110kV智能变电站继电保护研究与设计

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110kV智能变电站设计及其可靠性研究 王梦

110kV智能变电站设计及其可靠性研究  王梦

110kV智能变电站设计及其可靠性研究王梦摘要:110kV变电站电力系统其内部结构非常复杂,对保证其安全运行有很大影响,而电能的使用是人们日常生活和工作的必要保证,电能使用安全也是人们越来越关注的问题。

随着科学技术的不断发展,各种新型技术被应用到电力系统的开发和维护中,而我国目前对于变电站设计可靠性的研究尚处于初级阶段,相关单位应加强相关研究。

关键词:智能变电站;设计;可靠性一、建设110KV智能变电站的总体思路(1)智能变电站要根据IEC61850的协议进行构建,在站控层和间隔层间通过100Mbit/s的以太网来实现信息的交换,而间隔层和过程层可以应用光纤点完成采样值与开关量的信息交换。

(2)一般来说,110KV要根据IEC61850的协议进行数字输出电子式的互感器,而间隔采样的数据传输要使用IEC61850-9-1协议,实现跨间隔数据的传输。

(3)使用传统一次设备,进行智能终端的设备配置,可以应用光纤和保护测控设备完成连接。

(4)在配置上要符合我国IEC61850的通信标准,按照数字式的继电保护与安全自动装置。

(5)在计量系统上的配置,要有光纤以太网接口数字式的电能表。

(6)主变过负荷的联切装置要根据开关量信息实现交换,以站控层的网络GOOSE系列的服务来实现。

二、110kV变电站智能化设计2.1智能化一次设备的使用在110kV智能化变电站中,智能化一次设备属于底层基础性元器件,其工作的智能化水平将直接反映整个变电站系统的智能化程度,因而智能化一次设备的选择至关重要。

智能化一次设备主要由电子式互感器和智能断路器组成。

电子式互感器主要有无源和有源两种。

无源互感器以光纤电流互感器居多,其根据磁光的法拉第效应,利用光纤作为信息传输的载体,频带范围较宽且安装体积小;而有源互感器则是将传统的电压或电流式互感器输出的电压、电流数字化处理,并利用光纤、网络单元等将数据信息传送到测控保护装置等。

由于电子式互感器采用光纤通信,其在抗外界干扰和工作可靠性方面比传统常规型变压器有较大的优势。

智能变电站的继电保护配置研究

智能变电站的继电保护配置研究
和开发 。
4 . 2 计 算机 程序 设计 的流 程
( 上接 1 0 2页 ) 护 经 历 了由 模拟 式 到数 字 式 保护 的过 程 。 智 能 变电站 中 的智能 化一 次设 备和 网络化 二次 设备, 使 各 个 电气 设备 能 够达 到 信 息共 享和
这 些 没 款 可 以通 过 后 备 保 护 进 行 整 体 的 配 辅 助 , 与 传 统 变 电站 相 比 有 着 可 靠性 和 速
4 电气控制 系统 的软 件设 计内容
4 . 1可 编程控 制器 ( P L C ) 的程序 设计 的流程
程 序 的 设 计 要 求 应 满 足优 先 选 用 模块
制系统的设计过程 中, 得 到境 条件恶劣 , 对 船 用 展 船 舶 电 气 控 制 系 统 各 项 领 域 的 研 究 , 促 电气 设 备 有 特 殊 的 要 求 。 无 论 是 电 气 元 件 进 我 国 船 舶 电 气控 制 系统 跨 越 式 发 展具 有
设计、 施 工、 投 产 调试 的 周 期 ; 体积小, 维 护 路 供 电 、 应急供电的方式, 提 高 船 舶 在 航 行 【 1 】马伟 明 , 张晓峰等 . 中国 工 程 电 气 大 典 . 中的生存能 力。 ( 1 ) 根据 选 用的P L C, 确 定编 程 的 软 件 。 机 系 统 结 构 的 流 程 图主 要 包 括 手 动 启机 、 自动 启机 、 正常停机、 紧 急停 机 和 甩车 等 流 程。 ( 3 ) 编写 整套程 序 , 优 先 选 用 梯 形 图编 ( 2 ) 随 着船舶容量不 断增大 , 功 率 密 度 【 2 】陈 刚 . 船舶电气. 人 民交 通 出版 社 , 2 0 1 l
调试 , 参数整定和修正 。 ( 5 ) 打印程序成册 。

