继电保护就业前景十篇

发布时间:2024-04-26 01:04:07

继电保护就业前景篇1

【关键词】电力系统;继电保护;意义;维护与前景

1.引言

第二次工业革命将电气时代带入了我们的世界,从此世界上出现了一种用途更为广泛、作用更加重要的能源,电力在现代社会建设中发挥着不可替代的作用,缺少了电力系统给与我们的强大支撑,正常的生产生活就无法继续,想想如果人类没有发现电能的存在,那么现在的世界将会多么的悲惨。现在人类活动必不可少的信息网络系统也是建立在电力系统的基础之上的,因此基于电力在现代社会中的重要性,做好对其的保护工作亦是非常重要,即完善、提升继电保护对于确保电力系统能够按照我们的意愿正常的工作非常的关键。因此,如何保证继电保护系统设施和技术的先进性、有效性和安全性,是整个相关行业应该重点关注的问题,同时也是国家发展过程中应关注的关键问题。

2.继电保护的重要意义

对于继电保护的重要意义,我们应该首先了解什么是继电保护。继电保护就是研究电力系统因发生故障而危及设备正常的运行使用时采取的自动化处理措施,来保护电力系统及其发电机、变压器、输电线路等主要元件的自动保护系统。简单来说,继电保护的左右就相当于家里的保险丝或者是空气开关。当你家用电量太大或者家里有线路发生短路的时候,空气开关就要跳开,或者保险丝熔断,从而保护你家里的设备人生安全。继电保护呢,就是电力系统中气空气开关的作用,是弱电设备,当电力系统发生短路或者其他不正常状态的时候,这个设备发出指令,去命令断路器(也就是电力系统高压开关)去跳开线路或者某故障设备,从而保障电力系统的安全稳定运行。

继电保护所体现的重要意义主要表现在以下两个方面:

①保证电力系统能够正常、有效、安全的运行。当电力系统发生故障时,会导致电力运输、使用在一定程度上出现停滞或短路问题,严重时还会造成一些重要设备、元件的损坏,形成大面积的停电事故,从而严重的影响生产工作。继电保护能够在最短的时间内将事故的发生限制在最小的区域中,自动避开故障位置,同时将发生的故障以一定的形式传送到相关管理部门进行及时的维修。这一举措能够将故障所造成的损失减少到最低,不仅能够有效防止关联设备的损坏,降低相邻地区供电连带受损的概率,还能有效地防止长时间、大面积的停电事故。

②继电保护的广泛实行能够有效的保证人民的生命财产的安全,促进经济的持续稳定的发展,对于维护社会稳定有着重大的意义。在将以人为本作为一切工作的出发点和落脚点的今天,人民的利益永远是第一位的,保障好、维护好、发展好广大人民群众的生活是根本。电力系统在人民日常生活的重要作用可想而知,电力系统是否安全有效,不仅关系到照明动力上的问题,更是关乎社会安定、人民生命安全的问题,由此可以看出继电保护的重要作用。

2.继电保护装置的维护

继电保护装置是实现继电保护的物质载体,要能全面的发挥继电保护的作用,优良、可靠、先进的设备是重要的保障,具备了工艺先进、行之有效的继电保护装置强有力的支持,就能够真正具备维护电力系统的能力。一般情况而言,整套的继电保护装置是由测量元件、逻辑元件以及执行输出三部分组成的。这三个部分元件的质量优略直接决定着继电保护装置发挥的效果,其必须在技术工艺上满足四个方面的基本要求,即选择性、速动性、灵敏性和可靠性。就灵敏性而言,主要是要求设备装置在电力系统出现故障或运行出现异常状况时,能够在最短的时间内反映到保护启动系统上去,及时有效的通知相关管理人员采取补救处理措施,这一点是装置发挥作用的前提。速动性要求装置在故障发生接收到报警后能够迅速启动,在最短的时间内自动消除故障和异常问题,最大限度的保障整个电力系统的安全运行,保证机器的正常运转,避免因小事故而引起的大事故。其次就是可靠性,继电保护装置的可靠性是基础,只有可装置的正常运行,严禁发生误动或拒动等非正常情况,要在元件之间的触点和连接线路上保证简单有效,因此日常的检查维修保护工作必不可少,达到国家标准的要求。选择性就是指当电力系统中的设备或线路发生短路时,其继电保护仅将故障的设备或线路从电力系统中切除,当故障设备或线路的保护或断路器拒动时,应由相邻设备或线路的保护将故障切除。

继电保护装置的维护要做好多方面的工作,不仅要全面了解设备的初始状态,而且还要对设备运行状态数据进行及时全面的统计分析,同时还要把握行业发展潮流,了解继电设备工艺技术的发展趋势采用新方法新技术新工艺对设备进行监管和维护。

其一,继电保护设备的初始状态,影响其日后的正常和有效运行。因此必须注意收集整理设备图纸、技术资料以及相关设备的运行和检测数据的资料。对设备日常状态的检修,要对设备生命周期中各个环节都必须予以关注,进行全过程的管理。其二,首先要了解设备出现故障的特点和规律,进而通过对继电保护装置运行状态的日常数据的分析,预先判断分析故障出现的部分和时间,在故障未发生时,及时的排查。其三,在电力事业高度发展,继电保护日益严峻,继电保护设备不够完善的情况下,必须加强对新技术的应用,唯此才能保证保护装置的科学有效,在电力系统的保护中发挥应有的贡献。总的来说,当前形势下我国还处在快速发展阶段,各方面的维护工作还不够纯熟,对于日常情况的检修工作还没有一套规范合理的机制,很多情况下都是更具相关人员的经验对其进行判断,没有精确的指标进行规定,因此在很大程度上依赖于人的行业素质的高度,例如在离线监测装置和技术上的使用,运用红外热成像技术、变压器绕组变形测试等技术特点上,进行日常的设备监测与维护,可以更有效的分析设备的状态,有利于设备和系统的安全。

3.电力继电保护技术的发展前景

目前我国内的电力继电保护的发展正处于刚刚起步的阶段,随着我国电力系统建设趋于完善,这一方面的工作也在不断的升级进步之中。在经济全球化的今天,这一方面的技术交流已经日益频繁,因此我国相关行业应及时的关注和学习国外这一技术的发展形势,在引进来和走出去中做好平衡,革新技术、开拓眼界,将我国在电力系统继电保护上做到世界的前列。

继电保护就业前景篇2

关键词:电力系统;继电保护技术;电力损耗;电力安全

中图分类号:tm77

继电保护技术的发展是电力安全发展趋势的一种必然选择,也是企业在供电过程中不可缺少的一种重要应用工程。该技术的运用必将随着电力的不断发展而提升。在现代化的电力需求中,家电设备增多、企业用电机器增多、发电机容量增大等多种客观方面的原因使得电力系统中正常工作电流和短路电流都不断增大。这就需要一种既能够保护机器正常运转,又能够对短路等用电现象提出及时警报的技术。无疑,继电保护技术便应运而生。本世纪初随着电力系统的发展,继电器才开始广泛应用于电力系统的保护。本文试就继电技术的发展运用作探析。

一、继电保护技术的理解

继电保护技术是指在正常用电的过程中,能够对电路故障进行及时的警报,并能够有效地防止事故发生的一项技术,其核心是继电保护的装置。继电保护的装置随着现代电力的发展变化也由原先的机电整流式向集成微机处理式过渡。尤其是近三十年以来,将计算机运用技术融入继电保护装置,使得微机继电保护技术得到了长足的发展,也使得保护的性能得到进一步的增强。

继电保护技术的主要特点是:(1)自主化运行率提高,计算机的数据处理技术能够使得继电设备具有很强的记忆功能,加之自动控制等技术的综合运用,使得继电保护能更好地实现故障分量保护,提高运行的正确率;(2)兼容性辅助功能强,继电保护技术在保护装置的制造上采用了比较通用兼容的做法,便于统一标准,并且装置体积小,减少了盘位数量,在此基础上,还可以扩充其它辅助功能;(3)操作性监控管理好,该技术主要表现在一些核心部件不受外在化境的影响,能够产生一定的使用功效。与此同时,该保护技术能够通过计算机信息系统,具有一定的可监控性能,大大降低了成本。

