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关键词:继电保护装置;使用条件;维护措施
1前言
在控制系统中,继电保护装置作为重要的电气模块,对提高控制系统运行效果,满足控制系统运行需要和提升控制系统运行质量具有重要的促进作用。基于继电保护装置的这一特点和优势,只有根据继电保护装置的使用要求正确使用该装置,才能保证控制系统安全稳定运行。但是考虑到继电保护装置容易受到外界因素干扰的现实特点来看,只有在正确条件下使用并加强维护,才能提高继电保护装置的运行质量。因此,对于继电保护装置而言,我们要对其使用条件进行认真分析,并制定具体的维护措施,保证继电保护装置能够正常工作。
2继电保护装置的使用条件分析
经过对继电保护装置的构成特点及运行环境分析后可知,继电保护装置在使用过程中对使用条件有着严格要求,如果不能在正确条件下使用,继电保护装置的作用将难以得到发挥,继电保护装置本身也容易受到破坏。为此,我们应对继电保护装置的使用条件有深入的了解。目前来看,继电保护装置的使用条件需要满足以下要求:
2.1 继电保护装置需要在无静电环境下使用
由于继电保护装置内部电气元件较多,并且连接状态较为紧密,一旦遇到静电,继电保护装置内部的电气元件将会发生击穿甚至烧毁等现象,因此,继电保护装置在使用过程中,必须要保证周围静电完全消除,同时在安装过程中,也要消除操作者手上静电,避免静电给继电保护装置带来严重损害。
2.2 继电保护装置需要在干燥状态下使用
继电保护装置和其他电气装置一样,由于内部电气元件多,需要在干燥状态下使用,一旦使用环境中过于潮湿,空气中的水蒸气将会侵蚀继电保护装置的内部元件,导致继电保护装置的内部元件失灵,严重时导致继电保护装置失去作用。
2.3 继电保护装置需要在稳定电源的状态下使用
继电保护装置在工作过程中,对电源的稳定状态也有特殊的要求,如果电源不稳定,将会造成继电保护装置内部的电气元件发生供电不足断路,或者电力过饱和烧毁等问题。因此,继电保护装置需要在稳定电源状态下使用,只有确保电源状态稳定,才能为继电保护装置提供有力支持,以此提高继电保护装置的工作效果,满足继电保护装置工作需要。
3继电保护装置在使用过程中存在的问题
从目前继电保护装置的使用来看,在实际使用过程中,受到多种因素的影响,继电保护装置在使用过程中还存在一定的问题,主要表现在以下几个方面:
3.1 电缆质量差引起的保护误动
故障现象。某变电站2#主变差动保护动作跳开三侧开关,检查差动保护范围内的一次设备无异常,传动保护装置正确在对差动回路二次电缆摇绝缘时,发现2#主变20端子箱至A相 CT 回路二次电缆绝缘为零,电缆绝缘老化接地,当负荷增大时,差流达到整定值使差动保护动作出口。
考虑到继电保护装置对稳定电源的要求,只有确保电源安全稳定才能保证继电保护装置正常工作。但是如果电缆质量较差,将会严重影响供电效果,使电压和电流变得不稳定,不利于稳定电源的提供。因此,此问题值得重视。
3.2 错误接线引发的事故
事故举例。厂家配线错误和现场安装时接线错误引起的保护误动作,在电网曾多次发生过。如某线路在区外故障时微机保护误动两次,均无任何信号,经过检查发现是PXF-[1]辅助屏接线错误,由于继电保护装置的功能设定比较明确,每一组信号的控制线都有明确说明,如果发生接错线的故事,不但影响了继电保护装置的正常工作,严重时还会烧毁继电保护装置内部元件。因此,接线错误必须要及时得到纠正。
3.3 4TV二次回路问题引起的误动作
故障现象。某站某线路19#转角塔瓷瓶闪落,致使该线路四次跳闸。在该线路故障跳闸的同时,该站另一线路工频变化量阻抗动作出口三次跳闸,重合成功。
从继电保护装置的实际使用过程来看,二次回路引起的误动作,占到了继电保护装置总体故障的20%左右,这一比例是比较高的。经过对该故障进行分析可知,该故障会引起其他线路异常跳闸。因此,此种故障必须及时消除。
4 继电保护装置的具体维护措施分析
考虑到继电保护装置在使用过程中存在的问题,为了保证继电保护装置能够正常使用,我们需要从以下几个方面入手,确保继电保护装置的维护取得积极效果:
(1)电缆敷设前应使用1000V摇表,测量全部电缆每芯对地及其同一电缆内的各芯之间的绝缘电阻。电缆施工中,应严格按照施工工艺标准进行施工,剥切电缆时防止损伤线芯和保留的绝缘层,电缆终端应包扎或加热缩套。地下直埋电缆应穿铁管,的电缆要加装蛇皮管。电缆接线完毕后在调试之前还应用 l000V摇表。由此可见,对电缆进行有效测量是保证继电保护装置正常使用的关键,只有做好电缆有效性测验,才能确保继电保护装置在稳定电源状态下使用。