110kV智能变电站的继电保护配置 张晓华

110kV智能变电站的继电保护配置 张晓华

110kV智能变电站的继电保护配置张晓华摘要:当前,随着我国国民经济的迅猛增长,人们在生产生活中对于电能的需求也越来越多,在这个过程中,供电系统所面临的压力也越来越大,随着技术的迅速发展,要进一步构建智能变电站,不断提升供电效率,为人们的生产生活做出更大的贡献。

在电网系统的运行过程中,110kV智能变电站是其中至关重要的组成部分,同时更是十分基础的运行设施,为了进一步提升110kV智能变电站的运行水平,要有效采取继电保护的方式,使继电保护配置得到更有效的优化。

基于此,本文有针对性的分析和探究110kV智能变电站的继电保护配置等相关内容,希望能够为相关从业者提供一定意义的参考。

关键词:110kV;智能变电站;继电保护;配置引言随着科学技术的进一步发展,相应的,110kV智能变电站对继电保护的配置也提出了越来越高的要求,必须要从根本上确保满足其安全性、可靠性的内在需求,这样才能真正意义上有效运用在继电保护运行过程中。

110kV智能变电站在继电保护配置的保证下,能够充分实现自动保护的功能,对于变电站的信息处理能力进行有效提升,从而进一步促进110kV变电站实现更加智能化的发展。

通过继电保护的配置设计,能够有效确保110kV智能变电站继电保护实现标准化发展,针对继电保护在110kV智能变电站中的运行用不断的优化完善。

据此,下文重点分析110kV智能变电站的继电保护配置原则以及应用等相关情况。

1 110kV智能变电站继电保护配置的主要原则110kV智能变电站继电保护配置过程中要遵循与之相对应的相关原则,这样才能确保继电保护配置的规范性,合理性,进一步推进继电保护的配置和110kV智能变电站运行能够保持同步的状态。

1.1安全性原则。

110kV智能变电站继电保护配置要切实有效的遵循安全第一的基本原则,确保其安全可靠,使继电保护配置得到安全平稳的运行,这样才能够从根本上有效避免对110kV智能变电站的运行这样造成负面影响。

110kV变电站及其配电系统的设计

110kV变电站及其配电系统的设计

目录摘要 (2)概述 (2)第一章电气主接线 (6)1.1110kv电气主接线 (7)1.235kv电气主接线 (8)1.310kv电气主接线 (10)1.4站用变接线 (12)第二章负荷计算及变压器选择 (13)2.1 负荷计算 (13)2.2 主变台数、容量和型式的确定 (14)2.3 站用变台数、容量和型式的确定 (16)第三章最大持续工作电流及短路电流的计算 (17)3.1 各回路最大持续工作电流 (17)3.2 短路电流计算点的确定和短路电流计算结果 (18)第四章主要电气设备选择 (19)4.1 高压断路器的选择 (21)4.2 隔离开关的选择 (22)4.3 母线的选择 (23)4.4 绝缘子和穿墙套管的选择 (23)4.5 电流互感器的选择 (23)4.6电压互感器的选择 (24)4.7各主要电气设备选择结果一览表 (25)参考文献……………………………………………………………………附录I设计计算书 (27)附录II电气主接线图 (35)10kv配电装置配电图 (36)110KV 变电站设计摘要:变电站是电力系统一个重要组成部分,随着电力系统高新化,复杂化的迅速发展,电力系统从发电到供电的所有领域中,通过新技术的使用,都在不断的发生着变化。