二、继电保护技术的在电力系统中的运用特性

(一)继电保护技术的智能化运用特性增强

现代化的电力管理越来越体现了智能化的控制管理模式,具有一定的人工智能化的特征。这些特征,一方面使得电力系统在管理上减少了不必要的资源浪费;另一方面为其他各项技术的运用提供了广阔的技术空间。正是在这样的技术背景下,继电保护技术出现了一定的人工智能化,使得保护装置在设计上更具有合理性和科学性。

这些智能化的信息特征使得继电保护技术在发展的过程中逐渐地进入了自动化的发展进程。目前,在我国主要大城市供电公司的继电保护设备中已采用了模拟人工神经网络(ann)来进行对用电的保护。因此,进一步推进了继电保护技术智能化的发展前景。据现有的资料介绍,在输电过程中出现的短路现象一般有几十种,如果出现这样的情况用人工进行排除,至少需要12小时以上。但若是采用上述的神经网络继电保护方法,可通过采集的数据样本对发生故障进行检测,从而能在半小时之内得出故障出现的原因,大大缩短了维修时间。这些人工智能方法通过计算机辅助体统的帮助运用,可使得电力运输效率大大加强。

(二)继电保护技术的网络化更新发展显著

继电技术的运用离不开计算机网络的支持。这种网络化的技术,不仅给继电技术提供了可操作检查的直观空间范围,也给其发展更新提供了更为广泛的动力支持和保障。这也正是继电技术开放性发展的必然要求。继电保护的主要功能在于保护电力系统的安全稳定,而这种保护离不开计算机网络的数据模拟生成系统,需要依据计算机通过数据采集和分析来检测故障存在的原因,进而发出警报。

这些网络化的发展,一方面,能够通过数据的的采集和模拟生成,综合分析可能出现的各种故障;另一方面,在显示故障的同时,能够准确地反映出故障的缘由、位置的情况,便于工作人员能够采取有效的解决策略。例如,现在的各种环保节能发电厂就是采用了该种装置,通过总调度室计算机监控,不仅能够知晓现有线路的运行前那个框,还能够对各条线路出现的短路等现象作出判断,以便维护人员能够进行及时正常地维修。

(三)继电保护技术的自适应性发展迅猛

继电保护技术的自适应性也是值得关注的方面。我们知道自适应控制技术在继电保护中的应用具有如下的作用:(1)使得继电保护更具有一种适应性,能够适应多种故障的检测;(2)有效延长保护时间,能够使得电气设备产生更长的使用寿命;(3)能够提高经济效率,即这种保护能够针对用电过程中出现的问题进行排除,不仅减少了人工操作的麻烦,还能够节省成本。

当前电力系统在发展过程中出现的各种问题,除了需要一定的人工操作之外,采用继电保护技术的自适应性技术,一方面,能够真正发挥继电保护的“保护”功能,使得人们的生产生活得以顺利地开展,满足人们的发展需要;另一方面,能够使得这种适应性能面对各种形势的变化发展,最大限度地提高电力设备的使用寿命,以减少故障的发生。这种适应性应该离不开计算机网络环境的支持。因此,就更具有广泛的适应性能。

三、继电保护技术的发展前景

(一)电子数据主动化的特性显著

随着计算机数据自动化的发展,继电保护技术的现代化发展也必然得到充分的体现,即电子数据主动化性能必将得到显现。

(二)继电保护功能将进一步拓宽

在计算机辅助设计功能的帮助下,继电技术的功能性必将得到进一步的增强,可根据故障的显性进行适当的控制运用。

(三)继电保护技术的运用方便灵活

在该项技术的指引下,使得电力线路维护调试也更方便。在运行过程中,操作者可根据电流值,可进行适当调整。

综上所述,继电保护技术在电力系统网络化的发展趋势中,定会综合各种学科的发展,必将步入更为广阔的发展空间,由数字时代跨入信息化时代,增强电力发展的安全性。

参考文献:

继电保护就业前景篇3

关键词:继电器故障分析发展

引言

近年来,电力资源在各行各业都得到了广泛应用,电力负荷也随之增大。继电保护装置作为电力系统中的重要组成部分,关系着电力系统的正常安全稳定运行。为了有效降低电力故障,减少经济损失和为此给人民生活带来的不变,继电保护装置被广泛应用。

一、继电器保护装置如何运行

1、继电保护故障处理系统的系统构成

继电保护故障信息管理系统是一个近年来备受亲睐的新d系统。它存在的目的就是为了通过对整个电力系统进行实时监测、控制、管理,并综合利用这些信息手段,提高电力系统运行的信息化水平和自动化水平。除此之外,他还可以在发生电路故障时,第一时间分析信息,找出故障的源头,尽量的减少了电路故障带来的经济损失和造成的生活不便。因此,综合来看,继电器故障处理系统不仅是一个信息检测系统,同时也是一个决策系统、技术支持系统。

2、继电保护故障处理系统的主要任务

继电保护装置大多数情况下,是被安装在认为最容易发生故障即最需要进行保护的线路中的。当这一段线路发生故障时,继电保护装置可以进行及时的预警,并且在第一时间,根据装置的编程设置,进行相应的有效处理。首先就是自动切断故障电路,避免故障继续扩大,减少故障影响的范围,从而影响整个电力系统。其次,就是将故障电路的输电任务及时转移到其他良好电路上去,保证电路有效运行。如果遇到了大规模的电路故障,继电保护装置已经无法自己完成处理时,它就会将问题及时反映给管理人员,短时间内进行处理并减少损失。

二、继电保护装置常见的故障问题及解决措施

1、线圈故障

继电器装置的线路是十分复杂的,并且不是每一段线路都有受到保护,很多线圈是直接暴露在空气中的,受到空气腐蚀后,极易发生漏电短路的情况。以前采用的是人工调整的方法,但是这种操作缺乏灵活性,难以适应电压突然变化时产生的故障。因此在线圈焊接时,工人就应该正确操作,为了防止操作错误,还可以进行适当的标记。

2、玻璃绝缘子损伤

继电保护装置内部具有玻璃绝缘子,因为是由玻璃制成的,因此具有易碎的特性。保证玻璃绝缘子的安全性对于继电保护装置的运行有着很重要的作用,因此在继电装置的运输安装过程中应该轻拿轻放。除了前期的保护外,后期的定期维护也是很必要的,工作人员要时刻注意玻璃绝缘子的安全性,避免发生故障。

3、电磁系统铆装件变形

铆装件关系到整个电磁系统的稳定运行,零件的损坏、变形都会造成整个系统的故障或是报废。这种情况出现的原因有很多种,铆零件过长过短、铆装时用力不均等都会造成这种问题的出现。因此在铆装时,工作人员应该首先检查零件的尺寸大小,模具是否正确,如果模具未装到位,就会影响电磁系统的装配质量。

4、触点松动回裂

触点在电路系统中的作用就是保证继电器顺利完成负荷切换,是一个电接触零件,关乎到整个电力系统的稳定运行。很多电力企业的触点都是靠铆装压配合操作的,但是时间一久,就会出现触点松动或是开裂的情况,这就会影响到继电器的接触可靠性,一旦接触不良,就会危及整个电力系统的安全稳定运行。触点在制造时就应该十分谨慎,材料不同可能会引起偏差,所以在制作前应该用模具进行匹配检测。触点的铆偏可能是由于在安装时模具没有对正准确引起的,因此工人在安装时,要注意上下模具是否有错位的情况。而触点的损伤大多是由于没有清理干净模具上的油污和铁屑等造成的,解决的做好办法就是有效清理模具。不管触点有上述哪一种故障,都会影响到继电保护装置的运行,因此在触点制造、铆装或电焊过程中,要切实落实技术操作的相应过程,及时检查问题,以提高装配质量。

