新型线路保护装置在500kV超高压线路中的优化应用
新型线路保护装置在500kV超高压线路中的优化应用
发表时间:2019-06-11T11:33:32.083Z 来源:《中国电气工程学报》2019年第3期 作者: 潘泰岗
[导读] 500kV超高压线路是输电系统中重要组成部分,为确保输配电稳定,需以保护装置对线路科学保护。文章以某地区500kV超高压线路改造中,新型线路保护装置配置进行分析,注重特殊线路中,应急载波通道及光纤通道的互相配合。下文对500kV超高压线路中补偿装置
实际分析,介绍对线路的合理保护方式。
工程概况:某地区500kV超高压线为对应500kV变电站2003年一期投运线路,其配置固定串联补偿电容装置,为多区域电力使用奠定基础[1]。但是,该线路长时间运行,设备老化严重,故障较多,主二保护采用单光纤道REL561光纤差动保护,主三保护为单载波道RCS-
902DS纵联保护装置。为确保电力系统安全,现对保护装置优化分析。
1.保护装置比对
分析电网继电保护配置需求,实际线路中有串联补偿电容装置,因此,需配置3套线路保护内容,其中,以两套光纤电流差动实现保护。对特殊区域线路保护中,以架空光纤线路实施保护,要求有一套保护,可适应应急通道需求。对500kV线路实施改造后,配置的3套光
纤通道,以集成过电压及远跳实现差动保护。其中,第三主保护配置应急载波通道纵联距离保护功能。
2.主保护功能分析
该500kV线路保护改造后,3套主保护配置双光纤通道,以分相电流差动及零序电流差动实现对主体优化保护,三段式及接地距离及延时段定时限零序过流和零序反实现方过流,构成科学保护,对应串联电容补偿功能保护性大大增加[2]。此外,3套保护集成过电压保护及远
跳功能,可针对运行需求,投入补偿过电压、补偿欠电压等,将低电流、过电流、低功率等实施判断,提高远跳动作科学性。此外,第3套
主保护可满足特殊环境下线路供电需求,通过配置应急载波通道,可单命令允许式纵联距离保护,满足恶劣环境下,保护装置线路稳定。
2.1主保护集成过电压保护及远跳功能分析
经改造后,新线路保护以双通道光纤组成,无独立过电压,差动保护及远跳相互影响,光纤传输接收到传输差动保护模拟量信息,传输远跳命令等信息[3]。通道整合上,需注意:
(1)改造前,过电压保护及故障远跳保护,其装置保护通道以传输允许信号、跳闸信号接点信号,对传输通道时延有明确要求,但是,其对光纤通道收发路由无严格限制,以自愈环方式支持工作。对其改造后,对应差动保护 及远跳功能可合并通道,线路两侧光纤电流
差动保护上,确保光纤通道传输延时和采样时间同步,光纤传输延时计算,应确保光纤手法路由一致,延时具有统一性。由此可见,改造
后线路不可使用自愈环方式。
(2)针对双重保护设需求,要求双重保护下各装置独立运行,统一的双光纤通道需包含2个不同路由SDH设备及光缆,将通信设备直流电源双重化,自身可独立工作,避免保护数值装置或通信设备故障,导致同一保护通道中断。
(3)以复用光纤通道施工,对应保护双光纤通道,以一路短路径及一路长路径通道设计。
(4)发远跳上,若线路对端过电压保护,为避免线路对端过电压保护、断路器等失灵,可对主保护装置双光纤通道发远跳信号,本端远跳保护接收到远跳命令,针对收信逻辑及就地判断跳本端断路器,落实远跳。收发远跳信号逻辑上,3个保护装置设置“发远跳1”和“发远
跳2”,主一由2个远跳开入相与后或相或经一延时后,得到发远跳信号,经2个独立光纤通道传输[4]。主三保护上光纤通道和主二一样,双
光纤通道投入后,各光纤通道统一传输远跳开入一,对应远跳开入二路信号,若单一光纤通道投运正常,可收取对侧远方跳闸信号,提前
预处理。由此可见,改造后3套主保护装置远跳收信逻辑有两种,分为“有判据方式”和“无判据方式”。
2.2应急载波通道配置
改造后,主三保护CSC-103AFY具备双光纤通道,可满足特殊环境供电需求,实现命令允许式纵联距离保护,满足气温较低情况下装置光纤异常时,应急载波通道纵联距离保护。
