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继电保护装置,即为了检测电力系统所发生的问题或者异常情况,用来发出故障信号或解决故障的保护装置。电力系统能够正常运行,在很大程度上都要依赖继电保护装置,它的精确可靠性会直接关系到电力系统的性能。在科学技术飞速发展的推动下,继电保护装置也有了很大的改进,不再是单一的传统组合模式,而是不断地向自动化、一体化、智能化方向发展。[1]因此,继电保护对于从事电力的工作人员提出了更专业的要求。在调试过程中,及时发现其中存在的各种问题,然后对症下药,妥善地处理问题,保证继电保护装置能够良好地运行,也就能保障电力系统的正常运转。
1电力系统继电保护装置的调试策略
电力系统继电保护装置需要专门的调试,这是保证该保护装置能正常运行的重要步骤。在继电保护装置的调试中,对调试人员和调试技术都有较为严格的要求,同时在调试前后及调试过程中,都要做好相关的准备工作。
11对继电保护装置相关调试人员的要求
(1)继电保护装置的调试工作具有很强的技术性,因此,调试人员必须持证上岗。在工作前,必须要通过专业的考试或培训,拿到资格证书。专业知识丰富的人才更能保证继电保护装置调试的质量及安全。[2]
(2)调试人员必须具备专业知识的积累。继电保护装置是典型的一次设备,因此需要调试人员熟悉并掌握一次系统的相关知识,以保护电力系统的安全运行。同时,还要求继电保护装置的调试人员能熟练掌握相关的资料和图纸,并对相关的技术能有全面的掌握,熟悉管辖范围内变电站的所有接线圈,在出现故障后,才能快速地发现问题和解决问题。
12对继电保护装置调试的技术要求
在电力系统中,继电保护装置就是为了保证电力系统的正常运行才设置的保护措施。若在供电过程中突发故障,这一条线路上的继电保护装置会自动切断故障电路,将不能正常使用的电路控制在一定范围内,避免给电力系统及相关用户带来更大的损失。因此,要想保证电力系统的安全运行,首先就要保证继电保护装置的安全可靠,就必须要做好继电保护装置的调试工作,调试人员要严格按技术规范来执行继电保护装置的调试。
13继电保护装置调试过程中的注意事项
(1)调试前准备。首先,在继电保护装置调试前,要充分重视工程图纸的会审和技术设计的交底。在设计确定后,尽量避免随便更改。其次,要制定相关的操作流程,并严格按照流程来操作,还需要制定相关调试质量检验表,来完成对继电保护调试装备的核实和校正。最后,在开展调试前,仔细检查需要断开的交、直流电源空气开关,保证连接片处于断开状态。
(2)调试时,一方面,对于带有方向的保护装置,需要做正反两方面的试验。验证需要结合一次与二次极性连接方法来有效进行;另一方面,要一定程度上增大最大负荷电流及三相平衡额定电压,并在此基础上,瞬间断合保护装置的直流电源,检查信号正确与否,并且检查有没有出现误动现象。然后,再快速逐一断合单相、两相和三相的交流电压,再次检查信号和误动现象。[3]
(3)调试工作结束后,在接入跳合闸连接片前,还要利用万用表直流电压档来分别测量上下两端的对地点位,而不能直接连接上下两端的连接片,而且万能表需要选取合适,否则可能会出现误动现象。在调试工作完全结束后,要调度核对继电保护装置的保护定值,并对于定值单上不存在的数值及和参数与之前做的记录进行核对。
2继电保护装置调试工作中的安全管理策略
继电保护装置的安全管理也是调试工作中的重要组成部分,需要我们对其给予高度的重视。在实际的工作中,继电保护装置的安全管理主要从以下几个方面来展开。
1严格按标准执行,实现标准化
在继电保护装置的调试中,必须严格遵守质量手册规定来展开标准化调试工作。在调试之前,工作人员必须确定相关的使用仪表和仪器尚在有效期内,没有存在损害或者不精准等现象。而且在完成调试记录时,要及时并清楚地做好调试过程中所使用仪器、仪表及其他装置的记录。
