朱耀軍
摘要:近年來,隨著經濟的發展,我國的發電廠建設的發展也日新月異。繼電保護裝置是電力系統中重要的二次設備。它的可靠運行直接影響系統的安全性和穩定性。為了提高電網設備的穩定性,確保電網安全,繼電保護人員每年至少要進行兩次“保護值檢查”。隨著分布式電源,電動汽車等相關技術的日趨成熟,電網的結構一直在變化,運行方式的變化使得保護的固定值也需要不斷修改。僅依靠員工檢查固定值,工作量大,容易造成工作疏忽,存在檢查失誤和檢查遺漏的現象。傳統的繼電保護標定系統僅檢查次級側電量與固定值之間的差值,以驗證保護固定值的準確性。容易忽略保護裝置中控制字和保護邏輯的驗證,導致無法完全反映保護的實際動作。在傳統的定值驗證的基礎上,考慮保護的動作特性,對保護動作邏輯進行仿真,進行仿真驗證,對不滿足驗證結果的定值進行分析和劃分,進行保護。排除不符合關鍵要求的固定值的警告處理。
關鍵詞:發電廠;繼電保護;定值整定;關鍵問題
引言
隨著智能電網的全面建設,繼電保護遠程控制的基本條件逐漸成熟。 目前,繼電保護裝置基本支持遠程調節和設定,后退軟壓板和復位信號通訊接口等功能。 其中廣泛的原因是由于互鎖裝置固定值的調整,所需要的信息交互作用比回饋軟鉗和復位信號復雜,并且存在各種各樣的風險,因此本文從繼電保護裝置的角度,總結了兩者 距離調節設置的基本工作模式,并進一步提出了基于繼電保護設置的運行模式識別方法和調試方法。
1智能電網的特點
1.1 電力輸送能力與功能安全可靠
依靠智能平臺,用戶可以靈活地完成出入工作,提高了電網用戶信息的共享度,解決了信息透明度不足的問題。 另外,繼電保護技術的不斷發展提高了智能電網的綜合性,并為其創造了穩定安全的運行環境。
1.2 繼電保護性能得到提高
在常規電網中,繼電保護的功率點處的功率流向不會改變,這意味著輸出功率量應具有繼電保護的特性。此時,判斷電量非常重要,這是避免誤操作的基本前提。當前的智能電網一代主要是交互式的和分布式的。升級智能電網后,繼電保護的難度將降低。在現代信息的不斷推廣下,高精度傳感器得到了廣泛的應用。此時,已經有效地監視了發電和供電鏈路,并且可以完成數據收集和分析以發現缺點,然后加以改進。因此,對于智能電網的升級,實質上是指數字化和網絡的升級。繼電器的整體性能得到了顯著改善,原始的輔助功能也得到了簡化,以提高電傳輸的可靠性。
2定值仿真校驗流程
作為仿真驗證的核心,仿真驗證模塊的設計直接影響整個定值驗證的準確性和準確性。為了考慮驗證的準確性和速度,下面描述具體的驗證過程。首先在軟件的人機交互界面中設置故障點,故障類型和系統運行方式,然后啟動仿真驗證系統。根據掃描級別確定驗證中要掃描的保護和系統范圍。從故障設置中的故障點位置開始,搜索到兩側,依次記錄總線節點,并搜索總線節點的所有分支線,直到搜索完所有分支和總線節點為止。根據獲得的總線節點信息,繼續搜索與其連接的傳輸線,掃描安裝在該線路上的保護并將信息存儲在數據庫中。在仿真設置中,將提取開關抑制和保護抑制的信息。從故障計算模塊中提取每條線路的潮流信息,并根據潮流方向將保護列表分為正向保護裝置和負向保護裝置。對于提取的反向保護信息,請檢查保護動作狀態下是否存在方向保護。如果有方向性保護,請將其記錄在仿真結果中。記錄保護不動作的原因是因為保護或開關不滿足動作條件。完成上述所有工作后,將匯總得出的動作報告,并制作最終的模擬結果報告以說明每個繼電保護裝置的動作和原因。
3基于專家系統的定值固化設計
如果電網設備存在異常情況,則應分析設備的輸出以進行故障分析。 在這一點上,定值固化技術具有很高的可行性,它可以為各種類型的設備以及可行方法的調整提供設置工具。 基于專家系統的定值固化方法是可行的,可分為知識庫建設和推理兩部分。 具體來說,知識庫的建設是指滿足智能電網繼電保護需求的知識的創造,可分為知識識別,分類和維護。 對于知識推理,需要分析處理結果,并在此基礎上給出相應的定值固化方法。 這個過程主要集中在推理方向和沖突消除策略的制定上。
3.1構建知識庫
在本文的討論中,將面向對象的方法引入專家系統,并獲得了一個包含類,子類和對象的層次結構。具體而言,使用固定價值固化的各種規則和方法對知識進行分類。任何定值固化方法都應具有知識結構,可以通過文件或知識庫進行保存以達到關聯的效果。定值固化主要涉及兩個方面:特殊知識和常識。對于前者,只允許將其應用于電網中的特定設備,因此存在很大的局限性。后者具有良好的通用性,其應用范圍得到了擴展。本文基于智能電網的其他類別,基于繼電保護準則和電網專家知識構建知識庫。該方法可以將知識分為一次設備知識,變壓器知識和二次設備知識,幾乎可以滿足電網設備的所有需求。
3.2知識推理
專家系統實施的解決方案策略非常重要,它將直接影響專家系統知識推理的處理質量。在這種情況下,有必要分析如下的推理機制。從推理的方向來看,有向前推理,向后推理和雙向混合推理。相比之下,前兩種推理方法可以在高效狀態下獲得推理結果,但是存在序列的普遍問題。因此,本文采用混合雙向推理。它遵循先倒后前進的基本原理。首先,可以通過后向推理獲得相應的結果。在此基礎上,對正向推理進行初始化,并在正向推理中獲得最終的推理結果。基于啟發式搜索策略,系統需要獲取過濾后的信息,然后將其與評估機制進行匹配,以獲得相應的知識和信息。在此基礎上,深度優先搜索策略與相應策略匹配,并得出結論。為了避免匹配過程中的沖突,本文還介紹了解決沖突的策略,可以解決各種類型的沖突問題。本文充分利用設備類型,保護設備類型等信息作為約束條件,以達到解決沖突的效果。系統在特定約束條件的作用下完成信息匹配工作,只有唯一的匹配結果才能輸入到后續鏈接中。
結語
在仿真驗證原理的基礎上,結合定值判斷方法真實性較高和邏輯判斷方法協調性較好的優點,對傳統的仿真驗證原理進行了改進。要分析不符合檢查結果的固定值,請給出具體原因并進行總結,這對繼電保護人員進行檢查很有幫助。本文介紹的方法可以用于保護的檢查,可以將繼電保護人員替換到變電站現場,以檢查保護固定值。變電站保護裝置的固定價值可以由兩個人在很短的時間內完成。在提高工作效率的同時,還減少了人為因素對檢查過程的影響,這對于提高繼電保護動作的準確度具有重要意義。基于工作模式識別的定值調整方法可以自動,快速,可靠地同時調整多個保護裝置的定值,對于促進繼電保護遠程控制技術具有重要的研究意義。該模式具有遙控軟壓板,遙控回位等其他遙控功能,具有較強的可操作性,肯定可以大大減少操作人員的維護工作量,提高供電的經濟效益。
參考文獻
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