刍议电力系统中继电保护自动化技术的应用

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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继电保护自动化在电力系统中发挥着至关重要的作用。

它是保障电力系统安全稳定运行的重要手段之一。

本文将详细介绍电力系统中继电保护自动化的应用。

一、继电保护自动化的基本原理和技术继电保护自动化是利用继电保护装置来监测电力系统的异常状况,并通过自动化技术实现对电力系统的快速切除,从而避免电力系统故障的扩大和蔓延。

其基本原理是通过传感器获取电力系统的电压和电流等数据,通过继电保护装置进行数据分析和判断,并根据预设的逻辑控制信号进行自动化操作。

继电保护自动化技术包括以下几个关键要素:1. 传感器技术:传感器是获取电力系统内部状态信息的重要装置,包括电流传感器和电压传感器等。

传感器的准确性和灵敏度对于继电保护自动化的可靠性至关重要。

2. 继电保护装置:继电保护装置是实现自动化控制的核心部件,其主要功能是对电力系统中的异常事件进行检测和判断,并根据预设的保护逻辑进行自动化操作。

3. 通信技术:通信技术是实现继电保护自动化的关键技术之一。

通过远程通信方式,将传感器获取的数据和继电保护装置的操作指令传输给远端站点,实现对电力系统的远程控制和监测。

4. 控制算法:继电保护自动化采用复杂的控制算法来判断电力系统的稳定性和异常情况,并生成合适的操作指令。

控制算法的优化能够提高继电保护自动化的响应速度和准确性。

二、继电保护自动化的应用场景1. 过电压保护自动化:在电力系统中,由于故障或其他因素引起的过电压会对设备和线路造成损坏,甚至引发火灾等危险。

继电保护自动化可以通过监测系统的电压变化,当电压超过预设范围时,立即切除电力系统的相应部分,有效避免过电压对电力系统的破坏。

2. 过电流保护自动化:电力系统中的过电流可能会对线路和设备造成严重的损坏,甚至引起系统崩溃。

继电保护自动化通过监测电力系统中的电流变化,并根据预设的保护逻辑,及时切除故障部分,避免过电流对电力系统的进一步影响。

3. 重合闸保护自动化:在电力系统中,当发生短路故障时,继电保护自动化会迅速切除故障部分,并通过自动重合闸操作恢复电力系统的供电能力。

继电保护自动化技术在电力系统中的应用解析

继电保护自动化技术在电力系统中的应用解析

继电保护自动化技术在电力系统中的应用解析继电保护自动化技术在电力系统中的应用是非常重要的,它能够对电力系统进行监测和控制,保障电力系统的安全运行。

下面将对继电保护自动化技术在电力系统中的应用进行详细解析。

继电保护自动化技术主要包括继电保护和自动化控制两个方面。

继电保护是指通过测量和检测电力系统各种参数的变化,根据预定的保护逻辑进行判断和操作,从而及时保护和隔离故障区域,防止故障扩大,保障电力系统的稳定运行。

自动化控制是指根据电力系统的实时运行状态和负荷变化等情况,对电力系统的运行进行自主控制和调度,确保电力系统的运行在安全和经济的范围之内。

1. 故障保护:继电保护自动化技术能够对电力系统中的短路、过电流、过电压等故障进行快速判断和保护,防止故障扩大,并及时隔离故障区域,确保电力系统的稳定运行。

2. 智能保护:继电保护自动化技术通过电力系统中传感器的数据采集和处理,能够对故障参数进行评估和预判,提供智能化的保护方案,提高电力系统的可靠性和安全性。

3. 自动闭锁:继电保护自动化技术能够实现电力系统中各个设备的自动闭锁功能,当系统发生故障时,能够快速断开故障设备,并防止误操作和错误闭锁,提高对系统的保护和隔离能力。

