丁清樹
摘 要 受科技的影響,傳統的變電系統也在向著智能化轉變,為更有效地滿足居民以及國家的用電需求。但是智能化變電站的體系仍處于不穩定的狀態,而繼電保護配置更是能夠直接影響變電站的日常運行狀態。所以,有必要針對智能變電站的運行狀態以及繼電保護配置方案進行分析。
關鍵詞 智能變電站;運行狀況;繼電保護
中圖分類號 TM6 文獻標識碼 A 文章編號 2095-6363(2017)14-0061-02
基于傳統的電力體系已經不能滿足當下我國整體的用電需求,所以必須基于現有的基礎上進行提升,在滿足居民用電需求的同時實現電力體系自身的發展。在科技的影響下,在電力系統中也出現了相對的改革,利用智能化的技術應用于變電站的體系中,從而有效提升變電站體系的運行狀態。但是在具體的智能化變電體中,雖然與傳統的變電站體系相比的效果有了顯著的提升,在安全、穩定、環保等方面都有了長足的進展,而繼電器保護裝置能夠有效地為智能變電站的安全提供保障。
1 智能變電站繼電器保護配置的作用
以某一普通的電器設備舉例來看,在其核心的主線路以及控制線路中,繼電器的保護裝飾是必不可少的,無論是基于電氣設備運行的狀態還是安全性都能夠有效的做出提升。而對于繼電器本身的配置方案必須保證足夠安全、穩定、可靠、質量,以用來滿足智能配電站的需求。另外在對智能變電站以及繼電器保護配置分析數據中,也可以明確地看出變壓器中對繼電器保護配置的重要性。此外當面對電路短路或者過載情況時,有繼電器的保護能夠有效準確地對其進行解決,避免短路或者過載對線路本身造成的持續性傷害。在智能變電站的體系中也是如此,在有效保障變電體系穩定和安全的前提下開展對應的工作。而根據智能變電站的相關資料顯示,對于安全配置方面存在著嚴重的不足,嚴重影響著智能變電站體系的發展。
2 智能變電站繼電保護的配置要求
2.1 線路保護的配置要求
首先基于智能變電站本身的作用進行分析,作為電力系統中的變電環節,需要實現將高電壓向低電壓進行不斷轉變的過程,直至居民以及社會的用電需求電壓的接受范圍。但是在具體的變電環節中需要接觸眾多且等級不均的電壓,從而對其開展變電壓的工作。而不同的電壓等級對繼電器配置方案有著不同的需求,所以在變電工作的同時滿足對應的工作需求,從而保障變電工作的穩定性。
2.2 變壓器保護配置要求
在變電站體系中的變電工作主要依靠于變壓器的工作,所以對于變壓器的故障問題必須得到重視,避免變壓器出現的故障影響到變電工作的日常開展。因此在針對變壓器保護配置上要有相對嚴格的要求,在基于靈敏性、可靠性、安全性、穩定性等方面進行提升,從而利用繼電器對變壓器實現最有效的保護狀態。在具體的保護配置工作中,需要根據不同的變電器電壓等級以及容量的不同,而設計不同的保護配置。一般來說,電壓等級越高,需要變電的容量越大,對于變電器保護配置的要求就越高。
2.3 主電路保護配置要求
在變電器內部的主線路和普通電氣設備的主電路一樣,是最容易出現問題以及受到影響的環節。但是基于變壓器在變電站的重要作用,有必要對變電器的主線路實施保護配置,從而對變電器的工作狀態進行提升。在一般情況下,對于普通的低壓主線路并不開展對應的保護配置,而是利用供電元器件的保護裝置就可以進行有效的避免。雖然嚴格的說,變電器的主線路與普通電氣設備的主線路性質相同,但是由于具體的性能不同,就導致存在本質上的差別,所以就需要對變壓器的主線路開展對應高的保護配置,避免主線路產生故障而其工作的性能造成影響。
3 福建某智能變電站繼電器保護配置方案
