电力自动化中微机继电保护技术的应用分析

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刍议继电保护自动化技术在电力系统中的应用分析

刍议继电保护自动化技术在电力系统中的应用分析

备的运行状态。做好各种事故预想 ,能正确分析后 台信号 ,判断故障情
况。
4 . 做好室外二次回路的维护工作 ,减少发生直流接地故障的可能。
效的采集 , 把采集信息和定值进行 比较 ,然后传输至逻辑模块 ,若此 时
五 、继电保 护故 障处理方法
电力 系统继电保护在大面积扰动方面起到至关重要的角色 , 保证其
按照实际情况,选择合适 的冗余方法。为了使可靠性指标能够得到有效 的满 足,必须要将冗余设计进行合理的优化 。
( 四 )加 强继 电保护装置运行 维护
1 . 加强运行操作人员的现场培训 。 运行人员的业务素质和对新设备的 熟悉程度 ,将直接关系到设备的运行维护质量。运行人员应在设备投运 前. 熟悉变电站的运行方式 、主接线情况 ,学会使用操作微机装置 ,并经 严格考核后方可担任运行维护工作。
计算结果是 1时,计算动作信号会 自主传送至执行模块中, 有执行模块 下达继电保护命令 。
安全运行预 防是关键 ,即对在生产通过安全处理、掌握故障数据 、了解 其性质 , 均在未发生事故之前,就及时地分析和制定相应的对策 。在对
继 电保护 的故障进行处理的过程 中,其常用的方式包括 以下几种 :
及执行模块等构成 。 其应用原理是利用测量模块对继电保护对象产生的故 障信号进行有
2 . 应加强设备巡视 , 积累运行经验 。 在气候恶劣、 气温异常时, 要合
理调节现场工作环境 , 维护微机设备在健康运行状态 。 3 . 完善远方后台装置的遥控 、 遥测 、 遥信、 遥调功能 。 全天候监视设
( 二 )对 电力系统的不正常工作进行提示
( 一) 替换法。替代法是在继 电保护发生故障后,为 了判断故 障位 置 ,将继电保护设备中的相关元器件替换 , 通过对电路 的检测来确定是 否是所替换元器件的故障 。采用这一方法查找故障点的第一条件就是确

浅谈电力系统继电保护自动化技术的发展与应用

浅谈电力系统继电保护自动化技术的发展与应用

浅谈电力系统继电保护自动化技术的发展与应用发表时间:2017-01-20T15:25:55.253Z 来源:《电力设备》2016年第22期作者:赵宝云勾柏斌[导读] 随着经济社会的发展,人们对电力的质量和安全要求越来越高。

(国网景泰县城郊供电公司)摘要:随着经济社会的发展,人们对电力的质量和安全要求越来越高。

电力系统运行过程中经常会出现一些电力故障,一旦发生电力故障,继电保护装置能够立即隔离故障,将损失降低到最低,因此继电保护装置在电力系统中广泛应用。

计算机、信息技术保护、通信技术、控制技术广泛应用在电力系统中,促进了电力系统自动化水平。

继电保护系统也逐渐向自动化水平方向发展。

本文主要分析了继电保护自动化的概念、目前发展情况以及继电保护自动化技术在电力系统中的具体应用。

关键词:电力系统;继电保护自动化技术;应用电能是国民经济发展的重要能源,近年来国家大力建设电力工程,我国电网规模和发电量位居世界第一。

但是随着电网的规模不断扩大,电网的安全问题也日益突出。

电力系统维护人员一般通过计算机计算短路电流,从而确定继电保护的数值,并对系统进行维护,确保电力系统正常运行。

不过这种计算方式容易出现错误或者破坏电路。

而随着继电自动化技术的发展和应用,利用这一技术能够将短时间内系统能够自行切断电力线路,将损失降低到最小。

一、继电保护自动化技术当电力系统在运行过程中出现供电故障,线路的电流会增加,电压下降,电力保护装置会自动切断电路,从而保证电力系统的正常运行。

继电保护自动化技术的实施主要是利用GPS技术对供电系统进行监督,一旦发现电力系统出现问题,通过远程控制,分析电路的运行情况,从而做出有效的判断。

继电保护自动化装置比较简单,电力运行过程中,继电保护自动化装置会自动采集数据并分析对比,根据电路相关数据信息,做出正确的动作。

如果将GPS技术与网络技术进行结合,会使继电自动化技术的应用范围更广。

继电保护自动化技术与传统的继电保护装置最大的不同在于,继电保护自动化系统在线路正常的情况下,也能对线路实时监控,并将数据信息传输到电力调度中心,工作人员能对数据进行分析和处理,确保电力安全运行。