变电站作为所有电力系统中的一个关键的环节也同样在新技术领域得到了充分的发展。

随着经济的发展和现代工业建设的迅速崛起,供电系统的设计越来越全面,工厂用电量迅速增长,对电能质量技术经济状况供电的可靠性指标也不断提高,因此也对供电设计也有了更高更完善的要求,本文根据任务书上所给系统与线路及所有负荷的参数,分析了负荷发展趋势,从配电分析,安全,经济及可靠性方面,确定了110kV,35kV,10kV配电站用电主接线,根据最大持续工作电流及短路计算的计算结果,完成了110kV电气一次部分的设计。

关键词:变电站变压器接线负荷输电系统配电系统概述1、变电所地位及作用依据远期负荷发展,决定在本区兴建1中型110kV变电所。

110(66)kV~220kV智能变电站设计规范

110(66)kV~220kV智能变电站设计规范
第25页,共43页。
六、规范主要内容介绍
5 电气一次部分 5.2 互感器 3)工程实施中应关注的重点方面: ——关口计量点互感器的配置方案。 用于电量平衡的关口计量点可配置“电子式互感器+数字式电能表”,满足0.2S 精度要求,电能表按双表配置;
用于计费结算的关口计量点(计费依据或电量校核),在取得供电公司营销部门或用 户认可的情况下可考虑采用“电子式互感器+数字式电能表”方式,否则,涉及到计 费关口处需另增常规互感器,并采用常规电能表进行计量,计量精度应满足0.2S要 求,电能表按双表配置。
应用了IEC61850的有关规定。
3.智能变电站设计除应执行本标准外,尚应严格执行强制性国家标准和行业标准,
应符合现行的国家标准、行业和企业有关标准的规定。
第8页,共43页。
四、主要工作过程
第9页,共43页。
四、主要工作过程
1.2009年8月14日,由基建部牵头成立编写工作组,拟定编制大纲、工作计 划;
——工作重点在于统一后台机、分析软件、接口类型和传输规约,应对设备 的供货现状、现有实现方案开展充分的调研,并联合一次设备、状态监测厂家、 运行部门采取合理的方案解决设备间安装配合、状态监测的统一以及状态监测 主站的建设工作。
第28页,共43页。
六、规范主要内容介绍
6 二次部分 6.1 变电站自动化系统
2. 2009年8月~9月,编制初稿,并讨论形成初稿修改稿;
3. 2009年9月18日,讨论初稿修改稿并提出修改意见;
4. 2009年9月25日,修改完善形成征求意见稿; 5. 2009年9月28日,征求意见稿广泛征求意见; 6.2009年10月17日~28日,汇总梳理反馈意见,经讨论和修改完善形成送审 稿; 7.2009年10月30日,召开设计规范送审稿评审会议; 8.2009年11月18日,根据送审稿评审意见修改完善形成报批稿。