(2)新安装的保护装置到货后,应参照设计图纸和厂家提供的本图,对保护屏做一次全面、细致的检查。基建施工时要特别注意二次回路接线的正确性,必须做到图纸与实际接线相符,符号与图纸相符,保证接线正确。保护装置的调试,是设备送前的一道最重要的工序。
(3)TA、TV二次回路应该分别且只能有一点接地。目标是一个变电站无论有多少PT,只能有一个二次接地点,至少要保证有直接电联系的PT(通过N600联接)二次只有一个接地点。在基建调试和验收试验中,应检查开口三角零序电压接线是否正确,尤其在用试验电压检3U0正确性时,注意同时检查各相电压的正确性。
5 结论
通过对本文的分析可知,继电保护装置作为控制系统中的重要组成部分,其工作状态对控制系统的正常工作具有重要作用。基于这一现实,我们只有明确继电保护装置的使用条件,并认真做好继电保护装置的维护工作,才能确保继电保护装置安全稳定运行,为控制系统正常运行提供有力支撑。因此,明确继电保护装置的使用条件并制定具体的维护措施十分必要的。
参考文献:
【关键词】电力系统;变电运行;继电保护
在电力系统中有着各种各样的电气设备及电网线路等,若电力系统在运行过程中出现问题就会对整个电网及电气设备造成极大的危害。为了保证电力系统的安全运行,必须要采用继电保护装置进行保护,以保证电力系统的正常运行[1]。随着人们对用电安全、质量的要求越来越高,从而对继电保护装置也提出更高的要求,以保证电力系统的安全运行。在电力系统中,继电保护装置可以起到维护系统稳定与预防出现大面积停电的作用。为了更好地保证电力系统的安全运行,对继电保护装置进行优化及升级非常有必要。
1 继电保护装置运行的性能要求
对于继电保护装置而言,对其运行的性能要求包括以下几点:
(1)可靠性。作为继电保护装置的基础性能,可靠性是保证充分发挥其自身优势的前提。继电保护的快速、可靠动作是避免变电运行状况恶化及保证变电安全、可靠运行的基础。据统计,有60%以上的电力系统事故都是因为继电保护不可靠动作引起的[2]。其中,继电保护可靠性主要包括正确动作率、平均无误动时间等指标。因此在进行继电保护可靠性评估时,必须要综合考虑正确动作率、保护误动频率及平均无误动时间等指标。另外,对保护装置的设计、按照、调试都必须严格按照标准进行,以保证保护装置的可靠运行。当保护装置投入运行之后,必须要做好装置的定期维护与保养工作;
(2)快速性。继电保护装置的快速性要求在发生电路故障时,保护装置能在第一时间动作,快速将故障切断,以使其他不受损坏。通过快速切断故障,从整体上提高变电运行的稳定性,有利于节省电力运营成本。
(3)灵敏性。继电保护装置的灵敏性要求在发现电路故障时,保护装置能在较短的时间内动作,并进行故障的处理。通过在短时间内切断故障,有利保证其他设备的安全。
(4)选择性。继电保护装置的选择性是要求当变电运行出现故障时,保护装置能够针对实际情况将故障点边上的断路器进行选择性切断,以保证部分无故障设备的正常运行。
2 继电保护装置的选型
继电保护在变电运行中发挥不可或缺的作用,因此,在继电保护过程中,必须根据实际的变电运行情况,进行合理设置继电保护,落实继电保护装置选型工作。大多情况下,继电保护装置的设置具有独立的特征,根据保护对象,采取针对性的配置方案,就地分散布置,电流电压量直接输入,动作后继电保护装置直接操作断路器跳闸。继电保护装置和综合自动系统具有完全独立的特征,可保证整个变电运行系统的安全性、可靠性。变电运行系统中所选的继电保护装置必须引进各种先进化的技术,切实符合电力系统反事故措施的相关标准,符合继电保护和安全自动装置技术规程规定,确保现场试运行的顺利展开,继电保护装置各项性能指标均能符合变电运行标准。继电保护装置在符合相关规程要求的基础上,必须充分保障现有相关设备的技术条件,综合考虑整个变电运行系统组网功能和技术发展趋向,进行选择可靠性较为明显、性价比较高、方便维护的继电保护产品。
3 在变电运行中继电保护的有效策略
变电运行中继电保护的目的就是提高继电保护的可靠性及其响应速度。而利用计算机技术与通信技术,能有效提高系统运行的安全性及可靠性。可根据线路的电压等级及其重要性,从而采取相应的继电保护方法。可在主变压器与线路保护中连接GOOSE网络作为信息传输线路。对主变压器、线路以及母线的保护方法如下:
3.1 主变压器的继电保护
作为变电系统中重要组成设备,变压器在电力系统中的作用非常重要。因此必须要加强对点变压器的全面保护,以避免其出现故障。可根据电压的等级与设备的容量在高、低压侧之间的安装性能良好、可靠性较强的继电保护装置。严格按照相关的安装要求,电压应采取双套配置进行保护,也就是智能终端和合并单元共同组成的双套配置系统。在进行配置时,主、后备一体化的配置可使第一套智能终端设备对应差动保护,而使第二套智能终端与合并单元及后备保护相对应。另外,由于继电保护装置对数据的获取主要是通过检测装置而检测出的电压电流量,因此能避免因网络干扰而影响继电保护系统的运行。同时,变压器终端设备既可以连接继电保护装置,也可以连接在GOOSE网络上,以使保护装置即使是在控制信号中断下还能通过GOOSE网络实现对智能终端的控制,并进行准确无误的动作。
