电力系统微机保护浅析
微机继电保护在电力系统中的应用分析

送入计算机 的电压、 行状态中, 最 常见 同时也是 最危险的故障是发生各种形式的短 器 、电流变换器等信 号传送环 节的影响 , 这 样会 引起 计算误差 , 尤其是非周期分 路。 在发 生短路 时可 能产 生以下后果。 故障点很大的短路 电流 电流信 号会 发生畸变 ,
高频 分量 的相 位移等 因素 的影 响使得 畸变 尤为突 和所燃 起的 电弧, 使故障元件损坏 。 短 路电流通 过非故障元件 量 的衰减 、
切除故障的时间常常要求短到十分之几秒甚至百分之几秒, 切 除故 障元件 , 这是保证 电力系统安全 运行 的最有 效方法 之 人 员做 好继 电保 护装 置的清扫 工作 。 在 对微 机继 电保 护装 置
一
。
实践证明只有在每个 电气元件上装设保 护装置才有 可能满足这 合打扫 , 以防止一位 工作人员打扫 时误 碰运行 设备, 导致设备 个要求。
关键词 : 电力系统 ; 微 机继 电保 护; 应用
1 电力系统 继 电保 护的作 用
差, 特别是在 高频情况下, 它 的分布 电容 的容抗较小, 计算结果
但 实际上, 由于 电压互感器 、 电流互感器 、 电压变换 电力系 统在 运行 中, 可能发 生各种 故障 或 处于不正常运 误差更大。
性, 引起 系统振荡, 甚至使整个系统瓦解。 在 电力系统 的运行 过程 中需要 有人 定时定期 的过去进行 电力系统 中电气元件 的正常工作环 境遭 到破坏 , 但没有发 有效 的维护, 以保证 电力系统能够正常的运行。 对此, 有关工作 生故 障, 这种情 况属于不正常运行状 态 。 例如 , 因负荷超过 电 人员会按照规定对微 机继电保护装 置进行定期的勘查 , 并且还
2 微机继电保护装置的算法运用
电力系统微机继电保护运行分析与维护

微机继 电保 护技术 的发展是 电 网安全运行 发展趋势 的一种 必然选 择, 也是 电网在 输 、变 电过程 中不可 缺 少 的一 种 重要 应 用 设备 。该 技术 的 运用 必 将 随着 电网 的不 断发展 而 提 升 。在现代 化 的 电力 系 统需 求 中, 电设 备 增多 、 家 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 既能 保证 电网可靠 运 行, 又 能够对 电网异常 运行 、短 路 故障等 作 出快 速 的反映 , 因此 , 机继 电保护 技术 微 便应运而 生。 1电力系统 维 电保 护 的发晨 现 状 11微 机 在继 电保护 中的 大量普 及 . 利 用微型 计算 机超 强 的数学 运 算能 力和 逻辑 处理 能力 , 应用 其独 特 、优 秀的 原理和算 法, 而提 高保护 的性 能是 微机保 护 的最大 优势 。因此, 些年 从 近 来 我 国 电力 系统 继 电保 护 的微 机 化率 越 来越 高 。 1 2继 电保 护与前 沿技 术相 结合 . 伴 随着现 代化 科技 的发 展, 现如 今的继 电保护技术 已经逐 步实现 网络化 和 测 量 、控 制 、 保护 、数 据 通 信 一 体 化 。现 代化 的 电力 系 统 继 电保 护 需 要 每个 保护 单元都能共 享系 统的运行 和故 障信息 , 个保 护单元 与重合 闸在分 使每 析这 些数据和 信息 上协调动 作, 实现 这种系 统保护 的基本 条件是 将系统 中主要 电气 设 备的保 护装 置和 计 算机连 接起 来 , 现计 算机 保护 装置 的 网络化 。计 实 算机 和网络作 为信 息和数据 通信工 具 已经 成为信 息时代 的支柱 , 其与继 电保护 的 结合 是实现 现代 化 电力 系统 安全 、稳定 运 行的 重要 保证 。