三、继电保护装置的发展前景

1、自适应性发展迅猛

传统的继电保护装置的故障排除和检修都是依靠人工完成的,但是人工操作有很大的局限性,同时也会受到工作人员的工作能力、工作态度的影响,不能完全保证继电保护装置的安全稳定性。近年来兴起的提高继电保护的自适应性就是针对人工操作的漏洞而提出的。继电保护装置的自适应性水平提高以后,就会在电路发生故障时根据已经事先设定好的编程及时的做出处理,避免故障范围的扩大。

2、网络化更新发展迅速

当今社会,是一个网络化信息时代,网络的应用遍布各处。继电保护装置之所以可以实现无人化管理,就是要得益于网络技术的进步。在计算机内部,可以实时收集和分析电路运行的数据情况,一旦发生故障,在数据上就会体现出来,计算机就会根据这种数据变化,分析故障并根据编程做出相应的处理。继电保护装置与计算机网络相辅相成,二者紧密配合,大大提高了继电保护装置的运行效率,减少了不必要的人力物力的投入。现在的各种环保节能发电厂就是采用了这种装置,通过对中心控制室的监控,达到对于整个继电保护装置与电路的检测效果。

3、智能化运用特性增强

电力系统的稳定运行,是关乎整个地区人民群众的日常生活和企业工厂的生产活动的,因此系统是24小时不间断运行的。如果对于线路进行实时人工检测,势必会造成人力的浪费,在处理故障时的效率也不尽人意。但是通过融入智能化技术,就可以实现24小时智能检测,减少资源浪费,提高办事效率。

四、结语

电力系统的安全稳定运行,是离不开继电保护装置的保护的。然而继电保护装置的使用时间长短,运行效率会受到内外部、主客观的同时影响,为了尽可能的避免故障出现,就要切实提高技术水平,提高继电保护装置的工作效率。

参考文献

[1]王海斌.继电器保护动作分析和故障处理[J].黑龙江科技信息,2016,(18):54.

[2]孟庆波.继电器保护故障分析与处理工作探析[J].山东工业技术,2015,(20):195.

[3]李冬明.继电器保护故障分析及处理方法探讨[J].电子制作,2013,(20):45.

[4]任黎明.继电器保护故障信息分析处理系统及问题探讨[J].黑龙江科技信息,2010.10):72.

继电保护就业前景篇4

关键词:电力系统;继电保护;发展前景

中图分类号:tp27文献标识码:a

1前言

电力系统中的继电保护是保障电力系统安全高效运行的重要手段。主要是在系统内部出现故障或者异常的时候,对整个系统内部的线路和设备进行科学合理的检测,从而找到发生故障的区域,并对其进行跳闸或者隔离等有效措施。电力系统继电保护自动化在我国的发展起步较晚,许多方面尚需要进一步的研究。下面针对继电保护在我国的发展现状,谈一谈其在未来的发展趋势。

2电力系统继电保护自动化的发展历程及现状

2.1电力系统继电保护自动化的发展历程

继电保护技术在我国的发展起始于建国初期,在50年代的时候,继电保护技术开始有了一个大致的雏形,并且有了一个精通继电保护理论知识和应用经验的技术队伍。二十世纪六十年代到八十年代是我国继电保护晶体管技术发展的高峰期,并且解决了我国500kV继电保护只能从国外进口的窘况。到了二十世纪九十年代初期,我国的继电保护开始向集成电路发展,研制成功了集成电路在工频变化量方面的继电保护,同时也标志着我国电力系统的继电保护进入了微机阶段。

2.2电力系统继电保护自动化的发展现状

目前,我国的继电保护技术基本处在微机阶段,并在不断的深入。微机继电保护的核心组成部分就是微型计算机,对比于传统的继电保护技术来说,其在功能上更加的全面和高效。在这之中,微机继电保护技术融入了各种新技术,其主要有应用it技术、人工神经网络、光学数字式电压与互感器、广域保护四个方面。当前应有最广泛的继电保护装置就是三相继电保护测试仪和BoJB-902型继电保护测试仪等。

3电力系统继电保护自动化的发展趋势

3.1微机化

随着计算机技术的快速发展,对于微机保护硬件的研究也在不断的推进。根据目前电力系统的发展趋势来看,未来的电力系统继电保护除了要保证其基本的高强保护性以外,还应该有其他与电力系统相匹配的功能,比如快速处理数据能力、高级编程能力、强大的通讯能力等。因此继电保护微机化在未来的发展中在功能上应该与小型pC机相媲美,从而满足电力系统对于各个方面性能的要求。

在电力系统继电保护装置发展的初期,已经有过利用一个计算机作为继电保护的核心部分,但因为当时计算机技术还不发达,制造成本和应用可靠性都不理想,从而此设想还没有实现。但是此设想是电力系统继电保护发展的必然方向,现在在我国已经得到了迅猛的发展,并且在借鉴国外先进技术的基础上,开始向保护、控制、测量等多方向一体化发展。

3.1.1保护种类有主要三种:(1)微机零序电流保护;(2)微机距离保护;(3)变压器微机保护。与传统的保护类型相比而言,主要优势有,可靠,灵活,低成本,保护性能大大提高,易于扩充,便于维护,可以实现与综合自动化技术的完美结合。

3.1.2微机化的发展趋势主要有六个方面:第一是继电保护装置的功能正在不断完善,并且其性价比也在不断增高,从而满足了广大电力用户的需求;第二是继电保护微机化的核心CpU性能正在不断的优化,并且其各种功能和其他联动部分保持着应有的独立,但也有相互的联系,从而大大增强了电力系统继电保护的可靠性;第三是高速RS485网络在继电保护中得到了广泛的应用,从而大大优化了继电保护装置内部构造和运行过程,在提高工作效率的同时也降低了继电保护的成本;第四是目前的继电保护装置正在逐步向全封闭结构发展,从而增强了继电保护自动化装置的抗震能力与抗磁能力;第五是继电保护装置已经能够做到汉化液晶显示,从而方便了相应的工作人员进行调试与维护等工作;第六是大容量的Ram正在不断的投入应用。虽然目前对于电力系统继电保护自动化在微机化方面的发展趋势已经有了系统的认识,但为了创造更大的经济效益和社会效益,在此方面还应该进行更加完善的探究和总结。

3.2网络化

在计算机技术广泛应用的今天,计算机网络也给各个工业领域带来了巨大的变革,电力系统继电保护自动化也不例外。继电保护在电力系统的应用主要是用来预防和处理系统运行中产生的各种故障,从而增强系统的可靠性。在这之中,系统发生的故障区域时所提供的信息越多,继电保护装置工作的成效性也就越高,因此这就要求系统拥有可高和快捷的通讯能力。在进行系统网络化普及以后,继电保护就能够根据电力系统的运行规律,结合故障信息并经过一定的分析,从而自动进行相应的处理措施,进而大大提升了继电保护的精准性与可靠性。因此网络化的发展在未来首先就要将电力系统中的各个运行设备通过计算机连入网络系统中,实现各个设备之间资源和信息的共享,从而使得继电保护自动化能够利用这些信息共享通道对整个系统进行自动化的监控与管理。

3.3智能化

人机智能在电力系统中的应用已经越来越广泛,而在继电保护自动化中也有了很大的发展。首先电力系统中继电保护装置因为要处理系统内部随时可能发生的故障,并且在进行故障分析及处理的时候,要处理大量的数据,还要在综合各个设备性能参数的基础上,给各个保护设置发出相应的指令,从而使继电保护装置保护、遥信、遥测等各个功能能够高效的实现。此外,继电保护的智能化能够很好的解决电力系统中的非线性问题,并且其特色的遗法算法、模糊逻辑等对于电力系统复杂故障问题的解决也有很大的帮助,从而大大增强了继电保护的可靠性与自动性。

3.4功能一体化

电力系统继电保护装置在未来发展中,其功能将会继续向保护、控制、测量、计量和通讯五个方面拓展,而此装置作为一种高性能的智能终端,在以后也将会向“五位一体”式的功能一体化发展。这使得继电保护装置在进行故障分析以后,不但能够继续完成其基本的保护工作,还能够综合的实现控制、测量、计量和通讯等复合功能。