3.2 线路的继电保护
在进行变电运行的线路保护时,测控和保护是共同完成的。线路保护可利用断路器与直接采样来实现,且与GOOSE网络进行连接,即使是在断路器失灵的情况下,系统还能有效发挥出线路保护的功能。同时,安装在各线路之间的保护装置,既可以与智能终端、合并单元进行串行相连,也可以和GOOSE网络进行连接。而主线系统与子线系统之间的电子式互感器,可对线路中的电压及电流信号进行测定,并传输至合并单元中进行数据的打包,然后利用光纤传输控制信号。
3.3 母线的继电保护
母线的继电保护可采取分布式设计方法,并通过单套配置保护母线,有利于促进保护装置和测控系统的集成。通过连接智能终端与合并单元,母线保护装置就能利用继电保护系统实现对故障的检测以及自动处理。
3.4 做好保护装置的巡检工作
通过对设备的全面巡检,若发现装置保护定值以及二次回路出现变更现象,必须要对这些现象进行核对及确认,并做好变更记录,在有关责任人签字确认后,及时采取有效措施进行处理。
3.5 做好继电保护装置的质量检验工作
在安装于调试好继电保护装置后,还要再一次检查与验收其质量、性能,以保证保护装置运行的可靠性。在检验质量时,应进行自检,再向厂家提交检验验收单,以让厂家采用试验手段进行检验,以确保其性能的稳定性及可靠性。
3.6 提高继电保护运行操作的准确性
变电运行维护人员必须要充分掌握继电保护装置的工作原则及结构,以便对保护装置进行准确的操作。在操作的过程中必须要严格按照标准执行,必须在获取调度的指令后才能进行投入或退出操作。另外,应将保证装置的相关信息编入到运行规程中,以提高投入、退出操作的准确性。
4 结束语
综上所述,在通过应用继电保护装置,合理选择继电保护装置的类型,从而实现对电力系统中所有电气设备的实时监控,当出现故障时能及时、准确、可靠地将故障部位切断,并保证其他无故障设备的正常运行。通过在主变压器、线路及母线中应用继电保护技术及计算机网络技术,能有效提高继电保护的可靠性,有利于保证电力系统的安全、可靠运行。
参考文献:
[1]沈平,周磊.对变电运行中继电保护的探析[J].电源技术应用,2013(9).
[2]马宏燕,郭萍.浅析变电运行中的继电保护问题[J].科技创新与应用,2014(3).
【关键词】发电厂;继电保护;可靠性;影响因素;弊端;途径
1.火力发电厂做好继电保护工作的必要性
电力系统继电保护装置是发电厂设备中的重要组成部分,主要对电厂的运行进行维护,保障电厂在出现故障时快速切除故障设备,使正常设备仍可以继续进行电力的供应。具体来说电厂继电保护工作包括以下几个方面的内容:
1.1 隔离
隔离是电厂继电保护的基本工作之一。主要是针对电厂供电系统出现问题而设立的。电厂供电系统在正常运行的过程中一旦出现故障,继电保护装置可以快速及时的做出反应,切除故障区域,避免故障对电力系统运行的阻碍。
1.2 预警,跳闸
电厂继电保护装置对电厂的运行起着保护的作用。在电厂供电系统出现故障时除了会对故障进行隔离外,还能根据实际的情况对处理方法进行调整,例如进行故障预警,及时跳闸等。这样可以有效的对供电系统存在的故障与问题进行把握,并且保障电力系统可以顺畅的进行运行。
2.继电保护系统可靠性的影响因素
发电厂继电保护在生产过程中发挥了关键作用,但是继电保护装置发挥作用也是受到限制的,一般分析有如下的因素。
2.1 雷电因素
自然雷电对于电厂较大设备的破坏力是非常大的,而且自然雷电的形式也呈现多样化的姿态,如:直击雷、感应雷、球形雷等。如果发电厂的接地组件或者是避雷器被雷电击中,由于电厂的地面网络是高阻抗的,所以雷电所产生的高频电流会造成电厂接地网系统的电位瞬间升高。
这种高阻抗的干扰状态下,电厂继电保护装置对发生故障设备作出的动作错误率明显增加,也造成了继电保护装置的灵敏性、稳定性及其他性能大大降低。
2.2 高频因素
发电厂设备隔离开关操作时间太长,运动速度太慢,使隔离开关触点之间形成了“电弧闪络”,从而形成过电压、高频电流的产生。这种高频因素,会使总线附近形成一个强有力的电场和磁场,造成二次侧回路、二次设备的操作异常,如果干扰强度大于设备逻辑元件的承受范围内,那么会使得继电保护装置出现异常运动,从而干扰发电厂继电保护装置的正常操作。
2.3 电源因素
