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继电保护常见故障及处理方法

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继电保护常见故障及处理方法

继电保护常见故障及处理方法范文第1篇

关键词 继电保护;缺陷;影响

中图分类号TM774 文献标识码A 文章编号 1674-6708(2011)50-0126-01

0 引言

作为一名继电保护人员,日常打交道最多的就是各种继电保护装置,日常工作的一项重要内容就是维护保护装置、消除装置的异常和故障缺陷。继电器保护继电器的原因很多,根据职责分工,操作和维修管理部门的责任,包括操作和维修不良、误操作、接线错误,不正确的安装及调试,原理和软件缺陷;基础设施部门的责任,调试质量差;设计部门设计不合理,设计错误,还有其他的责任和不明原因。基础设施设计部门责任造成的问题,可以加强全过程技术监督检验来解决;但保护装置制造不良造成的问题必须依靠厂家解决。

本文对继电保护装置故障的消除进行了论述。通过对保护装置以下几种常见故障和缺陷的分析,提供一条解决对应故障和缺陷的路径,以求可以相对准确并且快速的消除故障和缺陷。

9首先,介绍一起处理的保护装置异常案例。某日,监控中心通知本市110kV甲变电所2号主变10kV侧101开关三相电流紊乱,由0A~2A跳跃,三相电压都显示为40V左右,明显异常。到现场后查看主变保护101开关差动电流及后备保护三相电流均为1.2A左右,正常。后使用电流钳表钳模拟量输入插件背板端子上所接的测量电流电线,三相测量电流也均为1.2A左右,可排除CT故障。用万用表测量端子排后测量电压均为60V左右,排除PT故障。初步判断为测控装置故障。后联系厂家更换模拟量输入插件(更换时将电流回路短接,勿开路),故障现象未消除。判断为CPU插件问题,其后更换CPU插件后,故障现象消失,装置恢复正常。通常,一些运行时间长,容易引起保护装置误动的例外。目前广泛应用于微机保护装置异常,为方便现场维修人员,不需要知道具体原件损坏,只要判断插头损坏。这样做是为了提高现场处理的缺陷率,两者的目的是微机保护硬件比较复杂,确定具体的故障元件对人员的技术水平要求较高,和缺乏检测与维修设备,根据我的经验,保护装置,由电源插头或异常所造成的中央处理器插件。因此,只要退出保护装置,更换电源插头或插件可以恢复正常。请注意,如果更换处理器插件,你将不得不设置值和波段开关做整组传动试验正确才能投产。

2 通道回路故障

该装置通道故障时,光纤保护通道故障保护装置,可能导致故障,所以当装置通道报警,必须保护退出运行,进行维修人员立即到现场。出现故障,往往是由于缺乏经验的维修人员或有效的检测手段,可以不被发现或解决问题,导致光纤保护,及时恢复正常运作,从而影响运行安全可靠。光纤保护通道告警由多种原因引起的。如光纤断芯、跳线接头松动、尾纤弯曲过大或接头污损、熔纤质量不好、多路复用接口设备故障。通道缺陷处理涉及继电保护与通信专业,往往涉及两个变电站和单位,使处理更加困难。该光纤电流差动保护为例,我认为加工通道故障缺陷应遵循以下顺序:查看设备和监测的背景信息和保护装置的收发状态是否正常;了解失败的光纤信道专用光纤通道或多重200通道。如果多路分渠道,通过网络管理系统检查,以判断的问题在一侧或两侧;利用光纤测试工具,如光功率计测试光收发器的功率是正常的,不同的保护装置的发射功率和接收灵敏度是不同的,具体可参考有关规范。在测试过程中,应检查光纤连接器没有玷污,接触是安全的。特种光纤的核心,保护装置测试收发功率,也可自环测试,以判断问题所在。

