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智能变电站技术浅析
智能变电站技术浅析
纲要:首先介绍了智能变电站的主要技术特点和创新观点,说了然站域保护的功能迁移实现原理,将高压线路并联电抗器电流引入线路保
目前智能变电站的保护配置并没有利用智能变电站的一些技术
优势对后备保护进行优化,仍旧存在传统的后备保护所固有的缺陷:
经过定值和时间的配合来保证选择性,动作速度慢;每一元件均配置
多种后备保护,保护系统构造复杂,设施投资高。展望未来智能变电
站的发展,为了提高继电保护的自动化水平、提高继电保护的可靠性,
有必要提出新一代智能变电站继电保护的配置方案。新一代智能变电
站继电保护系统的架构和配置新一代智能变电站继电保护配置方案中,将变电站继电保护系统分红三层:就地保护层、站域保护层和广域保护层。
站域保护的功能及实现方式
由于智能变电站采用IEC61850规约通信,能够很容易地实现全站信息共享。智能变电站内站域保护收集全站内所有间隔的电压、电流及断路器、刀闸地点实时信息,可为变电站内所有一次设施提供集中的近后备保护,即具备线路近后备、母联后备、母线后备、断路器失灵后备和主变后备等保护功能。这些保护功能的体现是一个个独立的功能模块,模块之间经过站域保护的整体逻辑来相互配合,配合关系与传统的继电保护近似,但站域保护不与就地保护有功能和定值上的配合关系。
每套站域保护由数据采集及计算模块、故障地点鉴别模块、保护跳闸决议模块等3个功能模块组成,由于智能变电站能够共享全站信息,站域保护可方便地经过过程层网络收集全站内所有间隔的电压、电流、断路器和刀闸地点的实时信息,可更好地改良继电保护现有原理算法,对现有后备保护功能进行补充,可解决同杆双回线保护所存在的各类难题,并可对带并联电抗器线路故障进行鉴别。
3改良的双回线线路保护方案
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智能变电站的信息共享性为双回线保护原理的优化提供了最有利的支持。共享两回线信息的双回线路保护可解决传统保护中所存在的难题,详细方法如下。跨线故障保护选相,由于共享了两回线的沟通信息,保护可采用六序分量原理实现正确选相,也能够共享双回线的差动继电器动作信息实现后备保护的协助选相;双回线路纵联零序保护易受零序互感影响而误动,在共享双回线信息后可综合两回线信息进行故障鉴别,可采用邻线故障信息闭锁本线纵联零序的方案防备其误动;阻抗继电器动作范围受邻线运行方式影响大,容易超越或拒动,此处可采用邻线零序电流补偿方案实现阻抗的正确测量。同时保护还可收集两回线开关地点、接地刀闸等信息,实时鉴别邻线运行状态,实现距离I段定值的自适应调整;两回线的保护独立达成自适应重合闸功能相当困难,在获得邻线的电气量和保护跳闸信息后能采用更多的新方法实现故障性质正确鉴别。
4站域保护的功能迁移实现原理
在智能变电站中,如果按照传统变电站的保护配置原则,一旦某一间隔的电子式互感器等一次设施出现异样,就会造成该间隔的继电保护功能缺失。出现这种情况只能经过相邻变电站的远后备保护来跳开有关的线路,达到切除故障的目的。可是这样造成的延时较长,该间隔可能