选择双光口方式,线路保护可双通道光纤差动,以1个或2个光纤通道辅助。
选择载波通道,线路保护以载波形式,装置具备纵联距离和纵联零序保护功能。实际运行中,以允许式逻辑为中心。投入“载波通道跳闸”压板,两光纤通道均中断,载波纵联保护可以驱动出口跳闸接点。
3.线路保护及串补保护关系
超高压输电线路设置串联补偿,可提高系统稳定性,保证长距离输电安全。线路加装串联补偿装置,原电路参数均匀分布性改变,线路发生故障时,为减小串补潜供电流,避免故障影响串补系统工作,需联动串补,以串补保护将设备可靠旁路。若串补设备异常,串补保
护动作旁路串补,若旁路断路器异常,需以线路保护,跳开线路两侧断路器,隔离故障。本次改造后,限产该线路保护小室和串补小室相
距较远,需将线路保护和串补本体保护配合,以FOSX-41接口装置实现。
线路故障发生,3套线路保护赌赢跳闸继电器动作出口,以通信接口FOX-41传输开入给2套串补本体保护。串补本体保护接收到的跳闸指令,启动联跳串补,将串补设备旁路。若线路单项故障跳闸开入,用户投入线路联跳允许重投,则串补设备旁路后,串补保护闭锁,延
时后,若满足重投条件,串补自动重投。若多相故障开入,则串补设备旁路后,串补保护直接闭锁。
4.结束语
综上所述,该线路保护优化,通过应用新500kV线路保护装置,原有保护装置异常工作得到的改善,以新技术为支持,独立过压远跳辅助保护装置及部分相关二次回路取消,运送成本大大减少。通道上,原过压远跳辅助保护装置需配置两通道,新保护装置过压远跳功能集
中在线路主保护中,原有通道取消。新型保护装置的应急载波通道建立,可确保光纤通道异常时,应急载波通道纵联距离保护功能稳定,
为电网安全运行奠定基础。
参考文献
[1]全杰雄, 田鹍, 吴志宇. 500kV超高压线路保护改造分析[J]. 电工技术, 2016(1):3-4.
[2]刘臻. 500kV线路继电保护的应用思考[J]. 中国新技术新产品, 2016(14):54-55.
[3]赵本水, 张玮, 李磊. 关于500kV输电线路光纤保护通道的优化方案[J]. 齐鲁工业大学学报, 2017, 31(3):51-55.
[4]李铮, 邹长春. 关于500kV超高压输电线路的运行维护管理分析[J]. 南方农机, 2018(7):160-160.
高压架空输电线路
架空输电线路设计的优化
摘要: 本文介绍了由于电能需求的增长,使加强电网建设,发展智能电网成为电力系统的战略目标。本文将围绕电力设计人员经过多年的研究,成功设计的一套新型高级输电线路安全运行监测系统,该系统包括对传输导线、绝缘子、覆冰等进行全天候监测,同时,系统引入了远程视频监测装置,并采用先进的传感器,通过高速通讯网络,对输电线路各状态量进行在线监测。我们的设计目标是加强对输电线路运行状态的实时监测,利用监测数据进行连续的自分析、自诊断,及时发现输电线路故障隐患,并用自动控制手段将故障消灭在萌芽状态。
关键词:架空输电线路 电磁环境 高级输电运行(ATO) 在线监测 无线通信技术
1.引言
21世纪,随着人们对电能需求的快速增长,电网建设呈现严重滞后,输电能力不足,电网与电源发展不协调的矛盾十分突出,为此加强电网建设,发展智能电网已成为电力系统的战略目标。电网开发人员在设计中所面临的优化问题:①城市化进程的加快,在市区人口密集地区兴建高压变电站,以提高电网负荷输送电力的能力,这将导致高压架空输电线路的规模巨大,架空线下跨越民房众多,由于输电线路对周围环境产生一定的电磁辐射,防治电磁环境的污染成为输电线路设计的首要考虑因素。②为了确保电网运行的安全性和可靠性,确保输电线路面对各种灾害时的正常运行。随着高级传感技术、高速双路通讯、分布式计算机的电力传输和分配网络等技术逐步应用,使智能电网的实现成为可能。本文将围绕以上两点展开探讨,进而实现高级输电运行(ATO)中,输电线路设计的优化。
2.WHO关于电磁场暴露导则和标准