3 控制电路断路保护装置是常见的缺陷

找出控制回路断线原因,需要专业的断路器控制回路了解清楚。根据我的实际情况,控制电路断开的原因大致有以下几种:1)接线松动;2)断路器机械闭锁继电器损坏或其他锁定接触不关闭;3)断路器辅助接点异常;4)操作箱位置继电器损坏。当控制电路断线故障,按照下列步骤:1)在操作箱常闭接点或TWJ灯光明亮的灯光,如描述控制回路完好,可能是twj继电器常闭接点或提供信号的电气问题,但不排除返回信号的问题;2)如果灯不亮,然后使用万用表直流电压保护屏幕播放终端设置在测量跳闸回路对地电压为110V,正常,然后从终端机构箱跳闸回路完好,清除装置内部接线松动问题,那么问题的操作箱。更换插头;3)如果使用万用表在端子排上测量跳闸回路对地电压为110V,然后终端机构箱跳闸电路。根据控制回路图,从左至右的终端或接触测量的对地电压,当110V电压,然后面前的问题正电位和负电位之间的循环。

4 直流接地

接地是一种最常见的缺陷,应当及时查找直流接地,尽快消除,治疗直流接地可以采取的步骤是:根据运作模式,操作条件和气候影响的判断可能是地面的地方,使用一个查找方式,分段处理的方法在第一部分,信号后的第一次手术的一部分,室外部分的原理,室内2部分。为推拉式紧急照明和防误操作装置电路、户外、室内关闭回路闭合电路、信号电路和系统控制电路,控制电路和主控制回路、直流整流装置和电池电路。在直流电路切断,切断时间不得超过3s。如果地面时,有人在工作,在工作设备最大似然,你应该断开设备的直流电源,检查直流接地信号丢失,如丢失应根据工作条件和位置查找出地面,如果不继续拉的方式发现。当地面潮湿的天气,地面应户外可能受潮湿或接线盒,盒,然后应用一个拉路搜索方法应该是第一个断开相关的开关电源,电源供应器,电源和信号主变运行的电力,而不是的断开室内控制电路供电保护装置供电,提高发现接地回路的速度。

5 结论

上面就是我从事继电保护工作以来,对一些常见的继电保护装置故障和缺陷的处理方法的思考和总结,以希望有助于二次检修人员及施工技术人员快速有效的处理现场故障和缺陷。当然,限于水平有限,恳请指正。当前,随着国网公司智能电网的建设,数字化、智能化变电站的逐步投入使用,继电保护技术的发展也是与时俱进。作为一名继电保护专业的技术人员,对新理论、新技术、新方法的学习刻不容缓。

参考文献

继电保护常见故障及处理方法范文第2篇

关键词:继电保护;故障;查找方法;分析

中图分类号:TM774文献标识码: A 文章编号:

继电保护随着电力系统发展而发展,从上世纪50年代到90年代末,继电保护经历了4个阶段,从电磁式保护到晶体管式继电保护、到集成电路保护、再到微机继电保护。继电保护工作技术性很强。科学技术的进步,继电保护故障也增多,从一定程度来讲,继电保护技术性就体现在故障分析和处理能力上。明确继电保护故障常见方法,最快最有效方法处理故障,已成为当前摆在继电保护工作者面前的一个重要课题。

一、继电保护常见故障

继电保护常见故障有:产源故障,继电保护装置生产属技术性生产,质量好坏直接影响保护装置运行,如机电型、电磁型继电器零部件的精确度和材质等。整体性能不合格,晶体管保护装置元器件运行不协调、质差、性能差异大,易引起装置拒动或误动。设备运行过程中,温度过高导致继电设备失灵,住变动保护误动、开关拒合,继电保护中最薄弱环是节电压互感器二次电压回路故障,电压互感器作为继电保护设备起始点,对于二次系统正常运行意义非凡。

有资料显示,全世界75%的大停电事故都同不正确保护系统运作相关,继电保护隐形故障已成为一种灾难性机理,很多文献都对继电保护隐形故障分析强调。一些重要输电线路,断路器故障就地保护可以对监管所有跳闸元件加以确定,且在跳闸元件故障中,所有的远方和就地跳闸指令才有效。