此种继电保护装置的体积都相对较小,并且拥有很强的灵活性,其综合性能也很高,因此在很多领域都得到了广泛的应用。不仅仅是在变压器和发变组方面的应用,它还能在箱式变电站等多个方面很好的完成其功能,实现了继电保护装置的实时监视与控制。

结语

随着社会经济的不断发展,人们对于电力的需求和要求也会越来越多。而继电保护作为保障电力系统安全运行、促进电力系统自动化的重要手段,在未来的发展中必将有其新的意义和内涵。本文经过科学合理的探究,系统的阐述了电力系统继电保护自动化的发展前景,给广大继电保护研究人员带来了总结性较强的参考意见。因此在实际应用中,继电保护设备的管理人员更应该结合这些发展前景,积极了解电力系统继电保护技术的发展新动向,从而进一步增强电力系统的运行效率。

继电保护就业前景篇5

关键词:智能电网;继电保护;新能源;电流互感器;元件

中图分类号:tm774文献标识码:a文章编号:1672-3791(2015)02(b)-0000-00

1智能电网相关概述

智能电网也就是我们所说的电网的智能化,它的本质就是能源替代和兼容利用,主要是以建立在集成的高速双向通信物理网络为基础,创建开放系统,组织各级电网进行协调发展,整介系统中的数据,并将先进的传感测量技术、信息技术、计算机技术以及先进的决策支持系统纳入应用范畴内,通过这种方式而使电网系统具有自动化、互动性、智能化以及高度集成等特点,,有助于电网运行和管理的优化,从而实现电网的安全、可靠运行。除此之外,智能电网还具有强大的电力输送功能更,和智能化的运作平台,不仅能够为供电的安全性和可靠性提供保障,同时还可以对用户的接入和退出进行灵活、及时的调整,除此之外还可以实现用户、电源以及电网信息的共享,并且信息也是公开透明的[1]。智能电网的支撑技术主要包括六个系统:一是,灵活的网络拓扑系统;二是,高度集成的通信系统;三是,发达的传感和测量系统;四是,实时运行决策系统;五是,快速故障诊断和排除系统;六是,新型继电保护系统。智能电网的发展和应用,实现了当电网系统发生故障时恢复供电的时间为最短,这样可以使供电故障对社会生活的影响控制在最小范围,降低到最小程度。

2智能电网发展环境下的继电保护新技术

2.1可再生能源并网

具有清洁、高效、可再生等特点的新能源的大规模接入是智能电网发展的一个突出特征,其中风电、光伏、新型储能是最具代表性的几种能源,应用较为广泛,且前景较好。但是从现阶段新能源的应用状况来看,仍然在电能质量、电网运行、故障电流等方面存在一定的问题,这主要是由于来源不稳定、并网技术不成熟等原因引起的。我们以风电为例,将其接入电网后可能会出现保护误动或者电流保护ii段拒动问题的出现,这主要是由于风电接入电网系统之后,会对电网的电流产生影响,主要表现为两个现象,一是,给接入点上游带来分支电流,二是,给接入点下游电流保护带来助增电流,从而导致上述问题的发生。除此之外,如果风机接入点相邻馈线存在故障,那么也有引起保护反向误动问题的风险[2]。而故障电流产生的规律以及特点与风机的工作状态、接入类型以及控制策略等都有密切的联系。电网的潮流分布和短路电流特征的复杂性也要求风电接入必须要有继电保护装置对其进行优化,从而使小短路电流产生较大的系统阻抗,增强电流互感器的额定电流,在这种情况下,就要选择那些有较大变化的电流互感器来为电网提供保护。

2.2超高压交直流混联

根据我国的电网发展规划,网架结构需要进行进一步的完善,其中继电保护技术必须要具有更强的分流处理能力。究其原因主要有两个方面。一是,电网发生故障时,电网非周期分量会由于电压等级的升高而变慢,暂态特性的复杂性也会增强,同时还会带来巨大的谐波分量,在这种情况下就要求互感器要具有更强的性能和更好的滤波和直流分量处理,以为电网安全提供保护[3]。另一方面,高压交直流混联会引起一系列的电容电流问题、交直流互联暂态特性与计算误差问题以及同杆双回线路的零序互感和跨线故障问题等,这些都要求继电保护设备必须要进行特殊处理[4]。另外,电网暂态特性日益复杂,也使内部故障与励磁涌流的区分更加复杂,加大了继电保护内部使用谐波判据的难度。

2.3大量电子元件的应用

随着科学技术的进步,各种各样的电子元件迅速的开发并投入市场。再加上随着智能电网建设的逐步完善,可控串补、换流器、无功补偿器以及潮流控制器等大量电力电子元件开始在智能电网中得到广泛的应用。通过这些元件的应用,电能的质量得到了有效的提高和改善,同时也有效促进了控制策略灵活性的提高,从根本上改变了电网的运行特性。但是,从另一个角度来看,电力电子元件器件的开关频率的提高会导致系统出现大量的谐波,除此之外,光伏并网以及直流输电等也与继电保护设备存在协调问题[5]。在这种情况下,就要求继电保护在设计额时候必须要对电力电子元件所带来的谐波影响因素进行充分的考虑,以确保智能电网的稳定运行。

3结语

总的来说,我国电力系统继电保护技术的发展可分为四个阶段:第一个阶段是电磁型,第二个阶段是晶体管型,第三个阶段是集成电路型,第四个阶段是微机型保护。随着我国对智能电网投入的不断加大,继电保护技术是电力系统中的首要防御手段,因此需要更高的技术来为其安全提供保障。在智能电网发展背景下,继电保护也在不断的探索进步,并具有非常广阔的发展空间和发展前景。

参考文献

[1]陈新,吕飞鹏,蒋科等.基于多技术的智能电网继电保护在线整定系统[J].电力系统保护与控制,2010,38(18):167-173.

继电保护就业前景篇6

关键词:电气自动化设计理念融合应用发展前景

1前言

随着科技的进步和电气行业的快速发展,电气的自动化设计成为电气工程建设发展的必然结果,满足了市场上不断增长的电气应用需求,为电气行业注入了科学理念,提高了电气工程的工作效率和工作质量,是电气工程与时俱进,与新进科技融合的重要标志。

2电气自动化设计理念

2.1集中化设计

由于电气工程中的处理器要对整个电力系统进行集中处理,使得处理器的工作压力变大,影响到处理器的工作效率和工作质量。而在工作人员进行电气监控时,因为需要进行监控的数量太多,导致主机工作迟缓,负担加重,相对应的电缆数量也就增多了,直接是提高了投资成本,间接影响到企业的经济收益。另外,由于长距离电缆的增多,影响到电力系统的稳定性和准确性,造成系统超负荷现象,容易因为不定因素引发安全故障,所以在电力工程中运用电气自动化技术实现集中化监控设计,能够有效减轻同一处理器和主机的压力,提高电力系统的工作效率,加快电力工程的前进步伐。

2.2远程控制

电力工程是一项范围广、涉及面多的项目工程,具有电缆数量多、距离远、难以集中控制的特点,给电力企业的综合管理工作造成一定难度。在电力工程中应用电气自动化设计,使用远程化设计理念,缩短人机距离,减少电缆的使用量,达到节约成本,灵活组态的目的,还能够提高电力系统的安全性与准确性,稳定供电系统,提高企业对电力的管理能力。

3电气自动化在电气工程中的融合运用

3.1电气自动化与继电保护装置的融合

电气工程中的继电保护装置,主要是用于当供电系统突然发生断电或其他意外情况的故障时,立刻向供电总站发出警报,并自动切断线路,保障线路连接设备完整,以免发生重大安全事故的一种保护装置。这里的继电保护装置出现故障,主要有两种表现形式:拒动和误动。拒动故障主要是指当电气系统发生故障或者出现其他意外情况时,继电保护装置无法及时进行断线保护,没有起到对线路的保护作用;误动故障是指当系统正常运转,线路也没有发生故障时,继电保护装置自身发生错误的保护或者传递有误差的信息,使电气系统造成紊乱。当出现这两种继电保护故障时,就可以在继电保护装置中融合电气自动化技术,形成自动化继电保护,对运行中的线路进行实时监测,有效控制电力系统中的参数,掌握用电情况,并与总站相连接,实行远程控制,能够及时发现问题,以防出现线路误跳现象,给用电用户造成不便。继电保护装置自动化除了能够对供电系统进行检测外,也可以对系统内部线路(包括一般线路和特殊线路)和内部装置的情况进行监查,一旦发现异常,自动装置就会自动切断线路,做出具体的保护措施。