4. 自动重合闸:继电保护自动化技术能够对电力系统中的断路器进行自动控制和操作,实现故障的快速消除和电力系统的恢复运行,提高系统的可靠性和稳定性。

继电保护自动化技术在电力系统中的应用,不仅能够提高电力系统的安全性和稳定性,还能够降低操作和管理的难度,提高工作效率,并为电力系统的智能化和自动化发展奠定基础。

随着电力系统的不断发展和创新,继电保护自动化技术在电力系统中的应用将会越来越广泛,为电力行业的发展提供更加可靠和高效的支持。

继电保护自动化技术在电力系统中的应用解析

继电保护自动化技术在电力系统中的应用解析

继电保护自动化技术在电力系统中的应用解析
随着电力系统规模的不断扩大和电力设备的智能化程度不断提高,继电保护自动化技术成为电力系统发展的重要组成部分。

继电保护自动化技术是指利用电力系统运行中产生的电流、电压等信号进行保护、控制和自动化处理的技术,其应用广泛,能够实现电力系统的快速稳定运行,保障电力供应安全和电能质量稳定。

首先,继电保护自动化技术在电力系统故障保护中发挥了关键作用。

电力系统中常常会出现各种故障,如短路、过载等,这些故障对电力设备的损坏和电力系统的安全稳定运行都会产生负面影响。

为了保护电力设备和保障电力系统的安全稳定运行,需要进行故障保护。

继电保护自动化技术能够通过对电路中电流、电压等信号的检测和分析,实现对电力系统中各种故障的快速准确定位和断开故障点,从而保护电力设备和电力系统的正常运行。

其次,继电保护自动化技术在电力系统的控制方面也具有重要作用。

电力系统中各种电力设备之间需要进行合理的控制和配合,以保证电力供应的平稳和稳定。

继电保护自动化技术能够对电力设备的运行状态进行实时监测和分析,根据实际情况调整电力设备的工作状态,从而实现电力系统的合理控制和配合,确保电力供应的平稳和稳定。

此外,继电保护自动化技术在电力系统的自动化处理中也发挥着重要作用。

电力系统中的各种运行数据需要进行实时采集、处理和分析,以为电力系统的运行控制和生产管理提供数据支持。

继电保护自动化技术能够实时采集、处理和分析各种运行数据,并通过数据采集、处理和传输系统进行快速传输,提高了电力系统的自动化处理能力,为电力系统的稳定运行和管理提供了重要支持。

分析电力系统中继电保护自动化技术的应用

分析电力系统中继电保护自动化技术的应用

分析电力系统中继电保护自动化技术的应用电力系统中继电保护自动化技术是保障电网安全稳定运行的重要手段。

传统的继电保护系统存在许多问题,如监测能力不足、停电范围大、误动率高、故障判断时间长等。

随着技术的不断发展,自动化技术在继电保护系统中的应用越来越广泛,大大提高了继电保护的准确性和可靠性。

首先,自动化技术在继电保护系统中的应用可极大提高监测能力和精度。

通过数字化和智能化技术,将多个保护装置进行联络,并设置一定的优先级和确定的动作时间,使得保护装置之间可实现信息交换和共同作用,形成“多重复合保护”机制,从而确保选择正确的故障点并及时入侵。

其次,自动化技术在保障电网稳定运行方面也具有重要作用。

在南方等多发的雷暴天气中,容易造成石化设备及输电线路的故障,而传统的保护系统在雷电发生后,无法及时监控到故障点。

而自动化继电保护系统可以通过实时监测地面电场强度、接地电流等参数,结合雷电感应开关技术,可以高速跟踪故障发生点,并快速实现切除故障段落。

另外,自动化技术可以使保护系统具有更快的故障判断速度。

传统的保护系统需要在电网运行中发生故障时进行判断,而自动化技术则可以在故障发生前,通过对电力系统各细分装置的分析,预测故障的可能性,并合理安排电力系统的各项参数,减少故障发生。

