特高压交流输电继电保护及相关问题
特高压输电线路继电保护特殊问题

特高压输电线路继电保护特殊问题摘要:随着社会的不断进步,用电量的需求逐渐增加,为了达到资源的最大化分配、节省发电成本、减少电网运行负荷的目的,提升电网的稳定性与安全性,需要加快对特高压输电线路的构建,如此一来我国的企业与人们的生活才可以顺利进行。
然而我国在特高压电线路继电保护方面的研究还存在很多的不足,因此需要加强对该方面的探究,唯有这样,在一定程度上才可以有效处理特高压输电线路继电保护存在的特殊问题,确保人们日常用电与企业用电,从而推动社会健康稳定的可持续发展。
关键词:特高压输电线路;继电保护;特殊问题1特高压输电线路的基本特征(1)在传输电流的过程中,可以提高点对点之间的传输效率。
特高压输电线路相比于高压输电线路,其输电电压一般都保持在800KW以上,根据物理学定律P=IU可以得出,在电压非常高的时候,功率保持不变,传输的电流会变得非常小,这样会减少电流传输过程中的能量损耗,提升输电线路传输的稳定性。
(2)特高压输电线路单位时间内传输的电容容量非常大,并且可以在远距离范围内实现电能的精准传输,这样也可以满足部分单位的供电需求,有效提升实际过程中的供电效率。
(3)特高压输电线路不仅可以传输交流电,而且也可以传输直流电,在传输直流电的过程中,技术人员可以根据实际需求,对直流电线路的传输功率进行调节,尤其是在并联传输的过程中,通过调节输电功率可以降低并联线路的功率振荡,从而有效提升交流电传输的稳定性。
2特高压输电线路继电保护要求2.1设置保护系统为了确保特高压输电线路运行过程的稳定性,考虑到特高压线路中电流较大,技术人员需要提前设置保护系统,该系统的主要工作任务是在系统运行过程中,一旦出现线路故障,保护系统可以及时切断故障线路与其他线路之间的联系,使其可以保持相对独立的运行状态,这样可以有效保护系统本身,防止事故的不断延伸。
并且在所保护的设备出现了相关动作后,还可以对系统电压进行调控,使其控制在电压最高值以内,从而确保线路运输的稳定性。
关于特高压输电线路继电保护问题研究

关于特高压输电线路继电保护问题研究发布时间:2022-10-11T01:28:34.914Z 来源:《中国电业与能源》2022年第6月11期作者:于津[导读] 本文主要根据目前特高压输电线路的特点、问题、策略、前景和应用,对特高压输电线路继电保护的问题和策略进行有效的归纳和研究,以期提高特高压输电线路继电保护的可靠性,安全性。
于津国网浙江省电力有限公司兰溪市供电公司摘要:本文主要根据目前特高压输电线路的特点、问题、策略、前景和应用,对特高压输电线路继电保护的问题和策略进行有效的归纳和研究,以期提高特高压输电线路继电保护的可靠性,安全性。
关键词:特高压输电线路;继电保护;问题1引言继电保护是在电力系统当中为了维护系统安全性和可靠性而采取的保障措施,在特高压输电工程当中也不可或缺的重要保障措施就是继电保护,但是特高压输电线路与普通输电线路中的继电保护有着较大的区别,出现了众多的问题,影响特高压输电线路的正常运行,为了更好的发挥和利用特高压的优势,需要解决目前输电线路当中继电护的问题,才能在有效推动国家电网发展的同时保证电网的安全可靠性。
2特高压输电线路继电保护问题的概况2.1特高压输电线路继电保护现状经济增长各个方面都需要消耗大量的资源,其中电力资源更是维持正常社会生活,促进经济发展,如今伴随着经济增长所衍生出来的大量电力需求让供电系统难以承受,随着各地区经济发展速度的变化,各地区对于电力资源的需求量的各有不同,为了同时满足各地区的大容量输电需求,需要建立更大容量,更远距离和更低能耗的供电系统,特高压输电线路就符合我国国家电网系统发展的需求。
2.2特高压输电线路的特点为了将电力资源进行更好的传输和转化,以电力资源的稳定提供满足经济的稳定持续发展需要,因此国家将重点放在了特高压输电线路的使用和研究上,特高压输电线路需要在运行时具备较高的承载能力,可靠性,灵敏性。
