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衡量继电保护的好坏

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衡量继电保护的好坏

衡量继电保护的好坏范文第1篇

关键词:继电保护;技术

1、继电保护概述

继电保护是电力系统在发生故障或出现威胁安全运行状况时,利用继电器来保护发电机、变压器、输电线路等电力系统元件免受损坏的措施。利用它可以在最短时间内,自动从系统中切除故障设备,或者发出信号让工作人员能及时排除故障,从而将损失减少到最小。对于继电保护的评价指标是可靠性,表示在某一范围内,出现故障后,它能给出反应动作,而在其保护范围内不应有动作出现时,绝不出现误动作的情况。如果继电保护装置出现拒动或误动都会给电力系统造成不可估量的损失。如果系统备用容量小,系统联系比较薄弱,出现误动而切除线路时则会造成巨大的损失,而出现拒动时,其它后备保护可动作保护线路,损失可以比较小。这种情况下不误动的可靠性比不拒动的可靠性更重要。因此,在实际操作中,提高拒动或误动的可靠性是矛盾的,继电保护的可靠性则是平衡误动和拒动之间的关系。

2、继电保护的基本要求及作用

2.1要求

(1)选择性。基本含义是保护装置动作时,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量减小,以保证系统中非故障部分继续安全运行。

(2)速动性。速动性是指继电保护装置应以尽可能快的速度断开故障元件。这样就能减轻故障设备的损坏程度,减小用户在低电压情况下工作的时间,提高电力系统运行的稳定性。

(3)灵敏性。保护装置对其保护范围内的故障或不正常运行状态的反应能力称为灵敏性(灵敏度)。灵敏性常用灵敏系数来衡量。它是在保护装置的测量元件确定了动作值后,按最不利的运行方式、故障类型、保护范围内的指定点校验,并满足有关规定的标准。

(4)可靠性。继电保护装置必须运行可靠,可靠性是指在保护装置规定的保护范围内发生它应该反应的故障时,保护装置应可靠地动作(即不拒动)。而在不属于该保护动作的其他任何情况下,则不应该动作(即不误动)。

2.2 作用及任务

(1)在线路的保护方面,主要采取的电流保护为二段式或者三段式。一段为电流速断保护,二段为限时电流速断保护,三段是过电流保护。

(2)母联的保护,就是同时设置限时电流速断和过电流保护。

(3)主变的保护,包括了主保护和后备保护,前者多为对重瓦斯的保护或者差动保护,而后者一般是对复合电压过流进行保护,或者是过负荷的保护。

(4)对电容器的保护,主要是对电容器的过流保护、零序电压的保护、过压保护以及失压保护。

3、继电保护技术

3.1日常管理及检测

(1)连接件是否紧固、焊接点是否虚焊、机械特性等。现在保护屏后的端子排端子螺丝非常多,特别是新安装的保护屏经过运输、搬运,大部分螺丝已经松动,在现场就位以后,必须认认真真、一个不漏地紧固一遍,否则就是保护拒动、误动的隐患。

(2)应该将装置所有的插件拔下来检查一遍,将所有的芯片按紧,螺丝拧紧并检查虚焊点。在检查中,也必须将各元件、保护屏、控制屏、端子箱的螺丝紧固作为一项重要工作来落实。

(3)做好继电保护装置的清扫工作。清扫工作必须由两人进行,防止误碰运行设备,注意与带电设备保持安全距离,避免人身触电和造成二次回路短路、接地事故。对微机保护的电流、电压采样值每周记录一次,每月对微机保护的打印机进行定期检查并打印。

3.2 故障处理方法

(1)掉换法。用好的或认为正常的相同元件代替怀疑的或认为有故障的元件,来判断它的好坏,可快速地缩小查找故障范围。这是处理综合自动化保护装置内部故障最常用方法。当一些微机保护故障,或一些内部回路复杂的单元继电器,可用附近备用或暂时处于检修的插件、继电器取代它。如故障消失,说明故障在换下来的元件内,否则还得继续在其它地方查故障。

(2)短接法。将回路某一段或一部分用短接线接入为短接,来判断故障是存在短接线范围内,还是其他地方,以此来缩小故障范围。此法主要用于电磁锁失灵、电流回路开路、切换继电器不动作、判断控制KK等转换开关的接点是否好。

(3)分段处理法。发信或收不到信号3d 告警等故障。由于牵涉到两侧收发信机和许多通道设备,可分段来处理。先将通道脱开,将75Ω负载接入,用电平表确定自发自收是否正常,根据负载端能测到合格的电平来判断故障是否出现在本机,再接入通道,通过测通道口和在结合滤波器通信电缆端测对侧发信时的收信电平差来排除通信电缆好坏,就可寻找故障段所在。

(4)参照法。通过正常与非正常设备的技术参数对照,从不同处找出不正常设备的故障点。此法主要用于查认为接线错误,定值校验过程中发现测试值与预想值有较大出入又无法断定原因之类的故障。