直流电源对于电厂设备造成干扰的效应不能被忽略,电厂发生接地故障时,将导致设备出现异常状态,超出了发电厂地面网络潜力电位的正常值。直流回路电路故障引起的短时断电会扰乱继电保护装置的稳定性。
3.电厂继电保护存在的弊端
3.1 设备质量不足,设备维护不够
电厂的继电保护装置在运行的过程中,出现故障是在所难免的。其中电厂继电保护装置出现的弊端也是多种多样的。就电厂继电保护装置本身而言,其主要有以下两个方面的弊端。
3.1.1 设备质量不足
设备质量不足直接影响了电厂继电保护装置的应用。造成电厂继电保护装置应用设备质量问题的原因有两个方面。一是,设备选购过程中存在问题,有关人员采购了不符合要求的设备进行使用。二是设备在进行应用的过程中,出现耗损,造成设备质量的下降。
3.1.2 设备维护不够
电厂继电保护装置在进行运行的过程中,与之相关的设备器材会在长时间的运转下,出现一定的问题。因此电厂的维护与检修工作十分的重要。就目前来看,电厂的维护工作还做的不到位,导致设备中存在的问题没有被及时发现与解决,影响了电厂继电保护装置的应用。
3.2 缺乏技术管理,人员素质不足
电厂继电保护装置离不开技术的支持以及人员的操作等。一旦在技术或者人员素质上出现问题就会为电厂继电保护工作带来影响。
3.2.1 缺乏技术管理
技术管理工作的内容包括技术的整合,技术的更新等。电厂内部由于在管理上存在不足,因此没有形成系统全面的技术管理体系,导致电厂继电保护装置在进行技术应用方面存在严重的局限性。
3.2.2 人员素质不足
电厂内部的工作人员素质存在着一定的差异性。部分缺乏专业知识的电厂工作人员在进行工作的过程中,无法完全掌握技术的应用,熟练设备的操作。
3.3 方案设计不合理
设计人员根据收集到的各种资料,吃准所选型号的保护原理,熟悉设计规程和国家颁布的各种技术文件,重视针对所设计大型发电机组自身的特点,在充分分析计算内部故障的基础上,慎重选择主保护方案,同时简化后备保护,防止出现原则性疏漏和错误。
除此之外,还应了解励磁系统、厂用快切、ECS监控等自动装置和设备的特性,并注意和其配合,包括保护配置、出口逻辑矩阵等,防止配合失当。
4.提升电厂继电保护可靠性的有效途径
4.1 注意操作规范,提高管理水平
电厂继电保护装置对电厂的运行十分的重要,因此电厂工作人员应对电厂继电保护装置应用过程中的一些问题予以注意,促进电厂继电保护装置作用的发挥。
4.1.1 工作人员应注重电厂继电保护装置的操作规范性
所谓操作规范性,是指在进行电厂继电保护装置操作的过程中,工作人员应对操作说明书充分理解,并熟练掌握设备的操作,避免设备操作失误阻碍电厂继电保护装置的应用。
4.1.2 提高管理水平
电厂继电保护装置在进行应用的过程中,需要对其加强管理,以提高应用过程中的规范性。部分电厂企业在进行内部管理的过程中,在管理制度,管理内容等方面存在缺失,造成电厂继电保护不到位。鉴于此,电厂应对内部管理水平进行提高,提升电厂继电保护装置的管理质量。
4.2 提升保护速度,把握电网情况
速度快是电厂继电保护装置的重要特点之一,为了维持电厂继电保护装置在这一方面的优势地位,提高电厂供电系统的故障处理效率。有关人员应积极的对电厂继电保护装置的速度进行提升。
首先,有关人员应维持设备的稳定性,只有设备保持在正常的运转状态,才能发挥出应有的作用。其次,要把握住电网的实际情况。电网的覆盖面十分的广,要想对电网进行有效的维护,让电厂继电保护装置可以对整个电网进行保护,有关人员应对电网的具体情况进行把握,避免电网故障时继电保护死角的出现。
4.3 促进反应能力,满足灵敏要求
电厂继电保护装置能够感知故障的出现,主要是由于其具有良好的反应能力与灵敏度。因此有关人员应对电厂继电保护装置的这种反应能力与灵敏度进行完善与发展。
4.3.1 要促进电厂继电保护装置的反应能力
电厂继电保护装置的反应能力与技术的应用,设备的安装等都有着重要的关系,因此在对电厂继电保护装置进行应用的过程中,有关人员应对科技投入,设备应用等方面进行重视,促进反应能力的提升。
4.3.2 要满足对灵敏度的要求
电厂继电保护装置之所以可以对电网系统中的故障进行及时的感知,主要是因为其拥有着良好的灵敏性。这种灵敏性是依靠电网实时监测实现的,只有做到对电网实时情况进行有效的把握才能满足电厂继电保护对于灵敏度的要求。
4.4 搞好设备维护,做好设备更换
鉴于,设备对电厂继电保护装置有着重要的意义。因此在今后的工作过程中,有关工作人员应对电厂继电保护装置中的设备问题予以高度关注。
4.4.1 电厂应搞好设备的维护
设备的维护是电厂工作过程中的基础性工作。因此电厂应在电厂内部建立起完善的维护管理团队,对电厂继电维修装置进行专业的维护,对出现的故障问题进行及时的处理。
4.4.2 要做好设备的更换
