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文档简介
电网继电保护研究的国内外文献综述随着自动化控制技术的飞速发展,社交媒体传播技术也达到了很高的水平。因此,鉴于这一现实,有必要推动社会智能化一次技术的推广,相关电子变压器、光伏变流器、智能开关设备的推广,以及更加自动化和综合性电力系统的发展。数字化。基于IEC61850标准,可以创建单一的企业级数据模型并提供数据驱动的通信平台。这允许设备通过自动化功能和站点范围内的统一安全配置提供整个企业的主要和次要通信。通过对能源系统的不断研究和测试,能源系统自动化系统的创建将使整个能源系统向更先进的技术和更安全的环境迈进。随着我国经济的增长,我国的数字电力系统也在增长。1995年,德国提出IEC61850的构想并开始制定和实施。中国继续关注这项新技术。2000年以来,我国电力系统管理与通信标准化技术委员会逐步聚焦IEC61850标准的实施。从CD到CDV和FDIS标准的发布,国际电工委员会(IEC)标准的制定和发展一直是各学科专家关注的焦点。在20多位专家的努力下,我国终于完成了从IEC61850向行业标准DL/T860的过渡,有了新的成就和发展。目前,我国已在各省市启动数字电力系统建设试点。由于一些实际情况,DL/T860标准已经进行了不同程度和层次的调整。一种是使用标准化的DL/T860在电气系统中部署MMS服务,结合间隔和变电站管理级设备。该方法涉及使用传统的模拟线来继续检测和调试;通过在工艺层面增加不同类型的电力系统,接线方式相同,智能控制单元数量改变,断开方式与以往不同。另一方面,GOOSE服务在技术层面实现了数字化,通过组合扫描块收集数据的电子转换器也是如此。智能用户界面的数量和GOOSE服务模式也需要改变。实现方法包括单个类型和复杂类型。数字能源系统的应用已经到了比较成熟的阶段,有必要总结理论研究的经验、教训和成果,对未来做出预测。继电保护广泛应用于供电过程。它是一种旨在提高能源供应安全性的装置。主要目标是通过预防或减少事故来确保消费者继续用电。它对电网的影响是难以形容的。每个网络中的继电保护都有自己的。现阶段,110kV数字式继电站保护常见的配置方案有两种。一种是普通安全配置,另一种是系统安全配置。在正常保护配置中,配置类似于正常变压器配置。以前的插头已经安装在智能控制箱内,必须保持一定的开路来保证压板的切换,并且必须防止或转移智能控制箱中打开的压板的开合。这种方法忽略了逻辑保护变化的原理,但如果要考虑保护的等级和逻辑,也没有考虑电子变压器良好的开关行为所引起的变化。它也没有考虑到安全过程中出现的困难和新情况,否则网络将被过度保护和数字化。110kV线路与联合收割机一起为保护装置、检测装置和线路控制提供保护。适当的附件安装在主变压器的两侧。合路器利用主变两侧电流、分段电流、母线电压对主变差动保护和备用电源进行保护。同时维护记录仪、功率计、测试仪等相关设备。因此,每条10kV输出线和电容器都有自己独立的加法器。总线电压由数字化的智能电压转换单元进行分段。所有测控保护控制都必须接入GOOSE网络,然后测控设备必须通过采集开放信息或关闭输出的方式完成并接入站控层网络,才能顺利完成信息传输。.管理行动小组的开放和接待。由于GOOSE网络和车站管理层网络中节点较多,这也使网络结构复杂化。(2)系统安全配置系统采用双重配置的原则。这些系统保护装置充当所有系统组件的继电保护。同时,这些设备还可以执行测量和控制功能。两组系统保护装置也可以是冗余的或相互断开的。每个系统保护套件包括所有110kV线路的保护、测控、所有主要变压器的测控、分段的保护、测控和自动应急输电。还包括对所有引出线和10kV电容器和所有母线的保护和监控。在这些系统中,变压器的基本差动保护采用不同的保护原理:一种是使用二次谐波的制动电流技术,另一种是使用波形检测的制动电流技术。但是,两者的其他保护系统是相同的。安全系统设备分布方式没有相对分散的安全设备,没有形成稳定的站控层网络结构。但是,需要更高级别的保护,因此将评估更多的安装。在该方案下,110kV线路与主变采用组合,系统保护装置直接通过双向光纤插入。与110kV线路相比,在10kV线路中,出线与电容变换器之间的数字通信通常先经过联合器,再经过断路器到达系统保护装置。基本上1个断路器可用于5个输出电路和10kV电容器。因此,总共10个光纤接口可以满足中型电力系统中所有安防系统设备的需求。只要网速达到100M,就可以实现信号质量和时效性,而且由于GOOSE网络节点少,这个网络不仅使用起来非常方便,而且使用起来也非常方便。参考文献[1]Hyo-SikYang,Hyuk-SooJang.Communicationnetworksandsystemsinsubstations.SoftwareEngineeringResearch,Management&Applications.2007[2]RechC,PinheiroH.AnalysisandDesignofaRepetitivePredictivePIDControllerforPWMInverters.IEEETransactionsonPowerElectronics.2001[3]QinglePang,HoulaiGao,MinjiangXiang.Designofintelligentterminalunitforsmartdistributiongrid.ElectricityDistribution.2010[4]CharlesHWells.OverviewofISMTechnologyandApplicationsforLargeElectricNetworks.US2ChinaGreenEnergyConference.2008[5]LuJ,XieD,AiQ.ResearchonSmartGridinChina.Transmission&DistributionConference&ExpositionAsiaandPacific.2009[6]夏勇军,蔡勇,陈宏,陶骞,胡刚.110kV电网继电保护若干问题研究[J].湖北工业大学学报,2011,01:5-8.[7]姚远.220kV电网继电保护调试探讨[J].机电信息,2014,03:65-66.[8]李宝伟,倪传坤,李宝潭,文明浩,王莉,黄继东.新一代电网继电保护故障可视化分析方案[J].电力系统自动化,2014,05:73-77.[9]王小宇.电网继电保护配置的展望和探讨[J].科技创新与应用,2014,08:149.[10]蓝海涛.电网继电保护二次安全措施规范化的建议[J].电网,2014,01:62-66.[11]刘永欣,师峰,姜帅,席亚克,宋宁希,张仑山.火力发电机组继电保护状态监测的一种模糊评估算法[J].电力系统保护与控制,2014,03:37-41.[12]王勤.火力发电机组继电保护配置的分析和探讨[J].价值工程,2014,08:83-84.[13]蓝海涛.火力发电机组继电保护二次安措标准化的研究[J].电力安全技术,2014,02:12-16.[14]周建新,周昊程.火力发电机组条件下的继电保护与监控系统[J].供用电,2014,04:56-60+6.[15]叶刚进,戴世强.火力发电机组继电保护检修作业安全风险管控策略[J].智能电网,2014,03:6-11.[16]谢民,王同文,孙月琴.火力发电机组继电保护信息分类
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