二、继电保护中常见的几种故障查找方法研究

1、替代法

将正常插件或相同元件替代有故障疑问插件或元件,对其好坏作判断,快速缩小故障查找范围。这是微机内部保护装置故障常见处理方法,若微机保护插件故障或复杂回路单元继电器时,用配件将其取代。若故障消失,则说明故障在换下来元件中。基于替代法的故障查找需注意:插件内定值芯片、程序及跳线是否相同,确定相同后,方可可实施调换,并依据实施进行传动模拟;明确运行继电器或插件在替代前是否需采取一定措施,如纵联保护需对侧保护推出,一些插件需电源退出,继电器或电流变换插件需要电流短接,电压切换插件需短接电压;注意产品同厂家型号不同现象,在对外部加电压实施极性核对后才可确认。

短接法

短接法是将回路中其中一段,或部分用短接线入为短接,在短接线范围内判断故障,查看故障在短接线范围内外关系,以此缩小故障范围。在查看电流回路开路、电磁锁失灵、切换继电器不动作、判断控制KK等转换开关接点好坏情况可用短接法。

变电所检修中常会遇电磁锁失灵,其原理见图1,主变35kV侧隔离开关为图中9G,图中4G为主变220kV侧旁路隔离开关辅助节点,图中为3G主变220kV侧隔离开关辅助节点,主变110kV侧旁路隔离开关辅助节点为图中8G,主变110kV侧接地刀闸电磁锁为图中7D2DS。

从图1可知,要运作7D2DS,只有当8G,3G,4G,9G同时闭合时才可以,而实际工作中主变三侧隔离刀闸辅助节点会受到7D2DS失灵故障牵制。因220kV变电所场地较大,不可能盲目将整个变电所各隔离刀闸辅助开关铁壳取下对每付节点好坏检查。短接法较适用此种情况,可先到110kV开关端子箱,检查熔丝32RD,查看33RD两端电压是否在正常范围,再对898与882短接,判断电磁锁本身好坏,再将短接线短900与822取下,判断8G好坏。依次排查,若7D2DS在短902与882时出现失灵,就说明由3G节点坏所引起的故障,检查主变220kV侧隔离开关处的隔离闸刀辅助接点方可。

参照法

对照正常与非正常设备技术参数,从不同角度把不正常设备故障找出来。在认定接线错误或定值校验中,如果测试值与预想值差值较大,又无法断定原因的故障,可用参照法。

2.3.1对回路改造及对设备更换后,通过二次接线恢复期不能正常运行,可将同类设备接线作参照。如将新控制KK开关及接线更换后,若开关出现不能正常分合故障,通常是在恢复过程中将二次线接错。这时可参照相邻线路控制KK接线,按照其线头标号套编码及接线位置,找出不同之处,最短时间内发现错线所在。

2.3.2校验继电器定值,若其中一继电器测试值与整定值差别大,这时就不能将此继电器好坏轻易判出来,也无法立即调整继电器上刻度值。由于检验结果受所用测量表计是否准确的直接影响。此时可用同只表计对其它相同回路同类继电器测量,若定值都正确,表明表计准确,判定出测试值与定值相差太大已超出正常范围的继电器问题,及时更换。

逐项拆除法

将并联在一起的二次回路按顺序脱开,再将其逐次放回,一旦某段路出现故障,表明该路存在故障,再用同样方法在这一路内用对更小的分支路查找,找出故障点。在对交流电源熔丝、直流接地、掉牌未复归放不上等故障查看时适合逐项拆除法。

2.4.1电压互感器二次熔丝熔断,回路中出现短路故障,二次交流电压互串等,可从电压互感器二次短路总引出处,分离出端子,消除故障,再逐个恢复,直至出现故障,再依次排查各分支路。

