微機(jī)保護(hù)裝置在電力工程中的應(yīng)用與發(fā)展
1、電力系統(tǒng)繼電保護(hù)的作用分析
在電力系統(tǒng)的實際運(yùn)行過程當(dāng)中, 很有可能存在不正常運(yùn)行的狀態(tài)或者是各種各樣的故障, 其中出現(xiàn)各種形式的短路問題是相對來說為危險以及常見的, 這主要是由于短路問題的出現(xiàn)所產(chǎn)生的后果也相對比較大,短路后較大的電流以及燃起的電弧會破壞到故障元件。另外,非故障元件流經(jīng)短路電流時, 在電動力以及發(fā)熱的條件下就會降低非故障元件的使用壽命,甚至是對其造成破壞,并且還將會大幅度的降低電力系統(tǒng)中部分地區(qū)的電壓, 對于工廠產(chǎn)品質(zhì)量以及用戶工作的穩(wěn)定性造成不利的影響。除此之外,還有可能對于電力系統(tǒng)并列運(yùn)行的穩(wěn)定性造成破壞,使得系統(tǒng)出現(xiàn)振蕩,嚴(yán)重時還有可能瓦解整個系統(tǒng)。對于電力系統(tǒng)來說,電氣元件的正常工作環(huán)境受到損壞,但是沒有出現(xiàn)故障問題,這就屬于一種不正常運(yùn)行狀態(tài)。比如說,由于負(fù)荷大于電氣設(shè)備的額定值的時候,此時就會使得電流升高, 這樣就將會造成絕緣材料和元件載流部分的溫度增加,使得絕緣的損壞和老化速度加快,甚至還有可能引發(fā)故障的發(fā)生。其中不正常運(yùn)行狀態(tài)以及故障都有可能導(dǎo)致電力系統(tǒng)發(fā)生故障。在電力系統(tǒng)中,通過各項積極措施的合理應(yīng)用來將出現(xiàn)故障的概率降低,同時在出現(xiàn)故障的時候,還應(yīng)該對故障元件有選擇性以及快速的切除,這是對于電力系統(tǒng)安全運(yùn)行進(jìn)行保護(hù)的為有效的方法, 并且對于切除時間的要求相對比較苛刻,需要短到十分之幾秒,大量的實踐證明,只有將保護(hù)裝置裝設(shè)在每個電氣元件上才有可能滿足要求。
2、企業(yè)供電系統(tǒng)繼電保護(hù)發(fā)展歷程簡介
隨著電力系統(tǒng)的不斷發(fā)展, 對于繼電保護(hù)方面的要求也在逐漸增加,與此同時,通信技術(shù)、計算機(jī)技術(shù)與自動化技術(shù)有為繼電保護(hù)技術(shù)的發(fā)展帶來了新的機(jī)遇。為此,自20世紀(jì)50年代開始,我國的繼電保護(hù)技術(shù)發(fā)展就經(jīng)歷了四個發(fā)展階段,分別是機(jī)電(電磁)式、晶體管式、基于集成運(yùn)算放大器的集成電路和微型計算機(jī)繼電保護(hù)。其中鋼鐵冶金企業(yè)當(dāng)中的繼電保護(hù)技術(shù)發(fā)展對于這四個階段嚴(yán)格的遵循,其中,本鋼的機(jī)電(電磁)式繼電保護(hù)歷經(jīng)時間長,同時應(yīng)用范圍也廣、數(shù)量也多,其由此直接進(jìn)入到了微型計算機(jī)繼電保護(hù)時代。從兩千年開始, 將微機(jī)綜合自動化保護(hù)技術(shù)引入到了本鋼集團(tuán),在經(jīng)驗以及技術(shù)的積累下,在2003年對于微機(jī)繼電保護(hù)技術(shù)發(fā)起沖擊, 先后引入了上海申瑞等廠家的綜合自動化保護(hù)產(chǎn)品, 在近些年更換以及新建的各變電所當(dāng)中被普遍的應(yīng)用,同時也在向其他的變電所進(jìn)行全面推廣。
3、微機(jī)繼電保護(hù)技術(shù)在電力工程中的應(yīng)用分析
3.1 安裝微機(jī)繼電保護(hù)裝置的績效
(1)靈活性比較高,對于控制以及保護(hù)特性利用軟件就能夠方便的改變,通過邏輯判斷能夠?qū)⒏鞣N互鎖得以實現(xiàn)。
(2)功能多、速度快、精度高。測量部分?jǐn)?shù)字化能夠?qū)⒕却蠓忍嵘?,CPU速度提高使得速度較快,健功能的提升可以采取負(fù)擔(dān)的算法來將多種保護(hù)功能完成。
(3)可靠性高,一種微機(jī)保護(hù)單元可以對多種檢測以及保護(hù)功能實現(xiàn)。對于多種測量儀表以及保護(hù)繼電器進(jìn)行代替,使得控制屏幕開關(guān)柜之間的接線進(jìn)一步簡化,將設(shè)備故障環(huán)節(jié)降低,使得可靠性提升。另外,微機(jī)保護(hù)單元使用的是高集成度的芯片,軟件具有自動糾錯以及檢測工具,從而將保護(hù)的可靠性提升。
(4)性價比比較高,同時經(jīng)濟(jì)性好,微機(jī)保護(hù)由于具有多種功能性,這就使得綜合造價相對比較低,同時高速度以及高可靠性節(jié)約了人力,并且將停電時間降低,使得經(jīng)濟(jì)性得以提升。