电厂继电保护装置以及与其相关的一些设备,在使用一段时间后,就会出现设备耗损,设备陈旧等问题。为了维护电网系统的正常运行,有关人员应积极的对设备的运行情况进行把握,及时做好设备的更换工作,保障电厂继电保护装置可以具有一定的可靠性。
4.5 强化技术管理,提高人员素质
技术与人员是电厂继电保护装置应用过程中的两大影响因素。鉴于此,在今后的工作过中:
首先,要强化技术的管理。技术的管理应是多方面的,既要对技术的先进性,应用性等进行保障,同时还要对技术的创新等给予关注,促进电厂继电保护技术的不断升级。
其次,要提高工作人员的素质。素质不足与工作人员的文化基础有着一定的关系,因此电厂在进行人员选拔的过程中,应对选拔条件进行调整。同时还应就本单位现有人员中存在的不足进行弥补,组织人员进行培训,提升人员的素质。
4.6 加强二次回路与巡检
当前,对继电保护装置以及二次回路进行定期巡视与检查,已成为避免和防止事故发生的有效措施。
除了正常的交接班需认真检查外,每次班中还要认真、详细检查。巡查内容主要包含:保护装置以及保护压板有无依据调度要求投入;压板、开关位置是否正确;各回路接线正常并不存在松脱、发热以及焦臭味,内部熔断器接触正常;CT、PT回路不存在短路或者开路,继电器节点完好,且带电触点无烧损或者抖动情况;运行监视灯以及指示灯运行正常;光字牌、事故音响情况以及警铃完好,表设计参数符合一定要求。
4.7 注重规范操作,建立监督体系
虽然现代的操作系统都向着自动化,智能化靠拢,但是人力操作仍是系统操作过程中重要的组成部分。为了避免因操作不当而引起电厂继电保护装置的应用失常。有关电厂人员应注重操作人员操作规范性的培养,完善操作规章,加强操作管理。
同时,电厂还可以建立起监督体系,针对电厂继电保护装置的工作,以及工作人员的操作质量等进行监督,避免操作失误现象的出现。
5.结语
综上所述,本文主要就电厂继电保护可靠性进行探析。通过对电厂继电保护装置进行了解,我们发现在电厂继电保护装置进行应用的过程中,存在着一些问题与弊端,需要电厂工作人员予以关注并积极的解决,以此来提高电厂继电保护装置的可靠性。
参考文献
摘 要:加强继电保护装置能够使电力的运行速度得到提高,针对继电保护的重要性,本文分析了电力系统继电保护装置的可靠性。
关键词:电力系统;继电保护装置;可靠性
前言:在电力系统中,确定继电保护装置的运行状态是一项非常关键的工作,电力企业需要采取相应的措施提高继电保护装置的可靠性。
1、电力系统继电保护装置的概述
在电力系统中,继电保护装置的主要功能就是保护电路和电力基础元件,一般被安装在变电站或者断路器上,对电力系统的运行进行实时监测,并根据运行的状况和发生故障的类型控制断路器进行工作,保证电力系统的正常运行不受进一步影响。例如,在电力系统正常运行的过程中,一旦某一环节的电路或者基础元件出现故障,可能会对电力系统的整体运行造成影响,继电保护装置就能及时发挥作用,将故障信息反馈给控制器,通过跳闸的方式保护电力系统不受到故障的进一步影响,降低风险。但是,由于受到各种因素的影响,电力系统的正常运行还是会受到一定的影响,无法持续稳定地运行。所以,提高继电保护装置运行的可靠性势在必行。
2、电力系统继电保护工作的特征
继电保护首先需要各类机电装置之间互相配合,各类的继电保护系统需要相辅相成才能为电力系统组建一个完善的整体保护系统,所以在对电力系统中的某一个保护装置进行可靠性分析的时候,除了要研究单个的继电保护装置之外,还要针对各个保护装置的工作配合可靠性进行分析。其次继电器的元件在制造过程中,种类较为复杂,制作工艺比较繁琐,很容易造成故障并且比较随意,所以如果要考察其可靠性时需要采用概率的方式进行。继电保护对于电力系统来说非常重要,不过继电系统是在电力系统发生电力故障时为系统提供保护工作,所以大部分时间里,继电保护装置是处在非连续性工作的状态下的。
3、影响继电保护装置可靠性的因素
3.1人为操作的影响
在安装继电保护装置的过程中,如果不能严格按照继电保护装置的安装要求进行正确的线路连接及相关操作,会给继电保护装置的正常运行造成严重影响。同时工作人员的责任意识和安全意识也十分重要,对继电保护装置的后期检查维护也影响着继电保护装置运行的可靠性。
3.2流互感器影响
电流互感器是继电保护装置在电力系统中发挥作用的重要元件,对装置的运行可靠性具有重要的影响。当电流互感器出现饱和的情况时,会造成继电保护装置反应迟钝,甚至出现失灵的现象,降低了继电保护装置的运行可靠性,引起电力系统故障,出现大面积停电。
3.3装置硬件的影响