最后,自动化技术相较于传统的继电保护系统更具经济性。

这是因为自动化技术可以将保护、控制、测量等功能整合在一起,简化系统的构成结构,减少人工操作,降低系统的运维成本,并有效提高系统的整体运行效率和可靠性。

总之,电力系统中继电保护自动化技术的应用,可以提高保护系统的监测能力和精度,保障电网的稳定运行,具有更快的故障判断速度,并能有效降低运维成本,是实现电网自动化的重要手段。

电力系统中继电保护自动化技术的运用

电力系统中继电保护自动化技术的运用

电力系统中继电保护自动化技术的运用【摘要】电力系统中继电保护自动化技术在电力系统中发挥着重要的作用。

本文首先介绍了中继保护的基本原理与作用,解释了其在电力系统中的重要性。

然后详细阐述了中继保护自动化技术在电力系统中的应用以及其发展趋势。

也分析了中继保护自动化技术的优势和局限性。

结论部分探讨了电力系统中继电保护自动化技术未来的发展方向,并对其重要性进行总结。

通过本文的阐述,读者可以更好地了解电力系统中继电保护自动化技术的现状和未来发展趋势,以及其在电力系统安全稳定运行中的重要性。

【关键词】电力系统、中继保护、自动化技术、基本原理、重要性、应用、发展趋势、优势、局限性、未来发展方向、总结1. 引言1.1 电力系统中继电保护自动化技术的运用电力系统中继电保护自动化技术的运用在当今电力系统中起着至关重要的作用。

随着电力系统的规模不断扩大,系统复杂度逐渐增加,传统的保护方案已经无法满足系统的要求。

中继保护自动化技术的应用成为了解决这一问题的关键途径。

中继保护自动化技术通过利用先进的数字化技术和智能化控制方法,实现了对电力系统的快速、准确的保护响应,有效保障了电网的稳定性和安全性。

中继保护自动化技术的应用还可以提高电力系统的运行效率,减少系统的故障率,降低事故发生的可能性,为电力系统的可靠运行提供强有力的支持。

电力系统中继电保护自动化技术的运用是电力系统现代化、智能化发展的必然趋势,也是实现电力系统安全稳定运行的重要保障。

2. 正文2.1 中继保护的基本原理与作用中继保护是电力系统中一种重要的保护手段,它的基本原理是利用接线线路上的继电器和设备进行保护。

它的主要作用是监测电力系统中的故障和异常情况,迅速切除故障部分,保护电力系统的安全运行。

中继保护的基本原理包括距离保护、差动保护、过流保护等。

距离保护是根据故障点与保护点之间的电阻、电感等距离来判断故障位置,实现对故障的检测和切除;差动保护是通过比较两个保护点之间的电流差值,来实现故障检测和切除;过流保护则是根据电流超过设定值来判断电路是否出现故障。

继电保护自动化技术在电力系统中的应用解析

继电保护自动化技术在电力系统中的应用解析

继电保护自动化技术在电力系统中的应用解析随着电力系统的发展,其规模和复杂度都不断增加,电力设备的数量也越来越多,因此,如何高效、准确地进行电力安全保护和监控成为了关键问题。

继电保护自动化技术就是针对这一问题的一种重要解决方式。

本文将解析继电保护自动化技术在电力系统中的应用。

一、什么是继电保护自动化技术继电保护自动化技术是指利用先进的数字化技术,对电力系统中的各种设备进行实时监控和保护,及时发现并定位故障点,以确保电力系统的安全稳定运行。