2.4.2整套装置保护熔丝熔断,合不上电源空处开关,这时可通过各块插件拔插排查,并观察熔丝熔断情况,缩小故障范围。

2.4.3直流接地故障,要先进行拉路法,故障出现在哪条回路确定出来。再分别拆开接地支路电源端端子,直到故障点查到。

5、直观检查法

直接看到线头脱离、线圈烧坏、高频通讯不正常,结合滤波器测至上桩头,打开可发现滤波器内高频电路连接芯线断线。检修或运行人员改动操作亦会形成一些缺陷,这就可对变动内容是否存在进行直接检查。下发操作断路器命令后,观察跳闸线圈或合闸线圈能动作,则说明是正常电气回路,便可确定故障在机构内部。现场如直接观察到哪元件发出浓烈焦味,或继电器内部有明显发黄等,可对故障作出快速确认,这时对损坏元件及时更换便即可。

6、带负荷检查法

新建变电站PT或更换PT,需要对电压互感器进行二次核相和极性检查,特别是开口三角电压的三次绕组,极性和接线容易出错,现场可通过带负荷检查法发现问题。基于带负荷检查法故障查找是实施继电器检查和改造工作的最后一环,亦是发现交流回路和问题缺陷的途径。实际故障查找须对以下两方面加以注重:选择好的参考对象,如对相位参考电压测量时,选择相母线电压。若电压不存在,可选择电流,但两者最终参考点须相同一;必须明确潮流走向,如本开关难以作为参考,则需要选择本侧或对侧对应几个断路器潮流或对应串联之和。同时还应注意所测电流电压相位、大小是否同一次潮流相一致。

分段处理法

将一套设备分成两个及两个以上部分,按序逐个处理。

2.7.1在检查高频保护收发信机不能发信、远方不能起动本侧发信,或收不到信号3d告警等故障时,可采用分段处理法。先脱开通道,接入75Ω负载,通过电平表来检查自发自收是否正常,通过负载端能将合格电平测出,判断本机是否有故障,接入通道,通过测通道口及滤波器通信电缆端测,对侧发信时的收信电平差,以此判断通信电缆好坏,将故障段点找出。

2.7.2检查远动或光纤通道好坏,可先解开通道口,对内回路进行短接,通过内部自环查看本装置正常与否,然后在外侧短接环,查看对方能否收到他自发信号,判断通道好坏。

三、结论

继电保护是电力系统技术性较强的专业,迅速及时地判断故障点并不简单,不但要有扎实理论基础,还需长期工作实践中积累现场经验。明确继电保护故障查找方法,融入到实际故障查找中,保证继电保护有效运行。

参考文献:

[1] 孟晓光.探讨继电保护中现场故障查找的方法[J].广东科技,2009,(20).

继电保护常见故障及处理方法范文第3篇

关键词:继电保护;配置;可靠性;措施

电力系统组成结构十分复杂,而且元件数量众多,运行环境及运行情况具有复杂性。再加之设备自身及各种外界因素的影响,这就导致电力系统极易发生故障,从而对整个系统的正常运行带来较大的影响。继电保护装置能够及时发现电力系统运行过程中运行异常情况并发出报警,一旦故障发生时,继电保护系统能够第一时间动作,及时切除故障,避免故障范围的扩大,有效的保证电力系统无故障部位的安全运行。

1 继电保护的基本原理及保护装置组成

电力系统要想确保正常运行,则其各个组成元件都需要保持在额定的安全参数内,一旦超出额定参数,则极易导致系统故障发生,威胁运行的安全。继电保护装置主要是针对电力系统的运行故障而采取的反故障及应急处理保护,因此在继电保护装置设计时,需要对设备和系统的正常和非正常运行状态能够正确区分,从而确保继电保护功能的实现。

