继电保护概述范文

时间:2023-12-18 17:51:53

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继电保护概述

篇1

[关键词]电力系统 继电保护

中图分类号:TM 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2014)45-0305-01

一、继电保护的定义

继电保护的概念理解起来并不足很困难,因其与人们的生活息息相关,在生活中都能够接触到,所以理解起来也就很容易。从某种程度上来说,继电保护的基本任务就足保证非故障设备继续运行,尽量缩小停电范围。因此换句话可以说继电保护就是一种电力保护装置,保护电网安全平衡运行的系统。

二、继电保护的基本原理与保护装置的结构

反应系统正常运行与故障时电器元件(设备)一端所测基本参数的变化而构成的原理(单端测量原理,也称阶段式原理)

如图l所示。

三、继电保护的类型

1、电流保护;

2、电压保护;

3、瓦斯保护;

4、差动保护;

5、高频保护;

6、距离保护与主动保护;

四、影响继电保护可靠性的因素

(一)是质量方面,继电保护装置的生产属于技术性生产,制造厂家应该严格控制装置的质量,如:某些继电装置还没有经过实际的检验和运作测试便出厂投入使用;一些厂家为节省成本,偷工减料,如电磁型、机电型继电器零部件的材质和精确度差,整体性能不合格;晶体管保护装置中元器件的质量差,性能差异大,运行不协调,容易发生误动或拒动。

(二)是继电保护装置受周围环境影响。在电力工作环境中,周围的生气有很多杂质和发电残留物,同时工作环境又持续高温,这就加速了保护装置的老化和腐朽,致使有效性能大大降低。其中,环境中的有害物质还会腐蚀插线板和电源插头,造成继电器老化,接触不良,保护功能随之丧失。

(三)是操作环节。保护装置的安全准确运行于电源的操作有直接关系,特别是电容储能装置,电解电容日渐老化、容量减少,发生故障时不能及时切除;而酸性或镉镍蓄电池也出现各种问题,如电流不稳定等,如果没有及时解决这些问题,慢慢的,继电保护装置就会失去可靠性;互感器质量差,由于长期的操作运行,其磨损程度越来越大,已经影响到保护装置的工作效果。选取安装的保护装置型号不对或者选择不合理,都有可能影响其可靠性。、

五、抓好继电保护的相关工作

(一)抓好继电保护的验收工作

继电保护调试完毕,严格自检、专业验收,然后提交验收单由厂部组织检修、运行、生产三个部门进行保护整组实验、开关合跳试验,合格并确认拆动的接线、元件、标志、压板已恢复正常,现场文明卫生清洁干净之后,在验收单上签字。

保护定值或二次回路变更时,进行整定值或保护回路与有关注意事项的核对,并在更改簿上记录保护装置变动的内容、时间、更改负责人,运行班长签名。保护主设备的改造还要进行试运行或试运行试验,如:差。动保护取用CT更换,就应作六角图实验合格,方可投运。

(二)严格继电保护装置及其二次回路的巡检巡视

检查设备是及时发现隐患,避免事故的重要途径,也是发电厂值班人员的一项重要工作。除了交接班的检查外,班中安排一次较全面的详细检查。对继电保 护巡视检查的内容有:保护压板、自动装置均按调度要求投入;开关、压板位置正确;各回路接线正常,无松脱、发热现象及焦臭味存在;熔断器接触良好;继电器接点完好,带电的触点无大的抖动及烧损,线圈及附加电阻无过热;CT、PT回路分别无开路、短路;指示灯、运行监视灯指示正常;表计参数符合要求;光字牌、警铃、事故音响情况完好;微机保护打印机动作后,还应检查报告的时间及参数,当发现报告异常时,及时通知继保人员处理。

(三)是要确保运行操作的准确性

(1)运行人员在学习了保护原理及二次图纸后,应核对、熟悉现场二次回路端子、继电器、信号掉牌及压板。严格“两票”的执行,并履行保护安全措施票,按照继电保护运行规程操作。每次投入、退出,要严格按设备调度范围的划分,征得调度同意。为保证保护投退准确,在运行规程中编入各套保护的名称、压板、时限、保护所跳开关及压板使用说明。由于规定明确,执行严格,减少运行值班人员查阅保护图的时同,避免运行操作出差错。(2)特殊情况下的保护操作,除了部分在规程中明确规定外,运行人员主要是通过培训学习来掌握的。要求不能以停直流电源代替停保护;有关PT的检修,应通知继保人员对有压监视3YJ接点短接与方向元件短接;用旁路开关代线路时,各保护定值调到与所代线路定值相同;相位比较式母差保护在母联开关代线路时,必须进行cT端子切换。特别要注意启动联跳其它开关的保护,及时将出口压板退出。常见的有:l00MW发电机组单元式接线的高压厂变差动、重瓦联跳主机、主变开关保护;母线失灵跳主变、线路开关保护;线路过功率切机保护;主变零序一段跳母联开关保护;厂用备用分支过流跳各备用段保护等。(3)发现继电保护运行中有异常或存在缺陷时,除了加强监视外,对能引起误动的保护退其出口压板,然后联系继保人员处理。