110KV变电站继电保护整定与配置

110KV变电站继电保护整定与配置

110kV环形网络继电保护配置与整定(二)摘要:继电保护是保证电力系统安全稳定运行的重要组成部分,而整定值是保证保护装置正确动作的关键。

本文结合给定110kV电网的接线及参数,对网络进行继电保护设计,首先选择电流保护,对电网进行短路电流计算,确定电网的最大、最小运行方式,整定电流保护的整定值。

在电流保护不满足的情况下,相间故障选择距离保护,接地故障选择零序电流保护,同时对距离保护、零序电流保护进行整定计算。

本设计最终配置的保护有:电流速断保护、瓦斯保护、纵差动保护等。

关键词:继电保护,短路电流,整定计算Abstract:Relay protection is important part to guarantee the safe and stable operation of the power system, and setting value is the key to ensure the protection correct action. In this paper, with given the wiring and the parameters of 110kV power grid to design 110KV network protection of relay, first ,select the current protection, calculate short circuit current on the grid, determine the Maximum and minimum operating mode of the grid, set the setting value of the current protection. Second ,Selecting the distance protection if the current protection does not meet the case, the phase fault choose the distance protection and the ground fault select zero sequence current protection .while setting calculation the distance protection and zero sequence current protection, . The final configuration of the protection of this design include: current speed trip protection, gas protection, the longitudinal differential protection and so on.Keywords: protection of relay, short-circuit current, setting calculation目录1、前言 (1)1.1电力系统继电保护作用 (1)1.2继电保护的基本原理及保护装置的组成 (2)1.3电力系统继电保护整定计算的基本任务及步骤 (2)1.4继电保护整定计算研究与发展状况 (3)1.5本次设计的主要内容 (3)2、继电保护的原理 (4)2.1线路保护的原理 (4)2.2变压器保护的原理 (5)2.3母线保护的原理 (7)3 、短路电流计算并确定运行方式 (8)3.1阻抗标幺值的计算 (8)3.2短路电流计算 (9)3.2.1电力系统所有设备均投运且闭环情况下短路电流的计算 (9)3.2.2只有G1、G2投运且可能存在开环情况下短路电流的计算 (12)3.2.3只有G1、G3投运且可能存在开环情况下短路电流的计算 (18)3.3系统运行方式的确定 (23)4 、继电保护的设计 (25)4.1母线保护的整定计算 (25)4.2变压器保护的整定计算 (28)4.3线路保护的整定计算 (37)4.4其他元件的保护与保护结果 (40)5、结论 (42)6、总结 (44)谢辞 (45)参考文献 (46)附录一:110KV环网继电保护配置图 (47)附录二:外文资料翻译 (48)1、前言电力系统继电保护的设计作为电气工程及其自动化专业的核心内容,它不仅包括了电力系统分析理论中的短路电流的计算还包括了电力系统继电保护中的整定计算。

110kV变电站电气二次部分设计分析

110kV变电站电气二次部分设计分析

110kV变电站电气二次部分设计分析摘要:现今,我国电网的规模随着经济的快速发展而扩大,变电站数量规模都在不断增大,特别是110kV变电站,为我国电力的安全输送提供了基础。

110kV变电站的安全运行离不开自动化的建设与管理,而保障110kV变电站安全稳定运行的关键就是主要电气设备的继电保护装置,变电站在设计过程中重要的构成就是电气的二次部分设计以及继电保护,本文主要对110kV变电站电气二次部分设计进行详细的分析。

关键词:110kV变电站;电气;二次部分;设计;分析现阶段,为实现智能电网全覆盖,广东省全面开展电网建设工作。

110kV变电站作为主要工程,直接影响着电网运行的质量,因此加强相关技术的研究,有着必要性。

电气二次部分是变电站功能实现的重要部分,需要从设计到施工全过程,做好质量把控,以确保电网运行的安全稳定性。

1.110kV变电站的重要性在供电系统中,变电站主要是起到转换的作用,它能够把供电站中的电流通过分解电压的方式进行向各个分支系统输入。

这个环节对整个供电系统来说是重中之重,所以工作人员必须要做好变电系统的安全保护工作。

变电站的主要运作流程是通过把供电系统输出的总电量分别由支路平均分配的方式输送出去,这样做的好处是减少线路输送电量不均而造成的线路由于承受不住电压产生的压力而发生破损现象。