3.2变电站的综合自动化

电气自动化技术与变电站的综合系统相融合,使其变成了一个全方位的综合性计算机监控系统,能够将电气的自动化装置、电气信号管理、继电保护装置和电气测量装置等多方面内容进行统一、重组、优化,适时更新技术,使其符合时代潮流和用户需求;另一方面,变电站综合自动化系统可以对变电站站内的通信、线路、设备以及计算机技术利用先进科技(大多为先进的电子金属)进行全面监控,发挥其适时监测、电力测量和控制通信的功能,促进变电站综合系统向集成化、智能化发展,也使得变电站的电力供应更加安全、稳定。

3.3电气自动化与发电厂的分散测控系统的融合

将电气自动化技术与发电厂的分散测控系统相结合,对各种电力设备运行中的相关参数适时报备,随时检查各设备的运行状态是否良好,实现发电厂对生产阶段的控制和检测,从根源上保证产品质量,维持电力工程的正常运行。

4电气自动化在电气工程中的发展空间

一直以来,电力工程发展进步的最佳状态就是能够使电气系统安全、稳定的运行,要做好这一工作,最重要的就是将电气自动化与电力工程相融合,在先进技术的指导下将电气系统中的全部功能更好的发挥出来。电气自动化弥补了传统电气装置的不足和缺陷,能够利用计算机的数字化技术保证工作任务的准确性,对线路的故障或异常情况也能在第一时间发出警示信号,并做出具体应对措施,保证电网的安全、高效运行。另外,电气自动化对监测方式也进行了调整和改进,自动化装置使员工不必时时盯着电力系统的运行状况,也不必轮流值班或在发生故障时通过人工发出报警信号,使用自动化监测大大节省了人力资源,减少了工作人员的工作量,提高了工作效率。

凡事总有两面性,电气自动化虽然在辅助电气系统顺利工作,保障线路正常运行有着技术上的优势,但是当前的电气自动化技术发展不完善,还处于初级发展阶段,在电力工程中的应用也不成熟,难免会出现一些技术上照顾不到的意外状况或电力故障问题,如比较典型的继电保护装置出现保护故障、无法满足电力变电站的任务要求、现代电网无法负荷、电气自动化计算机的内外电压高要求提高投资成本、工作质量不能达到人工服务标准等多种问题,使得电气自动化技术在现阶段不能保证速度与质量的同步提升,影响到电力工程的工作效率和工作质量。现阶段,电气行业还需要在电气自动化技术中的专业技术、主要功效、成本缩减、技术管理、安全防护等多方面加大研究力度,实行进一步探索,完善电力装置,充分发挥电子技术的科学性、准确性、安全性和高效性,保证电力工程安全稳定运行。

5结语

在飞速发展的年代,科学技术和计算机知识已经渗透进人们的日常生活中,电力工程作为一项物质保障基础也融合了知识密集型技术,实现了电气自动化技术,在继电保护装置、变电站综合自动化系统、发电厂分散测控系统等多方面投入应用,减少了电力工程的工作量,在极大程度上释放了人力资源,保障了高工作效率和高准确度。但是当前的电气自动化技术尚不完善,还需要各专业研究人员进行深入探索,克服自动化技术的不足,为电力工程的顺利运行提供更好的服务,满足市场上的电力需求,推动电气行业的发展进步。

参考文献:

[1]石峰.电气自动化在电气工程中的融合运用[J].硅谷,2014(6):88.

继电保护就业前景篇7

【关键词】电力系统;继电保护装置;状态检修

引言

随着社会的不断进步,在人们生产以及生活当中,电能已经成为必不可少的一部分,同时它也是经济发展的基础所在,为了使得电能能够进行平稳的供应,就需要定期的状态检修电力系统,从而能够将电力系统停运的时间有效降低。在电力系统当中,继电保护装置具有十分重要的作用,能够使得电力系统稳定安全的运行有足够的保证。为此,为了能够对其进行更好的保护,目前状态检修是一种比较常用的技术,通过有效的检修来将继电保护的可靠和稳定性显著提升。

1状态检修简述

在当今经济全球化的背景下,激烈的竞争对于科技的发展起到了极大的推动作用,这也使得电力工程的数量得到了一定程度的增多,从而在设备检修方面也有了更加苛刻的要求。在起初阶段,我国的检修体制是只有在设备发生故障时才进行相对应的检修工作,随着它的不断发展逐步演变为预防性检修,这主要是根据相关的规定对于运行当中的设备进行定期的检修,这种形式会严重的浪费物力以及人力,严重阻碍了经济收益。之后又经过不断的发展杜帮公司提出了状态检修,这种检修的提出真正的在设备检修过程当中运用了状态检修理念,主要就是在运行过程当中对设备进行相对应的检修工作。这同之前的预防性检修存在着一定的差异,这种形式主要是通过设备的运行状态还对它所存在的可能潜在故障进行判断,一旦是发生故障,在对检修时间进行确定。这种检修方式具有自身特有的优势,它是在电力系统运行的过程当中进行,不必要等到故障发生在进行相关的工作,同时也不在运行过程中进行消耗较多的物力以及人力去对设备进行定时检修,从而能够大程度的提升电力系统的运行效率。但是由于继电保护装置具有相对比较复杂的组成结构,这就使得继电保护装置的实际检修工作具有一定的挑战,其中图1为继电保护装置的结构框架图。

2继电保护状态检修原则分析

(1)确保设备的安全运行。在电力系统继电保护装置状态检修过程当中对于设备的状态要进行实时的监测以及分析,同实际情况进行紧密结合来对检修的间隔以及项目进行调整。(2)检修的关键点就是管理状态检修的全过程。在检修过程当中尽可能将成本支出降低来确保设备正常运行。另外,对于设备的经济效益进行综合性考虑,对于存在的问题及时发现和解决,提升设备运行可靠性。(3)状态检修的切入点要改变以往的观念。应该将故障、状态以及预防检修进行紧密的结合,冲破以往固有思想的束缚。

3继电保护装置状态识别

3.1重视设备的监测工作

要想能够让继电保护装置正常运行有足够的保证,这时对于继电保护装置进行监测时就需要通过较为先进的技术,避免由于故障的发生对于电力系统的正常运行造成不利影响。就当前实际情况而言,同国际水平相比,我国检测继电保护装置的技术还相对比较落后,对于实际工作当中的需求不能够进行有效的满足,要想将当前这种不利的现状进行改善,就需要对设备的监视工作给予充分的重视,对于先进的监测技术进行引进,采取科学合理的方式来监测继电保护装置,从而使其能够正常稳定运行,将设备运行效率得以真正提升。

3.2掌握设备初始状态

在整个设备运行时,设备的初始状态是极其重要的,如果设备初始状态相对比较好,那么在运行过程当中就能够从根本上将故障发生的概率降低,使得设备故障检修次数大幅度降低。目前在我国电力工程当中,保证设备初始状态良好的方法主要有掌握设备的初始信息以及保证初始质量两种,这两种方式相对比较有效同时也较为常用。其中保障设备初始质量主要就是在正式投入运行继电保护装置之前进行的检查工作要十分严谨,对于检查过程中存在的相关问题要采取科学有效的措施及时进行处理,从而使得继电保护装置的质量有足够的保证,进而使得电力系统的稳定运行有足够的保障。另外,对于继电保护装置自身的相关信息进行足够的了解和充分的掌握,主要包括继电保护设备的型号以及厂家的相关方面的信息,这样就能够在运行过程当中设备出现故障的时候提供可靠的信息,便于进行检修工作。

