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电力系统继电保护的运行与维护_开题报告

Ktbg9858 电力系统继电保护的运行与维护_开题报告电力在现代社会各方面起着重大的作用,没有电力的支持,社会生活和生产根本就无法正常进行。基于电力在现代社会中的重要性,对电力的维护就显得格外重要。而对电力维护起重要作用的继电保护,则是电力系统能否正常工作的关键。继电设施的正常运转,技术运用与发展对电力系统的..
电力系统继电保护的运行与维护_开题报告 Ktbg9858  电力系统继电保护的运行与维护_开题报告

电力在现代社会各方面起着重大的作用,没有电力的支持,社会生活和生产根本就无法正常进行。基于电力在现代社会中的重要性,对电力的维护就显得格外重要。而对电力维护起重要作用的继电保护,则是电力系统能否正常工作的关键。继电设施的正常运转,技术运用与发展对电力系统的运行影响重大。如何确保继电保护设施和技术的可靠性和有效性,是电力系统应该着重关注的,也是社会各界所关注的问题。
二、文献综述
(一)国内研究现状
上世纪60年代到80年代是晶体管继电保护蓬勃发展和广泛采用的时代。其中天津大学与南京电力自动化设备厂合作研究的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,运行于葛洲坝500kV线路上,结束了500kV线路保护完全依靠从国外进口的时代。在20世纪70年代中,基于集成运算放大器的集成电路保护已开始研究。到80年代末集成电路保护已形成完整系列,逐渐取代晶体管保护。到90年代初集成电路保护的研制、生产和应用仍处于主导地位,这是集成电路保护时代。我国从20世纪70年代末即已开始了计算机继电保护的研究,1984年原华北电力学院研制的输电线路微机保护装置首先通过鉴定,并在系统中获得应用,揭开了我国继电保护发展史上新的一页,为微机保护的推广开辟了道路。从90年代开始我国继电保护技术已进入了微机保护的时代。不同原理、不同机型的微机线路和主设备保护各具特色,为电力系统提供了一批新一代性能优良、功能齐全且工作可靠的继电保护装置。随着微机保护装置的研究,在保护软件、算法等方面也取得了很多理论成果。 
高海福(2013)指出电力继电保护在保障电路的正常运行以及保护我们的人身安全都有着非常重要的意义。同时电力继电保护系统现在已经发展到一定程度上,可以改善现在电力运行的方向和顺序,通过进行更加科学的电力传输来实现对整体电源的后期保养,因此对电力机电系统的保护和维护,也就是间接的在对整体的电源进行后期修复,所以现在的电力继电保护系统对于电源的重要性不言而喻。
贾建国(2016)认为对电力系统继电保护装置的检修是最重要的一步,也是电力系统继电保护装置的最核心一步,它的核心技术主要在于对整体技术的切断和内部连线的判断。首先就是要对继电保护装置存在故障的原因进行排查,必须要判断出是哪个纪念保护装置的环节存在问题,才能够对继电保护装置的那一环节进行修整。通常当电力机电系统出现反应迟钝时,都是因为积电感应装置出现问题,这时就要对引导装置进行更换。而电力机械保护装置出现问题的主要故障,就是当灵敏度达到的情况下,却无法很好的对整体的电路进行电源维护,这时就要对电机机械保护装置进行排查,而如果保险丝出现问题,那就无法很好的将保险丝熔断时就要更换保险丝来进行电力继电保护系统的维护。综合以上三点再进行现在的电视机电保护系统的后期运行维护,最主要过程中就是对以上三点的良好控制和控制点的合理判断。
肖浩(2018)认为继电保护技术支撑手段不足。随着“三集五大”体系的建成,调控一体化和变电站无人值守对继电保护技术支撑手段提出了更高的要求,主要包括以下方面。
(1)整定计算和在线校核智能化水平有待提升。上下级电网数据共享和交互能力不足,整定计算辅助决策的智能化程度较低,在线校核实用化水平不高,未实现整定计算与在线校核的闭环贯通,难以动态适应电网运行方式变化。
(2)继电保护设备的状态评估精细化程度不够。基础数据主要依靠人工录入,数据共享程度低,挖掘深度有限,装置状态评估和检修决策高度依赖人工经验,精益化程度不足,无法实现全网的大数据分析和优化决策。
(3)继电保护在线监视与分析实用化程度不高。故障数据采集未能实现全覆盖,缺乏有效技术手段实现对故障的综合智能分析,信息展示全面性和针对性不强,对调控运行业务支撑能力有待提升。
吴金珠(2019)认为智能变电站由于合并单元以及智能终端的处理延时,使得保护的整组动作时间接近系统稳定计算边界。二次系统接线复杂、配置多变,缺乏统一的接口标准,安装调试及运维检修工作量大、技术难度高。特别是随着电网规模的迅速扩张,二次系统运维的人员承载问题日益突显。电网函须快速可靠、便于运维的继电保护新技术。
开展以就地化为特征的继电保护新技术研究,构建适应电子式互感器接入、满足继电保护“四性”要求、不依赖变电站配置描述(SCD)文件配置的继电保护体系,研制高可靠性、高防护的就地化保护系列装置,提升继电保护的可靠性和速动性,适应电网新特性对继电保护提出的要求,推动智能变电站技术进步。
 (二)国外研究现状
电力系统继电保护的发展经历了机电型、整流型、晶体管型和集成电路型几个阶段微机继电保护的发展史微机继电保护指的是以数字式计算机(包括微型机)为基础而构成的继电保护。它起源于20世纪60年代中后期,是在英国、澳大利亚和美国。
微机继电保护指的是以数字式计算机(包括微型机)为基础而构成的继电保护。是在英国60年代中期,有人提出用小型计算机实现继电保护的设想,但是由于当时计算机的价格昂贵,同时也无法满足高速继电保护的技术要求,因此没有在保护方面取得实际应用,但由此开始了对计算机继电保护理论计算方法和程序结构的大量研究,为后来的继电保护发展奠定了理论基础。计算机技术在70年代初期和中期出现了重大突破,大规模集成电路技术的飞速发展,使得微型处理器和微型计算机进入了实用阶段。价格的大幅度下降,可靠性、运算速度的大幅度提高,促使计算机继电保护的研究出现了高潮。在70年代后期,出现了比较完善的微机保护样机,并投入到电力系统中试运行。80年代,微机保护在硬件结构和软件技术方面日趋成熟,并已在一些国家推广应用。90年代,电力系统继电保护技术发展到了微机保护时代,它是继电保护技术发展历史过程中的第四代。
Allen(2014)指出电力系统继电保护运行过程中常见的故障有电压互感器二次回路的故障。电压互感器二次回路的故障主要表现为:其一,二次回路中性点往往会发生未接地或者多点接地的现象,二次中性点之所以会发生虚接故障与变电站的接地网有着最直接的关系,但因为不合理的接线工艺导致二次回路故障的情况更多。如果二次未接地,那么在二次回路中就可能会造成各项电压无法达到平衡状态的情况,从而使方向元件及阻抗元件发生拒动或者误动的现象,在继电保护装置实际运行的过程中排查该故障有很大的难度,所以在进行投运验收的时候必须予以足够地重视;其二,在PT开口处的三角电压回路出现断线的情况,这就可能造成零序保护发生拒动情况;其三,PT二次失压,发生这种情况主要是因为二次回路和设备性能有不完善的方面,这是最常见的二次回路故障。 
Dwarakanath(2015)提出运行维护管理措施有提高设备的抗干扰性。提高继电保护设备的抗干扰性应该从以下两方面进行,首先硬件抗干扰性方面主要指的是对保护柜材质的改变。例如铁质的保护柜可以屏蔽磁场和电场带来的干扰,而且它还能够保证现场的信号与运行装置之间的通信。而对于软件抗干扰方面,在对继电保护装置进行布线的时候,应该保证信号电路的距离与相应的标准相符合,避免其对系统内部造成干扰。
综上所述,以目前国内外学者对继电保护运行与维护的研究现状看来,国内外学者在这方面进行了大量的研究也取得了许多研究成果。本文在前人研究的基础上探究电力系统继电保护的运行与维护,希望更好的避免在电力系统运行中的故障,有效的提高电力系统继电保护的运行质量,确保电力系统安全有效的运行。