中国电力工业的高速发展,环境问题必须予以充分重视,作为世界卫生组织(WHO)的成员国,选择和确定与我国国情相适应的电磁环境政策和环境标准,积极顺应WHO为代表的国际主流趋势,将是符合中国国情的合理选择。
2007年WHO发布了关于《极低频场环境健康准则(EHC , No.238)》, WHO明确指出,在电力线路、电缆、民房布线和用电设备周围存在电场和磁场。目前,各国电力普遍采用50Hz或60Hz的频率运行,在高压架空电力线下方,磁场约为20微特斯拉(μT),电场约为几千伏每米(kV/m)。WHO极低频场环境健康准则(EHC)中,对于高水平磁场暴露(大大超过100μT),产生的生物影响已被确定。用生物物理机理予以解释:外部极低频磁场在人体
500kV超高压输电线路工程(施工组织设计)
500kV超高压输电线路工程(施工组织设计)
1. 项目背景
本文档旨在提供关于500kV超高压输电线路工程施工组织设计的详细信息。该工程是为了满足电力供应需求而建设的,其主要目标是将电力从发电厂输送到消费者,以满足日益增长的能源需求。
2. 施工组织设计原则
在进行500kV超高压输电线路工程施工组织设计时,需要遵循以下原则:
- 安全第一:确保工人和现场的安全是最重要的,采取必要的安全措施并执行标准作业规程。
- 环境保护:在设计和进行工程施工时,请考虑降低对周围环境的影响,并合规处理废弃物和排放物。
- 资源利用:优化资源利用,确保施工过程高效、可持续。
3. 施工组织结构
针对500kV超高压输电线路工程的施工组织结构设计如下: - 项目经理:负责整个项目的规划和管理,协调各个部门和团队之间的合作。
- 工程师队伍:包括设计工程师、施工工程师和监理工程师,负责分析和设计施工方案,并监督施工过程中的质量和安全。
- 施工人员:包括电力工人、维护人员和其他专业技术人员,负责实际的线路安装和调试工作。
4. 施工过程
500kV超高压输电线路工程的施工过程包括以下几个主要步骤:
- 地勘和设计确认:在施工之前,进行地勘工作以确定线路走向和基础设计,并确保设计的准确性。
- 材料准备:采购所需的电线、杆塔、绝缘子等材料,并进行质量检查。
- 基础施工:进行基础的挖掘和混凝土浇筑工作,为杆塔提供稳固的支撑。
- 杆塔安装:将预制的杆塔运输到工地并按照设计要求进行安装和固定。
- 线路安装:按照设计布置电线,确保电线的安全连接和正确的张力。 - 调试和测试:对安装的线路进行电气测试,确保线路符合设计和标准要求。
- 完工验收:对施工完成的线路进行验收,确保质量和安全标准的符合。
5. 施工组织设计的考虑因素
在进行500kV超高压输电线路工程的施工组织设计时,需要考虑以下因素:
- 地理条件:线路走向和土壤特性可能对施工造成影响,需针对性做出相应安排。
500kV分相电流差动保护通道监视及运行注意事项
500kV分相电流差动保护通道监视及运行注意事项
摘要:针对超高压系统内最典型的双通道分相电流差动保护,通过对超高压相关保护光纤通道回路的组成介绍以及在实际运行中对光纤通道运行情况的监视、判断,分析了在相关通道故障后对保护的影响以及处置方法。
关键词:分相电流差动保护:应用;通道;组成;监视;检查;处置
引言
分相电流差动保护目前在电力系统中越来越多的得到应用,就差动保护而言原理简单而可靠,通过对线路两端的同一时刻的电流量进行一定的计算后,判断线路是否发生了故障。但是双通道分相电流差动保护又由于其厂家和接线的不同,对于运维工作而言必须了解其通道的构成、保护的原理和运行的相关注意事项,才能更好的用好这种通道可靠性相对较高的保护。
一、双通道分相电流差动保护在南京500kV变电站的应用
分相电流差动保护目前在电力系统中越来越多的得到应用,就差动保护而言原理简单而可靠,通过对线路两端的同一时刻的电流量进行一定的计算后,判断线路是否发生了故障。对差动保护来说,传输两端数据的通道的可靠性,对保护整体的可靠性来说就显得尤为重要。目前,分相电流差动保护的通道大多都采用同杆架设的架空地线OPGW复合光缆。
