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文檔簡介

1、電力系統站域保護技術開展及應用討論3300字 摘 要:文章從站域繼電保護根本作用出發,分析站域繼電保護的原理,闡述了站域保護的算法,并從系統監測和事故記錄、電力系統狀態估計、交融多Agent體系構造、構建新的信息交換及預警機制等角度,分析了電力系統站域保護的應用,最后提出了站域保護技術開展的前景。 關鍵詞:電力系統;站域保護;開展;應用中圖分類號:TM77 文獻標識碼:A 文章編號:1006-8937202205-0011-02站域保護是智能變電站后備保護的一項重要技術,可以克制傳統繼電保護難題,因此具有一定優勢。當前,國際相關領域非常重視該技術的研究,我國有關企業已著手開展產品研發,如許繼、

2、南瑞以及南自等,已推出了相應的產品。針對站域保護技術的開展歷程和實際運用,本文進展了重點闡述。1 電力系統站域保護的原理分析站域保護利用智能變電站IEC61850規約通信系統,實時搜集所有設備的開關量等信息,從而實現站域保護功能。因此,站域保護可以集中為刀閘、模擬器、斷路器等一次設備提供近后備保護,在后備保護領域具有突出優勢。站域保護包括多個獨立的功能模塊。各模塊之間展開類似于傳統繼電保護的配合,實現站域保護的整體邏輯,但在功能和定值方面,站域保護與就地保護無配合關系。站域保護的構造多為集中式,因此,在220 kV及以上的變電站內,站域保護應采取冗余配置,才能保證其動作的可靠性。2 電力系統站

3、域保護的保護算法分析當前,對于電力系統的站域保護來說,其保護算法還有待完善,正處于開展時期。站域保護一般分為三大模塊:一是數據采集和計算,二是故障位置判別,三是保護跳閘決策。站域保護裝置構造圖,如圖1所示。2.1 數據采集和計算利用IEC61850規約通信,該模塊對站域保護所需的所有信息,包括一次設備的狀態欄等信息進展搜集并進展計算,如智能變電站中的斷路器開關所在位置,以及電壓電流等站內模擬器等。2.2 故障位置判別對于站域保護來說,該模塊具有重要的核心作用,通過搜集故障的方向和間隔 等信息,從而確定故障位置。以下幾種方法是故障位置判別時常用的算法。2.2.1 基于故障電壓分布的故障位置判別站

4、域保護通過IEC61850規約,可同時采集系統兩側的電壓故障分量,然后利用一側的電壓和電流故障分量,對另外一側的電壓故障分量進展估算,二者假設一樣,那么可斷定為區外故障。反之,假設二者相差明顯,那么為區內故障。利用系統兩側電壓故障分量差異狀況的算法,特別適用于判別邊界元件的故障類型,是當前站域保護中普遍采用的一種保護算法。2.2.2 基于遺傳信息交融技術的故障位置判別近年來,作為新興人工智能技術的代表,遺傳信息技術越來越多地被站域保護技術所應用,其將故障方向列為遺傳算法的處理對象,利用多種判別方法,根據所搜集的保護判據信息,對目前狀態值和保護期望值進展分析,計算二者差異構造的極大值,并建立相應

5、的適應度函數,然后通過遺傳信息技術,對函數進展快速搜索和搜集判據,以尋出最優解,從而做出正確的故障方向決策,實現故障元件的判別。這種利用遺傳信息技術的故障位置判別,不僅可靠程度較高,也具有較高的容錯性,同時,在較大范圍內,顯著進步了站域保護的抗干擾性。然而,由于人工智能技術還處于開展時期,對于該技術的實際應用還有待觀察。2.3 跳閘決策模塊站域保護進展故障位置判別,而后作出定位邏輯判斷,進而利用智能變電站的過程層網絡,將跳閘策略GOOSE報文發至對應間隔的智能系統終端執行,從而跳開系統內故障元件,以排除故障。當前,站域保護跳閘方式主要有兩種,一是通過動作時限跳閘配合,二是利用故障識別執行跳閘決