继电保护装置的主要功能是实时监控电力系统的运行情况,保证电力系统安全稳定地运行。继电保护装置运行的可靠性与其自身的质量有很大的关系。对产品的质量没有进行严格的把关,导致制造出质量不合格的继电保护装置,产品性能低下,降低了其运行的可靠性。
3.4励磁流通的影响
一般电力系统在运行过程中,其内部线路都会产生励磁涌流,继电设备保护模式一般为电流速断保护,简单来说,就是根据最高流通电流,设定保护限制。但是如果灵敏度在1.2以上,动作电流值会相对减少,特别是在部分过长的线路当中,动作电流会更低。因此极有产生开关重合闸现象,进而影响保护装置的可靠性。
3.5外部环境的影响
继电保护装置是一种较为精密的仪器,很容易受到外部环境因素的影响。例如空气中存在着大量的粉尘和各种有害气体,会破坏继电保护装置的相关元件,而且有害气体还会腐蚀继电保护装置的电路板,引起氧化反应,给装置的性能造成影响。
4、提高继电保护装置可靠性的措施
4.1提高工作人员技能水平
提高继电保护装置运行的可靠性应该将工作重心转向以提高供电的可靠性为主,完善供电可靠性的相关规章制度和管理规范,建立科学合理的管理体系。继电保护装置相关的工作人员整体素质不达标,专业技能水平不足,是造成继电保护装置运行可靠性不稳定的主要原因之一。针对这种情况,就要加强对相关工作人员的专业技能培训和素质教育,培养员工形成良好安全意识和责任意识,切实提高工作人员对继电保护装置的故障处理能力和效率,并使工作人员养成定期检查继电保护装置并进行相关工作记录的好习惯,降低继电保护装置发生故障的可能性,进一步提高发继电保护装置运行的可靠性。
4.2提高装置的智能化程度
智能化技术是具有划时代意义的新发明,已经被广泛地应用于各行各业中。在电力系统中,智能化技术早已有所应用。例如,已经被人们广泛应用于电力系统中的模糊逻辑和遗传算法等先进技术。在电力系统中,应用智能化技术能够取得明显的优势,不仅明显地提高了继电保护装置运行的可靠性,而且还能够通过控制继电保护装置连续运行的时间,提高继电保护装置的使用寿命。
4.3严格把关保护装置验收
在正式运行前,对继电保护装置的验收要进行严格地把关,对继电保护装置进行适当的试运行,进行全面系统的质检工作,并请相关专业人员对继电保护装置进行验收,这样能够有效地提高继电保护装置的安全性和运行可靠性。在对继电保护装置进行一系列的试运行、质检以及专业验收以后,填写完整的验收单据,并交由相关部门批准,组织相关部门工作人员进行继电保护装置的保护以及断电功能的实验,确认其安全性和正常运行的可靠性,并对验收以及实验过程中拆动的元件和接线等恢复原位,保持待运行状态。同时,在对继电保护装置的出厂设置进行更改时,要仔细核对需要更改的数据和相关事项,将更改的内容与时间登记在册,以便后期检查与维护使用。
4.4加强保护装置技术创新
随着科学技术的不断发展与进步,各种信息化、智能化技术水平不断提高,给各行各业都带来了良好的发展机遇。电力系统也在科学技术的推动下不断发展与完善,所以,继电保护装置也应该加强技术创新,全面提高继电保护装置的性能和工作效率,以便适应发展日益迅速的电力系统。首先,要根据继电保护装置在电力系统中的功能特性,通过创新技术,不断完善和提高继电保护装置运行的可靠性,增强对电力系统的保护力度;其次,积极引进先进的技术,丰富继电保护装置的功能,如增加故障检测、自动恢复供电等功能,提高继电保护装置的利用率;同时,要不断改进继电保护装置的硬件结构,采用体积小、性能强、功耗低以及具有环保性的材料,提高继电保护装置的实用性;最后,要不断提高继电保护装置运行的可靠性,使其能够更好地发挥应有的作用。
4.5避免外界环境电磁干扰
第一,滤波。在外接端子位置处连接一个电容器,以此来防范外界干扰源产生的消极影响。同时,为了避免浪涌电压击穿问题的产生,还应保障电容器耐压能够符合达到设计标准。针对内部干扰问题来说,可以在组块增设去耦电容,同时在微机保护插件当中设置接地线,形成互相制约的网络格局。第二,屏蔽。可以在设备与电源之间增加一个电导率较高的物理屏蔽层,形成一个高效的防护屏障,同时处理好接地问题后,切断磁场对电磁的干扰。如果外部磁场过强,可以选择双层屏蔽模式,实现双重保护目标,进而增强屏蔽有效性。第三,接地。接地能够将干扰电流引入到大地中,以此来减少干扰信号对设备产生的消极影响。受到外部环境的影响,二次回路极易产生共模干扰,究其根本是受到变压器绕组间耦合介质的传递。基于此,我们可以采取良好的接地方式,在初级与次级之间建立屏蔽层,以此来避免电压的释放,降低输出端的干扰电压。
5、结语
综上所述,继电保护系统能否正常工作直接影响电力系统的正常运行,电力企业必须保证继电保护装置的可靠性。
参考文献:
[1]姬楠,高品.电力系统继电保护装置运行可靠性指标探讨[J].企业改革与管理,2015,(10):207.