特高压输电线路具有与常规输电线路不同的独特特性,特高压输电线路是八分裂导线,八分裂导线形式具备比常规输电线路更大的空间,能够容纳更多的高度电容电流,减少在电路中的电流电容损坏。
高压输电线路的电力传输与继电保护研究

高压输电线路的电力传输与继电保护研究随着电力需求的不断增长,高压输电线路的建设和运行成为保障国家电力供应稳定的重要环节。
本文将重点探讨高压输电线路的电力传输和继电保护相关技术的研究进展和应用。
一、高压输电线路的电力传输技术1、直流输电技术直流输电技术是将交流电转换成直流电进行传输的一种技术。
相比于传统的交流输电,直流输电具有输送功率大、线路损耗小、远距离传输等优势。
为了实现直流输电,在高压输电线路上设置换流器站,通过电力变压器和高频开关实现交流到直流的变换。
2、柔性交流输电技术柔性交流输电技术是通过将特定的控制策略应用在交流输电线路中,以提高电力传输的能力和效率。
传统的交流输电线路在电力传输时存在损耗和电压降的问题,柔性交流输电技术通过使用先进的电力电子器件和控制系统,可以降低线路的电压降和发电损耗,提高电力传输效率。
二、高压输电线路的继电保护技术高压输电线路的运行安全是电力系统运行的基础,而继电保护系统作为线路运行安全的重要保障,起到了及时检测和保护线路故障的作用。
以下是几种常见的高压输电线路继电保护技术:1、差动保护技术差动保护是一种常用且有效的继电保护技术,其基本原理是通过对电流和电压的测量和比较,检测线路内部的故障。
差动保护技术可以快速准确地判断故障的位置,并及时切除故障线路,保护整个电力系统的运行。
2、电压保护技术电压保护技术主要用于检测线路中的电压异常情况,如过高或过低的电压。
当电压超过或低于安全范围时,电压保护装置会快速切断电力系统,以保护设备和电力系统的安全运行。
电压保护技术在高压输电线路中具有重要的作用,特别是在防止设备过电压和电网故障导致线路烧毁等情况下。
3、过电流保护技术过电流保护技术主要用于检测线路中的过电流情况。
过电流可能是由电力系统中的短路或其他故障引起的,一旦检测到过电流,过电流保护装置会迅速切除故障电路,以保护设备和电力系统的安全运行。
4、接地保护技术接地保护技术主要用于检测和切除接地故障。
特高压输电线路继电保护特殊问题分析

电力系统2019.10 电力系统装备丨71Electric System2019年第10期2019 No.10电力系统装备Electric Power System Equipment 针对特高压线路来讲,由于其在技术、经济等方面的优势比较明显,已经被广泛应用在国内外许多电力系统当中。
为了能够从根本上推动我国西北电网的更好发展,并切实满足区外西电东送、大电源送出等方面的发展需要,通过近些年持续性的技术论证,最终决定在我国西北部建设更加实用的750 kV 系统。
针对750 kV 来讲,其乃是我国重要的电压等级,外加我国广大西部区域有着比较典型的地理情况,比如气候恶劣及海拔高等,因此,在工程的多个环节中均出现了许多比较突出的问题,需要全面分析电压等级所带来的各种问题。
本文针对特高压输电线路,就其在继电保护中所存在的特殊问题作一分析,找出合适的解决策略,望能为此领域研究有所帮助。
1 主要特殊问题分析对于特高压输电线路,其在继电保护方面主要存在两大特殊问题:其一,因线路有着比较高的电压等级,因此,在整个输电线路建设与运行费用当中,绝缘费用占据着比较大的比重,怎样从根本上保障在线路故障之后,能够切实实现过电压水平的降低,乃是当前过电压保护需要迫切解决的重、难点问题,同时还是继电保护需要切实解决的基础性问题;需要强调的是,此问题所具有的重要性甚至大于对继电保护速动性方面所提出的要求;其二,因线路有着比较大的自然功率,且有着比较小的波阻抗,受此影响,针对特高压长距离输电线路来讲,其在具体分布的电容电流上,能够维持在一种比较高的水平。