如 今, 计算机 保 护 的网络 化 已经 开始 实施, 是仍 处于初 期阶段 , 但 要想实 现我 国计 算机保 护 的 全面 网络 化, 还需 要 电力部 门 的不懈 努 力 。在 实现 继 电保护 的微 机 化和 网络 化 的前提 下, 保护装 置 实际 上就 是整 个 电力系 统 计算机 网络上 的一 个智 能终 端。 它可 从网上 获取 电力 系统运 行和 故障 的所有 信息 , 也可将 它所 获得 的保护 单元 的所有 信息 传送给 网络 控制 中心 或任一 终端 。 因此, 每个微 机 保护装 置不 但可 以完 成继 电保 护的 功 能, 且在 电网故 障或正 常运 行 情况 下还 可完 成测 而 量、控 制 、 数据 通信 等功 能。继 电保护通 过 与这些 社会 前沿 技术 相结合 , 大大 提高 了继 电保护 的可 靠性 和 电网的 运行 水平 1 3现 代化 的技 术管 理手段 得到 应用 . 电网的发展 和保 护技 术升级 对继 电保 护工 作提 出 了更 高 的要求 。保护 装 置数量 的快速 增长 和 电网结 构的频 繁变 动要求 我们 必须 借助现 代 化的科 学手 段来全 面提升 工作 效率和 工作 质量 。 目前 大多 数省 电力调 度通 信 中心均配 置 了故障信 息管 理系 统、继 电保 护整 定计算 和运 行管理 系 统 。故 障信 息管理 系 统可 以方 便地调取 保护和 故障录 波数据, 使得 维护 人员 能以最短 的时 间给 出保 护 动作 的行为分 析, 加快 电网事故 处理和 系统 恢复 镬 & 电保 护整定 计算 和运 行 管理 系统 能大大 提 高保护 消缺 、 作统计 以及 整定 计算 效率, 动 将有 限 的人力 从 繁琐 的工作 中尽可 能多地解放 出来, 更多 的精力投 入到 提高运行 管理 水平和 将 技术 监督 上来 。 技术 设备 的升 级提 高了继 电保 护运行 管 理水平 , 确保 电 网安 为 全稳 定运 行打下 了 良好 的基础 。
微机保护和传统继电保护的区别

微机保护和传统继电保护的区别微机保护是用微型计算机构成的继电保护,是电力系统继电保护的发展方向,它具有高可靠性,高选择性,高灵敏度,微机保护装置硬件包括微处理器(单片机)为核心,配以输入、输出通道,人机接口和通讯接口等。
该系统广泛应用于电力、石化、矿山冶炼、铁路以及民用建筑等。
一.使用方法微机保护装置的可靠性更高,微机保护集成化的软硬件模式在使用上也更加简便,基本上就是一个黑匣子。
二.通讯功能传统继电保护无法实现远程控制,而微机保护可以扩展出以太网、485等多种通讯接口,通信很方便。
三.原理传统保护与微机保护在原理上并无本质差异,只是微机本身强大的计算能力、存储功能、保护功能使得某些算法在微机上可以很容易的实现。
四.常规继电保护的主要缺点1、占的空间大,安装不方便。
2、保护的灵敏度和可靠性低,采用的继电器触点多。
3、中间没有光电隔离,容易遭受雷击,继电器保护是直接和电器设备连接的。
4、故障分析麻烦,没有时钟同步功能,维护复杂,故障后很难找到问题。
5、运行维护工作量大,运行成本比微机保护增加60%左右。
6、停电才能进行调试,检修复杂,影响正常生产。
7、保护定值修改要在继电器上调节,没有灵活性。
8、继电器线圈的老化直接影响保护的可靠动作,使用寿命太短。
9、继电线路保护功能单一,要安装各种表计才能观察实时负荷。
10、数据不能远方监控,无法实现远程控制。
11、继电器自身不具备监控功能,当继电器线圈短路后,不到现场是不能发现的。
