继电保护技术在电气主设备中的应用
摘要:随着电力系统的飞速发展,社会对继电保护提出了更高的要求,也对电气主设备中应用继电保护技术的要求日益提升。
关键词:电力系统;继电保护;电气主设备;仿真系统
作为当前社会稳定发展中的重要基础设施,电力系统的稳定运行是我国社会各行各业稳定发展的前提条件,同时,也是实现社会稳定的重要措施。随着当前社会对电力系统应用的要求不断提高,各项技术和设备在电力系统中得到了更多的应用,而继电保护技术正是电力输送过程中的基础和电力良好发展的前提。本文主要在对电气主设备保护现状分析的基础上,探讨继电保护技术在电气主设备中的应用和发展趋势。
1电气主设备保护现状
在当前社会经济和科技水平不断发展的社会环境下,电力系统有了较为迅速的发展,同时,进一步提升了对继电保护技术的要求。在此过程中,各种计算机技术和信息技术的进步和发展带动了继电保护技术新发展模式和发展理念的创新,为电力系统的发展奠定了良好的前提条件。近年来,电气主设备保护分析取得了一定的成就,比如多回路法在发电机内部故障计算中的应用,为主设备内部故障保护奠定了理论基础,并通过动模系统和仿真系统对主设备保护进行检验,大大提升了各项新原理和新技术的验证水平。
1.1双重化配置与主后一体化
在电气设备继电保护技术发展的过程中,双主双后保护配置方案逐渐在电气主设备继电保护领域中得到了应用,且在继电保护实施细则中对主设备的保护作了双重化规定,最终使双主双后保护方案转变成了电气主设备研制和设计过程中的指导准则,提升了现场的运行效率。
1.2主设备保护的新原理
目前,对电气主设备故障过程中的电磁暂态过程、TA饱和特性和内部故障理论进行了深入研究,并在充分与实际动模、数字仿真相结合的基础上,形成了新的应用原理。
1.2.1差动保护
对于应差动保护原理而言,较为常用的为两折线比率差动、三折线比率颤动、采样值差动和标积制动式差动,以上差动保护原理在电气主设备继电保护现场已经得到了较为广泛的应用。
1.2.2励磁涌流
在电力系统工程中对励磁涌流原理的判断大多是以涌流波形与短路电流波形之间特征的不同分析的,并对励磁涌流和短路情况进行有效区分。此外,对于不同的涌流判别原理而言,其有一个共同的特点为当前出现故障合闸时,保护动作时间较长或保护动作的时间离散度较大。
1.2.3TA饱和
TA饱和问题是电力工程各电气主设备继电保护中需要共同面对的问题,其主要是因为各大型发电机变压器组容量较大,造成电气主设备的故障电流分周期分量衰减时间常数增大,进而造成差动保护各侧TA传变暂态出现不一致或不饱和的现象。对于变压器而言,如果各侧的TA特性存在一定程度的差异,则会更易引起TA饱和,比如会引发区外故障,差动保护装置发生误动,进而引发母线近端区外故障,造成TA饱和。因此,差动保护需要相应稳定、可靠的TA饱和判断依据。
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