6、策。3 電力系統站域保護的應用3.1 系統監測和事故記錄在智能變電站中,所有間隔的電流、電壓,以及一次設備的實時信息,如斷路器、刀閘位置等,均由站內保護搜集,并集中提供近后備保護和系統監測,其對母聯、斷路器失靈、線路以及主變和母線等具有后備保護功能,并記錄事故。3.2 電力系統狀態估計通過變電站等本地區域測試信息的繼電保護。其整合站域平安控制等功能,互相協調,可集成為站域保護。當前,隨著智能變電站的開展和普及,為研究和應用站域繼電保護創造了良好的契機。近年來,WAMSWideArea Measurement System,即廣域同步測量系統備受關注,其以GPS、PMUPhasor Measur

7、ement Unit,及SDHSynchronous Digital Hierarchy等為根底,通過通信網技術,多點位、同步實時搜集和傳輸信息,實現了現代電網的平安控制和動態控制,極大提升了站域保護的開展。3.3 交融多Agent體系構造其以Agent技術為根底,在智能變電站內構建分層分布式保護系統,將物理集成和邏輯集成交融于站內保護系統之中。該保護系統構造,如圖2所示。由圖可見,執行級Agent可以單獨完本錢單元設置的保護任務,并利用通信網絡,與協調級Agent之間互相傳遞信息,從而實現更為復雜的保護功能。協調級Agent可以在簡化形式下替代組織級Agent,對系統級保護目的做出決定。對于

8、分布式保護來說,如何實現可靠的、實時的數據傳輸和同步采樣的高精度是亟待解決的難題。在方案中,假如設置過多的分布接入點,勢必考慮通信設備和鏈路是否穩定可靠,因此,采用“冗余同步時鐘源,以降低上述因素的影響。另外,在繼電保護方面,Agent技術的應用還有待完善和考察,目前,主要成果多為理論性,并且Agent不僅要具備知識庫、系統通信等功能,還應完成故障識別和執行結果等多項任務,因此,還需進一步研究和分析其協調控制才能和最優決策。 3.4 構建新的信息交換及預警機制目前,以遺傳算法為根底的站域繼電保護技術,已交融基于概率識別的信息技術,從而大大減少了計算量,防止了過早收斂現象的發生,進步了保護判別和

9、信息容錯的才能,實現了基于遺傳算法故障元件判別原理的簡化和完善。該算法的前提是在有限的廣域范圍之內,多處故障不可能同時發生,其只對域內元件個體故障編制故障識別碼,從而縮小了搜索范圍,與遺傳算法相比,簡化了搜索過程,防止了復雜的收斂判斷。算法的加權系數,是根據保護原理的靈敏度,以及選擇性而加以設定的。4 電力系統站域保護應用需解決的幾個問題4.1 站域信息同步問題當前,該問題的解決,只能依靠GPS等全球衛星同步時鐘,但因自然環境的影響和技術的不完善,假如站域同步采樣選取該方法,效果差強人意,所以,應對策略還應通過站域保護的原理算法進展。4.2 后備保護系統的完善配置問題該問題是針對站域通信的失效

10、和站域后備是否靈敏而提出的。因此,為防止站域后備保護發生誤動,應采取有效應對措施。此外,為切除故障,遠后備保護因其以就地信息為根底和執行簡單,也應保存設置,如采取固定整定值、靈敏度較高的長延時保護等末級后備措施。4.3 站域繼電保護可靠性與風險評估問題對于廣域后備保護來說,其信息多源,對站域信息通信的依賴度較高,因此,可靠性面臨多種考驗,但是,也存在多項利于可靠性進步的因素,應慎重評估其平安風險,以利于實際應用。5 結 語當前,我國電網輸電等級日益進步,不僅網架構造日趨復雜,而且系統交直流互聯開展已成為趨勢。廣域保護和控制等繼電保護技術的開展,如站域保護,打破了傳統保護的局限,為電網運行的平安可靠提供了有力保障。

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