对此,怎样在此电容电流存在的背景下,同样能实现继电保护动作的快速、准确,乃是当前需要迫切解决的问题。
需要指出的是,因存在着储能元件,能量不可突变,所以在切除故障时,或者是高压长线路空载投入时,会有过电压形成。
当此过电压出现时,为了能够从根本上保证绝缘子不会被击穿,可根据现实情况采取如下方案。
特高压输电线路继电保护问题

特高压输电线路继电保护问题摘要:随着市场经济的快速发展,对电力系统的运行效率提出了更高的要求。
为了促进传输性能的不断提高,电压水平也在不断提高。
在这种情况下,建设长距离大容量电力系统成为必然需求。
因此,在城市建设中,特高压输电线路将被应用到建筑施工的各个方面,这也使得特高压输电线路的继电保护成为电力行业和建筑行业关注的焦点。
文章分析了超高压输电线路继电保护存在的问题,并提出了解决这些问题的对策,从而使超高压输电线路继电保护更加全面和系统。
关键词:特高压输电线路;继电保护;问题;措施1特高压输电线路继电保护原理在电力系统中,整个UHV输电线路的责任首先是保证继电保护的灵敏度和快速性,同时赋予其足够的选择性和安全性,从而达到继电保护的基本作用。
从继电保护原理来看,特高压输电线路的继电保护可以在电力系统出现短路或线路故障灯问题时,结合电气量的变化,包括电流、电压、功率等参数的变化来发挥作用。
一般来说,无论哪种参数变化,继电保护功能都要做好测量、逻辑和执行。
特高压交流输电线路的保护原理是保护两端电流,可以从系统冲击中提取内部故障信息。
电容电流补偿方式分为半补偿和全补偿。
半赔是两端各赔一半,全赔是一侧全赔。
补偿方法有两种:对应补偿算法和时域补偿算法。
基于新的差动保护原理,将计算值与测量值进行比较,形成保护动作特高压交流输电线路的保护原理包括距离保护和行波保护。
交流同塔双回输电工程的继电保护包括纵向距离保护、横向差动保护、纵向零序保护和基于六序分量的保护。
2UHV输电线路继电保护存在的问题2.1电压水平太高当电力系统中线路一端投入运行,另一端断开时,需要分析是否超过过电压时间,此时的自动重合闸会对电压产生一定的影响。
就单相故障而言,工作人员通常将采用三相重合闸,对于非故障运行状态,如果仍然采用这种方式,肯定会形成过电压。
只有将重合闸的形式改为单相重合闸,才有希望解决上述问题。
而且,就特高压输电线路的应用而言,工频过电压也值得相关工作人员重视。
浅析高压变电站继电保护中的问题及对策

浅析高压变电站继电保护中的问题及对策随着经济的快速发展,社会生产中对电能有需求不断增加,高压变电站电系统中有着重要的作用,在高压变电站中,继电保护部分能够有效保证电压稳定,形成良好的运行,保护装置对高压变电站来说是至关重要的组成部分。
社会大生产的加速度,推动了各行业的发展,生产生活用电日益提高,电能也成为人们离不开的重要能源,只有充分做好用电保护,才能确保人们在供生活安居、生产稳定。
文章主要通过对现代高压变电站继电保护中存在的常见问题进行分析,进一步提出解决方法与对策,以此提升用电安全。
标签:高压变电站;继电保护;对策社会对电量用量的增加,进一步加大了供电的压力,也增加了电力系统的供给压力,设备与线路的问题和电需求量的不断增大形成了矛盾,这就导致了现代高压变电站在运行中出现许多问题,只有不断加强与完善供电系统,解决运行中出现的问题,才能确保电力供应的高效安全,为人们提供良好的服务。
要想保证现代高压变电站运行稳定和安全,就需要针对性的运用科学方法做好调节,实现供电用电安全,这其中继电保护则发挥了重要的作用,但是,在实际运行过程中,继电保护装置还存在一些问题,严重影响了用电供电安全。
1 现代高压变电站继電保护中常见问题科技的发展,并不是解决了全部问题,在现代高压变电站运行过程中,继电保护还不能完全发挥应有作用,在运行时,还有一定的问题,严重影响到了供电用电质量。