该技术的实现需要应用多种技术手段,如红外成像技术、光纤探头、数字保护设备、GIS、SCADA、GPS等。

通过对电力系统各个环节进行实时监控与数据采集,以及对数据进行分析处理,实现对电力系统的自动化管理和实时维护。

1.电力设备故障快速定位在电力系统中,很多故障都是由于设备内部故障导致的。

传统的维修方法通常需要手动排查,效率低下,而且还存在一定的安全隐患。

而利用继电保护自动化技术,可以实现对设备的实时监控和自动故障识别,及时发现并定位电力设备故障点,快速解决问题,保证电力系统的正常运行。

2.故障信息自动化处理一旦发生电力故障,及时处理就显得尤为重要。

传统的处理方式需要人工介入,不仅效率低下,而且容易出现疏漏。

而利用继电保护自动化技术,可以实现对故障信息的自动化处理,包括故障的自动检测、自动定位、自动记录和自动报警等工作,从而提升整个电力系统的安全性和可靠性。

3.电网自动化控制电力系统是一个复杂的系统,涉及到多个设备、多个截面,因此需要对整个系统进行自动化的控制。

通过继电保护自动化技术,可以实现对电力系统的全面、自动化的控制,包括对电力负荷的平衡控制、对电压、频率等实时监控、基于智能算法的电网优化等。

4.电力系统监测电力系统中的各个部件包括传统的开关、断路器、变压器等都需要进行定期的检测。

传统的检测方法依然依靠人工,需要耗费大量的时间和人力。

而继电保护自动化技术可以实现对整个电力系统的自动化监测,包括对电力设备的健康状态监测、在某些情况下对告警信号的处理和通报。

分析电力系统中继电保护自动化技术的应用

分析电力系统中继电保护自动化技术的应用
随着电力系统规模的不断扩大和运行方式的日益复杂化,电力系统的可靠性和安全性成为了一个重要的问题。

继电保护作为电力系统的安全保护系统,在电力系统中起着非常重要的作用。

继电保护自动化技术是继电保护技术的一种发展方向,它通过引入先进的自动化技术和信息通信技术,提高继电保护系统的响应速度和可靠性。

本文将对继电保护自动化技术在电力系统中的应用进行分析。

继电保护自动化技术在电力系统中的应用可以提高继电保护系统的响应速度。

传统的继电保护系统需要人工判断故障的类型和位置,并根据判断结果进行相应的操作。

这个过程需要一定的时间,延长了故障的恢复时间。

而继电保护自动化技术可以实现快速判断故障类型和位置,并自动进行相应的操作。

这不仅可以大大缩短故障恢复的时间,还可以减少人为错误的发生,提高系统的可靠性。

继电保护自动化技术还可以提高继电保护系统的可靠性。

传统的继电保护系统存在人为操作的风险,操作失误可能导致系统的错误动作,进而引发系统的连锁故障。

而继电保护自动化技术可以消除或减少人为操控的环节,降低人为操作的风险,提高系统的可靠性。

继电保护自动化技术还可以提高继电保护系统的智能化程度。

继电保护自动化技术可以通过网络和信息通信技术,实现继电保护系统与其他系统的集成。

通过与调度自动化系统和故障信息系统的集成,继电保护系统可以获得更多的信息,更好地响应故障,提高系统的智能化程度。

分析电力系统中继电保护自动化技术的应用

分析电力系统中继电保护自动化技术的应用随着社会的发展和电力需求的增加,电力系统的安全性和稳定性成为人们关注的焦点。

而作为电力系统重要组成部分的中继保护自动化技术,其在保障电力系统安全、提高电网运行效率和可靠性方面发挥着至关重要的作用。

本文将针对中继保护自动化技术的应用进行深入分析,探讨其在电力系统中的作用与意义。

一、中继保护自动化技术的概念及原理中继保护自动化技术是指利用现代电力系统保护装置,通过高速智能通信网络,实现故障信息的快速传递和处理,实现电力系统设备的远程控制和自动化巡检。

其基本原理是当电力系统发生故障时,各级保护装置能够迅速判断故障位置和类型,并快速传送故障信息到相应的自动化装置,自动实施对应的保护动作,从而保障电网的安全稳定运行。