以往的500kV线路分相电流差动保护与通道的配合情况:以一条500kV线路为例,配置两套分相电流差动保护,一套差动保护对应一个光纤通道,一收、一发占用两根光纤芯。另一套线路保护往往采用复用通道,即与通讯的通道复用。
目前的500kV分相电流差动保护都采用光纤双通道,双通道分相电流差动保护它的定义为:对应一套分相电流差动保护它的接收和传输数据的物理通道有2个,对应A和B通道,其中2个通道都可以为光纤专用通道,也可以为一个专用通道外加一个复用通道。或者两个同为复用通道。金龙5603线、和金王5604线配置的双通道分相电流差动保护采用的就是专用光纤通道和复用通道构成差动保护的双通道。即A通道为保护用光纤专用通道,B通道为复用光纤通道。尽管不同型号的分差保护对应不同的设备厂家,但对于双通道分相电流差动保护的基本工作原理大体上相同(不适用于保护的算法),下面就以南瑞公司RCS-931DMM超高压线路保护中分相电流差动保护双通道工作模式为例来说明一下双通道分差保护的特点。
500kV输电线路终端塔大号侧进电场方式探究
500kV输电线路终端塔大号侧进电场方式探究
摘要:随着电网规模的不断扩大,对于输配电设备的可靠性有着更高的要求,带电作业在电网检修中就显得尤为重要。近几年,国内带电作业快速发展,随之配套的新型作业工器具不断涌现,新的作业方法也在不断地被探索和应用,输电线路带电作业也日趋成熟。本文主要针对某500kV输电线路终端塔大号侧进电场方式进行分析和探究,由于输电线路终端塔大号侧的带电作业具有一定的特殊性,本文通过定性分析对该情况进电场方式进行探究,希望能给行业有关人员提供思路和借鉴。
关键词:超高压输电线路;终端塔;带电作业;进电场方式
1.引言
本文主要针对某500kV输电线路带电安装在线监测装置,需进入该线路终端塔大号侧进行设备安装,该线路为同塔双回线路,其终端塔大号侧耐张串又采用的是瓷质绝缘子,通过对不同进电场方式进行定性分析,找出最适合该工况的进电场方式。
2.背景情况
2.1线路基本情况
某500kV输电线路起自500千伏T变电站出线构架挂线点,至500千伏S变电站进线构架挂线点止,线路全长47.039千米,与某另一500kV输电线路同塔架设,色标为黄色。导线型号为4 ×LGJ-500/45,架空地线采用LBGJ-120-40AC与GPGW-140配合。导地线机械物理特性如图1所示。
图1 导、地线机械物理特性
2.2作业基本情况
本次作业需要在某500kV输电线路108#大号侧(进站侧)上、中、下三相导线上带电安装在线监测设备。通过查阅基础台账资料得知,108#位于500千伏S变电站进站处是为终端塔,铁塔型号SJDA51度27米,全塔高度57.5米,小号侧绝缘子为玻璃钢绝缘子,每串33片,型号U300B,结构高度195mm,大号侧绝缘子为瓷质绝缘子,每串35片,型号U160BP,结构高度170mm。通过查阅铁塔一览图,108#铁塔结构如图2所示。
图2 SJDA51终端塔总图
3、进出电场方式分析
NSR-300系列高压保护及平台介绍
NSR-300
系列继电保护
装置简介
国电南瑞科技股份有限公司
NSR-300
系列继电保护装置
一装置整体平台介绍
二线路保护及辅助保护
三变压器保护
四母差保护
2
一、研制背景和目标
1.特高压建设、交直流系统互联,对继电保
护适应性提出了新要求。
2.智能电网、智能变电站建设给继电保护提
出了新课题。
3智能一次设备、电子式互感器、数字化的二次回路
及IEC61850标准的应用,使得保护装置的构成形式及继
电保护系统的实施方案有了新的变化。
3. 日益复杂的电网结构与运行方式给继电
保护提出了新问题和要求。
4一、研制背景和目标
问题主要包括:
同塔双回线跨线故障选相
弱电强磁问题
开关性能改善带来新的功率倒向问题
励磁涌流与故障电流的识别
纵联差动保护的光纤通道问题
非故障相CT饱和对差动保护的影响......