2提高调试人员的专业技能
拥有扎实的理论知识和丰富的工作经验,是做好任何事情的前提,在继电保护装置的调试工作中也同样适用。而且,在通信和计算机技术快速发展的前提下,继电保护装置的相关技术也有了很大的更新。因此对调试工作人员也提出了新的要求。一方面,工作人员要加强专业知识的丰富学习,并且不断积累经验;另一方面,电力企业要按时更新相关人员的培训工作,从专业素质和综合素质等方面来对调试人员进行全面培训,为丰富调试人员的知识储量和专业技能提供便利。
3树立安全及责任意识,培养严谨的作风
著名革命先烈邹韬奋先生曾说过:“真正进步的人决不以孤独、进步为己足,必须负起责任,使大家都进步,至少使周围的人都进步。” 这句话正是说明了拥有责任心的重要性和必要性。在继电保护装置的调试工作中,也是如此。在这一点上,先辈们为我们做出了很好的榜样。老一辈的继电保护装置的调试人员具有很强的责任心和安全意识,更具有严谨的工作作风,在调试工作中,能快速而准确地判断出调试过程中易发生的安全问题,大幅度地降低了调试事故的发生。但是,随着我国的电力电网系统的快速发展,老员工的退休和新进员工的加入使经验丰富、责任心强的工作人员大大减少。在继电保护装置的调试过程中,容易引起设备损坏或运行断路器误跳等现象的发生,造成了较为严重的后果。因此,工作人员在拥有专业技能的同时,更要树立严谨的工作作风,要抱有强烈的责任心,在工作中,注意观察细节,希望能在最大程度上保证继电保护装置调试工作的质量,从而保障电力系统的正常顺畅运行。
24加强二次图纸和资料的管理,建立系统的调试记录[4]
在调试工作开始前,工作人员需要先查线核对,确定到货正确后再进行有效的调试。对于已完成工作的二次改动,要在图纸上及时完成修改,这对于后续工作和最后移交都有着重要的意义。
而在调试工作结束之后,要对每一个故障的发生、检修工作的过程和经验教训及时地做好完整的记录。这些记录可以用于操作人员的学习和探讨,避免在以后调试工作中犯同种错误,同时通过认识问题和解决问题,来提高调试人员的专业技能,以便更好地开展继电保护装置的调试工作。
【关键词】 电力系统 继电保护装置 维护
在电力系统中继电保护起着保证电力系统安全稳定运行的作用,能够提高电网的经济效益。随着我国社会的迅猛发展,为了确保电网安全稳定运行,继电保护在电力系统中的应用越来越广泛。电力系统继电保护装置在运行时存在一些问题,必须给予充分重视,从而保证电网的安全可靠运行。
1 电力系统继电保护装置概述
当电力系统本身或者电力元件发生故障时,就会危及电力系统的安全可靠运行,此时,继电保护装置能够及时向值班人员发出警告,也可以直接控制断路器从而发出跳闸指令,使得电力系统运行停止,事实上,继电保护装置是能够终止电力系统危险的自动化设备。在电力系统的变电站与断路器上,继电保护装置有着非常广泛的应用,被用来进行电网运行状态的检测,故障的记录,断路器工作的控制等,在确保电网安全稳定运行的重要装置。继电保护装置具有灵活性,可靠性,快速性以及选择性的特征。灵活性指的是继电保护装置可以灵活的感受可能出现的故障,并进行动作;可靠性指的是继电保护装置对于故障采用可靠动作,不会出现拒动或误动的情况;快速性指的是继电保护装置能够迅速对电力系统出现的故障做出反应,迅速保护电力系统;选择性指的是电力系统出现故障时,继电保护装置对发生故障的电路进行选择性切除,从而确保电力系统其他没有发生故障的部分可以正常工作。
2 电力系统继电保护装置的维护
(1)重视对继电保护装置的定期检验。进行继电保护的检验时,需要把在试验检测的最后进行整组试验和电流的回路升流的试验。当完成上述两项试验,不能再拔插件,严禁将二次回路的接线改变,严禁改变定值。进行继电保护的定期检查时,通常是完成了检验设备投入运行之后,在没有暂时的负荷时,不能进行负荷向量的测量,同时也不能进行负荷采样值的打印。
