智能电网环境下继电保护技术及发展趋势分析

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  [摘 要]随着市场化改革的推进、气候变化的加剧,环境监管要求日趋严格,可再生能源等分布式发电资源数量不断增加,智能电网概念应运而生,其目标是利用先进的技术容许绿色可再生能源顺利接入电网,提高电力系统的能源转换和传输效率,确保供电质量和更高的可靠性。智能电网通常具有如下特点:自愈和自适应;安全稳定和可靠;兼容性;经济协调,优质高效;与用户友好互动。其中自愈和自适应是要求可以实时掌控電网运行状态,在尽量少的人为干预下实现快速隔离故障、自我恢复,避免大面积停电事故的发生。对继电保护系统而言,就要求其能够自动适应一次系统因分布式能源接入而出现的多变的运行方式,更要求继电保护系统自身出现隐藏故障时也能做到自诊断及自愈,以避免连锁故障的发生。
  [关键词]智能电网系统;继电保护;关键技术;发展趋势
  中图分类号:TM76;TM77 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2017)41-0102-01
  电网对推动我国社会经济发展具有非常重要的作用。随着我国电网系统规模的不断扩大,当前我国加快了智能电网的建设步伐。相较于传统电网系统,智能电网系统供电线路更加稳定。在智能电网中继电保护装置发挥着越来越重要的作用。本文从继电保护在智能电网系统中的作用及继电保护的基本构成入手,分析了智能电网中继电保护技术,并进一步对智能电网环境下继电保护技术的发展趋势进行了具体阐述。
  1 继电保护在智能电网系统中的重要作用
  随着我国社会经济的快速发展,对电能的需求不断增加,在这种情况下,我国加快了电力系统建设的步伐,在电力系统建设规模不断扩大的新形势下,需要确保电网系统运行的安全。但在当前一些大城市中,由于人口和工业生产十分密集,这也使电力系统运行结构更加复杂化,对电网系统的安全运行带来了较大的威胁。为了有效的提高电网系统运行的稳定性,继电保护技术开始在电网系统保护装置中进行应用,一旦电网系统中设备发生故障或是运行异常,继电保护装置则能够在第一时间切除故障并发出预警,有效的实现对故障的控制,避免故障范围扩大。而且通过发出报警信号来通知相关技术人员及时维护和修复,确保电网系统运行的安全。
  2 智能电网中继电保护技术的原理
  在智能电网的实际运行过程中,其发电、配电、输电等电气设备的监控,都是由传感器来完成的,并在此基础上,通过网络系统对监控数据进行收集与整合,最后作出有效的分析,以达到适时监测的效果,这样就能实现对保护定值与保护功能的远程监控与修正。对于继电保护技术在智能电网中的应用来说,其保护装置除了确保保护对象信息的安全之外,还能够关联到其它电气设备的运行信息。在此过程中,就能实现资源的有效共享。在这种情况下,继电保护装置不仅能够准确找到故障的发生点,而且还能够在无人干预的情况下,实现故障的自我修复,从而保证电力系统供电的连续性与完整性。
  3 智能电网环境下继电保护的核心技术
  智能电网系统运作过程中,继电保护作为其非常重要的保护系统,通过智能化检测和智能化控制电网系统运行过程中的各个环节,并对整个系统给予有效的保护,有效的保证了电能安全稳定的运输和供应。作为保护智能电网系统稳定运行的继电保护,支撑其保护作用发挥的核心技术大致包括以下几种。
  3.1 广域保护技术
  广域保护技术主要是依托于子集单位电网基础上建立起应用,通过深入分析和处理电网运行中的故障,完成收集、整理设备状态信息的任务,同时还能够利用计算机技术来详细、系统的对数据进行分析和预测,从而对电网故障位置进行判断,为检修工作提供重要的信息支持。广域保护技术主要由安全自动控制技术和继电保护技术两部分构成,其中安全自动控制技术主要承担着处理电网故障及为电网故障提供解决措施的作用。而继电保护技术则通过对故障进行诊断为检修人员提供参考,从而达到消除故障及提高电网继电保护能力的目标。
