韓鵬
國網(wǎng)江蘇省電力有限公司南京供電分公司 江蘇南京 210000
隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展,我國電力行業(yè)得到了持續(xù)可靠的發(fā)展,電力系統(tǒng)的智能化被得到了廣泛的應(yīng)用。因此在對智能變電站運行的過程當中,需要最大限度的保證其穩(wěn)定性和可靠性,從而實現(xiàn)繼電保護改造的可靠穩(wěn)定性,對于創(chuàng)建智能電網(wǎng)可以提供相對較大的前提條件,最終最大限度的促進現(xiàn)代化建設(shè)當中的安全穩(wěn)定電能的有效保障。
電子互感器,在智能變電站保護系統(tǒng)當中充當著重要的角色。在變電站當中,互感器一般都具備點此結(jié)構(gòu)[1]。在現(xiàn)代社會科學技術(shù)的發(fā)攢下,電磁式的互感器在使用的過程當中會產(chǎn)生很多的問題,因此傳統(tǒng)的電磁式的互感器已經(jīng)不能滿足智能變電站的需求,現(xiàn)階段當中出現(xiàn)了電子式的互感器。電子式的互感器和傳統(tǒng)的電磁式的互感器相比較,可以實現(xiàn)對自身故障的檢測,在準確程度方面相對較高,因此在保護裝置的運行速度方面也相對較高,以此來實現(xiàn)對電力系統(tǒng)的安全防護。與此同時,在電子式互感器光纜當中,絕緣結(jié)構(gòu)的相對簡單可以實現(xiàn)電纜企業(yè)的可持續(xù)化大力發(fā)展。
在作業(yè)的過程當中,電子式的互感器可以實現(xiàn)信息的收集,對信息作出統(tǒng)一處理之后,進行傳輸?shù)胶喜卧斨校诳茖W合理的排布下會實現(xiàn)數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換,成為特定的格式之后對數(shù)據(jù)進行運送到保護裝置當中。在智能變電站的繼電保護系統(tǒng)當中,核心部位為合并單元,在合并單元當中可以對互感器以及保護裝置存在的復(fù)雜問題進行有效的規(guī)避,進行智能變電站的成本構(gòu)造,以此來確保二次設(shè)備當中可以實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。在交換機當中,屬于基礎(chǔ)部位,重要的組成部分質(zhì)疑,可以實現(xiàn)對數(shù)據(jù)的傳輸和交換,以此來實現(xiàn)數(shù)據(jù)幀的通信通道建立,最終實現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸?shù)淖罱K目標。在對智能終端的電力系統(tǒng)進行應(yīng)用的過程當中,可以實現(xiàn)電力系統(tǒng)當中斷路器當中的電、磁、溫度、機械等多種具體情況來進行檢測,實現(xiàn)電力系統(tǒng)的故障預(yù)測性能的穩(wěn)定。在對保護裝置運行當中所發(fā)現(xiàn)的跳合閘的指示現(xiàn)象,可以對控制層來進行斷路器信息的有效傳遞,因此在進行故障信息檢測的時候,需要進入到智能終端來進行使用,以此來提升工作效率。
在計算機系統(tǒng)以及元件在環(huán)境以及時間和條件下進行正常運行的過程當中,需要對其系統(tǒng)和元器件的完整程度進行指標的反映。對于系統(tǒng)的修復(fù)可靠性影響相對較大,因此在對智能變電站繼電保護需要考慮到智能變電站的修復(fù)系統(tǒng)。在對繼電保護系統(tǒng)的元器件以及結(jié)構(gòu)進行分析的過程當中,需要分為以下兩個方面來進行分析:
首先,在智能變電站繼電保護系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)方面,對220kV智能變電站當中按照SV和GOOSE的傳輸是否存在共網(wǎng)等不同的采樣和跳閘方式進行結(jié)構(gòu)的分析,利用不同的采樣和跳閘方式下進行繼電保護系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)進行分析,在直采直跳方式當中,繼電保護的設(shè)備利用光線進行直連采樣和跳閘的方式,只適用于部分支路當中[2]。在網(wǎng)采直跳的方式當中,可以實現(xiàn)SV和GOOSE的獨立組網(wǎng)或者共網(wǎng)的現(xiàn)象。在直采網(wǎng)跳的方式當中,繼電保護設(shè)備在GOOSE網(wǎng)絡(luò)下會產(chǎn)生跳閘現(xiàn)象。在網(wǎng)采網(wǎng)跳當中,繼電保護系統(tǒng)當中的采樣和跳閘都需要在SV和GOOSE的單獨或者共網(wǎng)當中實現(xiàn)。一般來說過程層的網(wǎng)絡(luò)屬于智能變電站的繼電保護系統(tǒng)的主要結(jié)構(gòu),在繼電保護系統(tǒng)當中可以利用其來對其信息數(shù)據(jù)進行采集,并且可以實現(xiàn)斷路器的有效控制。
其次,在智能變電站的繼電保護系統(tǒng)的元件方面,包含了交換機、合并單元、網(wǎng)絡(luò)接口、智能終端、電子互感器、同步時鐘源等多個設(shè)備。電子互感器和傳統(tǒng)的電磁互感器進行對比,在無磁飽和、測量準確、經(jīng)濟、小巧輕便、數(shù)字化、安全等方面都具有相當大的優(yōu)點。在傳感頭電源的不同情況下,電子式的互感器可以分為有源型和無源型兩種類型。在合并單元當中可以對過程層數(shù)據(jù)進行采樣和傳輸,利用接受數(shù)據(jù)的時間來實現(xiàn)對電子式互感器傳輸信息的標記,實現(xiàn)繼電保護設(shè)備的數(shù)據(jù)存儲接收。對于合并單元來說,實現(xiàn)了數(shù)據(jù)信息的共享狀態(tài)。交換機可以實現(xiàn)智能以太網(wǎng)絡(luò)的重要節(jié)點的數(shù)據(jù)交換。在交換機傳輸當中,可以在虛擬局域網(wǎng)的基礎(chǔ)上實現(xiàn)智能單元的劃分,對通信效率可以實現(xiàn)最大限度的提升。在交換機的環(huán)路實現(xiàn)邏輯通斷端口設(shè)置之后,可以實現(xiàn)智能電網(wǎng)的穩(wěn)定運行。智能終端對于斷路器的實時監(jiān)控可以實現(xiàn)利用數(shù)據(jù)來對斷路器的運行狀態(tài)進行有效檢測。在對斷路器進行實時狀態(tài)檢修的過程當中,可以實現(xiàn)對設(shè)備問題故障的及時修補改正。作為智能終端來說,可以對斷路器開斷的命令進行運行狀態(tài)的反饋。在智能電網(wǎng)信號采集和傳輸過程當中,需要利用同步時鐘的方式來確保智能電網(wǎng)運行的可靠性和準確性。對數(shù)據(jù)的采集和傳輸做出正確順序的記錄,從而保證后續(xù)操作的準確程度[3]。在現(xiàn)階段當中,同步時鐘主要是利用全球定位系統(tǒng)來實現(xiàn)的。變電站的對時裝置對GPS進行時間信號的脈沖發(fā)出,最終實現(xiàn)裝置的接收并且進行時間的校正。除此之外,在智能變電站繼電保護系統(tǒng)可靠性的維護方面,需要根據(jù)實際情況建立起合適的繼電保護系統(tǒng)模式,在對電壓進行限定延時的條件下對電流量進行測定,從而確保電流的負荷可以及時的發(fā)出警報,提升繼電保護的可靠性[4]。
綜上所述,在對智能電網(wǎng)進行建設(shè)的過程當中,智能變電站當中的繼電保護系統(tǒng)的可靠性研究相當重要,因此需要對智能變電站的繼電保護可靠性方法進行不斷的提升,在實際情況以及需求的基礎(chǔ)上進行合理科學的方法來確保智能電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運行,提升電網(wǎng)的經(jīng)濟效益和社會效益。