运行中出现的问题,主要是控制回路监视问题、直流电源问题、母线电压问题等三个主要问题,具体表现如下。
1.1 控制回路监视方面的问题高压变电站在设计时就存在漏洞,对一些重要的线路没有进行标注,导致线路构造与走向不明,有一些存在的红绿信号灯起不到有效的监视作用,体现不出设备问题与故障部位,这种情况,就导致了安全隐患的增大,直接威胁到高压变电站重要设备的正常运行,出现了供电不稳定的现象,埋下了安全隐患。
一般情况下,控制回路设计往往会进行相关设计,进一步防止SF6密度降低或开关压力降低,而形成的闭锁现象,充分避免跳闸回路和合闸回路中间闭锁开关在串联时出现突然断开,出现这样的情况,就会造成绿色信号灯和红色信号灯同时熄灭的问题,我们将无法确定具体的开关位置,严重影响到下一步的判断。
超高压输电线路继电保护方法

超高压输电线路继电保护方法超高压输电线路是电网系统重要组成部分,随着电压等级的提升,影响超高压输电线路继电爱护的因素也会增加,这也是超高压输电线路继电爱护中需要重视的内容。
做好继电爱护,假如发生故障,继电爱护装置可以自行切断与故障区的联系,并将问题反映给掌握中心。
若故障未在区内发生,通过不动作就可以完成设计。
总的来说,在超高压输电线路继电爱护实现以后,无论电力系统处于哪种运行状态或在运行中发生了哪种故障,继电爱护装置都可以做出正确推断,将损失降到最低,确保电力系统平安稳定运行。
超高压输电线路是电网运行中不行缺少的一部分,做好超高压输电线路继电爱护可以有效提高电力企业经济效益,确保电网始终处于平安稳定运行中,用户对电力企业工作满足度也会随之提升。
本文分析了三种常用的超高压输电线路继电爱护方法,盼望能为相关人士带来有效参考,将这些方法真正应用到继电爱护中,只有这样才能妥当处理好继电爱护工作,强化继电爱护效率。
1.电力信号处理对于电网爱护来说,它与相关暂态信号间存在肯定联系,而这些信号又具有非线性、不稳定特征,在继电爱护实现以前,电网爱护需要在傅里叶的作用下处理就好暂态信号,但在利用傅里叶的过程中却发觉这种变换方式带有肯定缺陷与不足,所以,就需要在高辨别率的作用下完成信号处理。
为进一步做好继电爱护工作,HHT被应用进来,有效强化了暂态信号处理力量。
通过实践得知,随着HHT法的运用,不仅可以有效提升超高压输电线路故障信号的推断力量,还能准时消退噪音,相关工作人员也可以准时了解到故障所在。
2.电流差动爱护通过讨论发觉,电力系统在运行中会发觉各种各样的故障,在电力系统故障发生以后,势必会消失故障信息。
之所以利用电流差动完成超高压输电线路继电爱护,主要是由于它可以爱护更为简单的拓扑结构,同时也可以消退电流重量,并从中获得有用故障信息。
利用电流差动实现超高压输电线路继电爱护,就是在线路两端设置合适的电流感应装置,且完成连接。
1000kV特高压线路继电保护特殊问题分析

1000kV特高压线路继电保护特殊问题分析摘要:1000kV特高压线路在电力系统中的应用具有良好的技术和经济优势,其输电线路距离长、电容量比较大,这对于继电保护的要求比较高。
为了充分发挥继电保护的重要作用,应高度重视 1000kV 特高压线路继电保护特殊问题,优化特高压线路继电保护,确保 1000kV特高压线路的稳定性和安全性。
本文分析了1000kV特高压线路继电保护基本要求,阐述了1000kV特高压线路继电保护特殊问题,以供参考。
关键词:特高压线路;继电保护;问题0.引言特高压输电线路具备很独特的特性,所选择的线路是八分裂导线,这种线路形式具备非常大的空间,同时其中还分布了非常高度的电容,这在很大程度上对电路中存在的损失情况有所减少。
近年来特高压输电技术的推广应用,极大地解决了我国能源分布与消费不平衡的问题,完成资源的优势转变,完成了经济发展的增长需要,提升了电网的承载能力,也能够对国家对于降低资源的能耗有所作用。
