1000kV特高压输电线路保护的现状及发展

2017-05-30 17:44吴峻锋
科技风 2017年9期
关键词:灵敏性零序差动

吴峻锋

摘 要:1000kV的特高压输电系统因为分布的电容容易导致故障发生,所以和500kV系统存在有本质的区别。所以在研究1000kV特高压输电系统线路的保护具有现实的指导意义。基于此,本研究主要研究1000kV特高压输电线路的保护的现状,并且对其发展情况进行简要的探索,希望所得内容能够为相关的电力系统提供有价值的参考。

关键词:1000kV;特高压输电线路;保护

现如今我国人民的生活水平正在不断提升,这使得人民对于电力的需求也在不断增加,高压输电线路具有明显的经济和技术优势,它也成为联结区域的电网,是电力系统当中重要的一个组成部分,我国的经济建设和社会发展来说,也具有重要的意义,现如今开始越来越加重视对于1000kV的特高压的输电线路的建设工作。为了有效保障系统正常的运行,就必须分析特高压输电线路的稳定性,因此提出对特高压输电线路的保护进行研究,具有重要的价值和意义。

1 1000kV特高压输电线路的保护现状分析

1.1 采用分相电流差动保护

其原理就是对基本的电流物理原理进行应用,干流流向一个节点时,暗流之和等于0,后通过对于光纤线路的借助,并迅速的朝着其他方向的电流线路进行数据的提供。在此基础上,接收到其他方向线路电流所采集的数据,之后不断地对特高压输电线路各个方向的电流差进行计算,以此来对特高压输电线路进行调解,能有效地起到基本的整体线路的保护作用。对这种保护方法的优点进行分析的话,它的灵敏性较高,而且易于上手运行速度相当快,具有很强的适应能力,能够在不同故障少和不正常的情况下进行工作,而且不会受到特高压输电线路的影响,它也适应各种线路,受过渡电阻干扰较少。其自身的优越性决定了分享电流差动式保护套,高压输电线路的优先考虑的保护方法,保护方法比其他的保护方法也简单可靠。

从它所存在的问题来看,其存在的误差相对较大,精细的配件当中存在有一定微小的误差,比如说电流互感器会因为生产水平和磁电流的影响,使其在日常工作当中产生一定的误差。因为电流不平衡等,使得线路在设计上存在有一定的误差,使相关的装置不具有同步性,导致了电流存在不平衡的情况,而电流不平衡,会对设备的灵敏性造成了一定的干扰[ 1 ]。再有其电容分布过大。因为人们对电力能源的需求不断增多,当前特高压输电线正在日渐增多,特高压输电线基本上应用分裂导线的方式,整体导线感抗会随之降低,它会导致分布的电容偏大。这样过大的电容会使电流的指标精确度降低,进一步会对线路两端的测量电流产生影响,而且对于设备的灵敏性和稳定性也会造成一定的干扰。还有一个问题是电流互感器饱和的问题还有一个问题是电流互感器饱和的问题,那么导致它不能正常工作,就会使电流的互感器出现二次回路断线,故障情况下对于差动的保护产生一定影响,就会导致误差产生。

基于此提出一些改进的措施,因为现如今我国计算机网络水平的不断提升,使通信成本变得开始越来越低,如果通信系统,比如光纤通信系统开始,越来越受到各个行业的重视。光纤通信抵制点此影响,因此能保证通信容量的同时,而且具有一定稳定性,再加上光纤的材料价格不断降低,使我们可以选择光鲜的分享洞察对于特高压输电线路进行保护。

1.2 通过对零序电流进行应用进行保护

在接地的时候产生的零序电流可以保护系统的设备动作,零序电流互感器一般都应用于特高压输电线路当中。其使用的原理就是在中性点和接地系统进行直接的连接时容易出现线路短路情况,这种操作会产生较大的零序电流,通过对零序电流分量构成的保护进行动作。基本原理和分相电流差动是具有一致性的,都是通过基尔霍夫电流定律来实现,流向一个节点的电流之和等于0时,在特高压输电线路能够正常工作的时候,各个方向的电流的矢量都为0。所以当故障发生的时候,线路当中各个方向电流的矢量之和就不为零,那么故障电流就会导致设备当中出现些磁性,在此影响之下,零序电流会促使元件2+1工作,进而就会促进脱扣装置,最终会对供电系统产生保护,达到保护特高压输电线路的目的。

分析这种保护装置的优点,它具有较好的灵敏性,而且保护速度相当快速。他受到系统运行的干扰相对较小,在满足系统工作的情况下具有稳定性[ 2 ]。当系统的供电系统出现了故障,那么零序电流的保护几乎会不受故障的影响,它操作起来十分简单,而且成本低廉,具有稳定性和可靠性等优点。

2 1000kV特高压输电线路保护的发展

笔者认为,在未来对于特高压输电线路的保护的发展方向,将朝着六个方面进行。

首先是微机保护数字信息化,在特高压输电线路继电保护当中,既保护中心就是微机保护,如何能够进一步的实现电力系统的技术标准,合乎情理的科学的适时改进,以便于更好地促进特高压输电线路的,保护工作这将是在未来需要探讨的一大问题。其次是继电保护系统的集成网络化,集成网络化的保护,能够大大减少信号电缆的需求量,他也不会对于传输的效果产生影响,能够完全达到监测保护录播和网络集合等效果,这些优点也在证明集成化是,特高压输电线路保护的将来时期的一个研究的重点。第三是测控、保护、录波、网络、通信一体化。如今在理论上已经成熟的(OTA)和(OTV),并且正处于工程应用试验阶段,这些已经成熟的理论势必为建立在IEC61850基础之上的电网建设提供重要的支撑依据。

3 结语

综上所述,本研究主要简单针对1000kV特高压输电线路的保护现状和发展进行简要分析。笔者认为,做好特高压输电线路的保护工作,能够为人们生活的安全稳定提供较好的保障,也能够促进我国社会发展。

参考文献:

[1] 邱静燕,卞黎婷.我国特高壓输电线路的现状与展望[J].科技致富向导,2013(33).

[2] 张萌,董军,张炜.浅析特高压输电线路工程投资控制[J].中小企业管理与科技(上旬刊),2014(02).

猜你喜欢
灵敏性零序差动
基于继电保护状态分析的电网故障诊断
篮球训练中体能训练的重要性研究
血清层粘连蛋白、透明质酸诊断肝纤维化的价值
变压器差动保护误动原因探讨
变压器差动保护负相序对差动保护的影响
6kV供电系统零序保护误动作处理
大电流接地系统接地故障时零序电压分析
基于电流突变量的采样值差动保护研究
多采样率转换算法对差动保护的应用研究
变电站中性点不接地系统零序PT的应用探讨