如果这样的事故发生会对居民的生命财产造成损失,变电站的又一好处是它可以减少在电压运输过程中产生的损耗率,最大程度上保证了电量运输的效果。

由此看来,变压器对供电系统来说是不可或缺的一部分。

在人们的日常生活当中经常用到的电压是110kV模式的,所以这种模式的变电站可以说是随处可见的。

正因为它的这种普遍性与人们的生活密不可分,我们的相关工作人员更应该把设备的基础工作做好,保证其质量的同时还要保障它的工作效率。

在快速发展的今天,我们必须以人民的需求为最高的服务宗旨。

2.对110kV变电站电气一次部分的设计分析在进行110kV变电站电气一次部分设计时,要选择110kV变电站主电气设备,进行型号以及参数的统计,首先要统计主变压器的基本参数,通过对主变压器的型号、额定电压与容量、连接的组别、空载以及负载下的损耗、空载的电流、阻抗的高低、高中以及中低电压。

110kV智能变电站继电保护的设计

110kV智能变电站继电保护的设计

110kV智能变电站继电保护的设计发表时间:2020-12-10T02:06:36.750Z 来源:《河南电力》2020年7期作者:申世鑫[导读] 文章将对110?kV智能变电站继电保护设计进行探讨,旨在为相关技术工作者提供有价值的参考与建议。

(济宁学院山东济宁 273199)摘要:近年来,随着城镇化和工业化进程的逐步加快,各行各业对于电力能源的需求有了很大提升,传统的变电站已经无法满足现代电力系统的发展需求,智能变电站可以实现电力系统各个单元的数据交互,有效解决变电站的数据“孤岛”现象,已经成为推动电力事业发展的重要力量,继电保护是智能变电站的重要装置,在变电站内电力设备运行不正常时,继电保护可以做出迅速反应,快速地将故障设备从电力系统中切除,增强电网系统运行的安全稳定性。

因此,文章将对110?kV智能变电站继电保护设计进行探讨,旨在为相关技术工作者提供有价值的参考与建议。

关键词:110?kV智能变电站;电力系统;继电保护智能变电站具有智能、高效、节能、环保的显著特点,能够有效地进行能量平衡转变,增强变电站运行的安全性与稳定性,在电力系统中得到了广泛应用。

继电保护是110kv智能变电站不可或缺的装置,当变电站部分电气设备发生故障时,继电保护系统则会做出快速反应,及时地切断有故障的电气设备,保证其他无故障电气设备的正常运行,将电气设施故障的影响程度降到最低,从而有效保障110kV智能变电站的高效运行。

所以,针对110kV智能变电站继电保护系统进行合理设计,能够增强110kV智能变电站运行的安全稳定性,更有利于促进电力事业的监控发展。

一、继电保护系统整体功能设计技术人员在设计继电保护系统时,需要充分考虑110kv智能变电站主接线和整体电网架构的特征,按照110kv智能变电站的网络化特点,继电保护系统需要实时地采集电气设备的油管数据,并对电气设备的运行状况进行有效监控,根据所搜集到的数据和电气设备的实际运行状态,科学地评估电气设备的运行情况,针对其中存在的故障要及时地给予处置。

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110kV智能变电站继电保护研究与设计
摘要:110kV智能变电站在电网之中的应用已然是电网未来发展的主要趋势,
相较于传统变电站而言,其具备设备生产效率高、运行稳定以及效率较高的优势。
继电保护技术对110kV智能变电站构建至关重要。企业需要不断健全与发展继电
保护技术,以保证110kV智能变电站的稳定运行。

关键词:110kV;智能变电站;继电保护
1继电保护系统设计原则
1.1继电保护系统整体功能要求
(1)基于电气设施故障特点配置继电保护系统。根据110kV智能变电站的
网络化特征,继电保护系统也必须具备这一特点,能够实时采集电气设施的相关
数据并对其运行状态进行监控,再根据所搜集的数据和监控的运行状态来判断所
发生故障的电气设施及其位置,进而对故障情况进行迅速处置。(2)基于继电
保护对象的电压和重要等级进行设计。针对智能变电站中电压等级在110kV以上
的线路,需要继电保护系统同时具有主保护和备用保护相结合的功能。通过主保
护设备可实现无延时跳闸,对故障部分迅速切断,由继电保护系统对电压等级较
低的线路实现后备保护功能。除此之外,当所发生故障部分的继电保护装置不能
正常运行时,其相邻的继电保护装置可实现延时跳闸,对该故障部分进行切断。
(3)基于变电站的正常运行需求简化系统二次回路。继电保护装置和二次系统
是整个继电保护系统的重要组成部分,二次回路具有保证继电保护装置正确进行
保护动作的功能,同变电站安全生产息息相关。若继电保护系统的二次回路十分
复杂,则继电保护装置将不能够及时对故障部分进行检测并做出相应保护,因此
在满足变电站正常运行需求的基础上,尽量简化系统二次回路的接线。