四、加强继电技术改造工作

(一)针对直流系统中,直流电压脉动系数大,多次发生晶体管及微机保护等工作不正常的现象,将原硅整流装置改造为整流输出交流分量小、可靠性高的集成电路硅整流充电装置。针对雨季及潮湿天气经常发生直流失电现象,首先将其升压站户外端子箱中的易老化端子排更换为陶瓷端子,提高二次绝缘水平。其次,核对整改二次回路,使其控制、保护、信号、合闸及热工回路逐步分开。在开关室加装熔断器分路开关箱,便于直沆失电的查找与处理,也避免直流失电时引起的保护误动作。

(二)对缺陷多、超期服役且功能不满足电网要求的llokV、220kV线路保护由晶体管型、整流型更换选用CKF、CKJ集成电路及微机线路保护。220kV母线保护也将相位比较式更换为多功能的集成型PMH一42/13母差保护,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。

(三)技术改造中,对保护进行重新选型、配置时,首先考虑的是满足可靠性、选择陛、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。优选经运行考验且可靠的保护,个别新保护可少量试运行,在取得经验后再推广运用。

结束语

电力作为国家主要的基础能源,对国家快速发展和人民生活水平的提高起着极其重要的作用。继电保护装置是电力系统安全运行的重要保障,只有迅速消除装置本身的故障才能充分发挥继电保护装置对电网的稳定作用,对电网安全意重大。

参考文献

[1] 李健辉,试析提高继电保护运行的可靠性,民营科技,2011年第4期.

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【关键词】配电柜;综合继电保护器;改造;应用;安全

在煤矿生产过程中,综合继电保护器设备老化,给地面高压配电柜带来极大影响,由于软件没能及时更新,致使继电保护动作值出现很大误差,从而武大起到继电保护的作用,最终导致煤矿生产出现大面积停电事故,严重威胁煤矿工作人员的生命安全。因此,对配电柜综合保护器技术进行改造,并将其运用到实际生产中,有利于提高煤矿生产的安全性,对于保障供电系统稳定运行具有重要意义。

一、简要分析设备改造前的供电情况

在某一矿厂的地面配电室中,高压配电柜有二十二台、直流柜、电容器柜和继电保护柜有四台、计量柜有两台,全部都是由同一个公司生产的,并且,二十二台继电保护器业采用的同一家公司的保护器。但是,在实际生产中,保护器的功能较差,相关运行软件更新不及时,产品售后服务跟不上,并且,保护器后台的计算机经常出现故障问题,维修非常困难,致使继电保护器根本无法发挥控制和保护的作用。由于电力系统中综合继电保护器出现的各种问题不能得到有效解决,导致高压配电柜显示的继电保护动作值出现很大误差,给煤矿企业安全生产带来极大影响。在未进行设备改造前,行配电柜的安装是将二十二台保护器和四台保护柜集中在一起,而高压配电柜却在另一个工作室,致使值班工作人员进行停送电操作和查阅继电保护动作值非常麻烦,需要来回查看。与此同时,在发生突然停电的情况下,很容易出现停送电操作失误现象,给煤矿安全生产造成严重影响,最终威胁煤矿工作人员的生命安全,如果不及时处理,采取有效改善措施,有可能会影响企业的长远发展。

二、探索综合继电保护改造方式的构建和甄选

在实际生产中,上述情况给煤矿生产带来很大影响,严重影响供电系统的稳定性和可靠性。因此,在对某矿厂的生产情况和配电柜的实际应用情况进行仔细调查和分析后,企业为了提高电力系统的供电可靠性和稳定性,确保电力系统安全运行,采用先进科技技术对综合继电保护器设备进行改造,采用了某公司生产的DSI-3000电力综合自动化系统,通过工业级嵌入式DSP技术和多片串行的A/D同步采样技术,在间隔层使用现场总线网、站层使用以太网的方式,进行改造。与此同时,采用嵌入式VXWORKS操作系统作为通讯管理机制,使各保护设备的通讯原理变得更加成熟,从而将设备运行现场的各种情况展示出来,使继电保护器设备的功能得到有效提高。