[2]崔玉华.电力继电保护运行及可靠性分析[J].山东工业技术,2015, 17: 119.
作者简介:
关键词:35kV变电站;继电保护装置;监视电力系统
中图分类号:TM407 文献标识码:A 文章编号:1009-2374(2011)30-0132-02
在35kV变电站的运行管理过程中,由于受到线路绝缘性能降低、设备老化、人为操作失误等因素的影响,经常会出现各种电力系统运行故障,如果不能及时对其进行有效的处理,将严重危及到区域电力系统的安全。在35kV变电站发生运行故障时,有可能出现过电流、过电压、烧毁电力元件或电力系统振荡等现象,将严重危及到电力设备的安全性能和使用寿命。因此,在35kV变电站的运行管理中,为了有效保护电力系统和相关电力设备的运行安全,必须科学应用继电保护装置,其实际作用和效果日益凸显。
一、35kV变电站对于继电保护装置的基本要求
35kV变电站中应用的继电保护装置主要作用是:当电力系统发生组成元件或线路等故障时,如果有可能危及到电力系统的运行安全,继电保护装置可以自动发出警报,并且通过断路器进行跳闸处理,从而有效控制了故障的进一步扩大。从国内现阶段的35kV变电站建设情况而言,继电保护装置必须满足以下基本要求:
(一)快速性
当35kv变电站出现短路故障时,继电保护装置可以迅速进行故障切除,从而减于短路电流引起的电力系统破坏,有效缩小故障的影响范围,从而提升了电力系统的安全性。
(二)可靠性
当35kV变电站出现各种不正常运行方式或故障时,继电保护装置应保持可靠的动作,绝不能出现拒动或误动的现象,即要保证继电保护装置的动作足够可靠。
(三)选择性
在35kV变电站的供电系统发生运行或安全事故时,继电保护装置可以有选择性的进行事故段的供电切除,即将距离事故点最近的相关开关设备进行断开处理,从而保障了其他部分电力设备或线路的正常运行。
(四)灵敏性
在35kV变电站中应用继电保护装置,要对设备的正常运行状况和相关故障做出灵敏的感受和地作,从而最大限度的缩小了故障的危害性。一般情况下,继电保护装置的灵敏性是根据相关灵敏系数进行衡量的。
二、35kV变电站中应用继电保护装置的主要任务
由于变电站对于运行管理的要求较高,特别是随着国内35kV变电站建设中,电力系统的结构与运行方式日趋复杂,而传统的电磁感应原理、晶体管继电保护装置在保护中存在灵敏度低、动作速度慢、关键部件易磨损、抗震性差等缺陷,所以,微机继电保护装置在国内35kV变电站中得到了广泛的应用。从电力技术的角度进行分析,35kV变电站中应用继电保护装置的任务,主要表现在以下两个方面:
(一)监视电力系统的整体运行情况
当35kV变电站的电力系统元件发生各种故障时,继电保护装置可以自动向故障元件最近的断路器发出跳闸指令,以保证故障元件对于电力系统运行影响的最弱化。由于35kV变电站承担了区域供电的任务,一旦出现严重的运行故障,将严重影响到区域供电的稳定性。因此,在应用继电保护装置时,必须从保护电力系统全局安全的角度出发,按照规范的要求合理进行继电保护装置的设计和安装,将电力系统连结成统一的整体,这样才能保证电力企业对于35kV变电站电力系统的整体运行情况进行科学、有效的监视。
(二)及时反映相关电气设备的不正常工作情况
在35kV变电站中应用继电保护装置,及时反映相关电气设备的不正常工作情况也是其主要任务之一。当相关电力设备出现不正常运行状况,或者达到维修条件时,继电保护装置应及时通过信号传输系统将故障信息发送至值班人员,以便值班人员可以根据相关标准,利用远程控制系统进行故障的排除,或者组织人员及时进行维修。
三、35kV变电站继电保护装置的状态检修
在35kV变电站应用继电保护装置时,不但要充分发挥其各项功能和作用,而且要根据相关操作要求和技术规范,科学进行其状态检修,以保证继电保护装置始终处于最佳的运行状态。在继电保护装置的状态检修中,检修人员必须坚持认真、负责的工作态度,明确自身职责的重要性,对于任何细小的问题都要进行深入的分析,从而在保证继电保护装置实际运行效果的前提下,促进35kV变电站的安全、稳定运行。