4. 研制目标:
总结、抽取各种保护装置的共性需求,构建结构清晰、
灵活通用、扩展能力强、可靠性高的软硬件平台。研究解
决当前存在问题的原理和方案。
在统一平台和成熟保护算法的基础上,进行了一定的技
术创新,研制NSR-300系列保护装置,构成了涵盖35kV-
1000kV电压等级,完整的高压、超高压系列成套保护装置。
5一、研制背景和目标
NSR-302、NSR-303超高压线路保护装置NSR-371 母线保护装置NSR-376 发电机变压器组保护装置NSR-377 并联电抗器保护装置NSR-378 变压器保护装置......
二、整体技术方案
平
台
硬
件平台
软件
数据通信总线
通信管理板保护处理板输入输出板统一编程接口自检及监视调试、组态工具保护应用保护功能
线路保护母差保护主变保护
板卡间通信任务调度底层驱动与控制结构分层:按硬件、支撑软件、应用进行分层。
功能分块:每层按照功能模块划分。灵活组合:根据不同的插件、不同的软件功能模块组建合适的应用装置。
充分解耦:应用与硬件通过支撑软件隔离支撑程序提供统一编程接口,应用与支撑程序独立。
优点:结构清晰、扩展性好、适应性强
中国电网现状(超高压)
特高压电压发展现状及相关知识
电网输电电压划分
“特高压电网”,指1000千伏的交流或±800千伏的直流电网。
输电电压一般分高压、超高压和特高压。国际上,高压(HV)通常指35~220kV的电压;超高压(EHV)通常指330kV及以上、1000kV以下的电压;特高压(UHV)指1000kV及以上的电压。高压直流(HVDC)通常指的是1 600kV及以下的直流输电电压,士600
kV以上的电压称为特高压直流(UHVDC)。我国目前绝大多数电网来说,高压电网指的是110kV和220kV电网;超高压电网指的是330kV,500kV和750kV电网。特高压输电指的是正在开发的1000 kV交流电压和1 800kV直流电压输电工程和技术。特高压电网指的是以1000kV输电网为骨干网架,超高压输电网和高压输电网以及特高压直流输电高压直流输电和配电网构成的分层、分区、结构清晰的现代化大电网。
近期,国家电网“十二五”特高压投资规划出台。
国家电网在2010年8月12日首度公布,到2015年建成华北、华东、华中(“三华”)特高压电网,形成“三纵三横一环网”。
据了解,未来5年,特高压的投资金额有望达到2700亿元。这较“十一五”期间的200亿投资,足足增长了13倍之余。
有分析人士据此指出,我国电网将迈入特高压时代。这对于发电设备公司来说,无疑是一个令人振奋的消息。那么,在这场2700亿特高压投资盛宴中,发电设备公司究竟能分得几杯羹呢?