特高压输电线路需要满足线路运行的可靠性以及灵敏性等要求,另外还要具备很好的保护作用,如果线路发生故障,能够实现备用设备的及时启动,对故障发生的原因进行分析,从而针对故障问题采取相应的措施进行解决,避免发生更加严重的电路问题。
1.特高压输电线路继电保护要求其基本要求如下:(1)要具备后备保护的系统设备,一般是需要具备能够快速完成全线路故障的切除以及拥有独立运行保护能力的设备,无论是在哪种情况下,都要保证在主保护设备发生故障去进行检修或者是无法运行时,其能够实现后备的保护工作。
(2)对主保护设备的动作以及灭弧时间要有所要求,不能够超过过电压的最高值。
(3)在承担有负荷状态下,从两端对线路进行切除,所形成的时间差不能够超过限定值,要积极的根据绝缘子以及电压进行计算,对最大值进行规定,因而这也是一项重要的规定。
(4)为了能够对过电压问题进行限制,要对自动重合闸启动时间有所规定,如果重合闸失败,两侧的对端要对电压进行降低。
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特高压交流输电继电保护及相关问题
摘要:特高压电网是构建全球能源互联网的骨干网架,发展特高压电网已成为
国家能源发展、清洁发展的战略重点,因此保证特高压电网的安全稳定运行具有
非常重要的意义。
本文先对特高压交流输电系统的特征进行分析,然后研究了短
路时电磁暂态过程的特点与特高压继电保护要注意的一些问题,以供相关的工作
人员参考。
关键词:特高压交流输电;特高压继电保护
特高压输电是目前世界上最先进的输电技术,具有远距离、大容量、低损耗、少占地的综合优势,而特高压电网已经成为能源清洁发展的枢纽通道,有效带动
西部清洁能源大力发展,同时也为解决东部雾霾问题提供了行之有效的渠道。
但
是在特高压交流输电过程中,可能发生各种故障,影响特高压电网的正常运行方式,继电保护作为保障电力系统安全的最后一道屏障,就显得尤为重要。
因此,
我们应结合现有特高压电网实际运行情况对特高压继电保护专业加以进一步研究,更加深入地了解不同类型故障的特点,并提出合理的应对措施与解决方案,保障
特高压电网安全稳定运行。
1特高压交流输电系统特征分析
将特高压交流输电系统应用于继电保护当中,需要对这一系统的特性进行较
好的了解,从而保证特高压交流输电继电保护系统在实际应用时,能够对相关问
题进行较好的解决,保证供电的稳定性。
1.1结构参数特征
特高压交流输电系统的应用,关键点在于对电磁暂态过程进行把握,并就高
压系统以及超高压系统当中,电磁暂态过程存在的差异性进行分析,从而在对特
高压交流输电系统应用时,能够更好地进行控制。
一般来说,特高压交流输电系
统的电感和电容与750kv线路较为接近。
但是其波阻抗比500kv系统的波阻抗要小。
不过特高压交流输电系统的衰减时间常数为0.12n,而500kv波阻抗的衰减
时间常数为0.044n,二者之间具有显著的差异。
从结构角度来看,特高压交流电
系统的线路较长,并且分段设置。
在这一过程中,考虑到过电压问题,单线路长
度的最大值在500km范围内。
因此,特高压交流电系统线路设置过程中,若是线
路长度超过这一范围,就需要在中间设备开关站,从而保证过电压处于一个合理
范围内,以保证系统能够正常、稳定的运行。
1.2电磁暂态过程特征
特高压交流输电系统在继电保护中的应用,需要对短路情况下的电磁暂态过
程特征进行把握。
具体操作时,需要对影响电磁暂态过程的问题进行分析。
为了
对短路情况下的电磁暂态过程特征进行把握,需要进行暂态仿真试验。
暂态仿真
实验主要涉及到两种故障状态,一种为外短路点上出现单相接地故障;另一种是
三相短路故障。
通过试验分析,电磁暂态过程的特征体现在以下几点:
1.2.1直流分量衰减时间常数较长
例如在三相短路故障当中,短路电压出现,衰减直流分量若是有足够的容量
余量时,衰减时间常数不会对继电保护装置产生影响;反之,则会对继电保护装
置产生不利影响。