1.2继电保护系统输电线路要求
在变电站的电压等级小于等于35kV情况下,输电线路的形式为不接地,对
于输电线路的保护可以采用阶段过流保护形式。在智能变电站的电压等级为
110kV的情况下,对于输电线路的保护必须采用阶段相间结合接地距离的保护形
式或者阶段相过流结合零序保护的形式。

1.3继电保护系统变压器要求
变电站中最核心的设施是变压器,若变压器发生故障则变电站的电力系统将
无法运转。针对变压器的特点,其保护装置必须具备高灵敏、快响应以及安全性
好、可靠性高等特点。变压器继电保护包括主保护和后备保护两个部分,其中主
保护必须具备差动、电流速断的保护功能,而后备保护必须具备过压、过流、过
负荷、零序电流和非电量的保护功能。

1.4继电保护系统母线要求
若变电站母线出现故障,则位于母线的各元件都将无法正常工作,进而影响
整个变电站电力系统的稳定运行。一般变电站母线的继电保护需要布置在电压等
级较高一侧,可以通过电压等级较低母线的供电元件保护装置来实现其故障保护
功能。变电站电压等级较高的母线专用保护必须具备差动、母联过流、断路器失
效等保护功能。

2智能变电站继电保护装置配置方案
2.1 110kV及以下电压等级线路保护配置方案
对于110kV及以下电压的变电站可以有两种形式对线路进行保护,一种是主
变保护形式,另一种就是后备保护形式。在使用主变保护形式的过程中要结合双
套配置的方法一起进行,因此,线路中的MU配置与线路保护不仅要相匹配,同
时也要将双套配置方法有效应用才可以。单套配置方法也可以有效的应用在智能
终端处,但是在此过程中,要将单独网络应用在与主变保护之间的联系上。相关
工作人员要充分的了解和掌握线路保护的需求,在系统中将电压采样记录好,因
为电压采样在一定程度上可以为MU间隔将母线电压MU进行有效的整合,从而在
对间隔保护的过程中将电压以及电流间隔进行科学合理的组合,在很大程度上有
利于减少因为网络间隔而造成延时的状况,进而在间隔单元中就将网络对时有效
的完成。除此之外,相关工作人员在SV网络上采集电压信号,在很大程度上使
得网络延时时间得到切实有效地降低,进而减少了不必要的网络资源浪费现象,
满足了继电保护装置的具体要求。110kV电压等级线路保护装置主要采用的是以
点对点的方式对线路进行保护,以此在线路和母线的ECT以及EVT上获得电流和
电压。