(2)确保继电保护装置定值区具有准确性。对于电力系统继电保护而言,定值区具有非常重要的意义。因此,对于定值区来说,必须通过相应的技术措施与管理手段确保定值区具有准确性。通常情况下,当继电保护定值区定值进行修改之后,对定值单和定值的区号,变电站,修改日期,设备名称等进行打印,同时对继电保护中的定值区编号进行重点记录,从而确保定值区不会出错。
(3)重视继电保护装置的一般性检查。对于继电保护装置来说,一般性检查非常重要。一方面,一般性检查包括对连接件的焊接点机械特性的检查,紧固性的检查,由于是对于新安装的继电保护的保护屏在运输过程中,可能出现螺丝松动的情况,因此,现场需要重新将全部螺丝进行紧固。另一方面,一般性检查需要将全部装置的插件进行检查,检查全部芯片是否按紧。在继电保护的日常维护中,各元件的控制屏,保护屏等的检查要落实到日常工作中。
(4)重视继电保护装置以及二次线的检查。变电所,配电所的值班人员需要对继电保护装置以及二次线进行定期的检查,巡视检查继电保护装置的外壳是否出现破损,检查继电保护装置的整定值位置有无变化;对继电器检查是否存在脱轴,变位倾斜,脱焊等现象;对于感应型继电器来说,其圆盘的转动是否正常;对于经常带电的继电器来说,其接点是否存在较大的抖动,磨损线圈是否存在过热现象;检查压板和转换开关位置和运行要求是否一致;检查继电保护装置的信号灯是否正常工作。
(5)重视电力系统继电保护装置运行过程的维护。当继电保护装置在运行时,一旦出现异常现象,需要立即报告给主管部门;当继电保护开关出现跳闸时,对保护动作进行全面检查,找出跳闸原因,在电网恢复供电之前,需要把全部掉牌信号复归,同时在值班记录表中记录继电保护的动作;进行电力系统继电保护装置的检修时,对于涉及到供电部门进行定期校验的进行保护装置,必须联系供电部门;严格遵守电气安全工作规程的相关规定,对二次回路的工作进行操作,同时和现场设备的图纸相结合。
3 电力系统继电保护装置故障解决措施
继电保护要求技术性非常高。有效解决继电保护装置存在的故障,对于电力系统的稳定安全运行有着非常重要的意义。
(1)直接法解决继电保护装置的故障。通过测试继电保护的每一个元件,发现其存在的故障并进行解决的方法,就是直接法,该方法是解决继电保护装置故障最简单的方法,但是花费时间比较多。比如当继电保护装置发生拒合情况时,检查和其接触的全部继电器,当设备可以运行,那么表明不存在故障,否则继电器不能运行就能确定出现故障需要进行维修。
(2)转化法解决继电保护装置的故障。利用相同的元件替换可能存在问题的元件,判断继电保护装置是否能够正常运行,从而对该元件是否存在故障进行判断。当没有故障的发生时,就进行排除,进而继续进行检测。转换法是经常用到的检查继电保护故障的方法,非常简单方便,同时,一旦在结构复杂的继电器内部出现故障,利用附近元件进行替换的检查,无疑不需要对装置进行拆除,然而,当通过转换法进行维修时继电器设备的替换时,要保证替换元件不会出现故障,否则就会出现判断失误的情况。
(3)逐项检测法解决继电保护装置的故障。该方法把出现故障的并联回路进行拆除,进行逐项的检查,当发现故障时,就能够明确发生故障的回路,在其他回路进行相应检查,就能够对故障点进行准确的定位。该方法较为复杂,但是准确率高。
4 结语
电网运行中,继电保护装置对于供电安全和供电质量有着非常重要的作用。实际应用中,必须对电力系统的继电保护装置的初始状态进行把握,实现对继电保护装置的动态监测,通过对继电保护装置的合理维护,确保继电保护装置运行的安全,从而保证电网的安全稳定供电。
参考文献:
[1]张海展.探讨继电保护装置的状态检修方法[J].科技风,2012(17):38.
