陳征宇
舟山華電風(fēng)力發(fā)電有限公司 浙江 杭州 310000
智能電網(wǎng)就是對電網(wǎng)進行智能化改造,基于集成化、高速雙向通信網(wǎng)絡(luò),配備了先進的傳感技術(shù)、測量技術(shù)、控制方式與決策支持系統(tǒng),使電網(wǎng)能夠始終處于安全、高效、經(jīng)濟化狀態(tài)下運行。
與普通電網(wǎng)相比,智能電網(wǎng)具有自愈性、激勵性功能,可以確實滿足大眾日漸提升的用電要求,允許不同發(fā)電形式設(shè)備接入,對啟動并加快電力市場發(fā)展進程具有重要意義。
在智能電網(wǎng)實際運行過程中,可以使每個用電用戶的用電行為均能夠得到實時監(jiān)管、每個電力設(shè)備節(jié)點信息雙向流動、電力市場交易與電網(wǎng)成員無縫銜接。具體而言,智能電網(wǎng)的特征主要體現(xiàn)在以下幾方面:
安全性[1]。智能電網(wǎng)自身具備較強的自愈與自適應(yīng)能力,可以從根本上控制大規(guī)模停電事故出現(xiàn),切實保障電力系統(tǒng)實際運行過程中的設(shè)備安全;
兼容性。智能電網(wǎng)可以保障傳統(tǒng)集中性大電源設(shè)備接入,也可以接入太陽能、風(fēng)能等新型分布式能源系統(tǒng),實際兼容性更高;
靈活性。智能電網(wǎng)可以實現(xiàn)供電企業(yè)與用戶之間的實時互動,使電力資源得到優(yōu)化配置,電網(wǎng)運行期間的經(jīng)濟效益更為顯著;
通過分析智能電網(wǎng)的運行特征發(fā)現(xiàn),智能電網(wǎng)大部分功能的實現(xiàn)需要建立在信息處理與通信支撐方面。
我國于20世紀末開始展開智能電網(wǎng)的建設(shè)工作,借助西電東輸項目,將煤電、水電、核電等資源進行跨越式運輸,使各地區(qū)均獲得了充足的電力支持。在當前智能電網(wǎng)建設(shè)環(huán)節(jié),主要以建設(shè)堅強智能電網(wǎng)為主,以高壓電網(wǎng)為脈絡(luò),將發(fā)電裝置、輸電裝置與變電裝置結(jié)合在一起,具有更加鮮明的數(shù)字化、信息化與自動化優(yōu)勢。
依照配電網(wǎng)實際操作要求,在配電網(wǎng)管理過程中,需要加強內(nèi)外循環(huán)管理力度,分析影響電網(wǎng)正常運行水平的各類因素,切實增強電力資源實際傳輸效果。在電力系統(tǒng)實際運行過程中,經(jīng)常會遇到諸多因素影響,因此需要制定出專項管控機制,控制安全故障問題發(fā)生概率。工作人員需要通過考核后持證上崗,確保繼電裝置保護實施方案能夠高質(zhì)高效運行。
在電力系統(tǒng)運行故障問題發(fā)生后,繼電保護裝置能夠快速判斷出故障發(fā)生位置,采用切斷隔離措施,保護電路中其他設(shè)備及元件不會受到不利影響。在繼電保護裝置實際運行期間,主要通過測定瞬時電流大小判斷電力系統(tǒng)具體運行情況,也被稱之為電流速斷保護。
繼電保護裝置應(yīng)當保障自身的高度靈活性,確保在設(shè)備發(fā)生故障后,能夠及時采取有效的保護措施,制定正確反應(yīng)動作,為后續(xù)故障方案的制定提供重要理論依據(jù)。