1. 提高电力系统的安全性中继保护自动化技术能够实现电力系统的快速故障判断和定位,及时对故障进行隔离和切除,防止故障扩大和蔓延,有效提高了电力系统的安全性。

在电力系统发生短路故障时,中继保护自动化技术能够实现故障的快速判断和隔离,保护电力设备不受到过载和损坏,保障了电网的安全运行。

2. 提高电网的可靠性中继保护自动化技术通过自动巡检、自动故障定位和自动装置切换,能够迅速恢复电网的供电能力,提高了电网的可靠性。

在电力系统发生故障后,中继保护自动化技术能够自动切换故障部分和备用设备,保障了电网的供电能力,提高了电网的可靠性,减少了停电时间,保障了用户的用电需求。

随着电力系统规模的不断扩大和电力需求的不断增加,中继保护自动化技术也在不断的创新和发展。

未来中继保护自动化技术将继续朝着智能化、精细化、自适应化的方向发展,实现电力系统设备的智能化运行和管理,提高电网的安全性、可靠性和运行效率。

1. 智能化未来中继保护自动化技术将实现对电力系统设备的智能化监测和控制,通过数据分析和算法优化,实现对电力系统的全面智能化管理,提高了电网的安全性和可靠性。

2. 精细化3. 自适应化1. 技术挑战中继保护自动化技术的智能化、精细化和自适应化,需要高速可靠的通信网络、智能化的传感器和控制装置、高性能的计算和分析系统,技术挑战较大。

分析电力系统中继电保护自动化技术的应用

分析电力系统中继电保护自动化技术的应用
电力系统中继电保护自动化技术是现代电力系统中的一个重要组成部分,其应用可以提高电力系统的可靠性和安全性,保障电力系统的稳定运行。

本文将从三个方面对电力系统中继电保护自动化技术的应用进行分析。

中继保护自动化技术是指在中继装置上应用电子技术和微处理技术,实现对电力系统中各级保护的自动化操作。

中继保护自动化技术的应用可以提高保护的可靠性和灵敏度,减少人为干扰,提高系统的安全性。

在电力系统中,中继保护自动化技术主要应用在高压线路、变电站和发电机等子系统中。

在高压线路中,中继保护自动化技术可以自动控制线路的投、切开,并且可以自动识别异常情况进行保护动作;在变电站中,中继保护自动化技术可以实现对主变压器、断路器等设备的自动保护;在发电机系统中,中继保护自动化技术可以保护发电机的安全运行,自动切断发电机和电网之间的连接。

二、中继保护自动化技术的优势和挑战
中继保护自动化技术具有多种优势。

首先,中继装置比传统保护装置更加智能化,能够实现自适应调整,更加适应电力系统的变化;其次,中继保护自动化技术可以实现对电力系统的全面监控和保护,确保电力系统的稳定运行;最后,中继保护自动化技术可以大幅度降低故障发生的概率,减少电力系统的停运时间。

但是,中继保护自动化技术的应用也面临一些挑战。

一方面,中继保护自动化技术涉及到多种设备和系统的协同运作,需要统一标准和规范以保证系统的稳定性和可靠性;另一方面,中继保护自动化技术对网络通信和数据处理的要求较高,要求保证系统的实时性和稳定性。