关键词:电力系统;变压器;常见故障;继电保护;配置方案
中图分类号:TM411文献标识码: A 文章编号:
一、引言
随着我国经济的高速发展,电网建设规模也不断扩大,网络密集程度逐步提高。电力变压器作为电力系统重要的电气设备,其硬件设施的配置、管理对于电网的安全运行非常重要。变压器在运行过程中会受到多种因素的影响,会产生一定的故障,为防止事故扩大,确保电力系统的安全稳定运行,必须科学合理地设置继电保护装置,安装质量技术优良的继电保护装置就尤为重要。文章就电力系统变压器的常见故障与继电保护的配置进行了论述,以供同仁参考。
二、电力系统变压器的常见故障
变压器故障可以分油箱内部和油箱外部故障两种。油箱内部的故障包括绕组的相间短路、接地短路、匝间短路以及铁芯的绕损等,对变压器来讲,这些故障都是十分危险的,因为油箱内故障时产生的电弧,将引起绝缘物质的剧烈气化,从而可能引起爆炸,因此,这些故障应该尽快加以切除。油箱外的故障,主要是绝缘套管和引出线上发生相间短路和接地短路。同时,由于变压器外部相间短路引起的过电流和外部接地短路引起的过电流和中性点过电压;由于负荷超过额定容量引起的过负荷以及由于漏油等原因引起的油面降低。此外,对大容量变压器,由于其额定工作时的磁通密度接近于铁芯的饱和磁通密度,因此,在过电压或低频率等异常运行方式下,还会发生变压器的过励磁故障。针对电力变压器的上述故障类型及不正常运行状态,应对变压器装设相应的继电保护装置。
三、电力系统变压器继电保护的配置方案
电力变压器装设相应的继电保护装置的任务就是反应针对变压器故障或异常运行状态,通过断路器切除故障变压器,或发出信号告知运行人员采取措施消除异常运行状态。同时,变压器保护还应能作相邻电气元件的后备保护,根据DL400-9l《继电保护和安全自动装置技术规程)的规定,电力变压器应装设如下保护:
(1)瓦斯保护。瓦斯保护是反应变压器内部气体的数量和流动的速度而动作的
保护,保护变压器油箱内各种短路故障,特别是绕组的相间短路和匝间短路。当油箱内故障产生轻微瓦斯或油面下降时,应瞬时动作于信号;当油箱内故障严重时,产生的气体量非常大,气体流和油流相互夹杂着冲向油枕上部,由于压强的作用,继电器内部的油面降低,瓦斯保护启动,瞬时断开变压器各侧的断路器。《继电保护和安全自动装置技术规程》规定,0.4MVA 及以上车间内油浸式变压器和0.8MVA 及以上油浸式变压器,均应装设瓦斯保护。瓦斯保护具有可靠、灵敏和速动性,但只能反应油箱内部的故障,不能反应引出线的故障。有时还会受到一些外界因素的影响,所以还需要设置其他后备保护。
(2)纵联差动保护或电流速断保护。为反应电力变压器引出线、套管及内部短路故障,对于6.3MVA以下厂用工作变压器和并列运行的变压器,以及lOMVA以下厂用备用变压器和单独运行的变压器,当后备保护时限大于0.5s时,应装设
电流速断保护。对于6.3MVA及以上并列运行的变压器或10MVA及以上单独运行的变压器,以及2MVA及以上用电流速断保护灵敏性不满足要求的变压器,应装设纵联差动保护(以下简称差动保护)。对高压侧电压为330kV及以上的变压器,可装设双重差动保护。对于发电机变压器组,当发电机与变压器之间有断路器时,发电机装设单独的差动保护。当发电机与变压器之间没有断路器时。100MVA及以下发电机与变压器组共用差动保护;100MVA以上发电机,除发电机变压器组共用差动保护外,发电机还应单独装设差动保护;对200-300MVA的发电机变压器组亦可在变压器上增设单独的差动保护,即采用双重快速保护。
