简介:摘要:传统电力系统继电保护是通过提前设置定值,针对电网模式实现有效配置,在实际使用中主保护方案是借助光线通道高频载波,进一步获取线路信息并实现故障切除和判断,如果主保护动作失败,则无法及时去除线路故障,经过延时之后,由后备保护系统对隔离区域实现故障去除,最终导致大面积停电。基于重负荷运行背景下,如果单一线路被切除会使相邻线路的负荷增加并进入后备保护误跳闸,进而引发系统干扰。对于系统运行来说,继电保护系统是十分重要的,一旦出现系统故障且无法及时实现故障分析和故障隔离,可借助通讯网络技术对相邻保护动作和电网故障情况进行实时跟踪判断,能够以元件为前提,进行故障状态分析和故障解除,实现主、后备电路保护。基于当前电力系统中已经实现了 GPS的广泛应用,可使用特殊信号技术,输出秒脉冲选通信号进而保障电力系统,此外,继电保护能够实现实时同步采样要求。
简介:摘要近些年,随着时科技的发展,电力通信技术越来越致力于人们的生活和工作。电力通信技术引进成为通信网络的专用发展渠道,能够有效满足电力通信客户的各项需求与需要,并将电网、运行商、通信服务三者有机的融为一个整体,提升了电力通信技术的自动化、智能化与专业化,最大程度上优化服务,提升服务质量与运行效率,为通信行业的发展奠定坚实的基础。因此,电力通信技术是电力网络调度自动化系统和安全稳定控制系统的基础,包含监控控制系统、数据采集系统、继电保护系统、能量管理系统、电力调度等。这种通信技术与运行上通信方式相比,对通信技术的准确性、可靠性与实时性具有较高的要求。光纤通信拥有较强的抗电磁干扰能力,较大的传输容量,传输消耗量较小,被广泛应用到电力网络系统中,极大程度上提升了电力通信系统的运行效率与质量。伴随着高压工程的逐步开展,跨区电网工程和全国联网工程不断增加,长站距光通信工程和长距离输电线路逐年增多。光纤技术中光纤继电站在选址、建设与维护中存在较大的困难,在光纤技术继站设计中,继站数量尽量减少,并延长无中继传输的距离,这样不断能节约资金、降低维护费用,还能提升电力通信线路的安全性与稳定性,避免发生电力故障。伴随着通信技术与光纤技术的不断发展,在普通光纤的基础上,电力研发人员不断研发出各种新型光纤,例如200μm小外径光纤、大有效面积光纤、超低损耗光纤等。新型光纤技术不断能够解决电力运行商在电力输送中大容量系统的困难,还能够增加光缆容量、延长电力输送距离,丰富了电力通信技术的应用方案,加快了电力通信技术的发展。