电力系统运行过程中一旦出现电路故障,则会呈现出电流剧增或是电压锐减等特征,因此继电保护设计的最初原则也是基于这个特征来实现对电力系统故障进行有效保护。如过电流保护、低电压保护及母线保护等。将能够反映这一特征的电路参数确定为阻抗,针对阻抗数值的变化来确定故障发生点的距离。

继电保护装置主要由参数测量、逻辑、额定值调整、命令执行等部分共同组成,通过对给定的整定值与额定参数值进行对比,以此来对设备是否处于正常的运行状态进行判定,对参数测量部分输出的数据进行逻辑判断,并进行下一步逻辑关系动作。在执行部分中主要以参数测量和逻辑部分为依据来对执行结果进行判定,从而做出断路器跳闸或是发出警报信号的动作。

2 继电保护的配置

2.1 继电保护配置的主要目标

当电力系统保持正常运行状态时,继电保护装置能够完整的将设备运行的情况显现出来,并为工作人员提供精确的运行数据。当电力系统出现故障时,继电保护装置则能够及r将问题报告给工作人员,从而使问题得到及时解决。而且在继电保护作用下,系统一旦出现运行异常情况,则能够及时发出信号或是警报,工作人员能够及时对故障进行处理,有效的确保了电力系统运行的稳定性。

2.2 继电保护配置的选择要求

2.2.1 有选择性。继电保护在电力系统出现故障时,能够及时将故障线路切除,并绕过故障部位确保其他部分的正常运行,这种选择性有效的保证了电力系统运行的可靠性。

2.2.2 灵敏度。继电保护装置在电力系统运行异常情况出现时,能够及时发现并发出警示信号,而且在故障发生时,有效的绕过故障,使故障部位与无故障部位独立,相互不产生影响。

2.2.3 快速性。继电保护装置在故障发生时,能够第一时间动作及时对故障进行处理,为电力系统正常、稳定的运行提供了良好的条件。

2.2.4 可靠性。继电保护装置利用自身的可靠性来有效的发挥对电力系统正常运行的保护作用,因此可靠性也是继电保护配置需要坚持的最基本要求。

2.3 配置方法

当前继电保护配置的主要方式包括三部分,即广域电网保护、站域电网保护和就地化间隔保护。在广域电网保护中能够实现对中站心在内的多家变电站进行有效保护,不仅具有较强的区域保护可靠性,而且故障检测角度也十分全面。站域电网保护作为后备保护,通过站域中心机来对变电站各个元件的信息进行收集,从而对故障进行判断完成保护任务。而就地化间隔保护主要是针对相应的具体一次设备采取的保护,保护方式十分灵活,不依赖于单一决策。

3 加强继电保护装置可靠性的措施

3.1 持续完善继电保护设备的合理配置方案

限于技术和经济上的制约,我国110kV的继电保护配置方案较为常见,但这个方案在双重保护配合和智能化配置方面还存在一些不足之处,要想提高继电保护配置方案的完备性,则需要资金和技术的支持。因此需要对继电保护的重要性有一个深入的认识,全面提升继电保护意识,加大资金和技术上的投入力度,在符合110kV继电保护配置要求基础上,还需要制定后期的故障处理方案和维护方案。近年来我国变压器受到不同程度的损毁,这在电力系统中非常常见,追究其原因主要是由于缺乏持续性保护措施,继电保护设备配置上过于简单,这种方案的简单化处理给日后维护工作带来了较大的难度,会导致维修和保护成本增加。因此需要通过合理投入,制定科学的保护措施,进一步对继电保护设备的配置进行完善。

3.2 调度人员对继电保护按照独立装置类型进行检查和统计

在当前电力系统运行过程中,需要针对各种保护装置常见故障进行统计,并建立数据库系统,因此调度人员可以将继电保护按独立装置类型进行检查和统计,对其一些常见故障进行分类检查,并对其发生规律进行分析,采取有效的预防控制措施,在故障发生时能够及时进行处理,同时还能够做某为继电保护方案的优化和升级提供必要的依据。

