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摘要:智能变电站作为智能电网不可或缺的一部分,极大程度上影响着电网继电保护的运行及发展。文章通过分析智能变电站技术及其特点,对智能变电站技术对继电保护的影响展开探讨,旨在为相关人员基于智能变电站技术及其特点的智能变电站技术及其对继电保护的影响研究适用提供一些思路。
关键词:智能变电站;技术;继电保护;影响
科学技术不断发展,作为智能电网不可或缺的一部分,智能变电站技术得到了快速发展,获得了广阔的发展空间。智能变电站作为智能电网发展的重点,对于电网继电保护的发展形成极大程度的影响。可见,研究智能变电站技术及其对继电保护的影响有着十分重要的现实意义。
1智能变电站技术特征与架构体系的分析
1.1智能变电站技术特征
首先,智能变电站的内涵为:通过先进、低碳以及环保的智能设备的使用,使得变电站能够更加符合通信平台的网络化、全球信息化与数字化等方面的要求,同时还拥有能够自动完成的相关信息测量、采集与计量等方面的功能,并且按照其需求对只能电网展开相应的调节工作,实施自动控制和在线分析等功能,最终有效实现变电站间互动或者电网调度等变电站。在ICE61850标准之下,智能变电站能够将设备智能化、网络化以及交互标准化等方面的技术特征充分的体现出来。在这之中,在只能变电站中一次设备智能化作为其基础建设,现阶段主要应用常规设备和智能组件所构成的智能化一次设备,和智能变压器、智能断路器等相同,拥有真正意义的智能型一次设备,并且没有真正的投入使用。而电子互感器和光线网络的应用,使得一次设备和二次设备之间实现数据交互的完整性数据化成为了可能,对于传统意义的二次回路被弱化,而二次和一次设备的通信连接所应用的是告诉光线网络,这便为实现二次设备的资源数据共享提供了便利的条件。在确保智能变电站设备间数据通信执行ICE61850的标准及基础之上,为不同设备生产厂家执行统一标准工了保障,并且简化了设备安装工作与设备的检修流程等。
1.2智能变电站架构体系
实际上,智能变电站结构并不是常规站间隔和主控设备的方式,可以将其逻辑构架氛围三层两网络,三层主要为:过程层、间隔层和站控层;两网络为:过程层和站控层网络。智能变电站中,继电保护中过程层包含一次设备和与之相关的智能组件等,例如隔离开关、变压器以及互感器等,并且作为采集数据、检测各种设备的状态,能够有效的控制其执行相关的命令。而间隔层中包含各种监控设备和几点保护等,作为实现间隔设备监视、监控和保护等方面有着积极的推动作用。控制层主要由数据的前置机、人机交互设备以及工作站等构成,其作用主要是对整定值的召唤、修改展开相应的传输,同时传达录波文件等,最终有效的实现变电站集中控制目标。智能变电站中的继电保护网络锁遵从的规范为ICE61850标准,立足于模型基础,可以将继电保护装置划分成具有多个逻辑的设备,同时还能够将其划分成采样值处理、保护算法等逻辑节点;从数据上看,可以将其分为继电保护的数据种类,该种类覆盖了继电保护的应用数据,对于数据种类方法给予了相应的扩展。和传统变电站相比,智能变电站没有将装置作为继电保护组织形式,而是将保护功能的模块化作为主要的组织形式,其所保护的分散或者集中形式已经脱离了以往所依赖的装置,而取决于网络性能和保护方面的需求。这便为继电保护工作的灵活性提供了保障,更加能够有效的满足电网保护方面的需求等。
2智能变电站技术对继电保护的影响
2.1对继电保护数据信息与保护原理的影响
自继电保护内数据信息层面而言,相较于过去变电站自动化技术,智能变电站技术对继电保护的影响包括下述几项内容:
(1)电磁互感器被电子互感器所取代,造成机电保护元数据出现极大程度转变。以往电磁互感器中部分计算方法、整定原则要得到优化与重估,电子互感器所造成的数据信息延迟、同步等相互问题,对继电保护构成一定影响,应当对继电保护展开全面评估,有效发挥电子互感器所具备的的频带宽度、线性度及响应速度等方面优点特征,促进形成继电保护的新算法、新原理。
(2)结合ICE61850标准,二次信息展开统一建模,使得继电保护的数据处理、利用手段出现极大程度转变。伴随ICE61850标准的应用,各种设备相互互联、互通、互换等,为IED设备、二次信息分离创造了条件,诸多数据信息存储挖掘,保护配置与双重化,加上动态迁移组态等都能够产生各式各样新的保护组织形态、原理。
(3)继电保护的数据传输方法同样出现极大程度转变。由信息网络传输代替了过去二次电缆连接,从而使继电保护的跨间隔保护变得更加便捷灵活。
2.2对继电保护实现机制与体系的影响
自继电保护实现机制、架构体系层面而言,相较于过去变电站自动化技术,智能变电站技术对继电保护的影响包括下述几项内容:
(1)以往继电保护采样—计算—出口—出口一体化模式被智能网络化数据交换所取代。无需对保护装置、数据信息及保护对象进行绑定,极大的提升了对数据动态展开调用、存储,对各种系统数据展开统一管理,对各种系统功能展开应用等的可能性,一定程度缩减了保护设备的工作难度,给维护功能组态与实现广域网保护提供了数据传递的广阔平台。
(2)网络化数据交换、交换机智能化消除了过去不可测不可控的难题。基于国际统一标准所提出的过程层网络,属于智能变电站独特的形态,可使继电保护缺乏可靠性的难题得以消除。借助交换机智能电子设备,将对应网络数据信息交换变得能够测控、能够预警,确保继电保护可动态了解二次网络、数据可靠性情形,并采取针对的处理对策,从而极大改善智能继电保护可靠性水平。
(3)对等信息交互取代了过去以保护装置为中心的继电保护运行管理模式。智能变电站技术借助对等信息交互模式,使保护对象信息无需绑定保护装置,经构建起变电站统一数据中心等相关架构便能够达成高层次、高水平的信息共享。
2.3对继电保护架构调试与运维的影响
自继电保护架构调试、运维层面而言,相较于过去变电站自动化技术,智能变电站技术对继电保护的影响包括下述几项内容:
(1)智能变电站继电保护构成形态、运行模式出现了极大程度的转变,继电保护运维技术规范及准则研究存在一定的滞后性。
(2)利用二次信息网络化传输,能够对祭典保护开展二次回路监测,从而优化继电保护设备状态检修工作。
(3)结合国际统一标准,二次信息展开全面建模,促使变电站全部设备实现建模一体化,一经出现变电站设备更换、扩建等情况,怎么去对配置科学数据库文等展开实时修改,属于时下智能变电站亟待解决的问题。
3结语
本文主要从两个方面着手,一方面分析了智能变电站技术特征与架构体系,另一方面分析了智能变电站技术及其对继电保护的影响。通过分析明确,伴随我国社会的不断发展,智能变电站技术也得到了一定的发展,智能变电站的发展给继电保护带来了一定的影响。智能变电站主要将数字化继电保护方式作为辅助作用,和传统的变电站相比,智能变电站拥有一定的可靠性与速动性的优势,同时它也顺应了电力系统自动化技术的发展趋势,对于保障继电保护装置有着积极的作用。
参考文献
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