应用科学 继电保护对电力系统的意义和发展趋势 许【摘巍 224000) (盐城供电公司 江苏盐城电保护装置的基本要求、作用以及发展趋势。 【关键词】继电保护基本要求发展趋势 ’ 要】继电保护装置是电力系统的重要组成部分,对保证电力系统的安全稳定运行、防止故障发生和扩大起到关键性的作用。本文分析阐述了继 l、前言 在经济社会的不断发展的同时,人们对电力系统的安全、稳定运行提 如果把变压器看成个接点,正常运行或外部故障时,流入变压器的电流等 出了更高的要求。继电保护装置就是保证电力系统安全、稳定运行必不可 少的措施之一。继电保护装置就是能时发现并切除故障,及时报警的一种 自动保护装置。如果电力系统出现故障,继电保护装置可以检测故障元件 并迅速准确地使其从电力系统中切离出来,防止故障的蔓延。 2、继电保护装置的基本要求 对继电保护装置的基本要求有以下四个方面:选择性、灵敏性、速动性 和可靠性。 于流出变压器的电流,即差电流为零,则保护不动作。当变压器内部出现故 障时,各侧电流只有流入变压器的电流,没有流出的电流,各侧提供的短路 电流之和等于差电流,这时保护动作。 3.3.2瓦斯保护 大中型变压器应装设瓦斯保护。当发生变压器局部故障时,经常产生 各种气体。通过监视气体发生的速度、分析气体的相关特征及成份,可以推 测出故障发生的原因、地点和严重程度,当变压器出现严重故障时,会产生 大量气体,在气流的强烈冲击下,挡板会带动下开口杯转动,保护装置自动 2.1灵敏性 指继电保护装置在其保护范围内,对故障或异常工作状况的反映能 报警或者切断电源。瓦斯保护主要由气体继电器构成,在安装气体继电器 时,应该使变压器内贮存空气,在发生故障时空气可迅速地进入气体继电 器,以保证正确动作。瓦斯保护包括主变重瓦斯保护、主变轻瓦斯保护。 3.3.3过电流保护 力。满足灵敏性要求的保护装置在其保护范围内,对于任意短路点的位置、 任意短路性质,均不应产生拒绝动作;但在其保护区外发生故障时,又不应 该产生错误动作。 2.2可靠性 可靠性是对继电保护装置最根本、最重要的要求。可靠性要求保护装 置应有正确的动作,即该动的时候不应该有拒绝动作;不该动的时候不能 有误动作。继电保护装置的拒绝动作和误动作都会给电力系统带来严重的 危害,因此,要做好设计原理、整定计算、安装调试、各元件质量和运行维护 等方面的工作,确保继电保护装置的可靠性。 2.3速动性 即要求继电保护设备能在最短时间内切除短路故障,这样就可以减轻 短路电流对设备的损坏程度,提高电力系统并列运行的稳定性,同时为设 备的正常运转赢得时间,有效避免事故进一步扩大。 2.4选择性 这是继电保护装置的关键属性,是指当电力系统中发生故障时,继电 保护装置应能有选择性地仅将故障元件切除,尽可能地缩小停电范围,以 过电流保护一般应用在400KVA以上的变压器上。定时限过电流保护 是指起动电流按照躲开可能出现的最大负荷电流来整定的一种保护。保护 动作后,变压器两侧的断路器应跳开。它的作用是防御内部和外部相间短 路及作后备保护。 3.3.4速断保护 是因电流增大而瞬时动作的一种保护,它的作用是防御内部及外部引 线的短路。速断保护的主要优点简单可靠,动作迅速,缺点是灵敏度低。 这里仅对以上常见的变压器继电保护作了介绍,由于其它四种继电保 护形式不常见,在此不多作介绍。 4、继电保护技术的发展趋势 随着快速发展的计算机技术在电力系统继电保护领域的应用,继电保 护技术的总体发展趋势是计算机化、网络化、智能化和多功能一体化。 4.1计算机化 保证电力系统中无故障的部分能正常运行。 3、继电保护的作用 3.1线路保护 线路保护包括以下几个内容:速断保护、过流保护、单相接地保护、重 合闸及前加速和后加速。速断保护可以反映因电流增大而瞬时动作的电流 保护,不能保护线路全长:过流保护不仅能保护线路全长,还能保护相邻线 路全长,主要起到后各的保护作用;如果单相接地故障,虽然系统可暂时继 续运行,仍有可能线路短路导致停电,利用单相接地保护可以有效应对这 种事故;重合闸可以有效区分线路发生的是暂时性故障还是永久性故障: 后加速是指重合闸之后若仍有故障,则立刻永久性跳闸;前加速可以显示 保护单元内部的故障。 3.2电容器的保护 电容器保护包括以下几个方面:速断保护、过流保护、不平衡电流保 护、低电压保护和过电压保护,其中速断保护、过流保护均与线路保护中的 相同。其他三种保护均是当超过相关整定值一定时间后,保护动作。 另 外,系统长时间在过电压下运行,电容器的发热量上升,会导致热击穿。 3.3变压器的保护 变压器的保护包括纵联差动保护、瓦斯保护、速断保护、过电流保护、 过负荷保护、零序过流、零序电压闭锁零序电流、接地保护等。 3.3.1纵联差动保护 即差动保护通过比较变压器两端电流值以及相位的原理实现保护,差 动保护主要由差动继电器构成,保护的范围则是主变三侧cT以内的区域。 随着计算机硬件的快速发展,微机保护硬件也在不断的发展。电力系 统要求微机保护除了具有保护基本功能外,还应具有大容量故障信息和数 据的长期存放能力,数据的快速处理能力、强大的通信能力、与其它装置联 网以便系统数据信息和网络资源的共享能力等。总之,继电保护装置计算 机化是不可逆转的趋势。 4.2网络化 计算机网络己普遍应用于各个领域,在工业的各个领域都有着巨大的 影响力。继电保护技术的网络化对电力系统的安全稳定运行有着重要意 义。继电保护装置的作用有两个,第一就是切除故障元件,尽量减小事故的 影响范围;第二是能保证全系统的安全稳定运行。这就要求电力系统系统 各个主要设备的继电保护装置用计算机网络串联起来,使得每个保护单元 都能共享整个系统的运行数据和故障信息,便于工作人员采取及时有效的 措施,确保电力系统的安全稳定运行。这就是微机保护的网络化。 4.3智能化 近年来,神经网络、遗传算法、进化规划、模糊逻辑等人工智能技术在 电力系统的各个领域都得到了应用,并在继电保护领域的智能化方面得到 了充分的体现。如利用人工神经网络可以实现故障距离的测定、故障类型 的判别、方向保护以及主设备保护等功能。神经网络方法己积累了大量失 败训练样本和经验,一旦发生故障,人工神经网络可以进行分析、归类,正 确辨别故障发生的位置,确定处理方法,使得故障得到及时处理,尽力减小 事故造成的损失。其他技术如遗传算法、进化规划等也都有其独特的解决 复杂问题的能力。 4.4多功能一体化 参考文献 [3] 吴忠标.大气污染控制技术[M].北京:化学工业出版社,2002: 271—295. 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