在智能電網(wǎng)背景下,保護重構(gòu)技術(shù)主要就是基于循環(huán)方式的繼電保護信道重構(gòu)。在電力系統(tǒng)實際運行期間,電力設(shè)備繼續(xù)受到外界環(huán)境因素影響,導(dǎo)致繼電保護系統(tǒng)出現(xiàn)退出或誤動作,引發(fā)安全穩(wěn)定裝置連鎖動作,導(dǎo)致大面積停電問題發(fā)生。為確保智能電網(wǎng)下的繼電保護裝置能夠充分發(fā)揮出應(yīng)有作用,還需要建立起可靠的通道,快速切斷故障部位。復(fù)制所有通信鏈路,實現(xiàn)通信鏈路配置的雙重化目標。配合使用迂回通訊通道,可為故障問題的解決提供一條臨時信息傳輸路徑,作為自然條件下的智能電網(wǎng)臨時主保護裝置,保障智能電網(wǎng)系統(tǒng)安全高效運行。
在電力系統(tǒng)繼電保護技術(shù)應(yīng)用過程中,配合使用智能傳感技術(shù)可以從根本上提升信息的采集與利用水平。借助變壓器保護手段,以傳感技術(shù)為基礎(chǔ),在一側(cè)與二側(cè)電網(wǎng)處均配備智能傳感器。由于變壓器功能不同,需要選擇適宜的傳感器種類,如振動傳感器、溫度傳感器、液面?zhèn)鞲衅饕约傲髁總鞲衅鞯取T谝淮蝹?cè)與二次側(cè)位置安裝振動傳感器,可以檢測設(shè)備運行期間的位移量;溫度傳感器和檢測設(shè)備運行期間的溫度;液面?zhèn)鞲衅髂軌驒z測油面位置。
現(xiàn)階段智能電網(wǎng)也出現(xiàn)了光電流互感裝置與光電壓互感裝置。通過將兩互感裝置應(yīng)用在電力系統(tǒng)中,可以切實保障電力設(shè)備電信號轉(zhuǎn)化水平,便于后期對設(shè)備運行情況進行計算保護與測量,并將信號更為精準地傳送到網(wǎng)絡(luò)主控室。主控室借助網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),對被保護電力設(shè)備進行操作控制,借助一體化裝置執(zhí)行斷路器的操作。
隨著人工智能技術(shù)在電力系統(tǒng)繼電保護裝置中的應(yīng)用普及度更高,還可以借助智能傳感技術(shù)采集輸電線路、發(fā)電裝置、變壓器信息,對繼電保護裝置及活動的運行狀態(tài)進行全面評估,精準確定故障出現(xiàn)部位,并制定出專項可行的繼電保護裝置調(diào)試與檢查方案。
廣域保護系統(tǒng)主要包括僅涉及故障或擾動后的系統(tǒng)保護、保護功能拓展后的故障切除常規(guī)保護。通過使用廣域測量技術(shù)測量電力系統(tǒng)運行期間的信息數(shù)據(jù),與常規(guī)保護手段結(jié)合在一起,對故障發(fā)生部位進行快速切除,并且切除后的部位進行在線安全分析,采用合理方式防止大規(guī)模或系統(tǒng)重建問題出現(xiàn)。
不同區(qū)域廣域保護系統(tǒng)的要求不同,各階段掌握的技術(shù)種類存在較大差異?,F(xiàn)階段廣域保護技術(shù)可分為SCAD/EMS系統(tǒng)、帶系統(tǒng)保護終端平面結(jié)構(gòu)、多層結(jié)構(gòu)。
廣域測量技術(shù)是現(xiàn)階段的智能電網(wǎng)下電力系統(tǒng)繼電保護裝置電路分析重要手段,在電力系統(tǒng)處于非穩(wěn)定狀態(tài)如功率搖擺狀態(tài)的情況下,設(shè)備運行期間的電壓及電流值變化較為緩慢,可以將磁變化作為設(shè)備穩(wěn)定狀態(tài),評估設(shè)備運行行為。借助廣域同步向量測量技術(shù),可以增強繼電保護裝置在線不穩(wěn)定預(yù)測、故障錄波、擾動錄波、輸電及發(fā)電系統(tǒng)計算模型檢驗等功能,為從根本上提升系統(tǒng)綜合管控水平,充分發(fā)揮出繼電保護裝置應(yīng)用功能奠定了堅實基礎(chǔ)。