五.微机保护装置的主要优点1、具有远程控制,数据可实现远程监控,具备通讯功能,可以通过网络把用户所需要的各种数据传输到监控中心,进行集中调度。
2、采用光电隔离技术,把所有采集上来的电信号统一形成光信号,这样有强电流攻击时候,设备可以建立自身保护机制。
3、由于设备在正常状态处于休眠状态,各个元器件的寿命大大加长,只有程序实时运行,使用寿命长。
4、具有很高的可靠性和抗干扰能力,采用了多层印刷板和表面贴装技术。
浅议电力系统微机保护

6)加乳戌术培训, 、 提高职工的技术素质, 使值班电丁能了解保护功能、信号含义和必 要的操作 。 7 ) 保护整定计算时, 考虑微机保护的特 点, 可以适当缩小上、下级之间的保护级差, 高保护的快速性, 可以适当提高返回系数的 值, 前电磁式继电器一般取0 . 8 , 5 微机保护装 置的返回率一般在0.9 以上, 8 可取0.9 , 5 即可 减小整定值, 高灵敏度等。 3. 2 微机保护的使用注意事项 ) 1 抗千扰问题。由于微机保护装置是由 各种电子元器件组成的弱电工作回路,很容 易受到外界的干扰。 因此, 微机保护装置在运 行中, 一方面必须严格执行 《 电力系统继电 保 护及安全自 动装置反事故措施要点》 《 及 微机 继电保护装置运行管理规程》 的有关规定, 严 格按照有关规程、 反事故措施进行设计、 施工 和验收, 另一方面,随着通讯丁具的普及,随 身携带的手机、无线电对讲机等通讯工具对 微机保护装置也会产生一定的影响。因此必 须在微机保护安装处严格上述通讯工具的使
) 2 每次进行完保护装置设备试骑后, 投人 微机保护装置之前, 该将保护装置的整定值打 印出来, 发的保护装置的整定通知单仔细核 对, 真检查每一个保护项 目。 ) 3 在进行回 路的绝缘及耐压试验时, 验前 除交流采样元件外, 须将其他插件拉出,防止 损坏有关电子元件及芯片。 ) 4 运行中核对保护的整定值, 须在装置的 “ 查看,状态下进行。进人装置的 “ 整定”状 态时, 护就会退出运行。 ) 5 微机保护在调试结束后应封上插件的卡 条, 可在带电状态下拔出和插入插件。
3 微& T任 N自 叹〕 } C不MA T1 N NC 自月 ) Y N仁 诏 0
工 程 技 术
浅议 电力系统微机保护
吕杰辉 杜泳平 (广东珠江开关有限公司 528200)
微机保护

地铁继电保护装置的现状
过去地铁的继电保护采用的是分立元件,一 种保护由多种继电器搭接成,现在复八线的 750V控制和保护仍由继电器和俄罗斯增量装 置构成,随着新线设备的投入运营和1、2# 线的设备更新,1、2、5、10、13、八通线 、机场线的供电系统及复八线的10KV系统均 已采用微机保护,但有些出口或连锁仍采用 了电磁继电器,其中多为中间继电器(微型 )。
对于电磁型继电保护而言,这些互感器的二 次数值直接加到电磁型继电器的测量机构, 变换成机械力,然后在机械力的层次上进行 数据的比较,逻辑判断,中间不需要设置其 他的变换、隔离等环节。
微机保护信号的采集及预处理部分
微机保护装置是数字电路,它从电压互感器 、电流互感器上采集的电流、电压等模拟量 需要经过信息的预处理,变换为计算机识别 的数字量,然后在微型机CPU主系统的软件 基础上进行数据的比较、逻辑判断,中间需 要设置隔离屏蔽、变换电平等处理。
熟悉二次图纸的重要性
由于地铁10KV供电系统采用了不同厂 家、不同型号的继电保护装置,各装 置在接线和要求上会有差异,在进行 保护校验前,务必对10KV二次图纸进 行详细解读,掌握各点在正常情况和 非正常情况的状态,对做好保护校验 工作非常重要。
地铁10KV系统微机保护装置的种类
1.