电力系统继电保护技术的应用分析

电力系统继电保护技术的应用分析

术 , 开展 继 电保 护 产 品展 示 会等 , 合 理选 择 适 合 自 己电力 系 统 的继 电保护 技 术 。其 次 , 要 对硬 件 把 关严 格 , 不要 因 为价 格 低 廉 而 去 选择 不 合格 的元件 , 这不 仅 会 大大 增 加 电力 系 统 的危 险
性, 更 会使 电力 自动化 失误 次数 增加 , 运行 成本 增加 并且 对公 民 、 企业 用 电造 成 不 便 。最后 , 经常 对 电力系 统 或 保护 系 统进 行 定 期检查 , 保 证各 个环 节平 稳运 行 。 2 )加 强对 各个 环节 匹 配程 度 的检测 。由于 新装 备 的性 能不 稳 , 并且 对 相应 的 电力系 统 匹配 程 度 不够 了解 ,需要相 关人 员
2 继 电保护 技术 的在 电 力系统 中 的运用 特性
1 )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 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 一1继 电保护技术的特性
随 着 国 家 经 济 的发 展 ,电 力充 斥着 人 们 生 活 的 每 个 方 面 , 甚 至 一些 高 端 工业 的 发展 也 离 不开 电力 系 统 的支 持 。而 由于科 技 不 断发 展 ,电力 系 统也 不 断 更新 完 善 ,即使 这样 , 还 是存 在 些缺 陷 与 不 足 , 所 以偶 尔会 发 生 故 障 , 这 就 要用 到 了继 电保 护 系 统对 电力 自动 化进 行 保 护 。继 电保护 技 术 之所 以可 以快 速 准确 地 发 现 电力 系 统 中 的 问题 , 是 因为 继 电保 护技 术 中存在 以 下相 关优 秀特 性 。 1 )选择 性 : 与 其他 技术 不 同 , 继 电保护 系 统可 以选 择 较小 范 围 内 的故 障元 件 , 减 少 了无故 障 元 件被 连 带 误判 的概 率 。 当 继 电保护 技 术 识 别 故 障元 件 后 , 选 择 性特 性 立 即发 挥 其 优 势 ,

继电保护自动化技术在电力系统中的应用 邓真

继电保护自动化技术在电力系统中的应用 邓真

继电保护自动化技术在电力系统中的应用邓真摘要:在电力系统中,继电保护能够为电气设备提供良好的保护作用,保障系统运行的安全性和稳定性。

若是系统内部出现故障,继电保护会根据故障情况采取一定的防控措施,避免故障危害的扩大。

因此提升继电保护和自动化装置的可靠性具有十分重要的意义。

关键词:继电保护;自动化;电力系统1继电保护与自动化装置概述1.1电力系统继电保护和自动化装置的运行特点分析随着电网建设的持续深入,电力系统的复杂性不断提升,因此其在运行的过程中不可避免的会出现一些故障,这是就需要系统中的继电保护装置发挥作用,防止故障影响的扩大。

继电保护装置的具体作用是将一定的信息发出去,使其他电气设备在操作的过程中对故障进行有效的隔离。

目前,电力系统运行中遇到的故障大致可以分为两种类型,分别是拒动故障和误动故障。

前者是指电力系统出现故障时,继电保护装置没有及时动作将故障点进行隔离,导致故障范围不断扩大,最终危害到电力系统的正常运行。

后者则是指电力系统运行因外部因素的影响发出不该有的动作,这种故障的原因就是继电保护装置自身的特性。

因此自动化装置的主要作用就是对系统运行的各项参数进行监控,一旦无法掌握精确的参数情况,即代表着自动化装置出现故障。

1.2电力系统对继电保护的基本要求分析继电保护在电力系统运行中主要发挥着保护作用,因此必须满足以下几个方面的要求:其一,继电保护装置在电力系统出现不明原因的故障时,必须能够在所有可能的故障点中选择性的进行隔离,保障系统其他部分仍旧可以保持正常运行的状态。