三、保护系统的安装思路

根据配电柜综合保护器的实际应用情况来看,在进行综合继电保护系统的安装时,要严格按照以下思路完成操作,才能确保电力系统的正常运行,提高煤矿生产过程的安全性。

(一)确定综合继电保护器的尺寸

为了保证继电保护器改造后可以正常使用,确保配电柜可以兼容,以及工作人员可以安全、有效的进行停送电操作,相关改造人员经过仔细考察后,将保护器安装在原配电柜上。因此,二十二台高压配电柜必须重新在高压配电柜上进行钻孔开槽,并卸下上侧的柜门,使用电钻进行钻孔和切割,以保证钻孔的尺寸与综合继电保护器的尺寸相符,便于进行下一步安装。

(二)综合继电保护器的接线步骤

在某矿厂的生产中,综合继电保护器的的安装采用了四种新的保护器装置,分别是:DSC-31B数字电容器保护测控装置、DSL-31B数字线路测控装置、DBPA-31数字备用自投保护装置和DSB-31数字配电变保护测控装置。这四种保护器的端子相同,为交流电流、跳合闸回路和直流测量,在实际安装过程需要与制定公司的KYN-28-12型配电柜端子排进行重新接线操作,以保证电流系统的正常运行,促进电力系统供电安全性不断提高。在对电力系统、配电柜和综合继电保护器的相关线号进行认真核对以后,在不影响矿场正常生产和脱离安全保护的情况下,用最快是工作效率和最短时间,将四种保护装置和二十二台保护装置进行配线,并且连接完好,以维持矿场的正常运行,确保煤矿工作人员的生命安全。

(三)综合继电保护器的相关实验

在综合继电保护器安装和接线完成以后,相关工作人员必须使用YM942B继电保护校验仪对安装情况和接线情况进行试验检测,以校正保护期内各项数值设置的准确性和可靠性,确保保护动作值准确无误后,才可以将综合继电保护器投入生产运行,以提高电力系统供电过程的安全性和稳定性。

(四)通讯管理机的具体安装流程

在综合继电保护系统改造完成以后,相关工作人员必须对综合继电保护器与后台极端及的通讯传输进行审核,以通过DSI-5011型管理机完成相关计算传输,维持电力系统的正常运行。因此,通讯管理机的具体安装流程是:先在二十二台综合继电保护器的配电柜上用电钻进行开槽,确保尺寸相符,然后按照正确安装工艺进行操作,以确保管理机和每台综合继电保护器处于正常传输状态。在电力系统运行中,管理机可以将二十二台综合继电保护器的所有检测情况、数据等传输到计算机上,从而通过计算机完成综合继电保护器的相关操作,并读取相关数据,最终实现煤矿生产过程中电力系统的信息化和集成化发展。

四、实践效果探索

由于某煤矿地面高压配电柜经常出现计算机死机情况,并且,综合继电保护器设备老化、软件更新不及时等,致使配电柜中综合继电保护动作值出现很大误差,严重影响企业正常生产。因此,为了解决电力供电系统存在的多种问题,通过相关工作人员的技术分析和对解决方案的研究,将上述改造的配电柜综合保护器技术运用到实践中,对综合继电保护器进行改造,采用DSI-3000系统进行控制和保护,以达到提高供电系统稳定性的目的。通过实践证明,在电力供电系统中具有较好的运行状态,大大提高电力系统的安全性、稳定性和可靠性,可以有效起到综合继电保护检测作用,从而减少计算机故障问题情况发生,避免继电保护器误动引起的大面积通电情况出现,使煤矿安全生产得到可靠保障,对于促进企业经济效益不断增长具有重要影响。

五、结束语

综上所述,在煤矿企业的供电系统中,先进技术和系统的应用,使综合继电保护系统的功能得到有效完善,从而推动供电系统的信息化、集成化发展。我国现代化建设中,配电柜综合保护器技术的改造和应用,满足了社会发展需求,有利于提高电力供电系统的运行稳定性和可靠性,从而保障煤矿企业的安全生产,对于推动煤矿企业经济效益不断提升发挥着重要作用。

参考文献

[1]刘子朔,李永军,何世宏.浅析配电柜的升级改造方案[J].陕西煤炭,2013,02:86-88.