(3)过电流保护。电网中发生相间短路故障时,电流会突然增大,电压突然下降,过流保护就是按线路选择性的要求,整定电流继电器的动作电流的。过电流保护可作为瓦斯保护和差动保护或电流速断保护的后备保护,反应变压器外部相间短路。一般过电流保护宜用于降压变压器;复合电压起动的过电流保护,宜用于升压变压器、系统联络变压器和过电流保护不满足灵敏性要求的降压变压器;负序电流和单相式低电压起动过电流保护,可用于63MVA 及以上升压变压器;对于升压变压器、系统联络变压器,当采用过电流保护不能满足灵敏性和选择性要求时,可采用阻抗保护。
(4)过励磁保护。目前的大型变压器设计中,为了节省材料,降低造价,减少运输重量,铁心的额定工作磁通密度都设计得较高,接近饱和磁密,因此在过
电压情况下,很容易产生过励磁。在过励磁时,由于铁心饱和,励磁阻抗下降,励磁电流增加的很快,当工作磁密达到正常磁密的1.3~1.4倍时,励磁电流可达到额定电流水平。其次由于励磁电流是非正弦波,含有许多高次谐波分量,而铁心和其他金属构件的涡流损耗与频率的平方成正比,可引起铁心、金属构件、绝缘材料的严重过热,若过励磁倍数较高,持续时间过长,可能使变压器损坏。因此,高压侧为500kV 的变压器宜装设过励磁保护。装设变压器过励磁保护的目的是为了检测变压器的过励磁情况,及时发出信号或动作于跳闸, 使变压器的过励磁不超过允许的限度,防止变压器因过励磁而损坏。
(5)压力保护。压力保护也是变压器油箱内部故障的主保护,当变压器内部故障时,温度升高,油膨胀压力增高,弹簧带动继电器触点,使触点闭合,作用于切除变压器。
(6)温度及油位保护。温度保护包括油温和绕组温度保护,当变压器温度升高到预先设定的温度时, 温度保护发生告警信号, 并投入启动变压器的备用冷却
器。油位保护反应油箱内油位异常的保护。运行时,因变压器漏油或其他原因使油位降低时动作,发出告警信号。
(7)冷控失电保护。为提高传输能力,对于大型变压器均配置有各种的冷却系统,如风冷、强迫油循环。在运行中,若冷控失电,变压器的温度将迅速升高。
若不及时处理,可能导致变压器绕组绝缘损坏。
(8)变压器的后备过流保护。变压器后备保护作为变压器自身的近后备和各侧母线、线路的远后备,地位也十分重要。双绕组变压器,后备保护应装在主电源侧。根据主接线情况。保护可带一段或两段时限,以较短的时限缩小故障影响范围,跳母联或分段断路器;较长的时限断开变压器各侧的断路器。三绕组变压器和自耦变压器,后备保护要分别装在主电源侧和主负荷侧。主电源侧的保护带两段时限,以较短的时限断开未装保护侧的断路器,主负荷侧的保护动作于本侧断路器。当上述方式不符合灵敏性要求时,可在各侧装设后备保护,各侧保护应根据选择性的要求考虑加装方向元件。
四、结束语
总之,电力变压器是电力系统中输配电的主要设备,如果发生故障将会给电力系统的正常运行及供电可靠性带来严重的影响。因此,在电力系统中,为确保供电系统的安全正常运行,避免事故的发生,必须正确地设置继电保护装置并准确整定各项相关定值,保证电力系统的安全经济运行。
参考文献
[1]王瑞敏.电力系统继电保护.北京科学技术出版社.