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刍议电力系统中继电保护自动化技术的应用 赵军 (陕西省地方电力(集团)有限公司甘泉县供电分公司) 摘要:文章分析了继电保护自动化技术在电力系统中应用的作用, 探析了继电保护自动化技术在电力系统中的应用,并展望了继电保 护自动化技术的发展趋势,旨在为电力系统的相关人员提供一定的 参考。 关键词:电力系统继电保护自动化技术应用 0引言 电力资源是我国重要的能源资源,在社会生产和生活 中发挥着至关重要的作用。在社会经济大力发展的时期, 社会对电能的需求量不断的增加,这给电力系统的安全运 行带来了沉重的压力,导致电力系统在运行的过程中出现 许多问题,影响供电的安全性与可靠性。继电保护是电力 系统安全运行保障,当故障发生时能够及时、有选择的将 故障元件从整个电力系统中隔离出来,进而保证其他正常 部位能够安全运行,同时能够发出警报通知电网维护人员 进行维修,尽可能的降低故障造成的损失。因此,通过将继 电保护自动化技术应用在电力系统中,能够保证整个电力 系统安全、稳定的运行。 1继电保护自动化技术在电力系统中应用的作用分析 继电保护自动化技术在电力系统中应用的作用主要 表现在以下几个方面:其一,继电保护装置能够对电力系 统的运行状况进行实时的监控,并能够及时、准确的反应 电力系统以及各个设备的电压和电流状况,以此判断电力 系统以及电力设备是否处于正常运行状态;其二,电力系 统在运行的过程中,如果被继电保护装置保护的电力系统 元件出现问题,继电保护装置会自动对与故障元件临近的 元件断路器发出跳闸的指令,断路器接收到指令之后能够 将故障元件和电力系统隔开,这样能够尽可能的降低对故 障元件造成的损害程度,同时能够降低故障对整个电力系 统造成的影Ⅱ向;其三,当电力系统运行异常时,继电保护装 置会针对不同的异常状况发出相应的警报信号,便于电网 运行人员进行处理,同时,继电保护装置还能够将故障元 件和系统隔离开,保证没有发生故障的元件能够正常的运 行,尽可能的降低事故的影响范围。 2继电保护自动化技术在电力系统中的实践应用 2.1继电保护自动化技术在电力系统中的应用 ①继电保护自动化技术在母线保护中的应用。母线继 电保护主要包括两种,即相位对比保护以及差动保护。相 位对比保护指的是通过相位的对比方式,提高系统保护母 线的可靠性和有效性;差动保护是将特点以及变化都一致 的电流互感器设置在母线元件上,当系统母线侧边端子和 二次绕组进行连接之后,再将继电保护装置安装在系统母 线差动位置。在大电流接地过程中,通过三相连接的方式 实现;小电流接地过程中,在相间短路中设置系统母线保 护,然后通过两相连接的方式实现。 ②继电保护自动化技术在发动机保护中的应用。发电 机是电力系统的重要组成部分,保证发动机的安全、稳定 运行至关重要。继电保护自动化技术在发电机保护中应用 主要包括两个方面:一方面,重点保护,如果发电机定子绕 215 组匝间发生短路故障,将会导致发电机的故障部位温度上 升,破坏绝缘层,威胁发电机的安全运行,通过在定子绕组 内安装匝间保护装置,能够有效的防止定子匝间短路故障 的发生:如果发电机的单相接地产生的电流超过规定值, 通过安装接地保护装置能够对发电机进行继电保护:通过 将发电机中性点、电流、相位进行相互结合,能够形成纵联 差动保护,实现对发电机的保护;另一方面,备用保护,过 电压保护能够有效的防止发电机自负荷较低的状况下发 生绝缘被击穿的现象:过电保护能够有效的实现对外部短 路故障的保护,防止发生短路破坏发电机:当发电机定子 绕组发生低负荷问题时,继电保护装置能够自动切断电 源,并发出相应的报警信号,实现对发电机的保护。 ⑧继电保护自动化技术在变压器保护中的应用。变压 器是电力系统的重要组成部分之一,对电力系统的运行安 全性和稳定性具有非常重要的作用。继电保护自动化技术 在变压器保护中的应用主要包括以下几个方面:其一,短路 保护,变压器短路保护包括阻抗继电保护和过电流继电保 护,阻抗继电保护主要是通过利用变压器阻抗元件产生的 保护作用,阻抗元件运行一段时间之后,会自动切断电源, 以此实现对变压器的保护:过电流继电保护主要是在变压 器电源两边电源和时间元件中安装过电流继电保护装置 电流元件运行一段时间之后,会自动切断电源,进而实现对 变压器的保护。其二,瓦斯保护,当变压器的油箱出现问题 时,在故障电弧的作用下绝缘材料和油都会发生分解,产生 有害气体,通过采用瓦斯保护,当油箱出现上述故障时,能 够自动的启动保护动作,将变压器电源切断,同时发出警报 信号通知维护人员赶到故障地点进行处理。其三,接地保 护,对于不接地变压器保护,应该采取零序电压保护措施; 对于直接接地变压器保护,应该采取零序电流保护。 ④继电保护自动化技术在线路接地保护中的应用。电 力系统的线路错综复杂,接地方式也相对较多,因此电力系 统的接地方式包括大电流型接地与小电流型接地,当出现 大电流接地时,应该立刻切断电源,防止接地故障对电力系 统造成的破坏:当发生小电流型接地时,继电保护装置会发 出报警信号,电力系统在一定时间内依然可以运行。针对不 同的接地故障,应该根据故障状况采取相应的保护措施,具 体状况如下所示:其一,零序功率,当电力系统发生接地故 障时,零序功率的方向发生变化,零序电流波动相对较小, 以此实现对电力接地故障的预测以及保护:其二,零序电 流,当电力系统线路发生接地故障时,零序电流会迅速上 升,继电保护动作非常敏感,能够及时的采取切断电源的保 护措施,对电力系统进行保护;其三,零序电压,电力系统在 正常运行时,并不会产生零序电压,如果电力系统发生接地 故障,会导致零序电压的产生,继电保护装置能够及时的发 出相应的报警信号,同时电网维护人员通过观察电压表数 值能够判断系统是否发生接地故障,主要是因为当电力系 统发生接地故障时,电压数值会降低。 纺织品中有害物质检测常用技术分析 禚云彬 (广州南洋理工职业学院) 摘要:轻工业伴随着社会的进步也在不断发展着,纺织工业作为 轻工业的主要组成部分已经受到了极为广泛的关注,所以,对于纺织 品的检测的要求也越发严格起来。本文简要介绍了纺织品当中的有 害物质的分类,并对检测纺织品中的有害物质的常用检测技术进行 了分析。 关键词:纺织品有害物质检测技术 1纺织品中常见的有害物质概述 1.1甲醛甲醛是一种拥有很强还原性的原浆有毒物 质,甲醛是没有颜色的气体,气味比较强烈并且易和蛋白 质等相结合。为达到防皱以及阻燃等目的,抑或是为保持 印花以及染色等等的耐久性,便需要在助剂当中进行甲醛 的添加,这也便是纺织品中甲醛的主要来源。人们穿着含 甲醛的纺织品,会慢慢释出游离甲醛,其通过人体呼吸道 还有皮肤接触会引发呼吸道炎症等等的严重疾病。甲醛能 引发过敏或者癌症,对人体有极大危害。 1.2重金属纺织品中的常见重金属有:砷、汞、铁、 镍、铬、镁、锡、钻、锰、铅、锌、锑、铜、镉还有硒等等。对这些 重金属的长期接触会对身体产生十分严重的影响。纺织品 中重金属的来源主要是:纺织品的生产过程当中的染料和 氧化剂以及阻燃剂等的使用,比如:作为染色物固色剂的 铜盐和含有锑的阻燃剂或者是含铬的防水剂。还有一个主 要的来源就是:天然的纤维在生长的过程当中的积累,也 