2.2主变保护配置方案
(1)单套主变保护配置。变压器保护在响应速度上具有较高的可靠性、高
效性以及安全性,因此,将主变保护和后备保护分区开来,制定出一个科学合理
的单套配置方案,如图2,将差动保护转变为主变保护,并有效地将光纤与变压
器的各种电压等级侧智能终端进行有科学合理的单元合并以及连接;而后备保护
装置将各种电压的等级侧备保护建立了一个保护合一装置,并在此基础上有效地
应用了光纤与各电压等级侧的智能终端以及MU连接。在使用主变压器对继电保
护的过程中,要求其具备优良的采样同步以及响应速度快等特点,大部分时候都
是采用光纤构成的组网方式,在很大程度上有效实现了设备采样以及设备跳闸。
在主变保护的单套配置方案中,智能终端将硬接线与开关进行有效的连接,而MU
则将一次配置直接接入到现场。在配置方案中,主变保护的后备保护动作则是在
母联以及分段开关上进行的,而变电站低压侧的主变保护以及后备保护在变电站
母线保护上也是一样的存在,因此,将多套保护装置有效地安装在母联以及分段
开关上,以此有效地提高后备保护的安全性以及可靠性。有效地采用直接采样以
及直接跳闸的方式,在一定程度上有效的减轻了硬件冗余;采取GOOSE网络在低
压侧中有效的实现对设备的保护以及信息传输情况,在一定程度上使得网络冗余
变得较大,进而可以采取网络跳闸的直接方式将后备保护有效地应用到母联以及
分段开关上。(2)双重化主变保护配置。双重化主变保护配置一般都是在双母
线接线形式上应用,在此过程中各电压等级侧的智能终端以及合并单元都需要双
配套装置共同使用。有效地使用直接电缆跳闸的方式能够将非电量保护得以实现,
而有效地将非电量时延就可以有效地应用到非电量保护。双重化主变保护配置在
很大程度上使得每一套装置都具备主变保护和后备保护,电压等级侧配置也可以
有效地应用双重化标准。在配置中可以充分的利用断路器以及采用直接采样、直
接跳闸的方式将主变保护得到有效的实现,充分的利用GOOSE网络将智能变电站
更加具备网络化的形态,有效地、快速地传输故障跳闸指令,进而在主变保护和
后备保护各电压等级侧断路器中接入非电量回路,以此有效地实现故障的跳闸动
作;与此同时,GOOSE网络还能接收到变压器主变保护和后备保护的跳闸指令,
并在智能终端上采集跳闸指令的数据信息,进而将它们传输到过程层。主变保护
的形式主要是针对主单元以及子单元的分布式保护,进而有效地实现对变压器的
保护配置。将智能终端与非电量保护进行科学合理的整合后,将他们都安置在户
外的变电柜中,然后再采用硬接线直跳的方式进行非电量保护,而光纤连接方式
在一定程度上将测控信息传输到过程层和间隔层之间。

2.3母线保护配置方案
现阶段,我国针对智能变电站继电保护技术措施提出了具体的要求,在母线
保护配置过程中,必须要采用光纤作为保护配置方式,以此才能有效地实现连接
线缆直接采样、直接跳闸方式的目的。这种母线保护配置方案是单套配置,采用
光纤在很大程度上能够有效地接收到对母线进行保护时采集的电流信号以及开关
量信息信号等,相关工作人员再对其详细的分析,能够将这些信息有效地传输到
各个间隔之中,以此实现间隔的正常运行。

母线保护配置方案的主要工作方式是:第一,充分的了解和掌握每一个智能
开关的工作状态,继而有效地在GOOSE网络上下发相关的报文任务;第二,MU充
分的利用GOOSE网络将报文传输到各个间隔之间,以此有效的达到母线保护的目
的;第三,在进行母线保护的过程中将每一个间隔的采样信息都详细的收集起来;
第四,当母线区域发生故障时,母线保护就将GOOSE报文相应的发送到该区域。

3结语
综上所述,采取有效地继电保护方案在很大程度上有利于提高智能变电站设
备在运行过程中的安全性、可靠性以及高效性,对智能变电站的发展具有十分重
要的作用和意义。智能变电站技术有效的提高了对变电站保护的及时性以及高效
性,在很大程度上为人们提供了优质的用电服务。

参考文献:
[1]王凤鲲.110kV智能变电站继电保护配置方案的研究[J].科技创新导报,
2018(30):4,6.

[2]詹琦.110kV智能变电站电气一次系统及继电保护运维研究[J].科技风,
2018(06):169.

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