2.
3.
4.
信息的综合、分析与逻辑判断
对于微机保护和电磁型继电器保护,都需要对由数 据采集系统输入的数据进行分析、处理,完成各种 继电保护的测量、逻辑和控制功能。电磁型继电保 护通过电磁型继电器及其模拟电路实现,而微机保 护装置通过其微型机CPU主系统实现。 常规的电磁型继电保护是靠模拟电路的构成来实现 的,即用模拟电路实现各种电量的加、减、乘、除 和延时与逻辑组合等要求。 而微机保护,即数字式继电保护,是用数字技术进 行数值(包括逻辑)运算来实现上述功能的。即微 机保护通过微机主系统中的程序软件来进行数据的 分析、运算和判断处理,以实现各种继电保护功能 。
电力系统继电保护实验二(微机电流保护)

实验二 输电线路的电流微机保护实验(微机电流速断保护灵敏度检查实验)一、 实验目的1. 学习电力系统中微机型电流保护整定值的调整方法。
二、 2. 研究电力系统中运行方式变化对保护的影响。
三、 3. 了解电磁式保护与微机型保护的区别。
四、 接线方式及微机保护相关事项试验台一次系统原理图如图1所示。
实验原理接线图如图2所示。
A相负载B相负载C相负载图2实验原理接线图PT 测量 A.B 相接交流电压表, 以显示发电厂电压;做A.B 两相短路时, 电流表要接到A 相或B 相;微机的显示画面: 画面切换——用于选择微机的显示画面。
微机的显示画面由正常运行画面、故障显示画面、整定值浏览和整定值修改画面组成, 每按压一次“画面切换”按键, 装图1 电流保护实验一次系统图置显示画面就切换到下一种画面的开始页, 画面切换是循环进行的。
信号复位——用于装置保护动作之后对出口继电器和信号指示灯进行复位操作。
主机复位——用于对装置主板CPU进行复位操作。
微机保护装置故障显示项目DJZ-III试验台微机保护装置电流电压保护软件流程图如图3所示。
五、实验内容与步骤实验内容: 微机电流速断保护灵敏度检查实验。
实验要求:在不同的系统运行方式下, 调整滑动变阻器阻值的大小(阻值为滑动变阻器刻度除以10), 做AB相, BC相和CA相短路实验, 记录对应的短路电流和保护是否动作。
如果保护不动作, 记录微机显示屏上“Ia”, “Ib”, “Ic”中的最大值;如果保护动作, 记录微机显示屏上“sd”的值。
四、实验过程及步骤(1)DJZ-III试验台的常规继电器和微机保护装置都没有接入电流互感器TA回路, 在实验之前应该接好线才能进行试验, 实验用一次系统图参阅图1, 实验原理接线图如图2所示。
按原理图完成接线, 同时将变压器原方CT的二次侧短接。
(2)将模拟线路电阻滑动头移动到0Ω处。
(3)运行方式选择, 置为“最小”处。
(4)合上三相电源开关, 直流电源开关, 变压器两侧的模拟断路器1KM、2KM, 调节调压器输出, 使台上电压表指示从0V慢慢升到100V为止, 注意此时的电压应为变压器二次侧电压, 其值为100V(PT测量A, B相接交流电压表)。
电力系统微机保护装置原理

电力系统微机保护装置原理电力系统微机保护装置是电力系统中一种重要的保护设备,其工作原理是通过采集电力系统中的各种信号,并经过数字处理,判断系统是否存在故障,并快速对故障进行定位和切除,从而保护电力设备的安全和系统的稳定运行。
首先,电力系统微机保护装置通过各种传感器采集电力系统中的各种电参数信号,如电流、电压、频率、功率等。
这些传感器将电力系统的实时数据转换成模拟电信号,并输入到微机保护装置中。
其次,信号处理是电力系统微机保护装置中最重要的环节之一、在这个环节中,模拟电信号经过模数转换器转换成数字信号,然后通过滤波器和采样器对数字信号进行滤波和采样。