电网建设迈入特高压时代
国家电网8月12日还宣布,世界上运行电压最高的1000千伏晋东南―南阳―荆门特高压交流试验示范工程已通过国家验收,这标志着特高压已不再是“试验”和“示范”阶段,后续工程的核准和建设进程有望加快。
此前,我国的特高压电网建设也正在逐步推进。 2009年1月16日,国内首条特高压示范工程――晋东南-荆门1000千伏特高压交流输电示范工程正式投运,至今已成功运行1年7个月。
330-500kv中性点直接接地电网线路保护
330-500kv中性点直接接地电网线路保护
一、330-500kv电网的特点
选择330-500kv中性点直接接地电网中线路保护方式时,应慎重 考虑超高压电力系统的特点:(1)输送功率大,稳定问题严重,要 求保护可靠性高,动作要快;(2)线路负荷电流大,故障电流相对 较小,有时甚至还可能出现故障,电流比负荷电流小的情况。这将 使保护装置的某些启动元件或测量元件不能满足灵敏性的要求;
(3)由于线路长,电压高,导线中的分布电容将明显增大,将对 保护产生下列影响:1)线路空载合闸时,由于断路器三相触头不 同时合闸出现的零、负序电流,可能使保护误动作; 2)外部短路
时,被保护线路两端电流不相等,在双回线路或环形网络中非故障 线路上可能出现两端电位相同的情况(相当于内部短路)保护可能 误动作;3)系统故障的暂态过程中,分布电容会通过线路电感放 电,产生同频分量电流;4)在正常运行情况下,线路两端的电流 不是相差180°; (4)在线路上常常装有串联补偿电容,它对保护 会产生下述影响:1)阻抗继电器的测量阻抗不能与线路长度成正 比例;2)故障时,串联补偿电容的保护间隙可能不同时击穿产生 附加零、负序分量;3)在系统故障的暂态道程中,会出现低频分 量;(5)由于超高压线路的l/r大,因而非周期分量的衰减时间常 数大,有时可达200-300ms以上,当线路上装有并联电抗器时,会 产牛附加的直流分量;(6)非全相运行带来的影响;(7)高频信号 在长线路I的传输衰耗大,通道干扰电平较高;(8)超高压系统多 采用电容式电压互感器,其二次电压个能快速准确地反映一次电压 的变化。
二、330-500kv线路继电保护的配置方式
主保护是满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择地 切除被保护设备和线路故障的保护;后备保护是主保护或断路器拒 动时,用来切除故障的保护。后备保护可分为远后备保护和近后备 保护两种。远后备保护是当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设 备或线路的保护来实现的后备保护。近后备保护是当主保护拒动 时,由本电力设备或线路的另一套保护来实现后备的保护,当断路 器拒动时,由断路器失灵保护来实现后备保护;辅助保护是为补充 主保护和后备保护的性能或当主保护和后备保护退出运行而增设 的简单保护;异常运行保护是反应被保护电力设备或线路异常运行 状态的保护。
串补技术在500kV冯屯串补站中的应用
第30卷第6期 黑龙江电力 2008年12月
串补技术在500 kV冯屯串补站中的应用
苏雪冬,何卫东,张彦鹏
(黑龙江省送变电工程公司,黑龙江哈尔滨150016)
摘要:说明了500 kV冯屯串补站的概况,阐述了无功补偿装置、串补一次设备、二次控制保护、监控系统的基 本原理,以及串补站的试验分析。 关键词:串联补偿装置;继电保护;无功补偿;变电站 中图分类号:TM714 文献标识码:B 文章编号:1002—1663(2008)O6—0441—05
Application of serial compensation technology
to 500 kV Fengtun serial compensation station
SU Xuedong,HE Weidong,ZHANG Yanpeng
(Heilongjiang Electric Power Transmission&transformation Corporation,Harbin 150016,China)
Abstract:The paper described the general situation of 500 kV Fengtun serial compensation station and dis- cussed the basic mechanism of reactive power compensation device,primary equipment of serial compensa—
tion,secondary control protection and monitoring system,and analyzed the tests on serial compensation sta—