微機保護和微機自動裝置能夠?qū)崿F(xiàn)自身狀態(tài)監(jiān)控,從根本上提升繼電保護設(shè)備的狀態(tài)監(jiān)管水平。保護軟件裝置內(nèi)部主要包括存儲器、電源、CPU等構(gòu)件。借助自動化系統(tǒng),可以將各站的二次設(shè)備診斷信息上傳至控制主站。主站通過分析此些信息,發(fā)現(xiàn)存在于系統(tǒng)運行期間的各類問題,并就此些問題發(fā)生位置與發(fā)生原因制定相應(yīng)解決對策,投入或退出等保護。
借助二次設(shè)備,將信息上傳至監(jiān)控系統(tǒng),由監(jiān)控系統(tǒng)對這些信息進行集中處理,提取設(shè)備狀態(tài)故障信息。配合使用故障診斷平臺,判斷設(shè)備實際運行狀態(tài)。在設(shè)備智能化管控過程中,故障診斷系統(tǒng)是主要工具,可以從根本上提升設(shè)備狀態(tài)檢測水平。在故障診斷系統(tǒng)實際運行過程中,需要著重關(guān)注信息狀態(tài)的檢測工作,配合使用專家數(shù)據(jù)庫內(nèi)大量理論知識,評估二次設(shè)備運行狀態(tài),結(jié)合故障診斷平臺專業(yè)人員對自檢信息進行分析,分析電力設(shè)備故障發(fā)生位置、故障發(fā)生原因以及故障影響范圍,制定出專項可行的設(shè)備維護技術(shù)方案。
在智能電網(wǎng)建設(shè)與發(fā)展過程中,還需要著重關(guān)注可再生新能源的使用工作,如風(fēng)能、水能、光伏能源等。由于新能源種類較多,獲取難度較小,可再生性強,能夠有效解決地區(qū)發(fā)展與資源緊缺矛盾問題。但就目前來看,新能源的來源并不穩(wěn)定,相應(yīng)的開發(fā)技術(shù)尚未成熟,仍需要對現(xiàn)有繼電保護裝置進行不斷優(yōu)化,增強新能源場站在電力系統(tǒng)中的穩(wěn)定性與可靠性。
智能電網(wǎng)下的電力系統(tǒng)繼電保護裝置還應(yīng)當著重使用電力電子元件,如功率整流二極管、可管斷晶閘管、功率靜電感應(yīng)晶體管等。在設(shè)計繼電保護裝置過程中,為避免電力電子元件開關(guān)頻率較大,產(chǎn)生的諧波對電網(wǎng)運行狀態(tài)造成不利影響,還需要設(shè)計出柔性交流輸電系統(tǒng),完善電網(wǎng)監(jiān)控系統(tǒng)內(nèi)部功能。
在電力系統(tǒng)實際運行期間,變壓器可直接影響到系統(tǒng)運行質(zhì)量及效率,需要將人工智能技術(shù)應(yīng)用在變壓器保護工作中。
首先,對變壓器瓦斯進行保護。電力系統(tǒng)內(nèi)部變壓器油箱設(shè)施經(jīng)常會因故障問題產(chǎn)生有毒或易燃氣體,嚴重影響到電力系統(tǒng)運行期間的安全性??墒褂萌斯ぶ悄茉O(shè)施能夠自動監(jiān)測變壓器油箱內(nèi)瓦斯含量。如果瓦斯含量超過安全限值,可自動進行斷電操作并發(fā)出預(yù)警,以有效控制故障問題發(fā)生概率,避免在變壓器運行過程中出現(xiàn)較大安全事故問題;
其次,對于變壓器短路情況進行保護。配合使用人工智能技術(shù),能夠借助抗阻電磁保護裝置管控電力系統(tǒng)變壓器短路情況,使變壓器發(fā)生短路時也能夠自動運轉(zhuǎn)。
