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正文內(nèi)容

安果水電站電氣一二次設(shè)計(jì)(編輯修改稿)

2025-02-12 14:23 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ,模塊化設(shè)計(jì)、組態(tài)靈活、維修方便 ,各裝置相對(duì)獨(dú)立 ,某一裝置故障不會(huì)影響其它裝置的運(yùn)行。 由于采用了分布式結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) ,自動(dòng)化程度極高 ,可以實(shí)現(xiàn)水電站控制的無(wú)人值守或少人值守。這些優(yōu)勢(shì)和特點(diǎn)使得計(jì)算機(jī)監(jiān)控技術(shù)能夠大大提高水電站的安全性、可靠性;在很大程度上提高了水電站的電能質(zhì)量;降低運(yùn)行人員強(qiáng)度,減少故障,使得電站經(jīng)濟(jì)效益顯著增加;提高了水電站的運(yùn)行管理水平,并取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益;這種技術(shù)對(duì)水電工程已產(chǎn)生一系列的積極影響,甚至形成一種新的建設(shè) 管理方式。 因此,水電站使用計(jì)算機(jī)監(jiān)控技術(shù)在一定的范圍內(nèi)和程度上的普及已成為不可阻擋的趨勢(shì)。但同時(shí)我們也應(yīng)該清醒地認(rèn)識(shí)到差距的存在 ,這表現(xiàn)在設(shè)計(jì)思想、軟件組織、工藝水平等多方面。因此 ,我們要善于找出差距 ,消除差距 ,把握相關(guān)技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì) ,并及時(shí)應(yīng)用于實(shí)踐 ,使我國(guó)的水電廠自動(dòng)化技術(shù)真正處于世界領(lǐng)先行列。 5 小型水電站計(jì)算機(jī)監(jiān)控技術(shù)是現(xiàn)代電力系統(tǒng)自動(dòng)化的的必備技術(shù),雖然它的發(fā)展越來(lái)越迅速,使得技術(shù)也越來(lái)越成熟,但是計(jì)算機(jī)監(jiān)控技術(shù)還是有很大的發(fā)展前景的。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和人們觀念的不斷變化 ,水電站對(duì)自動(dòng)化 技術(shù)會(huì)不斷提出新的要求 ,技術(shù)的發(fā)展方向也開始更高層次拓展。隨著智能電網(wǎng)的提出,以無(wú)人值班為目標(biāo)的水電廠運(yùn)行管理水平及相應(yīng)的自動(dòng)化技術(shù)將進(jìn)一步發(fā)展,而這也將使得系統(tǒng)對(duì)計(jì)算機(jī)監(jiān)控技術(shù)的要求有了更高要求,這將進(jìn)一步帶動(dòng)該技術(shù)的發(fā)展。狀態(tài)檢修是設(shè)備管理 水平的標(biāo)志 ,是確保安全穩(wěn)定運(yùn)行、增加效益的重要途徑 ,也是水電廠自動(dòng)化技術(shù)發(fā)展的一個(gè)重要方向。 目前的技術(shù)與應(yīng)用仍處在初級(jí)階段 ,許多基礎(chǔ)性的準(zhǔn)備工作仍然需要去做,所以我們應(yīng)該不斷開拓思路 ,不斷探索創(chuàng)新,時(shí)刻保持清醒的頭腦,應(yīng)對(duì)不斷變化的市場(chǎng)需求和管理目標(biāo) ,使得信息化 技術(shù)、通訊技術(shù)、智能技術(shù)能夠更快更廣的應(yīng)用于電力系統(tǒng)自動(dòng)化生產(chǎn)之中。 (2)繼電保護(hù)原理及裝置的現(xiàn)狀及發(fā)展 繼電保護(hù)技術(shù)是隨著電力系統(tǒng)的發(fā)展而發(fā)展起來(lái)的。電力系統(tǒng)運(yùn)行中經(jīng)常伴隨著短路的發(fā)生,引起電流的增大,為了保護(hù)發(fā)電機(jī)免受短路電流的破壞,出現(xiàn)了反應(yīng)電流超過(guò)一預(yù)定值的過(guò)電流保護(hù)。熔斷器就是最早的、最簡(jiǎn)單的過(guò)電流保護(hù)。由于電力系統(tǒng)的發(fā)展,用電設(shè)備的功率、發(fā)電機(jī)的容量不斷增大,發(fā)電廠、變電站和供電網(wǎng)的接線不斷復(fù)雜化,電力系統(tǒng)中正常工作電流和短路電流都不斷增大,熔斷器已不能滿足選擇性和快速性的要求,于是出現(xiàn)了作 用于專門的斷流裝置的過(guò)電流繼電器。 上個(gè)世紀(jì) 90 年代出現(xiàn)了電磁型過(guò)電流繼電器。本世紀(jì)初隨著電力系統(tǒng)的發(fā)展,繼電器開始廣泛應(yīng)用于電力系統(tǒng)的保護(hù)。從 1901 年的感應(yīng)型過(guò)電流繼電器, 1908 年的電流差動(dòng)保護(hù)原理, 1910 年的方向性電流保護(hù)到本世紀(jì) 20 年代初距離保護(hù)裝置的出現(xiàn),繼電器的發(fā)展十分迅速。 隨著電力系統(tǒng)載波通訊的發(fā)展,在 20 年代末,出現(xiàn)了高頻相差和高頻方向保護(hù)裝置。隨著光纖通訊將在電力系統(tǒng)中大量采用,利用光纖通道的繼電保護(hù) 6 也必將得到廣泛的應(yīng)用。 在 60 年代末,有人提出可以用微型計(jì)算機(jī)來(lái)實(shí)現(xiàn)繼電保護(hù)。在 經(jīng)過(guò) 70到 80 年代的發(fā)展,微機(jī)保護(hù)在硬件結(jié)構(gòu)和軟件技術(shù)方面已趨成熟,可以實(shí)現(xiàn)任何性能完善且復(fù)雜的保護(hù)原理。微機(jī)保護(hù)可連續(xù)不斷地對(duì)本身的工作情況進(jìn)行自檢,其工作可靠性很高。此外,微機(jī)保護(hù)可用同一硬件實(shí)現(xiàn)不同的保護(hù)原理,這使保護(hù)裝置的制造大為簡(jiǎn)化,也容易實(shí)行保護(hù)裝置的標(biāo)準(zhǔn)化。微機(jī)保護(hù)除了保護(hù)功能外,還可兼有故障錄波、故障測(cè)距、事件順序記錄、和調(diào)度計(jì)算機(jī)交換信息等輔助功能,這對(duì)簡(jiǎn)化保護(hù)的調(diào)試、事故分析和事故后的處理等都有重大意義。 國(guó) 內(nèi)微機(jī)保護(hù)的研究開始于 70 年代末期,起步較晚,但發(fā)展很快。 1984年我國(guó)第一套 微機(jī)距離保護(hù)樣機(jī)在試運(yùn)行后通過(guò)鑒定并批量生產(chǎn), 1990年第二代微機(jī)
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