就是棉和麻纤维种植过程中对土壤中重金属的吸收,喷洒 农药中含有的重金属。在纺织品的制作当中避免不了地会 有一些重金属化合物的残留,当人体出汗的时候,在汗液 的作用之下,其会被萃取出重金属离子,这些离子通过和 人体皮肤的接触,从而积聚到不同的部位还有器官,达到 

一定程度的时候,便会对人体健康造成损害。 1.3杀虫剂杀虫剂是在种植天然纤维的时候用来杀 灭虫害的。除草剂是除草和脱叶化学剂且会被纤维吸收, 虽然其可在制造过程当中被清除,但也可能残留于制成品 内。在很多情况下,该残余物会透过皮肤而被吸入人体。其 的化学稳定性也很高,不易被分解,对人体以及环境都造 成持续性的危害。 1.4有机锡化物三丁基锡被广泛用于纺织品的抗菌 加工整理。二丁基锡DBT是另一种被广泛应用的有机锡, 常被用来作为聚氯乙烯稳定剂的中间物质。较高浓度的 TBT以及DBT会产生很大毒性,可透过皮肤被人体所吸 收,吸入太多便会使得神经系统受损。 2纺织品当中有害物质检测常用技术分析 下面本文以纺织品中甲醛、重金属、杀虫剂以及有机 锡等有害物质的检测为例逐一对其进行分析。 2.1甲醛的检测水萃法是检测甲醛的简单且便捷的 

(上接第215页) 2.2实例分析。文章以某电网为例,该电网于2010年 应用了继电保护自动化技术,2011年4月23日,11OkV变 压器主变低压侧继电保护动作,1号主变101开关跳闸,2 号主变119、131开关过流保护动作跳闸,重合闸动作,合成 功,电网维护人员赶到事故现场,设备并无异常,维护人员通 过查看跳闸过的线路,两条线路故障都能够合闸成功,但是 却导致越级跳闸。通过对故障进行分析,发现为线路故障,开 关拒动,处理方法表现为:把故障开关隔离,恢复供电,然后 通知检修人员认真检查,查实状况后采取措施进行检修。 3继电保护自动化技术的未来发展趋势 继电保护自动化技术的未来发展趋势主要包括以下 几个方面:其一,智能化,近年来,人工智能技术在电力系 统继电保护自动化中得到非常广泛的应用,例如模糊逻辑 算法、遗传算法、神经网络等,通过将这些人工智能技术应 用在继电保护自动化系统中,能够保证继电保护自动化系 统正确判别故障,并具有智能化解决复杂问题的能力,进 而实现继电保护的智能化:其二,网络化,计算机网络技术 在国家经济建设以及能源发展中发挥了至关重要的作用, 通过将网络化技术应用在电力继电保护系统中,利用计算 机网络能够将主要设备的继电保护装置连接在一起,创建 继电保护装置网络,能够显著的提高继电保护的可靠性, 因此电力系统继电保护技术的网络化是未来发展的一种 必然趋势:其三,计算机化,随着计算机技术的快速发展, 自动化芯片控制的电路保护硬件已经从16位单CPU结 

构发展为32位CPU微机保护结构,显著的提高了继电保 护的性能以及响应速度,继电保护自动化系统的计算机化 已经成为不可逆转的发展趋势。 4结束语 总而言之,继电保护是电力系统的“哨兵”,通过将继 电保护自动化技术应用在电力系统中,能够实现对电力系 统的实时监控,当电力系统发生故障时,能够及时、准确的 确定故障部位,并发出报警信号通知电网维护人员赶到故 障地点将故障排除,尽可能的降低故障造成的影响,进而 保证电力系统能够安全、稳定的运行。 参考文献: 【1】黄磊.浅谈电力系统继电保护自动化技术的发展与应用【J】中 国科技投资,2012(36):50. 【2】闰乐意.解析电力系统中继电保护自动化技术的应用【J】.消费 电子,2014(6):54. [3】陈立.继电保护自动化技术在电力系统中的应用分析[J】.科技 传播,2013(3):139—140. 【4】刘润山.电力系统中继电保护自动化技术的应用分析【Jll低碳 世界,2014(13):21—22. 【5】张凤银.刍议继电保护自动化技术在电力系统中的应用分析 【J】l中国电子商务,2013(20):224. I6】高新丽,赵辉.继电保护自动化技术的应用研究【J】电子世界, 2013(8):58—59. 、 【7】李永先.继电保护自动化技术在电力系统中的应用[JJ.中国新 技术新产品,2009(24):157. 

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