【关键词】电力系统 继电保护技术 应用现状
进入21世纪以来,我国社会经济呈现了突飞猛进的发展势态。在这一势态下,电力业也快速地发展起来[1]。基于电力系统中,继电保护技术起到了关键性的作用,合理、科学地应用该项技术,能够使电力系统在运行方面的稳定性及安全性得到有效提升,提升整体电力系统的经济效益。为了使电力系统继电保护技术能够更加具有应用价值,本课题在分析其现状的基础上,对其在应用方面的不足及对策进行探究便具有较为深远的意义。
1 电力系统继电保护技术应用现状分析
1.1设备选型方面
以电力系统的具体需求为依据进一步完成设备选型,是电力系统继电保护技术应用的前提条件。对于电力系统的继电保护装置来说,需要将自身的功能充分发挥出来,还需要完成相应的工作任务。以继电保护装置为基础上,从而实现对系统运行状况的监测,进一步使电力系统所存在的潜在故障得到有效排除。现状下,在继电保护中,网络监控系统得到了较为广泛的应用。网络监控系统的应用还能够与继电保护充分融合,进一步使电力系统实现自动化监控与网络化监控[2]。结合前面叙述,遏止电力系统继电保护装置在应用过程中,需做好设备选型,并且设备选型需结合电力系统继电保护装置的功能及需求,选择合理的型号,从而使继电保护装置的功能有效展现出来,进一步使电力系统实现既安全又稳定的运行。
1.2电力系统继电保护功能应用
电力系统继电保护装置具备多方面的功能,比如主变保护功能、电容器保护功能以及线路保护功能等。通过对继电保护装置上述功能的充分利用,使电力系统输变电当中的变电站设备得到充分有效的保护,进一步使由于变电站故障而引发的经济损失得到有效避免。继电保护装置在电流保护方面使用了二段式或者三段式,这样使由于短路而造成设备损坏的状况得到有效避免。与此同时,在母联保护以及主变保护功能的应用下,使得设备损坏等故障的发生大大降低。
1.3继电保护技术融合了多项现代化技术
现状下,电力系统继电保护技术融入了多项现代化技术,包括计算机网络技术及自动化技术等。这些技术的融入使得电力系统继电保护技术更加完善,从而使该项技术的网络化特点与智能化特点充分展现出来[3]。比如在单片机技术的融入下,使继电保护装置的正确动作率得到有效提高。另外,在对网络通信功能模块加以利用的基础上,使中心监控人员的监控力度得到有效强化,同时还提高了故障信息的收集能力。显然,计算机网络技术与自动化技术的融合提升了继电保护技术在电力系统中的应用价值,因此在这方面需给予足够的重视。
2 电力系统继电保护技术在应用过程中存在的问题及对策探究
2.1相关问题分析
在应用电力系统继电保护技术过程中,倘若因设备出现故障,那么电力系统继电保护技术便能够发挥作用,快速地排除存在故障的元件,从而保证其他元件能够正常工作。电力系统继电保护的工作状态有两种,一种是工作,另一种是闲置。在系统元件发生故障的情况下,系统才会被激动,然后处于工作的状态。倘若没有元件故障发生,那么保护系统便处于闲置的状态。然而,保护系统还会受到诸多因素的干扰,从而引发一系列安全隐患,具体表现如下:(1)由于系统中应用了不合格的元件产品,进一步引发安全隐患。(2)系统在运行过程中,受到一些不利环境因素的影响,比如有害气体以及灰尘的介入,从而加快了设备的老化,进而间接性地导致继电保护设备受到损害[4]。(3)不同型号的系统有不同的保护方法,由于系统保护方法不具规范性与科学性,进一步引发系统故障。
2.2相关解决对策分析
针对上述问题的出现,便需要采取有效的解决措施,这样才能够保证电力系统继电保护技术能够得到充分有效的应用。具体对策有:(1)做好电力系统的管理工作。要想使电力系统得到有效保障,做好管理方面的强化工作便显得极为重要,一方面需要提高管理意识,另一方面需要对管理理念进行完善,降低或排除由人为因素而引发的损失等。(2)努力提升工作人员综合素质。在日常工作中,由于工作人员对工作的积极性不高,通常会导致工作环境较差,从而出现大量的有害气体及灰尘影响系统的运行。针对这些问题,便需要提升工作人员思想认识,通过知识培训、技能培训及业务培训等使工作人员综合素质得到有效提升。(3)使保护设备实现微机化,做好保护技术改革工作,完善相关制定,使继电保护更具标准化、更具专业化。
3 结语
通过本课题的探究,认识到在继电保护技术的应用下,使得电力系统在运行过程中的稳定性及安全性得到有效增强,对系统故障的排除具有时效性的作用。与此同时,由于系统在运行过程中会受到诸多因素的影响,比如不利的环境因素、系统设备故障因素等,这些因素的存在会导致电力系统继电保护受到不同程度的损害,因此便需要做好各项管理工作,提升员工综合素质。除此之外,笔者认为还需要认清继电保护技术的未来发展趋势,尽快朝向信息化与网络化方向发展,进一步为电力系统的稳定运行及安全运行奠定良机。
参考文献:
[1]季利明.浅谈电力系统继电保护的意义现状及前景[J].科技致富向导,2011,05:342-343.
