稳定性在直流线路的中边界模、交流输电系统的柔性元件和波速的影响下非常突出,必须加以解决。电力电子元件的应用对提高电能质量和电网监控系统起着重要作用,其技术是在智能电网的背景下发展起来的。
3.4新能源并网
智能电网发展的一个主要特点是可再生清洁能源的获取和使用,包括水能、风能和光伏能源。新能源因其资源丰富、环境污染低、可再生等特点,已成为缓解能源危机的一种手段。但由于新能源来源不稳定,开发技术不成熟,也影响了智能电网的正常运行和电能质量。以风能为例,不同的风能接入点、不同的接入方式、不同的工作条件,都会影响电流的运行。因此,继电保护装置在接入新能源时,应充分考虑各种可能出现的问题,并进行优化。
结束语
传统电网安全性能隐患大,功能性差。智能电网的普及,不仅可以更准确地检测故障,及时维护故障,减少影响,而且可以降低传统电网维护的成本消耗,提高整体的性价比。在维护系统正常运行方面,继电保护是维护其安全运行的重要设备。随着科学技术的发展,国家越来越重视电力建设。为服务社会发展,需要更多的节能、环保、安全设备。在这一背景的影响下,智能电网不断更新和完善。继电保护也需要紧跟步伐,创新先进技术,维护电网系统的安全运行。因此,有必要加强新型继电保护技术的开发利用,促进智能电网的稳定发展。
参考文献
[1]李融,郭凡.智能电网背景下继电保护新技术的研究[J].工程技术研究,2017(3).
[2]聂铤.智能电网背景下继电保护的新特征及发展趋势[J].科教导刊:电子版,2016(16):163-163.
[3]符亚杰.智能电网背景下继电保护的关键问题及对策分析[J].技术与市场,2018(2):164-164.