4、继电保护设备的技术改造

(1)针对直流系统中,直流电压脉动系数大,多次发生电磁及微机保护等工作不正常现象,可将硅整流装置改造成整流输出交流分量小且可靠的集成电路硅整流充电装置。对雨季及潮湿天气易发生直流接地现象,首先可将户外端子箱中的易老化端子排更换为阻燃复合型端子,提高二次绝缘水平;其次,可对二次回路进行核对、整理、改造,使其控制、保护、信号、合闸及热工回路逐步分开;第三在开关室加装熔断器(空气开关)分路开关箱,既便于直流接地的查找与处理,也避免直流接地时引起的保护误动作。

(2)对原理缺陷多、超期服役且功能不满足电网要求的保护逐步由电磁型改造更换为微机保护;加速保护动作时间,从而快速切除故障,达到提高系统稳定的作用。

(3)技术改造中,对保护重新选型、配置时,首先考虑的原则是满足可靠性、选择性、灵敏性及快速性,其次考虑运行维护、调试方便,且便于统一管理,优选有运行经验且可靠的保护,个别新保护少量试运行取得经验后,再推广运用。

(4)对现场二次回路老化,保护压板、继电器接线标号头、电缆示牌模糊不清及部分信号掉牌无标示现象,重新标示,做到美观、准确、清楚;组织二次回路全面检查,清除基建遗留遗弃的电缆寄生二次线,整理并绘制出符合实际的二次图纸,杜绝回路错误或寄生回路及保护回路反事故措施不到位而引起的保护误动作。

(5)将所有水银接点瓦斯继电器更换成可靠的干簧接点瓦斯继电器;低电压、时间电磁型继电器更换成集成型静态继电器;所有涉及直接跳闸的继电器应采用直流电压在55%-70%范围内的中间继电器,并要求其动作功率不低于5W,对保护装置中不能保证自启动的逆变电源,要进行更换。机械防跳6kV断路器,加装防跳继电器等。

参考文献

衡量继电保护的好坏范文第2篇

【摘要】近些年,随着我国经济的飞速发展、科技水平的快速提升,房屋建筑工程项目在电气设计、施工方面取得了长足的进步,为充分满足当代人们在使用功能、美观样式、节能环保等多样化的产品需求,应用了多种新型技术、设备与工艺,虽然能够有效提高建筑产品的市场竞争力,但由于进一步加大了电气工程的规模与难度,从而极易埋下各种安全隐患。本文就常用建筑电气工程的安全保护作简要的分析、探讨。

【关键词】房屋建筑;电气工程;风险隐患;安全保护

作为建筑工程项目的重要组成部分,电气工程的设计水平、安装质量对于使用者的人身健康、财产安全有着直接影响,倘若没能采取有效措施加以防范、保护,则极易引起各种火灾、电磁、短路、触电等危险。对此,在实际进行建筑电气工程的设计与施工时,必须引起足够的重视,在综合考虑多样化产品需求的前提下,对施工方案、设计图纸做出合理规划,结合项目自身的特点与施工标准,根据我国有关的标准、规范,做好各项安全性保护工作,以保证电气工程的质量合格、使用安全。以下,本文针对建筑电气工程的常见安全隐患作简要的分析、探讨,同时提出相应具体的保护措施。

1 建筑电气工程的常见安全隐患

1.1 电气设备、线路漏电:

长期以来,国内许多建筑电气工程在投入使用的过程中所发生的触电事故,主要是由于电气设备、线路的设计、安装、保养不当而引起的,不规范的设计方案、不科学的生产操作、不科学的使用方法,将直接降低电气设备与各条线路的绝缘能力,一旦这些设施的运行温度超出限定标准,将直接造成电线、电路板等小规模电气设施的损坏,使得带点部位于空气中,一旦与施工人员、使用者发生接触,将引发触电危险。

1.2 静电危险:

建筑电气工程的接地系统、连接装置,倘若在安装施工、维护保养的过程中存有疏漏,电气设备在运行使用期间里所产生的静电,将对其内部的电气元器件造成一定的影响或损坏,而静电在向外释放的过程中所产生的电弧也将威胁到使用者的人身安全。

1.3 电气火灾隐患:

据有关调查、分析显示,在我国多数建筑火灾事故中,因电气设备故障、线路老化而引起的火灾占有一定比例。究其原因,主要是由于一些一线施工人员、业主对于电气工程的常识性内容缺乏了解,从而私自随意的拉接电气线路,在长时间的使用过程中加出现超负荷状态,以至于电气线路的绝缘层加快老化速度、线路运行温度过热,最终引起短路、引发火灾。一些电气设备在开、关的过程中,有着较大的瞬时电压,倘若用电设备中存有接触不良、虚接的导线、插头、插座,将引起拉弧、打火现象,一旦这些火大接触易燃物体将直接引起火灾。此外,自然产生的雷电在与实体建筑接触时,室内电气线路中的电压将成倍激增,并时常伴有火花的产生,而如果建筑的接地系统失效,大量的电流将滞留在建筑结构中,进而威胁到用户、设备的安全。