1.2.2交变分量的衰减速度较慢
当直流分量衰减时间较长的情况下,交变分量的衰减速度会相对较慢,并且
衰减速度与频率存在正比关系,频率越高,衰减的速度会越快。
1.2.3频率变化范围相对较大
例如特高压交流电系统的线路长度在400km时,线路末端若是出现短路情况,主频周期时间为2ms或是4ms,频率为0.5,并且由于频率具有一定的复杂性,
从而导致其变化范围较大。
1.2.4出现自激振荡问题
自激振荡问题主要是由于较高的过电压,导致电源一侧的电流较大,从而导
致差动保护判断错误,对继电保护效果产生一定的影响。
2短路时电磁暂态过程的特点与特高压继电保护要注意的一些问题继电保护装置的动作逻辑的重中之重就是保证区内故障不拒动,区外故障不
误动。
我们要在出现故障的时候,能及时地解决,就应该提前考虑可能发生的故
障类型,产生原因,并由此做出合理恰当的应对方案,保证保护装置正确动作,
极端情况下发生复杂故障时,在快速性与选择性上有所取舍。
通过很多的实验研究表明,随着线路电压等级的提升,当线路发生故障时,
其电磁暂态的时间常数将会变大。
目前国内现有的各保护厂家生产的微机型保护,已经通过不同的补偿算法解决了这个问题。
不过电流直流分量会对电流互感器的
暂态饱和特性产生影响,当前的解决方案是保护选择TPY级电流互感器,并且要
求电流互感器有足够的剩余容量,那么即使时间常数较大,也不会对保护装置的
动作逻辑造成影响。
其次,交流分量衰减小,当线路发生短路时,直流分量时间
常数变大,交流分量的数值也在减小,系统频率升高,其中,直流分量在短路瞬
间达到最大值,随后逐渐衰减至0,交流分量则会在暂态过渡到新的稳态后保持
在一个新的数值上,因此,必须将整个暂态过程考虑到保护定值的整定计算中去。
在接地短路故障中,暂态接地电流包含工频分量,高频分量与直流分量,其
中高频分量由于特高压线路分布电容大,导致其形成的频率变化范围较大,也称
自由振荡频率分量,而在自由振荡频率分量中与工频分量最为接近的则称为自由
振荡主频分量,主频分量的频率基本上可以由故障点与电源点之间的距离来决定,即主频分量频率的高低与故障点和电源点之间的距离成反比页。
对于工频量保护
而言,必须对暂态量进行滤波处理,而由于自由振荡主频分量与工频分量非常接近,故而可能存在保护装置发生误动的情况,并且短路点的位置,与电源点之间
的距离发生变化,又会使主频分量的频率变化更加复杂。
在线路故障切除后,还需要注意没有切除的线路的电流。
这个电流包含周期
分量和非周期分量。
周期分量由电源提供,直流分量则在无源短路回路中不断衰减,其电流大小由短路电流突变量决定,因此差动电流定值过小可能造成保护装
置误动,但如果单纯将动作整定值提高,又可能满足不了灵敏性的要求。
还有就
是存在自激振荡的问题,因为线路较长的时候,即便在空载状态,也会由于电容
效应,产生很高的电压,而且因为电源侧的电流电压很大,也可能发生保护装置
误动,必须严格限制这种情况的发生。
通过上面的分析,可以看出由于特高压电网本身的特殊性,当电网发生故障时,短路电流直流分量的衰减时间常数更长带来的影响更大,以及由此带来的零
点漂移现象,系统频率过高或者过低产生的影响更强,线路故障切除后的各种自
激振荡等问题都对特高压继电保护的正确动作提出了更高的要求,也就是保护装
置必须在暂态过程中完成符合快速、灵敏、选择、可靠的动作行为。
3结束语
在全球能源互联网的发展大趋势下,特高压电网的网架坚强,结构优良,运
行可靠成为支撑国家清洁能源发展的重要保障。
为了保障特高压电网的安全稳定
运行,应该继续加大对特高压继电保护研究的重视程度,随着越来越多的特高压线路投运,专业人员应该不断总结经验,对可能发生的故障做到有效前瞻,并制定可靠的运行方案与应急反应预案,确保特高压电网健康运行。
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