[2]刘天野.矿用综合保护器在用测试技术研究[D].中北大学,2014.

[3]丁宁.井下高压配电装置微机综合保护器的研究[D].河南理工大学,2009.

[4]张军伟.复杂波形剩余电流综合保护器的设计与研究[D].河北工业大学,2012.

篇3

镶有滤光镜的手把面罩或套头面罩;电焊手套;橡胶绝缘鞋;清除焊渣用的白光眼镜(防护镜).但这些保护装置对于防止焊工受到紫外线等电弧光辐射和金属烟尘危害的保护能力是很有限的,而且许多装备都很厚,不透风,穿在身上工作时既热也很不方便,影响工作效率.反光式电焊保护装置的要求考虑到焊工的工作环境经常是在高温环境中,从工人工作的安全度和舒适度为出发点,要求装置既能高效地吸收或反射电弧光辐射中的有害光,又能使焊工舒适地工作.这样就能保证焊工的安全也能提高工作的效率.焊接环境和不同的焊接条件也要求装置有一定的耐热能力和一定的转动角度.这就使此装置能尽可能地在每一种焊接条件中去保护焊工.(为了便于安装,此装置必须达到质轻、体小和灵活等特点,同时也使其能适用于多种不同型号的电焊机,方便于不同的焊接环境和条件.反光式电焊保护装置的结构及功能

结构(图略)中的1-9为此保护装置的各个组成部分.其中1、2、3、5、6为焊工的观察区,4为焊枪与保护装置的连接区,7-9为遮挡区.观察区由变色玻璃和紫外禁止滤光片组合而成,这样可减弱电弧光中的可见光的强度并吸收其中的紫外线来保护人体上半身.遮挡区使用一种廉价的橡胶来遮挡电弧光的辐射以保护焊工的下半身.主要是为了降低制作成本,使其能广泛地应用于不同经济条件的企业.链接区是实现反光式电焊保护装置与焊机上的焊枪良好连接的区域.图中的连接区有一个圆,表示此处有一个球形的旋转连接件,用于连接焊枪并使其能适应于各种角度的焊接要求.这样有利于此保护装置在各种焊接条件下发挥护体功能.另外,组成此保护装置的所有材料都有一定的耐热性和高效吸收紫外线的性能,同时这种结构也能在一定程度上防止尘埃侵害操作者.

功能为反光式电焊保护装置功能图,图中AMNB表示反光式电焊保护装置,PK表示焊枪,OP表示焊条.其中O点为焊接发光点,OA、OB为光线.由光的直线传播可知,若AB越长,则保护区(即AB的右上区)将越大;若AB距离O点越近则保护区将越大.由图略可知的结构设计能使反光式保护装置达到轻便、高效和保护操作者的目的.4反光式电焊装置的应用效果

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关键词:数字化变电站 继电保护 改进措施

近几年来,随着我国科学技术的不断发展,国家对电力系统的正常运行也给予了高度的重视,由于数字化变电站的运行环境会受到诸多因素的影响,如线路烧毁、运行故障以及雷击等,这些因素都会给数字化变电站的安全运行造成不同程度的威胁。因此,加强数字化变电站继电保护已经成为了目前电力系统的一项重要工作,只有将此项工作充分展开,才能够从根本上促进我国电力系统的稳定发展。

1 数字化变电站的主要设备

1.1 光学互感器 就目前数字化变电站中所采用的光学互感器来看,主要包括光学电流互感器和光学电压互感器两种。其中,光学电流互感器主要应用于对导线电流的测量,而光学电压互感器则主要应用于对导线电压的测量。无论是哪一种类型的光学互感器,都具有诸多优势,比如说不饱和、体积小、重量轻以及不受电磁干扰等。

1.2 智能断路器 智能断路器也是数字化变电站中的一个主要设备,与传统的断路器相比,智能断路器采用数字化的接口来取代硬接线,不仅能够实现对断路器运行的控制,而且还能够同时对设备的状态监视,以此来确保在设备出现故障的时候,能够在第一时间提出相应的检修建议,保证设备能够始终保持在正常运行的状态。

2 不同电压数字化变电站继电保护改进方法

2.1 35kV部分线路的继电保护配置 对于35kV部分线路的继电保护,主要应该从Ⅰ段电流速断保护、Ⅱ段定时限过流保护以及快速重合闸等几个方面进行保护。首先,在设置的时候,应该将Ⅰ段电流的速断保护作为主保护,保护线路的长度应该控制在线路全长的15%到20%左右,35kV线路保护Ⅰ段电流速断保护主要反应于相间故障时由于电流增加而引起的瞬时动作的电流保护。