[2]沈旭晓.刘雷.蔡伟民.电力系统继电保护技术的应用现状及发展趋势研究[J].机电信息,2013,24:176-177.
[3]沙骏.电力系统继电保护技术应用的探讨[J].中国新技术新产品,2011,22:148-150.
关键词:继电保护装置;运行特点;装置性能;装置触点
中图分类号:TM774 文献标识码:A 文章编号:1009-2374(2013)31-0110-02
随着人们生活水平的不断提高,加大了对电能的需求,对电力供应质量提出了更高的要求。在电力系统中使用继电保护装置,对于保障电力系统的安全稳定运行、降低用电故障出现的频率以及提高电力系统的经济效益具有十分重要的作用。因此,通过对继电保护装置运行的特点、原理以及问题进行分析,提出了相应的解决策略,进而推动电力系统的安全稳定运行。
1 继电保护装置运行的特点
1.1 继电保护装置能够及时、快速地处理电力系统
故障
当电力系统出现故障时,继电保护装置能够及时、快速地对信号进行传递,并准确地将动作反映出来,有效地将电力系统的故障控制在一定范围中,并切断故障。在电力系统的正常运行过程中,继电保护装置自身的作用不够明显,但是电力系统一旦发生故障,那么就能够保护电力系统,防止由于电力故障造成不必要的损失。
1.2 继电保护装置自身出现故障
在电力系统的运行过程中,继电保护装置自身也会出现故障,其故障主要分为两类,分别是拒动故障和误动故障。其中,误动故障指的是在电力系统的正常运行状态下,继电保护装置发出的信号与动作出现错误,进而对电力系统运行的安全稳定性产生影响。拒动故障指的是电力系统在运行中出现故障,继电保护装置自身拒绝发出动作,没有及时地保护电力系统,进而导致继电保护装置不具有保护电力系统安全、稳定运行的功能。此类故障主要出现在传统的继电保护装置中,随着继电保护技术水平的不断提高,继电保护装置朝自动化的方向发展,在电力系统中应用得更加广泛,不仅具备保护电力系统正常运行的功能,而且还能够对电力系统运行设备的参数进行实时监测和控制,具备远程控制的功能,有力地保障电力系统的安全稳定运行。
1.3 提高装置性能
和以往的继电保护装置相比,继电保护装置能够有效地提高装置的性能,准确、快速地将故障反映并切除,保证电力系统的安全稳定运行。自动化的继电保护装置通过使用计算机技术,完成复杂的工作,及时对故障进行检测,并将故障信息传递给工作人员,发出警报信息,有效地将故障解决。另外,继电保护装置抗干扰能力较弱,需要加强对继电保护装置的管理。
2 继电保护装置运行的原理
电力系统一旦出现故障,那么将会出现电流增加、电压降低、线路测量阻抗减小以及电流和电压之间的相位角发生变化等问题。通过利用这些基本参数的变化,能够形成不同原理的继电保护,例如对电流增大而动作的电流速断、反映电压降低而动作的低电压保护、过电流保护等进行反映。通常情况下,继电保护装置主要由测量部分、逻辑部分以及执行部分构成。
2.1 测量部分
进行测量时,主要对被保护对象输入的相关电气量进行测量,例如电流、电压。测量之后还要将其与相关的整定值进行比较分析,然后输出比较结果,对继电保护装置是否应该动作进行判断。
2.2 逻辑部分