  3.2 保护重构技术
  保护重构技术作为一项全新的继电保护技术,通过在继电保护系统中应用保护重构技术具有较多的优势。不仅能够使继电保护整定值自适应,同时有利于继电保护灵活性的提高,能够适应不同的电网运行方式。并且保护重构技术在继电保护系统中应用后,实现了继电保护系统在线配置和重组,能够更好的适应电网结构的改变。同时还能够实时监测和诊断继电保护装置内部元件,及时找出存在的各种故障,实现系统的自我诊断功能。在保护重构技术应用过程中,当继电保护装置出现保护失灵故障时,保护重构技术能够自动为原保护装置找到替代的新装置或系统,恢复继电保护功能,确保电网安全、稳定的运行。
  3.3 智能传感技术
  智能电网系统的构建是对基于信息技术的智能化技术和智能化设备的充分运用,智能化设备可对电网系统中的各个环节单元进行实时的智能控制,其中传感技术就是一项重要的应用体现,智能传感技术可实时采集电网系统中各运行单元的运行数据,并通过智能分析系统进行完整的信息数据分析,进而完成对整个电网系统的状态分析。通过数据分析结果对电网系统提供技术维修服务,从根本上提升继电保护装置的运行保护功能。
  4 智能电网环境下继电保护技术的发展趋势
  4.1 数字化
  当前智能电网系统中继电保护技术加快了数字化发展进程,特别是在数据测量接口口声和光纤电网信息传输方面数据化程度不断提升,利用电子式互感器与数据测量接口之间有效结合,全面提升了继电保护系统测量数字化的水平。而且利用光纤电网来实现数据信息的传输,全面的提升数据信息傳统的质量和传输的速度。
  4.2 网络化
  当前网络技术在社会各个领域都已全面普及,通过将网络技术与继电保护技术进行有效融合,依托于网络的优势,不仅信息传递更加安全和快速,而且继电保护装置运行效率及运行范围也会有较大程度的提升和拓展,这对电网系统安全、稳定的运行具有非常重要的意义。
  4.3 整定自动化
  当前电网系统中的继电保护更多针对的是运行线路的实时控制和保护,其保护范围还十分有限,而且继电保护整定值还存在着一定的误差,因此需要加快推进继电保护整定自动化的发展进程,通过实现整定自动化能够对整个电网系统的各环节数据信息进行采集和保护,全面提升电网运行的效率。
  4.4 广域化
  在智能电网的快速建设过程中,整个电网系统的压力也会越来越大,同时,出现故障的机率也会大幅上升。针对这种情况,可以充分利用广域测量技术进行后备的保护服务,这样就能提高整个保护装置的性能,以确保电力系统运行的安全与稳定。
  4.5 采纳新技术、新原理
  近年来,新能源的出现以及对新能源的有效利用对我国的电网系统也带来了诸多方面的挑战。新能源接入主动配电网后,对电网系统的安全运行情况造成一定的影响。在这种情况下,将会实现以电子控制技术为基础的电能传输,所以说,对新技术和新原理的应用将会是未来主要的发展趋势。
  5 结束语
  继电保护装置在智能电网系统建设和发展过程中发挥着不可或缺的重要作用,有效的保障了智能电网系统正常、安全的运行,因此需要针对继电保护技术进行深入分析,并加快推动继电保护技术数字化、网络化、整定自动化的发展步伐,加快对继电保护技术和原理的更新,全面提高继电保护技术的水平,为智能电网系统安全、稳定的运行提供重要的保护。
  参考文献
  [1] 黄兴平.智能电网环境下的继电保护技术[J].科技与创新,2016(15):156.
  [2] 林建业.智能电网环境下的继电保护之我见[J].黑龙江科技信息,2016(26):33.
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