其二,继电保护装置必须具备较强的灵敏性,可以在任意装置出现故障,继电保护都能够及时动作,同时针对其保护范围之外的问题不能产生误动作。

其三,继电保护装置必须具备较快的动作速度,即在故障发生的短时间内,将故障进行切除,最大程度的降低故障带来的损失和影响。

最后,继电保护装置应具备良好的可靠性,这是其作用发挥的基础。

对此,应该从设计、安装等多方面入手保障元件质量。

电力系统及其自动化和继电保护的关系

电力系统及其自动化和继电保护的关系

电力系统及其自动化和继电保护的关系1. 引言1.1 电力系统及其自动化和继电保护的关系电力系统是现代社会的重要基础设施,它承担着输送、分配和利用电能的功能。

为了提高电力系统的可靠性、经济性和安全性,人们引入了自动化和继电保护技术。

电力系统的自动化是指通过先进的控制和监测设备,实现电网运行状态的监测、分析和自动调节,从而提高系统的运行效率和稳定性。

而继电保护则是指通过各种保护装置和机制,对电力系统中出现的故障进行及时、准确地判别和隔离,保护设备和人员的安全。

电力系统的自动化和继电保护是密不可分的,二者相互依存、相互支持。

电力系统的自动化技术为继电保护提供了更为准确、高效的监测和控制手段,提高了保护的精度和速度;而继电保护则为自动化系统提供了可靠的安全保障,确保系统在发生故障时能够及时切断故障部分,防止故障扩散,保护系统设备免受损坏。