3.3 了解继电保护存在的缺陷,提前预防

作为工作人员,需要对继电保护装置自身存在的缺陷进行有效了解和掌握,并熟悉设备运行的规律,深入了解系统可能存在的故障点,对设备运行是容易发生的常发生性故障和非常发性故障进行掌握,从而针对继电保护易发故障点提前做好预防措施,并对故障数据进行掌握,针对存在的问题采取有效的应急处理措施,确保及时消除故障。

3.4 合理配置继电保护高素质专业人才

电力系统调度人员需要以继电保护方案作为依据,合理来配置继电保护技术人员。同时日常工作中加强对继电保护技术人员的培训,努力提高其专业技能,使其能够与继电保护技术的发展水平保持一致。根据地域需求和电力系统分配情况合理配置技术人员,而且在继电保护配置方案实施后,人员不能频繁变动,以避免由此而对继电保护工作带来不利影响。

4 结束语

继电保护装置是电力系统安全稳定运行的重要保障,继电保护配置的合理能够有效的提高电网的技术水平,因此在实际工作中,需要根据各地区电力系统结构情况来制定合理的继电保护配置方案,确保继电保护配置技术水平的全面提升,有效的减少故障的发生率,确保电力系统安全、稳定的运行。

参考文献

[1]王贤立,刘桂莲,江新峰.分布式光伏电站接入配电网继电保护配置研究[J].电气应用,2014.

继电保护常见故障及处理方法范文第4篇

关键词:电力设备;继电保护装置;故障原因;技术处理;管理体系

中图分类号: F407 文献标识码: A 文章编号:

前言

随着社会和经济的发展,各种类型的电力设备正出现在人们的视野中,并直接或间接地影响着生活和工作,如何能够提高这些电力设备的稳定性和功能性,就成为人们的需要,和电力科技工作和电力日常维护工作的重要内容。当前,电力设备的功能越来越多、体积越来越庞大,这就为电力设备提出了如何确保稳定运行的问题,一般电力设备普遍安装了继电保护装置,这对于电力设备安全性和稳定性的提高有重要的价值。但是继电保护装置本身也会因为质量、超负荷运行、维修工作不力等因素,会产生故障和隐患,特别是在电力技术不断发展,电力网络化、信息化大潮的不断影响下,继电保护装置故障将会被放大,进而影响到整个电力网络的稳定,因此,需要对电力设备继电保护装置故障和处理进行电力行业内的技术性研究。提高电力网络内各电力设备继电保护装置的运行质量和故障处理水平应根据电力设备继电保护装置管理和维护工作经验,在分析电力设备继电保护装置故障产生原因的基础上,找到技术上和管理上处理电力设备继电保护装置故障的要点,为确保继电保护装置的功能稳定、电力设备的性能实现起到技术上储备和积累的作用。

1常见的电力设备继电保护装置故障

1.1电力设备继电保护装置的运行故障

电力设备继电保护装置的运行故障是最为常见且危害性最大的故障形式,具体表现为:电力设备继电保护装置的主变差动,保护装置的开关拒合工作失误,特别在电力设备处于长期超负荷运行,这会导致继电保护装置出现温度上的积累,产生局部高温,引发继电保护装置的误动或失灵,在变压器工作中继电保护装置的电压互感器的二次电压回路容易出现故障,这对于整个电网运行有着重要的影响。

1.2电力设备继电保护装置的产源故障

电力设备继电保护装置的产源故障通俗地讲,就是电力设备继电保护装置由于元器件质量不高、精度差、材质不合格等原因,产生了电力设备继电保护装置的故障,在实际的电力设备继电保护装置运行中,元器件质量与产源型故障的发生成标准的负相关。

1.3电力设备继电保护装置的隐形故障

电力设备继电保护装置的隐形故障也称既发故障,就是应电力设备继电保护装置故障引发的电力设备或电力系统范围更大、影响更深远的故障,对于电力设备继电保护装置的隐形故障电力企业的工作人员应该予以高度重视,不单单因为电力设备继电保护装置的隐形故障可能产生大规模停电事故和电力火灾,而且因此电力设备继电保护装置的隐形故障可能导致整个电力网络的崩溃。