滤波的目的是去除高频噪声和干扰信号,使得保护装置仅处理与故障相关的信号。
采样的目的是将连续的模拟信号离散化,以供数字处理。
接下来,电力系统微机保护装置通过数字信号处理器对采样得到的数字信号进行处理和分析。
这个过程主要包括功率谱分析、差动保护、过电流保护、距离保护等算法和技术的应用。
通过这些算法和技术,可以判断系统中是否存在故障,并对故障进行定位和分类,确定故障类型和故障位置。
最后,电力系统微机保护装置通过输出装置对故障进行动作,并切除故障点,以保护电力设备的安全。
根据故障类型和电力系统的保护需求,保护装置可以发出信号给断路器、接触器等装置,使其切除故障点,以防止电力系统进一步损坏。
总结来说,电力系统微机保护装置通过信号采集、信号处理、故障判断和保护动作四个环节,对电力系统进行实时监测和保护。
其主要原理是通过数字处理和算法分析,判断电力系统的状态,识别故障类型和位置,并对故障进行及时切除,以保护电力设备的安全和电力系统的稳定运行。
电力系统微机保护装置的应用可以提高电力系统的安全性和可靠性,对于电力系统的正常运行具有重要的作用。
微机综合保护装置浅析

微机综合保护装置浅析摘要随着科学技术的不断发展,电力系统的保护不可避免地由传统的继电器保护进入了微机综合保护时代,微机综合保护装置比传统的继电器要先进、可靠、经济,本文介绍了微机综合保护装置的基本原理,微机综合保护装置应用的优点、种类、功能等。
关键词微机综合保护装置;继电器保护;原理;种类;功能1 微机综合保护装置的原理近年来,国内外微机综合保护技术的研究工作和产品开发不断取得新成果。
但是,其基本原理却是相同的,微机综合保护装置主要部分是微机本体,它被用来分析计算电力系统的有关电量和判断系统是否发生故障,然后决定是否发出信号。
除微机本体外还需要配备自电力系统向微机送进有关信息的输入接口部分和向电力系统送出控制信息的输出接口部分。
此外,还有人机对话的屏幕显示器等。
其原理框图如图1。
由图中可以看出,当电力系统发生故障时,故障信号通过电流、电压互感器等传入微机综合保护系统中的模拟量输入通道,经A/D转换后,计算机将对这些故障信号按固定的保护算法进行运算,并判别是否有故障存在,一旦确定保护区域内有故障,微机保护系统将根据现有继电器以及跳闸继电器的状态来决定跳闸次序,经控制、开关量输出通道输出跳闸信号,从而切除电力系统的故障并打印故障信息及动作情况。
2 微机综合保护装置的特点微机综合保护装置与传统继电器保护的比较其主要区别,在于用微机控制的多功能继电器替代了传统的电磁式继电器,并取消了传统的信号屏等装置,相应的信号都可以输入至计算机。
为便于集中控制,还可以将所有的控制保护单元集中布置。
由于各种微机装置均采用网络通讯方式与当地的监控系统进行通讯而不是传统的接点输出到信号控制屏,因此二次接线大量减少。
同时由于采用了技术先进的当地监控系统来取代占地多、操作陈旧的模拟控制屏,使得所有的操作更加安全、可靠、方便。
所以微机综合保护装置的优点可以概括为以下几点:1)可靠性高。
一种微机保护单元可以完成多种保护与监测功能。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
电力系统微机保护浅析
摘要:随着我国社会主义现代化进程的快速发展,电力系统的发展也是相当稳
定和迅猛的,从最初的电磁继电保护装置发展到如今的微机保护系统。
每一次的
进步带动的都是经济的巨大发展。
本文对电力系统微机保护进行分析探讨,以供
参考学习。
关键词:电力系统;微机;保护;
前言:电力是我们生活中重要的组成部分,我们的生活以及企业的生产活动
中离不开电力,因此,我国的经济和科学的发展都与电力系统的安全和稳定有着