3.3合理统计设备运行过程中的数据

在继电保护设备运行过程当中,要根据设备的类型来搜集不同状态下的相关数据,而且要使得数据的精准性和有效性有足够的保障。通过有效的统计相关的数据以及对其进行分析,能够更好的掌握其中存在的规律,从而为基点保护装置状态检修工作打下基础。比如说,由于行环境的不同有可能导致继电保护装置出现不同程度的损坏,从而严重影响了设备的稳定运行,中石油可能出现停止运行的情况,而这些问题的出现都是一个循序渐进的过程,如果对其进行认真的观察就能够将其中存在的规律发现为此,应该对统计运行过程当中的数据给予足够的重视,以便于能够对故障发生的过程和相关的原因进行充分的了解。

4继电保护装置状态检修技术分析

4.1做好检修规划工作

状态保护工作在继电保护装置状态检修过程当中具有极其重要的作用,为此,要对其给予足够的重视,并且还要同实际情况进行有效的结合来制定规划。这样就能够学划使得规划同实际检验工作相适合。另外,在检修的过程中应严格按照做好的规划,我逐步的完成相应的工作。

4.2保证设备的正常运行

对于电力工程而言,正常工作是供电效率的重要前提。在实际过程当中对装置进行状态检修时,应该使设备的安全运行有足够的保障,可以通过定期的分析和监测及电保护装置设备的状态,从而进行与电力工程相适合的监测制度的制定。

4.3引进先进的技术

在当今信息化时代的背景之下,随着科学技术的不断发展,这就要求在继电保护装置监测过程中所使用的技术应该能够对时代的发展需求相适应。为此,电力工程应该不断地将检测技术进行提升,通过先进技术的引进来更好的推动工程的快速发展。

4.4重视定期进行检验工作

在对继电保护装置进行状态检修时应该重视定期检验工作。通过测试设备的状况,然后对其进行合理科学的分析,从而得到相关有效的结论,这是对设备故障进行预防的较好措施。就我国当前情况而言,主要是通过运行以及制造两个方面来对电力工程进行监测工作,在运行的过程中,需要统计相关的数据,经过分析和研究得出有效的结论,以此作为参考来进行具体检修方案的制定。另外,制造过程当中,需要根据设备的使用要求,生产厂家要对其进行性能以及质量方面的评估,从而使其能够对相关的需求进行有效的满足。

4.5提高员工的整体素质

员工的整体素质对于检修工作的质量具有直接的影响,为此,对于相关工作人员的整体素质应该给予足够的重视并将其有效的提升。其中整体素质主要包括人品以及技术水平等两个方面,要想将职工的技术水平真正提升,首先应该做好职工的筛选工作,使他们本身所具有的知识水平能够对于实际的工作进行有效的满足。除此之外,也应该对工作人员进行定期的培训,通过先进技术的引进将他们整体的技术水平提升。另外,员工责任心以及积极性都会直接影响着整个检修工作的顺利开展,为此,应该重视培养员工的责任心,激发他们工作的积极主动性。实际工作当中可以进行奖惩制度的制定,并且要将其严格的执行,对于工作中发生错误的进行严惩,对于积极工作的员工进行奖励,这样就能够让他们在工作中将自己的警惕性得到真正提升,使得工作的质量有足够的保障,促进继电保护设备状态检修工作正常有序开展。

5结语

综上所述,在当今科技快速发展的背景条件下,以往所使用的定期检修模式,已经不能够对当前人们的生活需求以及经济的发展需求相满足,这个时候就需要通过先进的检修理念以及科学技术来对继电保护设备进行状态检修,从而使得电力系统的正常稳定运行有足够的保证。就当前实际情况而言,相关的工作者在实际过程当中已经将传统的检修理念逐步摒弃,并且以预见性的检修方法为主要措施,这样不仅能够将成本的消耗进行大幅度的节约,同时也推动了电气行业的快速发展。另外,对于检修工作人员而言,还应该对他们进行严格的要求,让他们能够严格地根据相关的规则制度进行工作,从而将检修质量得到显著提升。

参考文献

[1]陈乃松.变电站继电保护状态检修及维护方案的研究[D].华北电力大学,2013.

[2]王秀辉.解析电力系统继电保护装置的状态检修技术[a].科技研究———2015科技产业发展与建设成就研讨会论文集(上)[C].中国武汉决策信息研究开发中心、决策与信息杂志社、北京大学国家发展研究院,2015:1.

[3]李跃军.智能变电站二次设备状态评估模型及其应用的研究[D].华北电力大学,2015.

继电保护就业前景篇8

关键词:数字化变电站;继电保护配置;改进建议;雷击防护

中图分类号:tm774文献标识码:a文章编号:1006-8937(2015)29-0102-02

1研究背景

目前,经济的发展带动了科技的进步,国家和政府对于影响到居民基本生活的电力系统运行安全给予了高度关注,因此,变电站的正常运行显得格外重要。数字化变电站在运行过程中,受到诸多因素的综合影响,导致其很容易出现各种安全事故,比如雷击事故和线路烧毁等,不仅给电力系统的平稳运行造成了影响,还严重威胁了人员安全。因此,要确保正常供电,就必须科学认识变电站所发挥的重要作用,重视做好变电站的安全防护措施,积极改进继电保护措施,确保变电站的安全运行。

2数字化变电站的设备简述

数字化变电站主要有以下两种设备。

2.1光学互感器

目前我国变电站所使用的光学互感器主要有两种:光学电流互感器、光学电压互感器,前者通常用于测量导线电流,后者一般用在测量电压上。此种类型的互感器具有体积和质量较小、抗干扰能力强等显著优势。

2.2智能断路器

此种断路器与传统的相比具有很大差别,它使用数字化接口代替了原本的硬接线,这样不仅可以对于断路器运行进行有效控制,还可以实现对于设备的运行监视,便于在设备出现故障的最短时间内做出反应,及时采取检修措施,使设备尽快恢复正常运行。

3数字化变电站继电保护的改进建议

3.135kV线路

针对35kV部分线路,继电保护应从以下几方面入手:

①i段电流速断保护和ii段定时限过流保护、快速重合闸。设置时,应注意,主保护为i段电流速断保护,一般反应于出现相间故障的时候,对于电流增大导致的瞬时动作能够起到较好的保护作用,但要注意控制线路长度,线路长度所占比例不得小于总长度的15%,同时也不应该超过20%。

②对于35kV部分线路来讲,ii段定时限过流保护是一种后备保护,具有十分重要的作用,不仅可以保护全部线路,对于相邻线路也有较好的实时保护功能。

③由于线路故障极易导致供电异常,因此,为了保护电力正常供应,降低故障带来的影响,就必须重视故障的影响。对于线路发生的临时故障,为了降低其破坏力,可以通过加设自动重合闸的方式来改进。

④35kV部分线路电流较小,所以在出现单相接地故障时,此系统仍旧可以再运行2h,所以在出现故障时,一般只会对信号产生作用,无需跳开断路器,连接在pt三角处。

3.210kV线路

对于10kV线路实施继电保护与35kV基本相同,都是从上述三方面进行。但是不同的地方在于10kV线路的主保护为ii断定时电流速断保护,保护对象为线路总长的70%~80%,在线路发生故障时,10kV线路的应对措施与35kV也基本一致,唯一的不同之处在于10kV应接在小电pt三角处。

另外,对于10kV线路来讲,由于其属于小接地电流系统,为了保护线路运行安全,降低故障的发生率,可以通过加设能够反映出相间、单相接地等故障的保护装置来进行改进。可以通过加设三相一次重合闸、两相式接线以及接地信号等装置可以对于线路起到较好的保护效果。

4防雷保护改进建议

雷击是一种破坏力极大的自然灾害,对于变电站的安全运行构成了严重威胁,对于线路具有极大的破坏力,在变电运行时,一旦遭受雷击,将会酿成严重的后果,不仅会导致电力供应出现问题,还会对于电网造成严重破坏,因此,变电站的保护必须重视防雷措施的改进。避雷措施的改进,应在详细分析雷击事故的前提下进行,明确变电站遭受雷击的原因和后果等,采取具有针对性的有效避雷措施。一般来说,针对不同情况,数字化变电站的防雷保护主要包含以下几个部分。