最后,借助人工智能技術(shù)做好暫態(tài)穩(wěn)定計算工作。在電力系統(tǒng)運行工作開展期間,人工智能技術(shù)還可應(yīng)用在變壓器狀態(tài)穩(wěn)定計算過程中,通過對變壓器電源線進行跟蹤及布置,為繼電保護裝置安全可靠運行提供必要數(shù)據(jù)支持。通常情況下,暫態(tài)穩(wěn)定計算工作需要對電路進行假設(shè),判斷電路故障問題發(fā)生原因,針對此原因制定專項可行解決方案。如果在實際分析期間并沒有出現(xiàn)各因素排斥問題,則假設(shè)結(jié)果正確。如出現(xiàn)排斥情況,則需要進行重新假設(shè),并以此類推找尋到真正引發(fā)故障問題的原因;配合使用計算機及人工智能計算方式,借助穩(wěn)定分析結(jié)果增強電力系統(tǒng)保護水平。相較于傳統(tǒng)變壓器運維管控模式而言,將人工智能技術(shù)與站臺穩(wěn)定計算工作結(jié)合在一起,可以切實提升系統(tǒng)運維管控水平,有效控制變壓器故障問題發(fā)生概率。
在電力系統(tǒng)實際運行過程中,經(jīng)常會出現(xiàn)各類不良因素影響系統(tǒng)運行期間的穩(wěn)定性,因此在智能電網(wǎng)建設(shè)與運營過程中,需要配合使用更加先進的繼電保護技術(shù)與配電自動化手段,對系統(tǒng)可能出現(xiàn)的安全漏洞問題進行細致分析,精準劃分故障區(qū)域,傳達故障通知信號,快速解決故障問題。
借助繼電保護與智能傳感器裝置,快速鎖定出現(xiàn)故障問題的電力設(shè)備位置,分割故障區(qū)域,控制設(shè)備故障問題對周邊電力系統(tǒng)運行效果造成影響。就目前來看,繼電保護與配電自動化系統(tǒng)雖然在實際功能上存在較大差異,但均已保護電力系統(tǒng),高效平穩(wěn)運行為目標。
為從根本上提升繼電保護裝置的智能化及網(wǎng)絡(luò)化水平,需要確保保護裝置具備功能完善、運行性能高等優(yōu)勢,能夠在電力系統(tǒng)中起到一個智能終端的作用。保護裝置可以在網(wǎng)絡(luò)上獲取與電力系統(tǒng)及系統(tǒng)故障維護相關(guān)的信息資料,并將這些信息資料傳輸?shù)骄W(wǎng)絡(luò)控制中心。因此微機保護裝置可具備繼電保護功能,還可以在系統(tǒng)正常運行的情況下做好測量、控制、通信等工作[2]。
在人工智能背景下繼電保護裝置不僅應(yīng)當做好切除故障元件、降低事故發(fā)生概率的工作,還是要采用合理方式為系統(tǒng)運行提供一個安全穩(wěn)定的環(huán)境。要求各保護單元的共享系統(tǒng)運行及故障信息數(shù)據(jù)均能夠得到高效應(yīng)用,加強微機保護裝置的網(wǎng)格化水平[3]。因人工智能系統(tǒng)的學(xué)習(xí)功能強大,在電力設(shè)備故障頻繁發(fā)生的情況下,保護裝置后期的檢驗精準度就會越高,使繼電保護效果能夠得到根本上提升。
總而言之,電力系統(tǒng)繼電保護裝置是保障電力資源平穩(wěn)供應(yīng)的關(guān)鍵所在,也是促進地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的重要研究課題。在人工智能技術(shù)不斷成熟的當前背景下,繼電保護裝置也需要切實提升各類資源的利用率,及時發(fā)現(xiàn)與解決系統(tǒng)故障問題,從根本上提升電力系統(tǒng)實際運行期間的經(jīng)濟效益與社會效益。