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摘要:近些年来,随着我国电力企业的迅速发展,我国为了满足更多用户的用电需求,从而加大了在电网建设方面的投入资金的力度。因此由于这一因素的影响,促使了我国在发展的过程中加快了智能电网的发展步伐。而继电保护作为智能电网在运行过程中的重要组成部分,采取高质量的继电保护技术,有利于智能电网在发展的过程中发挥出自身的高效功能,有利于我国电网建设和完善工作的持续开展,有利于最终推动智能电网的安全稳定运行。但是如果继电保护在使用的过程中出现了质量方面的问题,就会导致我国智能电网在发展过程中的质量受到严重的影响。
关键词:智能电网;继电保护;措施
1智能电网的概述
1.1智能电网的特征
就智能电网在电力系统的实际运行情况来看,相较于传统电网相比,智能电网主要具有以下特点:第一,智能电网能够进行自身的维护;第二,运行安全性与稳定性强;第三,供电效果好;第四,在原有基础上切实提升了电网运行时的高效性与实效性,并有效节约了运行过程中所消耗的能源以及成本。
1.2智能电网的技术种类
在当前智能电网的运行过程中主要应用到的技术有:第一,自动感应技术,主要起到实时监督智能电网运行过程的状态的作用;第二,通信技术,将智能电网运行的状态以及出现的故障及时反馈到系统控制设备与维修人员手中;第三,智能化设备操作技术,为在原有基础上提升电网的智能化水平,同时还需要相关工作者能够掌握智能设备的操作技术。
2智能电网背景下的继电保护问题
2.1继电保护的范围不够明确
在当前的电力系统中,智能电网还不够普及,我国的大部分地区依旧使用传统电网,导致继电保护过程中,没有明确的划分管理范围。也正是因此,智能电网中的继电保护并不够智能,在过度发电的过程中,由于电网的互相穿插的复杂情况,混淆了诸多的继电保护信息,导致了继电保护系统的应用中会出现诸如保护的不准确、延时问题,无法实现对智能电网的全面的智能的保护。电网系统的智能化是未来的主要发展趋势,因此,继电保护范围不明确是制约智能电网发展的根本性问题。
2.2继电保护的力度不足
在发展智能电网系统的过程引入不同类型的特色技术、新技术,然而不可否认的是任何技术都具备双面性,在为智能电网系统提供智能化服务的同时也具备一定的危险性。必须通过继电保护维持智能电网的运转环境,防止智能电网可能出现的安全风险。
3智能电网环境下继电保护技术的使用
3.1保护系统重构技术的使用
随着我国技术水平的提升,为了促使更多的电力用户的电力需求得到满足,我国进行了智能电网环境的建设和发展。但是这一工作的开展,对于继电保护工作的开展也有了越来越高的要求。如果在使用继电保护技术进行智能电网的建设过程中,依旧使用传统的继电保护,就会影响整个继电保护工作的开展。因此为了避免这一情况的出现,就需要提高继电保护自身的适应能力,促使继电保护能够在短时间内适应智能电网的种种变化,比如说运行方式以及结构方面的变化等。因此在智能电网环境下,为了推动相关工作的顺利开展,就需要采取有效的措施促使继电保护的自适应能力有所提升,而这一能力的提升,与保护系统重构技术拥有着一定的联系。因此在进行工作的过程中,需要使用保护系统重构技术进行智能电网环境的建设。从而通过这种方式,促使继电保护能够随着智能电网环境的变化而发生改变,有利于尽快适应新的电网环境,保证电网的稳定运行。
3.2进行完整的系统信息平台的建设
随着我国电力行业的不断发展,由于我国技术水平的提升,促使我国的电力行业在发展的过程中逐渐朝着智能化、自动化的方向在前进,并且在发展的过程中促进了智能电网的建设和发展。而在智能电网环境下,继电保护由于自身因素的限制容易受到智能电网环境的冲击,从而导致继电保护的作用无法发挥出来。因此在进行相关工作的过程中,面对这样的情况,就应该构建完整的系统信息平台。通过这一信息平台,继电保护能够及时获取智能电网的最新动态,掌握其实时数据。从而通过这种方式,促使继电保护在持续的发展过程中与智能电网同步发展,从而发挥出继电保护的作用。
3.3强化继电保护信息的传输
随着智能电网的建设的普及,继电保护信息的传输压力也越来越大,因此在继电保护的未来发展中,强化信息传输能力无疑是重要的。通过强化信息传输能力来完成继电保护的分层分级,这不仅可以为智能电网提供优质的保护,同时也能提高继电保护的信息传输效率。因此强化继电保护信息的传输能力是满足智能电网需求的必要手段。
3.4完善继电保护系统
首先,可以将智能传感器应用于继电保护系统中,这样能够发挥传感器的优势,在获取更多的设备运行信息的同时,将设备运行参数转换为继电保护实现的重要依据,通过这样的方式可以保障继电保护系统的动作执行的可靠性。然而在智能电网设备的外部接线的运行过程中,自然环境的影响是不可避免的,如风霜等天气是极易引起接线振动等问题的。因此,在设备是否发生故障的环节中,不能只依靠单一指标,而应该综合分析全部设备的震动特征。为了做到综合的分析,可以将变压器中的震动传感器的非正常振动作为发生错误的信号,从而进行是否发生故障的判断。同时也应大量应用人工智能分析系统,将温度、湿度等参数也列为参考指标。
4智能电网环境下继电保护的发展要点
4.1继电保护的数字化发展
就目前来看,在智能电网的发展过程中融合了大量的数字技术。因此对继电保护装置进行进一步优化时也应朝向数字化发展,结合数字化传感装置增加电网通讯系统的信号传输渠道,并有效降低了原有传感器中易出现测量误差等问题,提升了传感器的的运行过程中的平稳性。不仅如此,在继电保护装置朝向数字化转型的过程中,也应将原有传感器中的辅助功能进行进一步简化与加强。
4.2继电保护的集成化发展
由于智能电网相较于传统电网相比增加了众多的电力设备,因此在对继电保护装置进行更新的过程中,也要注重其自身的集成化发展方向,并在原有基础上对扩宽对智能电网运输数据的采集渠道,以从多角度,全方面分析与整合信息资源的具体内容,为智能电网的安全以及可靠性运行打下坚实的基础。
4.3继电保护的网络化发展
在继电保护装置朝向网络化发展的过程中,主要应注意的以下两个方面:第一,信息资源的共享,将智能电网运行过程中的所产生的参数数据进行及时的整合与分析,并将其传输至电网设备当中,以实现对智能电网运行状态的全面监管;第二,信息资源的传递,在继电保护装置的运行过程中,工作人员也需要对积极查看并反馈继电保护装置所传输的信息资源。
结论
综上所述,智能电网环境的形成,影响了继电保护工作的正常运行,继电保护装置中传统的二次回路逐渐被淘汰,而广域保护技术、保护系统重构技术以及智能设备电子传感技术等在继电工作中被大范围的应用。因此为了促使继电保护技术能够正常运用,就需要在进行相关工作的过程中,将保护系统重构技术运用到继电保护技术之中。同时还需要对继电保护技术进行深入地探索,通过进行完整的系统信息平台的建设,从而提高继电保护的有效性,促使继电保护能够满足智能电网环境提出的新要求,有利于促使继电保护技术在智能电网的环境下拥有更为显著的发展。
参考文献
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