tion. Key words:serial compensation device;relay protection;reactive power compensation;power transformer station
500kv线路保护通信方式及优缺点分析
500kv线路保护通信方式及优缺点分析
摘要:本文分析了500kV线路的继电保护方式,通过分析可知各种保护方式都具有优缺点,既相辅相成,又互相独立,因此,我们在实际选用继电保护方式时,要进行综合分析,取利避弊,提高500kV线路继电保护的安全性。此外,还要对其进行定期维护,降低故障发生率。
关键词:500kV;光纤复用通信方式;同杆双回线路继电保护;远方跳闸保护
一、500kV线路保护的必要性
在近年来国家电网系统的快速发展背景之下,一大批新建500kV变电站开始投入到系统运行当中,带动着500kV电网的迅速发展。截至目前,可以说500kV变电站已经成为了多个省市地区电网系统的主网架构成要素,在西电东输等跨区域性的联网运行中始终占据着举足轻重的地位。从新建500kV变电站运行的角度上来说,结合相关的实践工作经验来看,在运行线路接入条件下,既有运行线路两侧变电站必须要通过线路更新升级以及保护改造的方式,与新建变电站的保护相适应。
二、500KV线路继电保护方式
1、光纤复用通信方式
SDH光纤技术已经在电力系统中应用了十几年。在传输继电保护信号时,光纤技术具有很多优点,如抗感应过电压、抗磁钢干扰、可靠性高、输电线路运行状态不能对其产生影响等优点。500kV高压输电线路中的光纤复用通信继电保护方式,由SDH(同步数字系列)光传输网提供通道,可采用复用2Mhit/,通道的保护方式。但是,此种装置在实际应用中还存在一定的问题,比如实施困难、连接复杂、不易维护等。由于这种装置在生产过程中可能存在一些技术问题,导致其在实际应用中出现管理盲区,容易发生故障,不能实现网管监控。另外,一条线路保护通道只能和一套接口装置相对应,如果增多通道数量,就会增加相应的成本。因此,为了便于继电保护通信的实施,并提高其装置的可靠性,需要对其进行改进,本文提出了相关建议。以改进SDH设备和保护设备之间的通信接口为切入点,采用多个装置连接口的方式。
论高压变电站500kV主接线方案优化
论高压变电站500kV主接线方案优化
摘要:现代生活、生产如何能进行,这里就是对能源的有效运用,即水力、电力、新能源的运用,是支撑现代社会发展的前提。在社会发展进程中,生活方式已经从以前的自给自足、以物换物转变成现在数字信息化经济的供需互动,可以说以前的生产生活是建立满足自身基本生存需要,而现今的社会交流互动中,在物质方面能保证基本诉求的同时,人们更注重自身对精神领域的丰富和满足;建立在这样的需求下,行业生产出符合对应人员的生活产品。随着相关生活、生产和工作对能源的需求逐渐增加,使得相关技术人员对能源分配的方法进行建设;即高压变电站的定点、定向修建,以此来保证人们在对能源的需求。
关键词:能源;社会发展;增加;分配
引言:
变电站的设备主要以升压变电站,主网变电站,二次变电站,配电站。通过相应的组装,使其电力系统在输电和配电的过程中能做到切断、接通、改变或者调整电压的中转站;可以说高压变电站的修建和使用视为满足在一定区间范围里的居民生活、工作需要,它的快速发展是基于社会进程需要,带随着对电力系统的进一步需求提升。目前,我国已经在高压变电站主接线的设计方面有了一定的实践经验,在相关电气主接线的过程中,也出现了如何能保证电气主接线连接的同时,对整个区域电网的安全运行有相应的措施方案,如何选择适合对应地域的在主接线的方案优化也是高压变电站在建设发展过程中的重要课题。
一、高压变电站500kV主接线的特点
500kv变电站的建设是为解决我国经济持续高速发展时,电力电网之间的能源供求之间矛盾的手段。高压电网的输送容量大、供电范围广、发生事故的影响较大;从保障有效片区的电力输出,其也是保证大容量电力合理分配和受端电力安全、可靠交换的重要载体。为提高高压电网的的可靠性和安全性,开展对高压输变电技术的研究,对其电网系统运行、机电保护控制、电气设备选择、配电装置布置方式的拟定和设计中,也要根据《高压变电站设计规范》规定,对500KV变电站的电气主接线,针对变电站在电力系统的层次和辐射面积,综合考虑变电站的规划容量、配电负荷、连接原件数、配电装置特点等因素,在满足供电、运行灵活、检修方便、投资合理、节省占地为原则,通过技术经济相互比较后对相关方案进行优化。当然在其投入使用后,也要注意对高压设备进行相应的隔离措施,以防工程运作管理人员在工作期间对带净电荷的粒子的电磁辐射,在长期接触后给身体带来伤害[1]。