电力系统的自动化和继电保护紧密相连,共同构成了一个完整而高效的运行体系。

在未来,随着智能电网、可再生能源技术的快速发展,电力系统的自动化和继电保护将会更加重要。

通过不断创新和完善,提高系统的智能化和可持续发展能力,进一步提升电力系统的安全性、可靠性和经济性。

电力系统的自动化和继电保护是密切相关的,二者之间相互促进、相互依存,共同推动着电力系统的发展和进步。

2. 正文2.1 电力系统概述电力系统是指将电力从发电厂输送到使用者的系统,它由发电、输电、配电和用电等环节组成。

电力系统通常包括输电线路、变电站、配电站等设备。

输电系统主要负责将发电厂产生的电力输送到各个地区的变电站,再通过配电系统将电力送至终端用户。

电力系统的运行离不开自动化技术的支持,它可以提高系统的稳定性和可靠性。

自动化技术可以监控系统运行状态、实时调节电力负荷、进行故障检测和定位等功能,从而提高系统运行的效率和安全性。

电力系统的继电保护是保障系统安全运行的关键环节。

它通过监测电力系统的状态和信号,一旦检测到异常情况,就会采取相应的保护措施,避免系统发生故障甚至事故。

电力系统中继电保护自动化的应用

电力系统中继电保护自动化的应用

电力系统中继电保护自动化的应用摘要:电力系统继电保护自动化技术的应用是降低故障发生概率与不良影响的关键技术,新时期继电保护自动化也提高了电力设备与系统运行水平。

文章对电力系统继电保护自动化技术原理进行分析,探讨电力系统中继电保护自动化的应用与发展策略。

关键字:电力系统;继电保护;自动化;继电自动化引言随着我国经济社会的不断发展,电网覆盖地域和规模持续扩大。

通过电气线路的应用可有效实现各类电器设备的紧密联系。

不过,在电气设备运行中,也会受到很多复杂环境因素的影响和人为因素的影响,从而引发电气设备的故障问题。

因此,为保证电网供配电系统的正常运行,还需进一步提高继电保护的可靠性。

其中,可靠性技术的应用主要以概率论为基础,可显著提高产品的质量。

同时,继电保护和自动化装置也是电力系统中二次回路保护和控制的重要组成部分,确保其运行的稳定性,是实现电力系统安全、可靠运行的关键所在。

1继电保护自动化技术的原理电力系统的稳定性和安全性是决定其供电质量的关键因素。

随着科学技术和信息技术的发展,人们逐渐认识到自动化测试技术能够有效提高检测水平。

因此,为避免电力事故的发生,我们必须采取有效的管理和技术措施,以确保电力系统的稳定和安全。

目前,在我国电网中出现的问题是很多的,其中最主要的就是继电保护问题。

通过将原有的继电保护技术转化为自动化的继电保护技术,并采用预警、跳闸等手段,实现对电力故障设备的切除或隔离,从而有助于维护电力系统的稳定性。

随着我国科技水平的提高,继电保护自动化技术水平也在不断提升,为保障电力系统安全稳定运行提供可靠依据。

随着电力行业的蓬勃发展,继电保护自动化技术已逐渐走向成熟。

为了保证电力系统的稳定,就必须加强继电保护自动化系统建设。

图1所呈现的是继电保护自动化技术的操作机制。

该技术将继电保护系统与计算机网络相结合,利用网络通信手段,实现了电网调度中心和变电站之间的联系以及控制管理。

通过收集与保护对象运行相关的信息,企业的监控体系能够对电力系统的运行状况进行深入分析,从而为管理者提供具有决策性和全面性的数据。

电力系统继电保护新技术的发展与分析

电力系统继电保护新技术的发展与分析

电力系统继电保护新技术的发展与分析近年来,信息技术快速发展,电力系统继电保护技术也随之不断进步,新的技术不断推出,很大程度上改善了电力系统,让其更加全面与完善,给我国电力事业的发展提供了大力的支持。

在继电保护范围中广泛的普及使用新的技术,不光能够提升继电保护的效果,同时,还能够让电力系统运行的更为安全、稳定,进而促进社会经济的发展。

本文就对当前电力系统继电保护新技术的应用进行分析,了解其发展情况。

标签:电力系统;继电保护;新技术;发展一、电力系统继电保护新技术的应用(一)数字化技术的应用由于社会经济的快速发展以及科技的创新,数字化技术在电力系统继电保护的应用已经得到了普及,数字化变电站的建立,已经是当前电网建设的主流。

数字化技术的应用主要体现在两个方面:第一,智能化继电保护测试仪。

由于智能化变电站的开发以及使用,数字化测量仪器在电力用户与厂家中的需要不断增加。

第二,是全数字化变电站的实时仿真系统。

只能电话推广的主要方式就是建立具备数字化、信息化、自动化、互动化几个特点的数字化边带暗战。

但是当前很多的变电站还是不能检查出继电保护二次设备的功能,只有全数字化变电站站才能够进行此项工作。

(二)超高压输电技术的应用目前的电力系统不断升级,电网的电压等级也持续提升,对于高电压技术以及绝缘技术也有了更进一步的需求。

因为计算机继电保护和通讯技术的发展与普及,超高压继电保护系统的运转情况也不断提升。

当前,世界当中的许多国家,都已经建设超高压输电线路,它是指利用超高压等级来进行电能的输送。

超高压直流输电包扩以下几个特点:输送容量大;送电距离远;输送功率能够调控;不受系统稳定极限的影响;能够充分使用线路走廊资源;能维持输送功率或者降低输送功率的损害;能够按照系统的需要来做出表现,提升电力系统暂态稳固情况;进行系统的交流电压调控;能够快速进行功率改变。

当前超高压输电技术广泛的使用,在美国、俄罗斯、加拿大、日本等国家都已经首先对其进行研究与使用。

电气自动化系统继电保护安全技术应用研究

电气自动化系统继电保护安全技术应用研究

电气自动化系统继电保护安全技术应用研究摘要:近年来,随着我国现代科学技术水平的持续提升,各种先进的电气设备在电气自动化系统中得到了广泛运用,使得电力系统规模不断扩大。

与此同时,继电保护安全技术在电气自动化系统的应用优势和价值也变得愈发显著。

作为一种常见的保护手段,继电保护安全技术可以显著提升电气自动化系统的安全性与稳定性,及时监测和解决电气系统中发生的故障或异常情况,防止电气系统对相关人员的生命健康安全构成严重威胁,从而更好地推动电力行业的长效化稳健发展。

基于此,文章围绕继电保护安全技术在电气自动化系统中的应用方向展开研究,综合探讨电气自动化系统继电保护安全技术的应用策略,希望能为相关企业提出一些具有参考价值的合理化建议。

关键词:电气自动化系统;机电保护安全技术;应用在国家电网建设规模持续扩大的大环境下,对各种电气自动化设备的需求量呈大幅度增长态势。

同时,电气系统的故障率和故障点也在随之增加。

在这种情况下,为了切实保障电气自动化系统的安全、高效运转,必须运用相适应的继电保护安全技术加以支撑,以便及时识别和反馈电气系统运行期间存在的故障问题,尽可能避免故障的大面积蔓延。

