电力系统继电保护技术发展综述
电力系统继电保护技术发展综述
引言
当前电力系统中应用的相关技术已经实现了较大的突破,但在各种技术的应用过程中,经
常会由于一些非正常因素而导致电力系统出现故障或难以正常运行的情况,常见的有单相接地
故障、双相接地故障等,只有在对我国电力系统继电保护技术的发展历程以及技术应用现状充
分了解的基础上,才能有效的避免这些故障对电力系统产生的威胁,从而提高电力系统运行的
安全性和可靠性。
1 电力系统继电保护
1.1 继电保护的概念和任务
电力系统继电保护技术主要用于电力系统故障的快速切除,在电力系统发生故障而不能正
常运行时,电力系统继电保护技术的应用可以在电力系统发生故障时,及时发出警报或跳闸以
终止电力系统的运行,及时消除电力系统出现的反常状况。完整的继电保护装置包括测量部
分、逻辑部分和执行部分三种,这三部分之间是互相承接的关系。首先,测量部分负责测量被
保护装置的工作状态和相关电气参数,判定保护装置的启动状态。其次,逻辑部分是根据测量
部分的结果进行逻辑输出,进一步确定保护装置的动作。最后,执行部分的主要工作是将来自
逻辑部分的各种信号接收并处理,同时完成跳闸和发出信号等任务。
顾名思义,继电保护技术的任务是保证电力系统的安全运行,在实际操作中,继电保护的
主要任务表现在以下几个方面:
(1)快速有效的切除电力系统故障原件,迅速恢复正常供电。
(2)反应电气设备的运行状态,在运行状态异常时及时发出信号,方便工作人员及时对
故障进行处理或自动调整。
(3)配合供配电系统,根据具体的故障类型选择合适的处理方法,以缩短停电事故的时
间,提高供电系统运行稳定性和可靠性。
1.2 电力系统继电保护的基本特点
首先,选择性是电力系统继电保护的一个主要特点,当电力系统中的电路和设备发生短路
等故障问题时,保护装置会作出相应的动作来将故障切除,或是由相邻的设备或是线路来实现
这一动作。其次是速动性,主要表现在电力系统继电保护装置能够在故障发生时,快速的做出
反应,及时将故障切除,避免造成不必要的麻烦,降低设备的损坏程度,对设备和系统运行的
稳定性都十分有利。然后是灵敏性,与速动性类似,主要在于继电保护装置的反应速度快,能
十分灵敏的对系统故障做出反应,做出迅速且正确的动作,电力系统中不同的保护装置灵敏度
不同,可以以相应的灵敏系数来衡量。最后是可靠性,电力系统继电保护设备能够有效的保证
系统的安全稳定工作。
2 电力系统继电保护技术应用
2.1 电力系统继电保护技术发展历程
电力系统继电保护技术经历了四个不同阶段的发展,分别是机电式继电保护、晶体管继电
保护、基于集成运算放大器的集成电路保护和微机保护。在 20 世纪 90 年代以前是前三种继电
保护技术应用最为广泛的时期,在随后的阶段,继电保护技术逐渐开始想微机保护方面迈进。
当前的微机保护的逻辑处理能力、计算能力和记忆能力等都比以往的保护技术要强大许多,在
传统保护技术的基础上,微机保护还具备了故障测距和故障录波的功能,目前在相关领域内已
经实现了较为深入的应用。相信随着计算机技术的进一步发展,计算机领域内的一些新型的控
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电力系统继电保护技术发展综述 引言 当前电力系统中应用的相关技术已经实现了较大的突破,但在各种技术的应用过程中,经常会由于一些非正常因素而导致电力系统出现故障或难以正常运行的情况,常见的有单相接地故障、双相接地故障等,只有在对我国电力系统继电保护技术的发展历程以及技术应用现状充分了解的基础上,才能有效的避免这些故障对电力系统产生的威胁,从而提高电力系统运行的安全性和可靠性。 1 电力系统继电保护 1.1 继电保护的概念和任务 电力系统继电保护技术主要用于电力系统故障的快速切除,在电力系统发生故障而不能正常运行时,电力系统继电保护技术的应用可以在电力系统发生故障时,及时发出警报或跳闸以...
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