任岳夫 魏颖* 沈阳工学院 信息与控制学院
随着我国电力行业的飞速发展,我国的继电保护技术也取得了显著的进步,而且电子计算机技术、网络技术的不断发展和完善,也促使继电保护技术在仅仅40余年就完成了四个历史阶段:继电保护的发现研究-晶体管继电保护器-集成电路保护装置-微机保护。
50年代,我国就开始对继电保护开始了研究,并取得了一定的成果,建立电力系统继电保护集研究、设计、制造、运行和教学的完整体系,为以后的长足发展提供了很好的开端。60年代是晶体管继电保护蓬勃发展和广泛采用的年代,其中最具影响力的是运行于葛洲坝500KV线路上的500kv晶体管方向高频保护和南京电力自动化研究院研制的晶体管高频闭锁距离保护,成为了我国继电保护技术发展史上的里程碑。70年代中期,我国已经开始着手研制开发基于集成运算放大器的集成电路保护,并取得显著成效,到80年代末期,集成电路保护已经形成相当大的规模,并有了完整系统,逐渐开始取代晶体管保护。90年代初期,我国的继电保护已经开始进入微机保护时代。随着科学技术的发展,微机继电保护器得到了大力的推广。从电力系统继电保护技术的发展历程可以看到,当代电力系统继电保护技术的应用与发展正走向着网络化和电子化。
电力系统继电保护装置是根据电力系统的实际需求来进行设备类型的选择的,根据实际情况对设备进行选择是做好继电保护技术的条件基础。在选择现代电力系统继电保护装置的设备类型时,要严格按照电力系统继电保护功能顺利工作的需要选择合适的设备做好继电保护工作。此外还要充分考虑设备和装置的机动性,安全性,稳定性等。
在电力系统继电保护的应用中广泛用到了继电保护装置的电容器保护、主变保护、母联保护以及线路保护等功能。这些功能的应用,能够有效的对电力系统输变电过程中的设备进行保护,从而避免了故障的发生,节省了资金。
现代自动化技术的快速发展,在电力系统继电保护技术中广泛使用了网络、计算机科学以及综合自动化等技术。这些现代化自动化技术的结合和运用,使得现代电力系统继电保护装置更加智能化和网络化。
科学技术的快速发展,使得现代电力系统继电保护技术朝着网络化、智能化的方向发展,下文将从这两个方面具体分析继电保护技术的发展趋势。
科技的快速发展,也使得电力系统更加的智能化。神经网络、模糊逻辑、遗传算法等在电力系统的整体中得到了普遍的应用。在继电保护方面也开始使用这些技术。作为非线性的映射方法之一的神经网络技术,能够有效的计算出繁琐的非线性问题和难度很大的方程式,使工作变得更加简单。合理的综合运用这些智能方法能够加快处理问题的速度,使复杂问题变得简单。网络智能化在继电保护中的应用,为继电保护工作的发展提供了一种新的思路,能够更好的做好继电保护工作。
自适应继电保护的理念开始于二十世纪八十年代左右,它能够对实时监测电力系统的运行状况,根据运行状况的变化,以及运行中出现的故障,及时的对保护定值、性能、特性等进行调整,从而达到保护的目的。这种新的继电保护技术受到了人们的广泛关注。但如果想要达到真正的自适应,我们还有很长的一段路要走,我们更全面的收集系统故障和运行中的相关信息,做好信息收集和分析工作,做好保护相关的智能化和网络化工作。
本文首先介绍了电力系统中继电保护技术的发展过程,然后详细论述了继电保护技术的应用,最后指出了电力系统中继电保护技术未来的发展方向。由于本人能力有限,对这方面的研究还不够充分,但相信通过更多专业人士的共同努力,一定会更好的应用继电保护技术,做好电力系统中的继电保护工作,从而保证电力系统的持续稳定运行,为社会经济发展和群众生产生活做出更大的贡献。
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