4.1直击雷的保护措施

直击雷对于线路的危害是很大的,为了确保设备安全,应重视直击雷的防护措施改进。安装避雷针是一种有效的避雷措施,要最大程度地保护变电站不受直击雷的破坏,就必须重视加设避雷针。避雷针的功能在于在发生雷击的时候可以将雷击转至自身,之后将其导入地下,保护设备安全,实践证明,数字化变电站加设避雷针能够起到良好的避雷效果,有效的保护变电站的安全运行。

110kV变电站在进行避雷防护改进的时候,由于自身具有装置的绝缘性比较好的特点,避雷针是可以直接安装的,正因如此,在避雷针遭受直击雷的时候,高电位不会导致严重的反击事故,变电站的安全运行得到了有效的保障。

4.2雷击侵入波

针对雷击侵入波,变电站可以实施的防护措施为加设避雷器和保护间隙。对于雷击侵入波,数字化变电站最常采用的办法就是加设阀型避雷器,此种避雷器的元件主要包含火花间隙以及非线性电阻两种。就目前形势来看,保护数字化变电站的高压设备安全,多使用FCZ1系列的磁吹阀型避雷器。

4.3进线防护

进线防护指的是对于雷电的电流幅值以及雷电波陡度进行限制,以保障线路安全。在变电运行过程中,当有过电压时,行波就会随之产生,行波将顺着导线行进向变电站,幅值可达线路绝缘一半的冲击闪络电压,也就是说线路耐压比将远远大于设备。所以,在变电站附近的进线受到雷电攻击的时候,电流幅值最高将大于5ka,并且陡度也会远远大于允许范围,防雷主要依靠避雷线。合理架设避雷线,可以对于进线起到很好的保护效果,防止雷击破坏线路,影响变电站的运行安全和正常供电。

5结语

综上所述,变电站对于电力的正常供应具有十分重要的影响意义,而变电站的运行却很容易受到雷击的影响,导致线路故障,甚至破坏电网。因此,为了确保数字化变电站能够安全运行,充分发挥自身的功能和作用,就必须重视做好继电保护,针对不同情况,采取有针对性的防雷措施,为线路安全提供可靠保障。继电保护不仅关系到线路安全,对于国家的经济发展也会产生不可忽视的影响,因此,为了保障电力系统的健康发展,维护发展秩序,就必须重视变电站的继电保护改进措施。

除此之外,电力企业和相关管理部门必须充分认识变电站的重要地位和发挥的关键作用,在实际的管理工作中,重视结合实际情况,掌握基本的防护和继电保护手段,依据科学的原则,做好数字化变电站的继电保护配置改进,优化资源配置,提高变电站运行的安全性。

参考文献:

[1]杨艳,常笑,军.数字化变电站的应用研究[J].中国科技博览,2015,(9).

[2]马同新.电子式互感器在数字化变电站中的应用及前景研究[J].无线互联科技,2015,(3).

[3]熊楠.探讨数字化变电站继电保护的关键技术[J].电工技术:理论与实践,2015,(3).

继电保护就业前景篇9

【关键词】电网系统;自适应继电保护;控制系统

近年来,在我国电力行业发展的过程中,人们为了使得电网系统和设备的控制能力得到有效的提高,就将一些先进的通信技术应用到其中,从而让人们对电网系统和设备进行有效的控制管理,使得电力系统在运行的过程中不容易出现故障问题。而自适应继电保护系统的应用,这是在通信技术的基础之上,通过对电力系统运行方式变化信息的分析,来对继电保护系统的整定值进行在线修改,以确保继电保护系统的运行状态时刻具有最佳的保护性能。在通常情况下,这种自适应继电系统在实际应用的过程中,还具有选择性、快速性等方面的特点,这不但使得电网系统的运行功率得到明显的提升,而且大幅度的增强了电力系统的灵活性和安全性。下面我们就对自适应继电保护系统在电网系统的实际应用进行简要的介绍。

1、开环与闭环断续控制系统

电力系统在运行的过程中,我们可以将机电保护装置看作一个自动化的控制系统,当电力系统在出现故障问题的时候,它就会发出相应的通信信号,使得故障元件和整个电力系统分离,使得电力系统安全稳定的运行。在一般情况下,普通的继电保护系统在实际应用的过程中,都是采用离线修改的方法,来对机电保护系统的整定值进行计算,从而应用到电力系统当中,使得电力系统可以安全稳定的运行,这样就使得机电保护系统和电力系统组成了一个开挖断续的控制系统。

不过这种开挖断续控制系统在实际应用的过程中,虽然其组成结构十分的简单,但是它并不能使得控制系统达到最佳的状态,从而对电力系统的性能有着一定的影响。为此我们在对其控制系统进行有效的控制管理,我们就通过自适应控制的园林,来对继电保护装置的整定值进行在线修改,从而使得继电保护系统在使用的过程中,可以根据电力系统的运行情况,来对其进行适当的控制调整,从而使得继电保护系统,可以在电力系统中有着最佳的保护能力。因此我们就将这种结构体系称之为闭环断续控制系统。

目前,在我国电力行业发展的过程中,人们一般都是采用的闭环断续控制系统,来对其进行处理,从而使得电力系统在过程中有着良好的保护状态。可见,闭环断续控制系统在实际应用的过程中,主要是以自适应继电保护装置和电力系统为主要的控制对象,从而在电力系统的运行方式出现变化的时候,人们就根据计算机信息技术来对继电保护装置的整定值进行适当的修改,从而可以对电力系统中存在的故障问题进行有效的处理,而且在一般情况下,这种方法只需要几秒钟就可以保障电力系统的正常运行,这就充分的体现处理了闭环断续控制系统的快速性。

近年来,在我国电力行业发展的过程中,自适应继电保护系统已经得到了人们的广泛应用,并且人们为了使得其工作性能得到明显的提高,我们也将一些新型的科学技术应用到其中。从而使得自适应继电保护系统的功能得到优化,其中主要表现为以下几点。

①自我检查功能:电力系统在使用时,自动检查功能的应用可以使得自适应继电保护装置的的灵活性得到进一步的以提高,这就使得电力系统如果出现故障问题,那么继电系统就可以及时的发出紧急信号,从而电力系统进行有效的保护处理。

②动作特性自动检测:为了使得自适应继电保护装置可以对电力系统的动作特性进行很好的控制管理,我们在对电力喜用运行的方式进行相关的要求,从而根据其相应的运行方法来对其继电保护控制系统的整定值进行在线修改,使其保护性能时刻保持在最佳的状态下。

③在线调整:自适应继电保护系统的在线调整,主要是根据电力系统运行状态来进行的,从而使得电力系统可以安全稳定的运行。

2、分布式自适应继电保护系统的结构

电力系统是一个典型的分布式系统,电力系统运行管理一般分为:网调级、省调级、地调级和发电厂或变电所级。各级管理部门均配备计算机,因此,自适应继电保护系统中的计算机系统应采用分布式结构,以便利用各级管理部门现有的计算机。电力系统中的每个电气元件均装有继电保护装置,自适应继电保护系统中的继电保护系统指的就是这些继电保护装置的集合。考虑到构成分布式自适应继电保护系统的需要,应根据这些继电保护装置所属的发电厂或变电所将继电保护系统划分成若干个子继电保护系统,然后将发电厂或变电所的计算机与相应子继电保护系统融为一体构成子自适应控制器。

3、全局控制方式与局部控制方式

计算机系统对子自适应控制器的控制可采用全局控制和局部控制2种方式。所谓全局控制是指当电力系统运行方式发生变化时,变化信息经数据通道传递给计算机系统,计算机系统根据所接收的信息在线确定出对应电力系统新运行方式所需的继电保护系统的整定值,将这组新定值经数据通道传至所有子自适应控制器,使继电保护系统的整定值更新。所谓局部控制是指当电力系统运行方式发生变化时,变化信息经数据通道传递给计算机系统,计算机系统首先根据预先人为给定的原则在继电保护系统中判断出受电力系统运行方式变化影响的区域(简称为扰动域),然后在线确定出电力系统新运行方式下扰动域内继电保护装置的新定值,将这组新定值经数据通道传递给扰动域所涉及到的子自适应控制器,使扰动域内的继电保护装置的整定值更新。