(一)继电保护装置的校验周期和内容
为了保证在35kV变电站的电力系统出现故障时,继电保护装置可以保持正常动作,所以,定期对继电保护装置及相关设备的二次回路进行校验与检查是至关重要的。一般情况下,35kV变电站的继电保护装置应每两年进行一次全面的校验,每年对重要部件进行一次校验。在35kV变电站继电保护装置的校验中,包括的内容主要有:相关设备的运行状态,电力元件的改造或更换,以及变压器的瓦斯保护等。另外,在进行继电保护装置的校验时,还要每隔三年进行一次瓦斯继电器的内部检查,并且在每年进行一次常规的充气试验。
(二)二次设备的状态监测
为了保证继电保护装置中二次设备工作的可靠性与正确性,必须对其状态进行有效的检测,并且合理估计其使用寿命。35kV变电站继电保护装置二次设备的状态检测主要包括:TV、TA二次回路的绝缘性能是否良好,以及各部分测量元件的磨损情况;直流操作、逻辑判断与信号传输系统的运行状态。检修人员必须认识到继电保护装置二次设备与一次设备的状态检测存在较大的不同,二次设备状态监测并不是针对于某一元件,而是要对特定的单元或系统进行有效的监测。例如:在对继电保护装置二次设备中相关元件的动态性能监测中,在线监测技术并不是完善适用的,有时也需要使用离线检测方法,从而才能对于其实际状态进行科学、合理的监测。
(三)故障信息的分层诊断与处理
为了有效提升35kV变电站继电保护装置的检修效率,在进行故障信息的诊断时,可以应用分层诊断的方法,并且根据诊断结果采取合理的检修措施。通常情况,35kV变电站的故障信息分为三层:第一层为常见的遥感信息,即在SCADA系统中快速获取相关开关的变位情况;第二层为继电保护装置的保护动作信息;第三层为各种故障的录波信息。在继电保护装置故障信息的分层诊断中,可以根据相关设备电力开关的动作信息,进行其运行状态的基本判断。如果在判定某一种故障后,继电保护装置仍然存在不正常运行的问题,则要按照要求进行其他层次的故障诊断。另外,在继电保护装置的分层诊断中,还要注意故障相别、故障类型及故障地点的快速确定,并且结合波形对开关、保护、重合闸等部分动作情况的影响,进行全面的分析与考虑。
当35kV变电站发生运行故障时,继电保护装置将自动向监控系统发送大量的故障信息,其中包括相关电气设备的开关动作信息、保护动作信息、时间顺序记录、电气量波形信息、故障录波功能记录等,如果继电保护装置处于正常运行状态,则会根据实际情况自动进行故障辨别和处理。当继电保护装置完全或部分丧失应具备功能时,则表示继电保护装置存在某些运行方面的问题。检修人员可以利用监控室装配的专家系统进行继电保护装置运行状态的检测,迅速查处其不正常运行的原因和控制措施,同时利用信息系统进行反向推理,确定最佳的维修方案。在继电保护装置的维修过程中,应尽量减少对于35kV变电站电力系统的运行影响,从而有效保障区域供电的安全性、稳定性,最大限度的降低因继电保护装置维修造成的各种损失。
四、结语
综上所述,35kV变电站是我国现代电力系统的重要组成部分,其承担了加大区域的电力输送任务。为了保障35kV变电站的安全、稳定运行,科学应用各种继电保护装置是至关重要的,而且直接关系到电力企业的经济效益与社会效益。同时,在35kV变电站应用继电保护装置的过程中,还要注意利用先进的理念和方法对其运行状态的检测和维修,从而保障继电保护装置运行状态的最优化,减少其运行中有可能出现的各种故障,对于促进我国电力行业的全面发展也具有积极的意义。
参考文献
[1] 陈文业.35kv配电网节能降耗的途径[J].电气工程应用,2009,(11).
[2] 张勇军,赖斯,廖传民.文昌配电网节能降耗综合治理方案研究[J].南方电网技术,2008,(3).
[3] 李勇.浅谈配电系统降损节能的技术措施和管理措施
[J].广东科技,2008,(14).
[4] 罗昭波.配电变压器三相平衡与无功自动补偿[J].农村电气化,2007,(2).