(5)線路統(tǒng)一,硬件種類少,調(diào)試以及維護(hù)比較方便,同時外部接線簡單,將維護(hù)工作量在很大程度上降低,通過計算機(jī)以及按鍵來保護(hù)調(diào)試和整定,十分方便快捷。
3.2 微機(jī)繼電保護(hù)裝置存在的問題分析
(1)在一些企業(yè)當(dāng)中的供電系統(tǒng),需要進(jìn)行3~4級保護(hù)的安裝在從上級變電所低壓側(cè)到下級變電所終負(fù)荷點(diǎn), 如圖1所示。線路由于比較短,兩端出現(xiàn)短路問題時,電流的變化不夠明顯,通常下對于保護(hù)條件的選擇都是通過時間來滿足。這樣就不能夠快速的切除嚴(yán)重的故障,很*出現(xiàn)起火、開關(guān)爆炸、停電以及母線扭曲等相關(guān)的事故。
(2)在一些企業(yè)的供電系統(tǒng)當(dāng)中,由于一些過程存在相對比較頻繁且大的沖擊電流, 其中又具有相對較為顯著的諧波分量以及非周期分量, 這樣對于靈敏度比較高的微機(jī)保護(hù)就會造成威脅,特別是對于差動保護(hù)而言,較是一個較為嚴(yán)峻的考驗。微機(jī)繼電保護(hù)裝置一旦在干擾方面存在著問題,此時比較*降低保護(hù)的精度,甚至還有可能導(dǎo)致保護(hù)元件誤動作,通常微機(jī)保護(hù)廠家對此的評估又有待于進(jìn)一步提升。
(3)當(dāng)前急需要對各個變電所危機(jī)保護(hù)監(jiān)控裝置的聯(lián)網(wǎng)問題進(jìn)行解決。在企業(yè)當(dāng)中由于引進(jìn)的微機(jī)保護(hù)裝置來自于不同的廠家,且各個廠家的通訊規(guī)約也存在著差異,這就需要將他們向標(biāo)準(zhǔn)規(guī)約進(jìn)行轉(zhuǎn)化, 從而就加大了接入總控以及網(wǎng)絡(luò)匯總的難度。除此之外,微機(jī)保護(hù)全部組網(wǎng),這樣就會存在著維護(hù)以及施工不方便、通訊線路長、接線復(fù)雜以及信息量大等眾多的問題。
(4)在微機(jī)繼電保護(hù)裝置方面,還存在著硬件比較容*時、故障錄波沒有實際參考**以及使用者維護(hù)困難和系統(tǒng)對時不準(zhǔn)確等等相關(guān)的問題。
(5)在用變電站系統(tǒng)出現(xiàn)短路問題的時候,這是其饋出線電流互感器二次短路電流將會不在采樣范圍之內(nèi), 從而就會導(dǎo)致保護(hù)裝置內(nèi)部電流互感器的飽和。除此之外,短路電流**量程也是一個比較隱蔽但是應(yīng)該給予關(guān)注的重點(diǎn)問題。
4、提高微機(jī)繼電保護(hù)裝置可靠性的有效措施分析
在電網(wǎng)安全運(yùn)行過程當(dāng)中, 微機(jī)保護(hù)裝置發(fā)揮著較其重要的作用,但是由于受到軟件以及硬件等相關(guān)因素的影響,對其安全可靠運(yùn)行造成了不利的影響, 通過與自身的實際工作經(jīng)驗相結(jié)合, 發(fā)現(xiàn)抗干擾是對于危機(jī)保護(hù)裝置可靠性進(jìn)行提升的重點(diǎn)所在。對于我微機(jī)保護(hù)裝置而言,它的內(nèi)部是工作電平相對比較低的弱電系統(tǒng), 但是卻存在著相對比較嚴(yán)重的電磁干擾問題,這些干擾信號幅度相對比較大,同時頻率高以及時間短, 利用電磁耦合非常*就會進(jìn)到微機(jī)保護(hù)裝置的內(nèi)部中,從而導(dǎo)致運(yùn)算程序出軌、錯誤的計算,甚至還有可能損壞元件,造成不利的影響。另外,在時鐘的控制下,微機(jī)保護(hù)裝置當(dāng)中的微型機(jī)工作速度非常之快, 不能夠通過相對比較*的延時電路將干擾信號躲過。為此,要想將微機(jī)繼電保護(hù)裝置的可靠性進(jìn)行真正的提升, 應(yīng)該從以下幾方面進(jìn)行重點(diǎn)考慮。容錯設(shè)計方式、抗干擾糾錯、抑制干擾源、故障自動檢測以及抑制干擾耦合等等,但是值得注意的是,通過科學(xué)合理的接地是在微機(jī)保護(hù)當(dāng)中有效對干擾進(jìn)行抑制的一種重要方法。
詞條
詞條說明
關(guān)于安科瑞智能照明控制模塊接線規(guī)范的通知
目前在某智能照明工程項目上出現(xiàn)開關(guān)驅(qū)動器經(jīng)后臺控制不動作,或個別回路控制不受控(斷不開或閉合不上)的情況。經(jīng)現(xiàn)場排查出現(xiàn)該問題與項目中模塊的接線不規(guī)范有比較大的關(guān)系,此項目通訊電纜均采用的是 RVV4*0.75 多股屏蔽軟線。(見下圖,而非 KNX/EIB 總線: EIB BUS 2*2*0.8 四芯屏蔽線) 采用RVV 多股軟線,因為強(qiáng)度不夠,經(jīng)多次實驗,接線時哪怕把多股擰成一股(如果不鍍焊錫
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