2电力设备继电保护装置故障的技术处理

为了实现电力事业又好又快地发展,进一步提高电力行业的经济和社会效益,提升电力企业的运行与管理水平,必须针对危害性较大的电力设备继电保护装置故障进行深入调查、分析和研究,制定科学、合理和有效的电力设备继电保护装置故障的处理技术和措施,丰富国内电力设备继电保护装置故障的技术经验,提高电力企业的技术和管理经验。当前应该做好以下技术性工作作为提高电力设备继电保护装置故障处置质量的突破口:

2.1加强电力设备继电保护装置的日常巡查工作

日常巡查以执行电力设备继电保护装置故障的直观检查法为核心,电力设备继电保护装置的巡查人员根据日常巡查的技术要求,对电力设备继电保护装置进行颜色和气味等简便的方法判定继电保护是否出现故障。一般直观法主要应用于:无法使用专业电子仪器进行测试和检查的故障;继电保护系统中某一插件发生故障时,因暂时缺少备用的产品,而采取的一种临时性处理措施。

2.2加强电力设备继电保护装置的保护性检修工作

保护性检修以更新元件法为核心,电力设备继电保护装置电保护工作中检修、更新元件法是预防、检查和解决保护装置内部故障的主要方法。在电力网络的运行管理中,电力设备继电保护装置保护人员定期进行变配电系统中各类电力元件的检查与维修,以防止在电力系统运行中出现较大的故障。当发现电力设备继电保护装置中某些原件出现严重故障时,必须及时进行更换,以保证电力设备、继电保护装置和电力系统的安全、稳定运行。

2.3建立电力设备继电保护装置故障的技术管理体系

首先,电力企业必须明确继电力设备继电保护装置故障管理责任和技术管理体系。其次,电力企业应注重电力设备继电保护装置巡视和维修人员专业素养的提高。其三,电力企业应提高自身监控系统的改造与升级。最后,继电保护人员还应熟知电力设备继电保护装置故障的技术管理体系,掌握电力设备继电保护装置故障汇报渠道、故障处理分界与延误故障处理等责任的归属,以保证电力设备继电保护装置故障的及时、有效和科学性。

结语

综上所述,电力设备继电保护装置的日常维护和故障排除应该加强技术元素的应用,应该在对常见电力设备继电保护装置故障进行分类和研究的基础上,以提高电力设备继电保护装置检验的技术含量,建立电力设备继电保护装置故障的处理措施等措施,构建电力设备继电保护装置故障的发现和处理体系,以技术加管理的综合性手段提高电力设备继电保护装置故障的检出率和维修效率,在确保电力设备继电保护装置稳定的前途下,确保电力网络供电的质量和整体安全。

参考文献:

[1]周进平.继电保护装置的运行原理探究[J].南京理工大学学报,2009,11.

[2]黄子军.继电保护的分类与常见故障形式分析[J].电力学报,2009,10.

[3]徐学明.技术维修在继电保护故障中的处理方法[J].科技创新导报,2008,03.

继电保护常见故障及处理方法范文第5篇

【关键词】 110kV变电站 继电保护 故障 解决措施

随着电力系统的快速发展,110kV变电站继电保护已成为大家研究的焦点,但由于110kV变电站继电保护系统经常出现故障,所以加强110kV变电站继电保护工作至关重要。由于继电保护工作技术性非常强,操作过程中必须心思缜密,在故障分析和处理上要求能力较强,为了有效解决110kV继电保护故障,必须进一步了解110kV继电保护故障的原因后采取有效的处理措施,迅速将故障处理后才能减少因电力系统出现故障而给企业带来的经济损失。