在福建某智能變電站的體系中,能夠有效地將一次自動設備與二次網絡化的設備進行結合,從而有效地提升智能變電站體系的工作狀態。此外,智能變電站在科技的影響下,能夠有效實現對信息的共享與交互的目的。而隨著智能變電站體系的逐漸完善,這種信息化的交流效果也充分地應用于繼電保護裝置與數據管理功能之中,對智能變電站體系的發展提供了極大的幫助。
3.1 輸電線路保護配置方案
在對輸電線路的配置方案中,由于需要考慮到不同的電壓等級以及對輸電線路需求程度等方面,從而根據分析的結果設計出不同的保護配置方案。其一,電壓較大,在對這種電壓進行變壓時,對于保護配置的需求也相對較高。可以根據具體的電壓等級開展對應的保護配置。
3.2 變壓器保護配置方案
以110kV的電壓等級來進行對應的保護配置方案示例,首先,110kV的電壓需要對應的變壓器體系才能進行準確有效的變壓。對于電壓等級的特殊性,可以根據其保護功能的需求使用不同的方案,如:主后備一體化裝置以及主后備分開配置等兩種不同的方案,雖然作用相同當時處理的過程卻不相同。此外對于110kV電壓等級的變壓器需要根據不同的需求配置一套或者兩套不同的保護配置方案,以能夠有效保障110kV變壓器日常的變電工作狀態。
3.3 主線路與控制線路保護配置方案
基于對繼電器保護裝置本身的理解以及在電氣設備中的使用程度來看,對于整體電力系統有著絕對的必要性。其本身屬于一種電控元器件,當輸入量的變化達到規定的要求時,在電氣輸出電力中使被控量發生預定的階段變化。而且,其本身還具有控制系統,對于變電器內部的輸出回路以及輸入回路之間會產生一種交互的關系。一般來說,主要的作用是在自動化控制線路上對其進行一定程度的保護。此外,在電路中也有著自動調節、自動保護以及轉換電路的作用。而應用于變壓器的主電路與控制電路中的保護方案擬定時,需要對主線路以及控制線路上的其他元器件進行分析,在長時間的工作中會對其靈敏度出現一定程度的降低,從而對變電器本身的工作性能造成一定程度的影響。所以在保護方案中,必須根據主線路以及控制線路上存在的元器件進行分析,并通過了解其的工作能性以及本分的特性進行對應的安排,將繼電器保護配置的作用發揮到極致,在完善變壓器工作性能的同時提升變壓器體系的綜合能力。
4 案例示例分析
根據福建智能變電站的運行狀況及繼電保護配置的案例效果來看,不僅極大程度上增加了變電站系統的運行狀態,而對應的繼電器保護配置更是直接地提升了智能變電站的穩定性與安全性。首先在福建某智能變電站系統中,能夠有效地利用科技的手段對傳統的變電站系統進行改革和創新。對于其基本作用為基礎以及科技手段的融合,從而滿足對應的工作需求。而對應的安全問題,這通過提升對繼電器系統的重視程度設計出不同的繼電器保護配置,根據不同的電壓等級以及不同的變壓系統,配置出對應不同級別的繼電保護體系,在對變壓器本身安全性能、穩定性能以及工作效果進行提升的同時促進電力能源的質量和安全。此外,通過對福建某智能變電站的建立,不僅有效地提升了自身變電工作的穩定性和安全性,也為其他地區建立的智能變電站設施提供有效的構建經驗,從而有效提升我國變電站領域整體的發展,也能夠更有效地滿足居民、社會和國家的用電需求。
5 結論
總的來說,智能變電站是時代和科技共同促生的產物,也是傳統變電站體系必須經歷的一個過程。為有效提升變電站體系的發展,必須對其進行完整的優化,無論是保護配置方面還是其自身的發展。另外,根據目前我國變電站積極相應國家的號召,幾乎大半部分的變電站體系向智能化進發。但也因此,由于智能變電站體系存在的欠缺以及保護配置的不完善,導致部分配電站的發展處于停滯的狀態。所以對其進行完善和提升的工作刻不容緩,在對其體系工作性能進行提升的同時,有效促進我國智能變電站體系的發展。
參考文獻
[1]趙肖.智能變電站的繼電保護配置探討[J].科研,2016(17):00166.