三、^范文提纲
引言
一、继电保护的相关概述
(一)继电保护的基本概念
(二)继电保护工作及组成原理
(三)对继电保护装置的要求
二、常用的保护继电器
(一)常用继电器的结构与工作原理
(三)保护装置评价指标
1.继电保护装置常见状态
2.目前常用的评价统计指标
3.10KV 供电系统继电保护
4.10KV 供电系统继电保护装置的任务
5.几种常用电流保护的分析 
三、电力系统继电保护的运行使用
四、电力系统继电保护的维护策略
(一)对电力系统继电保护装置的状态监测
(二)对电力系统继电保护装置的检修
五、电力系统继电保护技术发展的前景 
总结 
四、参考文献
[1] 高海福.电力系统继电保护的运行与维护策略[J].科技传播,2013(03):18-23.
[2] 贾建国.电力系统继电保护装置的运行与维护策略[J].中小企业管理与科技,2016(07):22-25.
[3] 梁景棠.对电力系统继电保护状态检修的探讨[J].中国新技术新产品,2015(11):31-34.
[4] 肖浩.探讨电力系统继电保护的运行与维护[J].时代农机,2018(11):10-15.
[5] 吴金珠.电力系统继电保护故障分析与处理措施探究[J].现代信息科,2019(12):24-26.
[6] 韩卓.电力系统继电保护的运行维护研究[J]. 福建质量管理,2016(05):7-11.
[7] 杨珍希.电力系统继电保护存在的问题及解决措施分析[J]. 科技资讯,2015(09):31-33.
[8] 高源良.电力系统继电保护与维护工作[J].科技创新与应用,2014(36):16-19.
[9] 扈秀山.电力系统继电保护中的自动化策略[J].中国新技术新产品,2016(20):26-28.
[10] 金钟.浅谈电力系统中继电保护的发展及对策[J].黑龙江科技信息,2014(33):20-22.
[11] 邓业斌.电力系统中继电保护系统的故障及解决方法[J].电子技术与软件工
程,2017(07):14-15.
[12] 李耀辉.电力系统继电保护检修及维护思路[J].中国设备工程,2017(18):21-22.
[13] 李官宇.继电保护系统装置及检修分析[J].中国新技术,2017(03):36-37.
[14] Allen. Computerization of a large relay setting file[J].IEEE Transactions on Power Delivery,2014,5(12):141-142.
[15] Dwarakanath. An  application  of  linear  graph  theory  for coordination of directional overcurrent relays[J].Seattle,2015,7(11):87-89.




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