密不可分的关系。
目前,现除了继电保护以外,微机保护也是电力保护系统中的
重要组成部分。
一、电力系统微机保护装置的构成
微机保护与传统继电保护的最大区别就在于前者不仅有实现继电保护功能的
硬件电路,而且还必须有保护和管理功能的软件———程序而后者则只有硬件电路。
微机保护装置的硬件构成可分为四部分,数据采集系统、输出输入接口、微
型计算机系统及电源。
1.1数据采集系统
传统保护是把电压互感器二次侧电压信号及电流互感器二次电流信号直接引
入继电保护装置,或者把二次电压、电流经过变换,信号幅值变化或相位变化,
组合后再引入继电保护装置。
因此无论是电磁型、感应型继电器还是整流型、
晶体管型继电保护装置都属于反应模拟信号的保护。
尽管在集成电路保护装置中
采用数字逻辑电路但从保护装置测量元件原理来看,它仍属于反应模拟量的保护。
而微机保护中的微机则是处理数字信号的即送入微型计算机的信号必须是
数字信号。
这就要求必须有一个将模拟信号变换成数字信号的系统这就是数据
采集系统的任务。
1.2微型计算机系统
微型计算机是微机保护装置的核心。
目前计算机保护的计算机部分都是由微
型计算或单片微型计算机构成的,这也是微机保护名称的由来。
由一片微处理器,配以程序存储器、数据存储器、接口芯片,包括并行接口芯片、串行接口芯片、
定时器、计数器芯片等构成的微机系统称为单微机系统。
而在一套微机型保护装
置中有两片或两片以上的构成的微机系统则称为多微机系统。
由单片微型计算机配以部分接口芯片也可以构成微机系统。
同样地在一套
微机保护装置中仅有一个单片机称为单微机系统,而在一套保护装置中有两片或
两片以上单片机则称为多微机系统。
单微机系统中只有一个CPU,整套保护装置的所有功能都是在它的管理之下实
现的,而多微机系统中有两个或两个以上的CPU每一个CPU可执行分配给它的一部分任务,几个CPU之间的任务是并行工作的。
目前,多微机系统的任务分配方法有多种方案。
例如有两个CPU的系统,其
中一个CPU负责完成数据采集任务,而另一个CPU则完成数据处理任务,另一种方案是一个CPU实现设备的主保护任务,而另一个CPU实现设备的后备保护的任务,也有的让两个CPU实现完全相同的任务。
从而对微机系统来说,硬件电路与
软件完全双重化,有利于提高微机保护可靠性。
在复杂的保护装置中,一般有两
个以上的CPU或单片机。
此时,可由一个CPU或单片机实现人机对话功能其他CPU或单片机则分别完成不同的保护的功能。
这种硬件结构称为主从式多CPU并
行工作系统。
1.3输入输出接口
输入输出接口是微机保护与外部设备的联系部分,因为输入信号、输出信号
都是开,关量信号,即触点的通、断,所以又称为开关量输入、开关量输出电路。
例如,保护装置连接片、屏上切换开关其他保护动作的触点等均作为开关量
输入到微机保护,而微机保护的执行结果则应通过开关量输出电路驱动一些继电器,如起动继电器、跳闸出口继电器、信号继电器等。
1.4电源
微机保护装置的电源是一套微机保护装置的重要组成部分。
电源工作的可靠
性直接影响着微机保护装置的可靠性。
微机保护装置不仅要求电源的电压等级多
而且要求电源特性好且具有强的抗干扰能力。
目前微机保护装置的电源,通常采用逆变稳压电源。
一般地,集成电路芯片
的工作电压为5V而数据采集系统的芯片通常需要双极性的±15V或±12V(工作电压,继电器则需要24V电压。
因此微机保护装置的电源至少要提供5V、±15V、24V几个电压等级,而且各级电压之间应不共地,以避免相互干扰甚至损坏芯片。
二、电力系统微机保护应用的优点
