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繼電保護技術發展主要方向(上)
點擊次數:1150 更新時間:2019-05-21

本張主要介紹了微機繼電保護測試儀以及繼電保護技術發展主要方向

一、新型網絡化保護技術

利用的高速保護網絡通道或者已有的站間通信網絡(譬如站間縱聯信道)構建網絡化保護系統。

超高壓輸電網

基于網絡通信、廣域測量技術,解決傳統后備保護整定復雜、動作延時長、靈敏度不足等問題(包括近后備和遠后備),在變電站失電情況下實現遠后備保護的快速動作,實現高速和超高速后備保護,確保大系統運行安全。

高壓輸配電網及中壓配電網

主保護和后備保護相互融合,實現配電網故障區段的判斷與隔離。

發電廠(廠)

構建網絡化發電廠保護,實現網源協調的大型發變組保護和涉網保護。譬如:兼顧電網安全的多機失步保護、計及機網協調的失磁保護等。

二、半波長輸電系統保護技術研究

半波長交流輸電線路距離長,對地分布電容大,短路故障電氣特征不同于現有輸電線路,需要研究:

半波輸電對傳統保護原理、整定原則的影響,對傳統保護和安控裝置的影響;

故障的暫態電氣特征、超遠距離保護的設計方法,線路運行維護技術;

潛供電弧、工頻暫態過電壓、絕緣配合等技術問題。

三、柔直電網保護技術

柔直輸電網、柔直配電網

典型低慣量系統,要求保護快速準確動作,保護設備安全實現快速準確故障檢測、故障定位及有選擇隔離故障區域;保護和控制功能相結合;研究保護配置策略、故障定位方法等。

與柔直電網關鍵技術裝備相匹配的快速保護技術

柔直關鍵設備高壓直流斷路器、電子電力變壓器(EPT)、直流限流器等相對脆弱,保護需要考慮電力電子設備的故障承受能力,同時兼顧直流斷路器的開斷容量,要求保護能夠超高速動作切除故障(1~2ms)。

新型高壓直流斷路器研制

一種基于多斷口的新型機械式高壓直流斷路器

模塊化、組合式的設計理念,可滿足高電壓和大容量的擴展需求;

無需判斷故障方向,可實現雙向故障電流開斷;

預充電電容位于低壓端,解決高電位、多電位充電難題;

利用等離子體射流觸發間隙,有效提高了觸發可靠性。

四、系統保護技術研究

大規模直流饋入給電網安全防護帶來的挑戰

隨著特高壓直流的大規模饋入,受端電網故障如不能及時阻斷,將在交直流系統引發連鎖演變的復雜事故過程,導致直流退出運行等后果,嚴重威脅交直流互聯大電網的安全穩定運行。

系統保護技術

研究適應交直流互聯電網的繼電保護新技術,加強電網安全防護道防線性能,快速、準確、可靠的隔離故障,有效保障交直流互聯xi統的安全穩定運行。

加強主保護可靠性、靈敏性

加快后備保護動作速度

縮短斷路器失靈保護動作時間(小于160ms)

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