1.4 电磁危害:

所谓电磁危害,主要是由一些高频、高压、大功率电气设备所引起的,倘若没有做好屏蔽防护或未能合理安排这些设备的布置区域,这些设备所产生的电磁辐射量将达到自然电磁辐射的数十倍,从而在一定的时间内逐步侵蚀、危害楼内业主的人身健康。

2 建筑电气工程的常用保护措施

2.1 电气设备、材料的选择:

在实际进行电气工程的设计时,应综合考虑建筑整体的电能需求、功能要求,首先需要依据有关的方法、公式来计算电气工程的额定电流并选择相应的导线,而为保证电力线路的导流功率、运行安全,可适当加大所用导线、电缆的截面面积。与此同时,对于一些连接至主干线的配电设备,仍需要先行计算其额定电流,再适当加大、预留一定的容量空间,以便应对后续试用期间的电负荷增长,主要包括开关、变压器、断路器等。主要注意的是,电气系统中的电源进线,一般均是安装、布设于建筑总断路器的前端线上,由于这条进线的位置相对独立,主要是由一级断路器以特定的形式加以保护,从而就需要综合考虑建筑整体、断路器所需的电流,以及上级线路中断路器的电流,再将其作为依据对建筑的电源进线进行选择。一般情况下,建筑的电源进线并非是一个独立的设计项目,其主要设置于两个不同建筑之间连接上,使得在岗设计人员忽略了上级断路器的保护性作用,最终选用了截面面积较小的进线材料,不仅无法满足建筑总体的电能需求,同时也极易出现超负荷运行、线路过热的情况。对此,实际的设计工作中应给予足够的总是,并在具体的设计图纸、方案中加以注明。

2.2 电气线路过载、短路的保护措施:

长期以来,在多数建筑的电气线路故障中,线路过载、短路问题的发生最为频繁,倘若未能及时加以治理,将直接损害整个建筑的电气性能。在实际的电气运行中,一旦电气线路出现短路,瞬时电流将超出原始状态数十倍,从而直接加大了电力线路、设备的温度,而所谓的线路过载,其主要是指与该线路相连接的电气设备,在运行的过程中所消耗的电能总量超出了线路的额定容量,在生成高温的同时也将随时运行时间的延长而逐步提高。对此,国内多数建筑选用了各种型号的熔断器加以保护,而随着我国电气工程行业的飞速发展,这种保护技术已逐渐被继电保护装置所代替。在使用的过程中,若电气线路中的电压、电流存有异常,继电保护装置将自动执行空气开关、隔离开关等跳闸处理,以此分离电气系统,保证设备、线路的安全。

2.3 绝缘保护:

对于建筑电气工程的绝缘保护,其主要是针对各种施工材料、设备的质量、型号加以控制。在实际进行电气建材的选择是,应严格依据我国有关的标准、规范,结合电气工程的设计图纸、施工方案,选择带有出厂证书、质量认证、说明书等书面资质文件的电缆、变配电设备、导线等,同时在进场时应仔细审核其绝缘测试报告,并在施工现场以抽样检查的方式组织进行绝缘测试,从根本上避免电力线路缺损等问题。

2.4 接地保护:

接地保护的设置的重要性不言而喻,它能使电气设备在正常或线路故障情况下进行工作,还能为保证人身安全、防止触电事故。建筑电气工程系统中的线路或设备的某部分与大地做良好的电气接触,在发生接地故障时,保护装置能通过接地体把电流引向大地。例如高压和低压系统中的变压器中性点接地,零线中的其他地方进行一些重复性接地。对于防雷,必须有接地系统才能把雷暴中的高压、高电流引向电位为“0”的大地,而建筑中的钢筋、避雷针、接闪器就是做了安全保护的一部分。

2.5 漏电保护:

分支线保护和末端保护是建筑电气工程中对漏电保护通常采用的两种方式,这样可以尽量缩小人体触电和故障性漏电引起的停电范围。用于漏电保护的设备主要是漏电保护器,它必须符合国家标准《漏电电流动作保护器》的要求,满足分级保护的级间协调原则,漏电动作电流及分断时间是衡量漏电保护质量好坏的两个标准。

结束语:

综上所述,对于建筑电气工程的安全保护,应贯穿于项目的前期设计、施工建设、竣工验收,分别针对施工物资、方法、技术加以控制,从根本上避免质量缺陷、安全隐患的产生。

参考文献

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[2] 王挺. 分析建筑电气安装工程施工方法及技术措施[J]. 中国城市经济, 2011,(18) .

[3] 李雪梅,宋春雷. 小议建筑电气工程施工中的安全保护措施[J]. 中小企业管理与科技(上旬刊), 2010,(05) .