针对测量部分检测出的检测量与输出逻辑关系,对其进行逻辑判断,对其是否应该将短路跳闸或者发出信号进行确定,并将相关命令输入到执行部分中。
2.3 执行部分
根据逻辑部分传递出来的信号,将继电保护装置负担的任务进行操作完成,例如操作跳闸或者发出信号等。
3 继电保护装置运行的问题
继电保护装置广泛地应用在人们的生活工作用电、工厂生产用电中,其对于电力系统的电容器、线路和主变进行保护。继电保护装置在日常运行的过程中会出现许多问题,主要表现在以下四个方面:
3.1 继电保护装置触点不稳定
继电器在对负荷过程进行切换时,其中的电接触零件叫做触点。对继电器接触稳定性产生影响的主要因素包括触点松动、触点裂开以及触点尺寸位置不正确等。在操作过程中没有对铆压力进行适当的调节、簧片与接触点的尺寸不合理以及触点材料过硬或者压力大等因素均能导致触点出现松动现象。接触点位置不同所运用的材料和工艺也就不同,例如由于材料硬度高导致的松动。
3.2 继电器的参数不正确
继电器主要运用铆对零部件进行安装,在安装的过程中,容易导致铆出现松动或者强度结合差的情况,进而导致继电器的参数比较混乱。另外,周围环境的温度也会增加继电器的参数值,由于继电器不具有抵抗冲击与机械振动的功能,进而导致参数出现错误。
3.3 继电保护装置中的铆零件变形
电磁系统中的铆装件在安装过铆之后,零件会出现弯曲、倾斜现象,进而导致铆装工序的调整、装配工作出现问题。因此,铆装工作人员要对零部件的尺寸大小、规格进行认真仔细的检查,确保安装到位和电磁系统质量达到标准。
3.4 线圈问题
由于继电保护装置的线圈种类有很多,因此,需要对其进行单件隔开放置,避免出现交连碰撞的情况,防止出现断线。因此,在对铆装电磁系统进行安装时,对压床和压力机进行适当的调整,如果压力过大,会导致线圈断线或者线圈架变形、开裂;如果压力过小,则会加大磁损,使绕线出现松动。
针对以上存在的问题,采取以下的方法进行解决:
提高继电保护装置的抗干扰水平,降低信号干扰给继电保护装置带来的操作失误。由于信号传输容易导致继电保护装置在运行时受到电磁波信号的干扰,因此,增强继电保护装置防护层上的绝缘设置,不使其和地面接触。另外,继电保护装置的元件也要选择隔离性能高与抗干扰能力强的。
继电保护装置接地设置要满足安装需求。大多数继电保护装置虽然在线路上进行了绝缘防护,但是在接地安装过程中容易受到电磁波信号的干扰。因此,工作人员在进行作业时对微机继电保护装置的接地工作进行控制。
对继电保护装置的内部参数和密码进行设置管理,在提高系统运行稳定性的基础上提高系统操作水平,降低
失误。
加强继电保护装置的维护和维修。安排专业人员对继电保护装置的日常运行定期的检查和管理,并做好清洁处理工作。另外对继电保护装置运行产生的电流和电压情况进行记录和监控。
4 结语
总而言之,继电保护装置的工作技术水平较高,因此,要求维护工作人员要具备很高的理论知识水平和高超的实践能力,进而有效地排除电力系统运行中出现的
故障。
参考文献
[1] 王翰,严进伟.电力系统继电保护与自动化装置的可靠性分析[J].中国新技术新产品,2013,3(11):14-15.