1 110kV继电保护故障分析

1.1 电压互感器的二次回路问题

在电力系统运行中,电压互感器的二次电压回路出现故障较为常见的问题,电压互感器是110kV继电保护测量设备的开端,对于二次系统的正常运行来说,电压互感器是至关重要的。二次电压回路出现的故障主要表现在:①PT开口三角电压回路运行不稳定,其主要由电力机械存在问题所造成的;②电压叠加而导致电压的相位变化,其电压主要是因地网与电压互感器二次接地相联系而产生,由接触电阻和不平衡的电压而决定,导致了方向元件和阻抗元件产生误差[1]。

1.2 电流互感器故障问题

在110kV继电保护及监控系统运行状态下,电流互感器为一个重要的组成部分。电流互感器的故障主要体现在:①电流互感器严重饱和,这种状态下会导致传变特性输出为零,最终使断路器保护为拒动状态,会使110kV继电保护的正常运行受到严重影响,甚至可能会引起变压器越级跳闸;②电流互感器的二次电流失真,电流互感器一次电流较大的情况下,电流速度会增加几十倍或上百倍,便导致了二次电流失真。

1.3 110kV继电保护装置故障问题

与过去的继电设备相比,110kV继电保护装置具有很大的优越性。但110kV继电保护装置仍容易出现故障问题。其故障主要包括以下几个方面:①干扰和绝缘问题,在110kV继电保护装置故障中,干扰和绝缘是导致故障的重要原因[2]。由于一些逻辑元件会因设备绝缘性和计算机保护系统抗干扰能力不强的原因而出现运行错误,从而使继电保护工作受到影响;②电源问题,该问题是导致110kV继电保护故障的重要原因之一;③环境问题,主要是由于长期运行使大量的静电尘埃堆积在插件的接线的焊接点四周,最终形成了导电通道。

2 11OkV继电保护故障的解决措施

2.1 直观法

直观法是指对继电保护的故障问题直接进行测试。其主要应用于以下几种情况:①故障无法用电子仪器进行测试的情况下;②插件出现故障时没有更换的备用产品时。直观法最重要处理方法是110kV开关拒分和拒合,如电气回路在合闸接触器正常运行的情况下属于正常,说明电力系统内部存在故障,若观察到110kV继电器有烧焦的气味或出现黄色,说明可能是内部元件出现问题,需及时对元件进行更换。

2.2 电路依次拆除法

这种方法主要是通过拆除电路来排除110kV继电保护故障。首先,按照一定的顺序将并联在一起的二次回路逐项解开,这样一来就能很清楚的找到故障原因。其次,可以通过从小分路入手查找故障的方法,一般在检查直流接地问题上常用这种方法,根据负荷的重要性,通过接路的方法将直流负荷回路接开,便于找出回路中的故障原因。如果将某一个回路切除时故障消失,表明故障存在于此处,待确认故障后及时进行维修或更换处理。

2.3 检修更新元件法

对于110kV电站的继电保护装置故障检修的最基本、最有效的方法就是间更新元件。在电站的电力系统运行期间,工程维修人员需要定期对变电系统中的电力元件进行检修,尤其是对继电保护装置中的一些老旧或者故障元件要做到及时发现、及时处理。可以通过替换品质较高的元件,也可以有选择性采用微机综合保护装置对老旧装置进行整合,这样不仅能够有效提升装置的使用效率,还能够确保装置能够正常运行,降低故障对电力系统的影响,以此来保障整个电力系统实现稳定运行[3]。

总之,随着电网系统的快速发展,在继电保护方面对供电的可靠性和电网的安全稳定性有了更高的要求。那么要提高110kV变电站继电保护的准确性和可靠性,就必须尽快找出其中存在故障的原因,并积极采取解决措施排除故障,才能够确保继电保护的稳定性,从而进一步提高继电保护系统运行的工作效率。

参考文献

[1]黄存强.110kV变电站继电保护故障及改进措施探析[J]. 民营科技,2008,(12).