但是,由于我国关于继电保护安全技术的研究起步较晚,可供参考的文献资料和实践指导经验比较匮乏,因而在实际运用中仍存在诸多的不足之处。

因此,加强对电气自动化系统继电保护安全技术的应用研究有着极其深远的现实意义。

一电气自动化系统继电保护安全技术的应用方向(一)变压器继电保护事实上,继电保护安全技术在电气自动化系统中的实践运用,主要目的在于预防事故、自动预警和控制损失。

当电气自动化系统运行出现故障或安全隐患时,继电保护装置可以快速分析故障类型、位置和原因,并及时切断故障部位避免故障蔓延。

不仅如此,若电气自动化系统的故障问题较为严重,应用继电保护安全技术还可以将事故信息及时传输至控制中枢,便于运维人员在接收到预警信号后尽快展开抢修工作,从而减少不必要的经济损失和负面影响。

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电力自动化中微机继电保护技术的应用分析
发表时间:2018-12-18T09:54:29.767Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第26期作者:杨晓娟赵宝红王伟丽付景安
[导读] 科学技术的不断发展使得发电领域继电保护装置不断地进行更新换代。

河南森源电气股份有限公司河南省 461500
摘要:近些年来,微机型继电保护装置逐渐广泛应用于电力自动化系统中,加快了电力系统的发展,使其能够利用通讯网络有效监控各个系统的运行状态以及信息,例如,现阶段的钢铁行业中,其电力系统的主要组成部分就包括微机继电保护装置。

微机继电保护装置具有功能较多、技术先进、较高正确率的逻辑回路动作等优势,取代了原有的事故音响以及预告信号、仪表监测,能够实现远程监控。

关键词:微机继电保护装置;电力自动化;应用分析
1继电保护发展的现状及重要性
科学技术的不断发展使得发电领域继电保护装置不断地进行更新换代,同时,使继电保护的性能和功能的可靠性都得到不断的提高。

继电保护也在跟着计算机网络的发展步伐,已经朝着网络化、计算机化的方向发展,继电保护在保护、测量、控制、人工智能化对和数据通信一体化等方面面临艰巨的任务。

保证电力元件安全运行的基本装备就是继电保护装置,任何电力元件在无继电保护的状态下都不能运行。

继电保护装置的作用是保护电力系统的正常运行,对将要发生故障或者已经发生故障的设备进行强制关闭,有效控制事故,确保电力系统稳定的运行。

继电保护装置能够可靠、迅速且有选择的切断发生故障的电力系统设备的最近电路,整个的电路被独立出来,能够减少设备的损坏程度并确保整个的电路能够正常运行。

故障设备的电路截断后,检查和修理要马上进行,管理者根据继电保护装置提供不同的信号来辨别故障信息,处理工作就能顺利进行。

2微机继电保护的特点
2.1使用灵活方便,更加优化了人机界面
在维护调试方面,微机继电保护表现更加灵活方便,维修时间得到有效缩短;而且,根据运行经验,通过软件的方法在现场就能改变其结构或特性。

2.2可以进行远程监控
串行通信功能也是微机继电保护装置所具备的,再与发电站微机监控系统的通信相结合,微机继电保护就具备了远程监控的特性。

2.3可靠性得到提高
数字元件具有不易受元件更换,也不易受使用年限、温度变化、电源波动的影响的性能,并且在自检、巡检的能力比较强,通过软件方法来测试与检查功能软件本身及主要元部件工作的状况。

2.4可以改善继电保护的动作特性,提高动作准确率
继电保护的记忆力较强,而且可以轻易获得那些传统继电保护不易获得的特征与功能,故障分量的保护得到更加有效的实现;并且对自动控制及新的数字理论技术不断的进行引入。

2.5其他的辅助功能得到方便扩充
可以方便其他辅助功能的引入,例如:波形分析、故障录波等,可以方便地附加低频减载、自动重合闸、故障录波、故障距测、通过内部可编程逻辑块实现各种不同保护功能及备自投、开关位置信号的上传、电流电压实时功率的上传等功能。

