胡華麗
摘 要:智能變電站在我國電力事業中的普及,在推動我國電力事業發展的同時,也為我國繼電保護提出了更高的要求。為了能夠更好的發揮出智能變電站在我國電力事業發展中的重要作用,做好對智能變電站的繼電保護配置至關重要。作者結合實踐工作經驗,在文章當中對智能變電站的繼電保護配置進行了探討,并對未來智能控制平臺進行了展望。
關鍵詞:智能變電站;繼電保護;智能控制平臺
前言
智能變電站作為電力事業發展的重要標志,其將我國電力事業帶入了一個新的時代。智能變電站的繼電保護是對其自主識別故障并及時做出正確處理的自動化過程,是保障電網正常運行的重要方式。近年來,社會對智能變電站繼電保護配置的關注度逐漸增高,這為智能變電站綜合實力提出了更高的要求,提升智能變電站的繼電保護配置水平刻不容緩。
1 智能變電站繼電保護配置分析
1.1 主變壓器保護配置
對于智能變電站主變壓器繼電的保護配置,可以根據實際電壓來對保護配置方案進行配置,做到不同電壓不同保護配置方案。110kV及以下電壓變電站的主變壓器可以采取直接跳閘的組網方式,通過將二次硬接線與開關之間的有效連接,合并單元就可以進行一次配置接入。220kV及以上的變電站變壓器保護則需要選擇雙重化配置方案,通過對變壓器每側合并單元MU的雙重化配置連接,來實現對變壓器的主后備保護和后后備保護功能。
1.2 線路保護配置
對于智能變電站線路的繼電保護配置,也可以根據實際電壓來對保護配置方案進行配置,做到不同電壓不同保護配置方案。110kV及以下的電壓級別線路保護配置,可以采用保護和測控一體化的單套配置方案,要保證主后備保護和后后備保護功能的線路保護裝置的配置完整性。220kV及以上的縱聯線路保護配置不可使用傳統兩套重合閘相互啟動的方案,而是采取“一對一”氣筒或者斷路控制器不對應位置啟動的方式。以保證能夠通過電壓保護來實現對遠眺保護裝置中的過電壓功能,過電壓保護啟動的遠跳動作,能夠被斷路器的開閉狀態進行控制。
1.3 母線保護配置
對于智能變電站的母線繼電保護可以采取直接跳閘方式進行配置。智能單元通過自身的采樣工作,通過母線保護設備發送采樣信息,從而將智能開關的使用狀態傳遞給智能控制系統。當母線發生故障時,母線保護配置能夠將跳閘質量第一時間傳遞給故障間隔開關,實現對線路的切斷以達到保護母線的目的。智能單元接到信號后,對將狀態信息報送母線保護,并對開關的目前狀態進行確認,母線保護在接收到智能開關發出的狀態信息后,確認跳閘指令是否成功。
1.4 低頻低壓減載保護配置
在智能變電站當中,為了保證變電設備的安全和平穩運行,變電站通常以配置低頻低壓減載的保護裝置來實現繼電保護工作任務。在實際工作中,智能變電站低頻低壓減載裝置可以按照網絡采樣和網絡跳閘方式的有效結合來進行配置,這樣的配置方式不僅更有效,而且還更符合智能變電站綠色、環保的理念。
1.5 備用電源自投裝置配置
備用電源進線自投裝置的配置方案可以采用網采網跳的配置方式,通過對智能變電站信息智能采集與共享技術的有效利用,實現對備用電源的有效保護,并讓其能夠在穩定的運行環境中自主的投入工作,實現智能化。
2 智能變電站智能控制平臺配置分析
2.1 智能報警
智能報警裝置是智能變電站中不可分割的重要方面,其能夠在變電站出現故障時,第一時間做出反應,從而達到提升工作人員的目的,這種快速反應及時能夠將智能變電站的故障破壞幾率控制在最小,以達到繼電保護的目的。智能報警在對全站設備信息建立數據檔案的基礎上,實現了對不同報警信息的分類,并建立起了不同類別異常事故報警信息的分類,通過對報警信號之間邏輯關聯的區分,運用推理技術來確定最終的報警信息,保證準確反映故障類型與故障程度。除此之外,還可以對故障信息的單事件、多事件進行智能推理,給出相應的故障處理建議。
2.2 一鍵式控制
一鍵式控制是智能變電站最具代表性的變化之一,其在智能變電站自動化系統功能的支持下,按照操作規定和要求設置操作任務的執行順序,并實現一鍵化控制指令發出,達到一鍵式控制的目的。在進行一鍵式控制時,每執行一步操作之前,系統都會自動檢測防誤閉鎖邏輯,從而保證操作的正確性,進而順利完成一鍵式自動化控制步驟的操作。在智能變電站當中,一鍵式控制是其必備的功能,其可以滿足在無人監控操作任務的情況下,由智能控制系統完成來與監控中心與自動化系統總部的操作指令接收和執行,在確認指令正確、安全后,自動完成符合相關運行指令或設備操作任務。此功能對于無人監控下的變電站繼電保護控制與處理具有重大意義,不僅減輕了工作人員的工作量,還提升了工作效率,實現了對智能變電站繼電保護的全天監控。
2.3 智能負荷優化控制
智能符合優化控制系統是對繼電保護控制效果最好的一種方式。其依靠智能檢測系統對變電站實際數據的監控與分析,來達到對整個變電站系統監測的目的。當出現超負荷信息時,智能系統會迅速做出判斷,然后依靠數據庫大量的存儲信息來尋找到解決超負荷問題的方案,然后并將此方案執行下去,從而達到智能負荷優化控制的目的。在這一環節當中,整個檢測、優化和控制過程都是在變電站運行過程中完成的,并不會對變電站的正常運行產生影響,同時該系統還會將每一次的問題、處理方案記入到數據庫當中進行備案,方便下次更好的處理。
2.4 設備狀態的可視化
設備狀態的可視化是智能變電站工作的重要突破,其通過狀態采集裝置來實現對點邊站系統主要設備狀態信息的采集,并通過對狀態信息進行評估、分析與統計,然后將其防堵到統一建立的數據庫信息系統當中,實現對設備狀態數據的可視化與狀態分析,從而提升對智能變電站繼電保護水平,提高智能變電站的整體工作效率與安全性。
2.5 源端維護
源端維護是依托于智能變電站設備信息一體化及信息資源共享化技術而建立起來的。相比于前幾種保護方式,源端維護方式更具有精準性與規范性,因為其是依靠智能系統實現對變電站各部位運行狀態的圖形模擬,通過對圖形、模型信息的觀察與分析,實現對變電站實際機構組成和電力系統設備情況的有效監督,生成公共信息文件,在變電站系統出現問題時,其可以依靠自身龐大的信息數據系統,來實現對智能系統的自動維修與保護,保證智能變電站的安全、穩定運行。
3 結束語
綜上所述,智能變電站作為我國電力事業發展的標志,要想更好的發揮出其功能性與效益性,就必須要做好多智能變電站繼電保護配置探討。近年來,我國在這方面已經取得了顯著的突破,智能控制系統的研發不僅能夠實現對變電站有效的繼電保護,還能夠實現對變電站工作穩定性的保護,實現對整個變電站工作水平的提升。相信在不斷的努力下,我國智能變電站的系統開發與應用水平還能得到更好的提升,到那時智能變電站控制系統,必然能夠為我國電力事業的發展與進步做出更多、更大的貢獻。
參考文獻
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