微机保护应用了计算机技术领域的先进性能:高速强大的运算力和完备
可靠的存储记忆力,以及大规模集成电路,A/D模数转换、数字滤波技术和抗干
扰技术,使微机保护在速动性、可靠性等方面均远远优于电磁型等传统保护,显
示了强大生命力,相比与传统保护,微机保护装置有以下优点:
2.1由于微机继电保护系统采用各种电力逻辑运算,通过软件算法来实现保护功能,所以只需要采集被保护单元的电流电压等少量信息,就可以实现很复杂的
保护功能,大大降低电气二次接线的复杂性。
2.2微机保护技术采用了计算机控制功能,保护定值设定、保护功能投退等均采用程序逻辑,这样可以随系统实际情况修改保护参数,投切保护功能。
2.3微机保护系统的通讯功能,可以通过网络把用户所需要的各种数据传输到监控中心,进行集中调度。
2.4微机保护的使用寿命长,由于保护装置在正常状态下处于休眠待机的状态,只有程序部分在实时运行。
2.5方便于信息的管理与交换。
微机保护能够提供各种动作时序、故障类型、故障相别及故障前后电压、电流的跟踪采样记录等信息,对于线路保护,还可以
附加测距功能。
2.6维护与调试方便,微机保护的调试量很小,定检周期也可以放长,既减少了维护调试工作量,也大大减少了保护退出运行的时间,可以更好地保证生产的
连续运行。
2.7具有极高的可靠性和良好的抗干扰能力,微机继电保护装置具有自诊能力,能够对其自身的硬件和软件进行连续的实时检测,如遇有异常情况发报警信号,
以利于及时处理,避免保护的误动作,微机保护在硬件上采用电磁屏蔽、光电隔
离等技术手段使微机保护的可靠性大大提高,增强了抗干扰能力。
三、电力系统微机的维护问题
3.1维护经验―注意事项
避免无线电波对微机保护装置的干扰。
因为微机保护装置是由多种电子元器
件和集成电路组成的CPU芯片构成的弱电工作回路,所以其很容易受到各种电磁
波的干扰,这样可能导致的结果就是电力系统出现死机、出错等故障。
建立健全的技术规程。
因为没有规矩不成方圆,电力系统若要维持正常运行,就必须要有一个健全的规章制度。
各地方的变电所,应根据各自的具体情况设置。
写明当微机保护系统出现各种故障时所应采取的方法和措施,这样就可以使管理
系统一体化。
对于在维护工作中,一定要对操作动作进行严格要求,不能因为维护操作不
合理而引起电力系统的安全问题。
比如,湿手不能进行相关维护操作。
有的员工,在洗完手后,没有等手干了就去工作,容易发生触电事故。
由此可知,日常的电
力系统维护操作规范是十分有必要落实的。
对输入模拟量采样数据采取的抗干扰措施,这样可以利用自身的规律来检验
数据。
在运算过程中,应进行两次以上的核对,来检验过程是否有错。
使用专用
的硬件电路来检测程序出轨,并实现自动恢复正常运行。
3.2维护经验―影响方面
当保护装置在强电磁环境中,会受电磁的干扰,发生由于读写错误数据导致
发出错误命令的故障。
保护装置的采样精度在电磁干扰从模拟采样通道进入微机保护装置时也会受
到影响。
受强烈电磁干扰会导致装置死机或是不断复位。
在其间,可能由于电磁干扰
的瞬间增大导致电子元件的损坏。
结束语:
综上所述,随着科技的日新月异,电力保护系统会更加倾向与智能化、网络化、一体化。
微机保护技术凭借自身拥有的灵敏性高、速度运行快、维护管理方
便等特点将会在电力系统中得到飞速的发展和广泛的应用。
参考文献:
[1]褚晓锐,陈小川.浅谈电力系统微机保护的运行和维护[J].西昌学院学报(自然
科学版),2006,02:51-53.
[2]虞俊.电力系统微机保护相关问题研究[J].机电信息,2012,30:3+6.
[3]李生霞.电力系统微机保护的现状及运行维护[J].宁夏电力,2005,01:30-32+61.。