3调试及运行
微机继电保护系统调试的工作主要包括编程微机继电保护的装置逻辑及联动试验的整定整组与校核。

保护装置一般在出厂之前都要进行调试试验,只有通过试验合格才能出厂。

但是,保护装置的继电器、集成电路元器件等在长途运输和长时间储存的过程中,损害是不可避免的,因此,现场进行认真的检查以及全面的调试是必须的。

进行现场调试时,电源的同流控制,装置的启动,正确的校核保护逻辑,计算定值要正确输入并设定好等一定要在完成检查并确认其元器件完好、外部接线准备正确后方可进行。

校核定值是要通过利用继电保护试验仪加入电流及电压等模拟量的模拟试验来进行的。

另外,保护动作逻辑的可靠性及正确性也要进行检测。

非电气量的保护动作的可靠性与正确性则可以通过短接模拟开入接点的检测方法来确定。

微机继电保护装置的现场调试完成后,还必须带断路器进行整组联动的试验,使跳闸回路和保护动作的准确性与可靠性得到更加全面的确保。

最后,在机组的启动试验阶段,升流与升压的试验一定要进行,目的是再次认真的检查保护各回路电流、回路电压的准确性,保证微机继电的保护装置顺利进行工作。

4运行误区
4.1主变中性点改变,主变保护功能压板投退
目前,许多发电厂的运行规定都不够完善,对220kV、110kV主变都实行投退两个压板,这种要运行人员来回奔波投退压板的规定,浪费了人力资源。

而使用微机主变情况就完全不一样了,不需要投退两个压板,主变的运行与中性点接地无关,这两个压板的全投对保护动作行为不会带来任何影响。

4.2主变旁代运行方式
目前很多发电站大都采用的主变保护双重化配置,即两套独立的主后备保护,主要是根据近年来主变保护的双重化改造。

但是,旁代的运行仍然沿用以前的主变保护旁代的运行规程,其运行状况与保护完全不相匹配。

假使A和B是其中的两套保护,A有旁代主变保护功能,B没有。

参照旁代运行原则,非旁代主变保护退出运行才能进行旁代运行,只将A保护投入。

本保护将存在差流是因为B没有引入旁代开关CT,差动保护的误动就可能会发生,因此在后备保护无需退出的情况下,本差动的保护会退出运行。

因为后备的保护靠本侧开关CT的电流,旁代的侧开关CT的电流大小是由合上旁代开关时电流的分布来判断的,较大的波动和保护的误动的存在是在所难免的。

目前运行方
式规程的采取主要是防止因运行人员缺乏认识而造成保护压板的误投退。

4.3复位操作保护装置
目前规程规定,重启保护装置就一定要按保护装置复位键,只有解除了本装置的出口压板进行才能得以继续。

双套保护配置的如果解除了单套的保护,设备的运行情况不会受到影响。

单套的保护,例如10kV线路的保护、110kV线路的保护需要按保护复位键才能可以进行保护定值切区或重启,装置的出口压板则需要解除,此时设备处于无保护的状态,此状态要保持10s左右。

这个时候,一旦发生故障,就会出现越级跳闸的保护,停电的范围会扩大。

出口压板的解除是为了确保复位保护时保护程序不会走乱或者走死,不会出现直接执行保护出口程序,保护的误动就不会发生。

其实,对于已经十分完善的保护逻辑设置以及软件程序设置,重启程序的时候,软件已经得到闭锁保护,因此保护出口的情况就不会出现。

保护重启的时间都在1s内,这个时候就会发生故障,本线的故障也可以得到及时的切除,越级跳闸的保护就不会出现。

因此,保护装置的重启,不需要解除保护出口压板就可以直接按复位键,简单省事。

4.4 220kV开关、CT改造后送电
微机母差保护本身就带电压闭锁的,母差保护的差流计算不包括本间隔的CT电流,即便CT故障出现,也不会影响到本侧的母差保护是在本间隔的母线侧1G/2G刀闸均处于断开的状态时才存在的。

另外,保护装置虽有电压闭锁,但是本间隔并没有接入到母线中,就算发生故障本站的电压闭锁还是关闭的,因此,隔离与母差保护不需要出现在改造后送电接入母差保护的二次CT回路中。

5总结语
综上所述,伴随着我国不断扩大的电网规模以及不断兴建的智能电网,推动着继电保护装置向着更高更好的方向发展,促进了微机继电保护装置的应用以及更新,能够及时消除事故隐患,实现了独立且统一的监控和保护,在一定程度上使装置的可靠性得以提高。

但是,随着电网中自动化设备逐渐增多,仅应用原本传统的继电保护装置还无法满足要求,将微机继电保护装置逐渐应用于电力自动化中是未来发展的必然趋势。

参考文献:
[1]文辉.浅谈微机继电保护装置和综合自动化系统的组成及应用[J].科技与企业,2011(7):129-132.
[2]张伟.电力系统微机继电保护装置缺陷分析方法[J].城市建设理论研究(电子版),2011(13):99-102.
[3]王泽.关于继电保护可靠性提高措施的探讨[J].中小企业管理与科技(下旬刊),2010(4):220-224.。

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