全局控制的控制方法比较简单,不存在子自适应控制器之间相互协调的问题,但当电力系统运行方式变化时,则需要重新在线确定电力系统中所有继电保护装置的整定值,计算量和数据传送量均比较大,当系统规模大到一定程度时整定计算速度很难满足在线要求,因此,全局控制方式仅适用于规模比较小的电力系统。同全局控制方式相比,当电力系统运行方式变化时,局部控制方式仅需重新整定扰动域内继电保护装置的整定值,在线整定计算速度快,计算量和数据传送量均比较小,特别适用于大规模电力系统,但子自适应控制器之间存在着相互协调的问题。

4、结束语

目前在我国电力行业发展的过程中,自适应继电保护装置已经得到了人们的广泛应用,这不仅使得电力系统的安全性和稳定性得到了进一步的提高,还有效的促进了我国电力行业的发展建设。而且随着时代的不断进步,人们也将许多先进的科学技术应用到了继电保护控制系统当中,从而使得继电保护装置的性能得到了进一步的优化,为我国电力行业的发展打下了扎实的基础。

参考文献

继电保护就业前景篇10

abstract:thepaperintroducedthroughtheirowneffortsandpracticeexperience,theRelayprotectionofthedevelopmentofpracticeteaching,startingfromthesavemoney,hands-on,self-madeteaching,emphasizingtheimportanceofthepracticeteaching,practiceteaching,curriculumdevelopment,andthewaysoutoftheRelayprotectiontrainingbreakthrough,combiningtheorywithpractice,toimprovethestudents'abilitiesandteachingquality.

关键词:《继电保护》实训;创造条件;自制教具;开足实训;实践教学

Keywords:Relayprotectiontraining;createconditions;self-madeteachingaids;alltraining;practicalteaching

中图分类号:G71文献标识码:a文章编号:1006-4311(2010)17-0168-01

0引言

《教学计划和教学大纲》规定,《继电保护》课电力专业共102学时,供电专业共92学时,其实训课为20学时,大约占总学时的四分之一。可见实训课是《继电保护》课程的重要环节之一。但是现有的教学仪器、实训设备状况与《大纲》要求远远不相适应,专业仪器奇缺,实训开课不足,严重影响着《继保》课的教学质量。如何加强实训教学呢?笔者通过实践,提出几点粗浅看法,以求教于同行。

1创造条件,开足实训

《继电保护》书中虽然没明确规定做哪些实训,也没提供实训指导书,但是对于职业学院或中专的学生来说,所学理论应该密切联系生产实际,力求具有突出的技能和熟练的操作能力。

1.1充分利用其他专业课仪器和实训室我校原来是“市级普通中专校”,备有部分的专业课仪器。因为电力类所开设的专业课必然有千丝万缕的联系。因此,有些设备可以共用。如《电工测量与电工实验》课、《电机学》课的仪器:即调压器、电流表、电压表、兆欧表、电秒表、负载、对线灯、接触器、按钮、硅整流直流设备及电工实验室等,再加上可以动作的旧继电器就可做电磁型电流、电压、时间、中间和信号等继电器的特性实验和一段式电流保护模拟实验。当时由于仪器太少只能开设两组。即弥补了实验仪器的不足,又加深了对知识的理解,还节约了资金。实践证明:利用其他专业课仪器,开设《继电保护》实训,这是解决实训开不出的捷径。

1.2制教具任何一门学科都有部分仪器可以自制,《继电保护》也不例外。自制教具可以少花钱,多办事,可以较快地改善实践教学条件。特别是在当前资金短缺的条件下,更应提倡。笔者根据教才内容和学校实训设备亲自动手,制作(组装)两台《继电保护》实验台,提高了学生在实训过程中的操作速度,且便于观察继电器动作过程,保证了人身及设备安全,减少设备损坏率。随着时间的推移,学校招生人数的增加,各实验室建设也在相应的不断扩大。且操作方便、直观又安全,适用性强,大大提高了学生的动手机会和动手能力,收到了很好的实训效果。

1.3参观职教的实践教学不能固守普教的封闭型模式,必须建立开放型模式。冲破小课堂的束缚,到大课堂去参观。适用于校内无设备开不了的实训。例如:回顾继电保护发展的历史,从直接动作式的电磁脱扣机构到机电型距离继电保护,然后随着电子工业的发展,从电子管型的高频保护开始到集成型静态继电保护装置,它们的共同特点是:输入、输出量以及在继电保护装置各个环节的“流通”过程中的“信息”都是“模拟量”,因此统称为“模拟型继电保护装置”。

2运用电教手段,提高实践教学质量

我校经过40多年的努力,从市级普通中专校升为重点中专校;而后又升为全日制普通高职学院。把先进的电教手段恰当地运用到《继电保护》实训教学中来,克服实训中遇到的困难,减少教学难度,弥补实训之不足,提高教学质量。主要有两方面:

2.1增强实训效果电化教学直观形象,声像并茂,感染力强。可以不受时空限制,缓慢发生的变化“化慢为快”,使瞬时快速发生的变化“化快为慢”。还可使可见度小的实验“化小为大”,使室内容不下的实验“化大为小”,使复杂的实验“化繁为简”。

例如:(1)利用仿真电站设备模拟实验,在微机模拟图上设置某条线路、设备故障或事故状态时,线路保护或者设备保护一旦达到它的整定值就立即动作,“控制回路指挥断路器自动断开,使发生故障的设备迅速与电力系统其余健全的部分隔离开来,最大限度地减轻故障对电力系统的影响,减轻故障设备的损坏程度”。同时发出故障信号,即主控制屏上关光字牌亮,便显示出故障原因;蜂呜器响、报警提示灯亮,提醒运行人员注意,手动恢复蜂呜器。操作人员便在主控制盘上断开断路器开关,再在模拟图板上断开断路器开关和隔离刀闸。

(2)利用两台微机保护监控单元演示:①发电机主保护单元操作:单元上电操作;显示画面选择;定值修改;时钟校正;事故显示。②发电机后备保护单元操作:单元上电操作;显示画面选择;定值修改;时钟校正;事故显示。③发电机监控单元操作:单元上电操作;显示画面选择;定值修改;时钟校正;事故显示;分、合闸操作。④主变保护单元操作;单元上电操作;显示画面选择;定值修改;时钟校正;事故显示;分、合闸操作;主变风扇启停操作。⑤主变后备单元操作:单元上电操作;显示画面选择;定值修改;时钟校正;事故显示;分、合闸操作。⑥线路单元操作:单元上电操作;显示画面选择;定值修改;时钟校正;事故显示;分、合闸操作等。这样老师边讲解边演示操作,学生通过现场教学,大大增强了实训效果。

2.2创设情景,得到感知电化教学能缩短知识的时间和空间的距离,在课堂上就能使学生看到过去要到实地才能看到的有关电站电气运行状况。对一些不能开的实训,可以创设情景,使学生得到如同身临其境的感觉。

3严格要求,认真考核

《继电保护》实验结果直接关系到工程质量和人民生命财产的安全,因而在教学中必须重视对学生进行严格的规范化训练,培养科学的态度,严谨的学风。要求学生思想领先,认真预习,准确操作,仔细观察,求实记录,保证实验数据的真实性、准确性、可靠性。

由于实训考核即是督促学生重视实践能力自我培养的一种生动活泼的教学形式,又是检查和评估学生实践能力的一种手段,所以建立实训考核制度是非常重要的。把实训考核列为成绩考核的一部分。要求每次考核都有一定比例的实训内容,也可把实训列为单项考核,并把成绩记入档案。

参考文献:

[1]本学院电气工程系教学大纲.