【摘 要】
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近年来,随着中国经济的发展,对电力的需求越来越旺盛。传统的电网保护控制系统采用分散、相对独立的方式,对性能有一定的影响。在复杂的网格结构下,配电系统的控制模式复杂,出现了很多的问题,例如某35kV电网区域线路路径长、T接变电站多、多级串供级数多、小水电分布广。复杂的网络结构保护经常发生跨越动作,这将影响110kV变电站重合闸和待机自注的成功率,导致供电可靠性降低。本文首先介绍了电网保护系统研究背景
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近年来,随着中国经济的发展,对电力的需求越来越旺盛。传统的电网保护控制系统采用分散、相对独立的方式,对性能有一定的影响。在复杂的网格结构下,配电系统的控制模式复杂,出现了很多的问题,例如某35kV电网区域线路路径长、T接变电站多、多级串供级数多、小水电分布广。复杂的网络结构保护经常发生跨越动作,这将影响110kV变电站重合闸和待机自注的成功率,导致供电可靠性降低。本文首先介绍了电网保护系统研究背景和国内外电网保护系统相关研究现状,对应禄劝县电网的需求,依托禄劝县现有的通讯平台,利用区域差动保护实现电网保护范围内不同层次设备的相互配合、优化设置,采用无源光线网络技术实现区域数据同步采样与大量数据的实时传输,建立区域差动保护和备自投系统,确保快速可靠地排除系统运行故障。本研究依托于禄劝县现有的通讯平台,结合小水电密集区的特点,采用无源光纤网络技术实现区域数据同步采用与大量数据的实时传输,建立一套区域差动保护与备自投系统。差动保护的基本原理是计算同时流入和流出保护区的电流之间的差异,当差值大于设定定值时,保护将起作用。光纤差动保护是利用光纤作为通信设备在线路两侧通道上的差动保护。备用电源自动投入装置(BZT)主要用于电厂变电站的备用变压器,备用线路和备用电源。在本研究中,依托于EPON通信技术,控制主机可以方便的获取保护区内的所有实时、同步的模拟量信息。基于区域实时信息的区域差动保护与备自投系统,以差动保护为主保护和后备保护,既能快速、精确定位故障发生地点,满足快速性和选择性。该研究的实现能够解决电网整定复杂、保护配合困难、小水电对重合闸及备自投的影响等问题,同时该系统能够简化设备运行与维护,并提供了一个基于全域实时信息的系统平台,方便后期功能扩展。由于计算机技术和大规模通信技术的发展,变电站继电保护和控制系统利用的信息资源发生了重大变化。利用这个系统所呈现出来的卓越性能,将来势必会得到良好的推广。该系统目前在昆明部分地区投入使用,反响良好,因为其灵活可靠的特性,为小水电密集区域带来了便捷。
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