Ⅱ段定时限过流保护是Ⅰ段电流速断保护的后备保护,在35kV部分线路的继电保护配置中占据重要的位置,不仅能够起到对全长线路进行保护的作用,而且还能够对相邻线路的全长进行实时保护。

除此之外,为了能够实现在线路出现瞬时故障的时候,不对电力系统采取停电措施,就应该在线路上装设自动重合闸装置。由于35kV本身属于电流较小的接地系统,当线路出现单相接地故障的时候,其本身还可以继续运行2个小时。因此,当故障发生的时候,只作用与信号,而不需要跳开断路器,接于PT的开口三角处。

2.2 10kV部分线路继电保护配置 对10kV部分线路进行继电保护配置的时候与35kV继电保护配置相同,同样应该从电流速断保护、定时限过流保护以及快速重合闸几个方面来进行保护。10kV线路的主保护与35kV线路的主保护不同,其主要采用的Ⅱ段定时电流速断保护,主要是对全线路的70%-80%的线路进行保护。当线路出现故障的时候,10kV线路所采取的措施与35kV线路的措施基本相同,二者之间存在的唯一区别是在不跳开断路器的前提下,接于因10kV为小电PT的开口三角处。

除此之外,在10kV小接地电流系统的线路上,应该装设反映相间故障和单相接地故障的相关保护装置。保护动作于出线断路器,保护采用两相式接线。加装三相一次重合闸。反映单相接地故障,加装反映零序电压的接地信号装置,单相接地时发出信号。从而有效实现对10kV线路的保护效果。

3 数字化变电站防雷保护改进方法

雷击是影响降压变电站安全运行的一个重要因素,如果变电站在运行的过程中,遭受到了雷击,那么轻则会引起大面积停电,重则会对整个电网造成较大的危害。因此,设置相应的防雷击措施是非常有必要的。通过对变电站雷击事故的分析,变电站遭受雷击主要来自变电站电力设备直接遭受雷击和架空线路的感应雷过电压和直击累过电压形成的雷电波沿线路间接对变电站造成侵入。

3.1 变电站的直击雷防护 避雷针是保护电气设备不受雷击的一个基本的措施,为了能够将变电站的直击雷防护做到全面系统,装设避雷针是必不可少的,它在运行的过程中,起到的主要作用是将雷击吸引到自己的身上,然后将其安全的导入地中,从而实现对附近绝缘效果较差的设备进行雷击保护。对于110kV变电站的直击雷防护措施进行制定的时候,由于此类电压等级配电装置的绝缘水平比较高,可以将避雷针直接装设在配电装置的架构上,因此,雷击避雷针所产生的高电位不会造成电气设备的反击事故。

3.2 变电站对雷击侵入波的防护 变电站对雷击侵入波的防护措施主要是避雷器或者保护间隙。阀型避雷器是变电站对雷击侵入波防护措施中所采用的最基本的措施,其基本元件主要是火花间隙和非线性电阻。目前,在我降压变电站对雷击侵入波的防护现状来看,FS系列阀型避雷器为火花间隙和非线性电阻,其主要是对小容量的配电装置SFZ系列阀型避雷器进行保护,主要是在其进线上装设阀型避雷器用来保护中等及大容量变电站的电气设备;FCZ1系列磁吹阀型避雷器,主要用来保护变电站的高压电气设备。

3.3 变电站的进线防护 对变电站进线实施防雷保护,其目的就是限制流经避雷器的雷电电流幅值和雷电波的陡度。在变电站运行的过程中,当线路上出现过电压的时候,线路上就会出现行波,这种行波会沿着导线向变电站行进,其幅值为线路绝缘的50%冲击闪络电压。线路的冲击耐压比变电站设备的冲击耐压要高很多。因此,在靠近变电站的进线上遭受雷击的时候,流经避雷器的雷电电流幅值可超过5KA,而且其陡度也会超过相应的允许值,避雷线是防雷的主要措施。如果没架设避雷线,当靠近变电站时势必会对线路造成破坏,从而无法实现对变电站的进线防护效果。

4 结语

由此可见,继电保护对数字化变电站安全运行具有不可或缺的作用。因此,电力部门的相关工作人员一定要将此项工作充分重视起来,结合工程中各类保护的工作原理、性能以及电网的电压等级、网络结构等特点,按照继电保护配置的设置原则,来对数字化变电站的继电保护方式进行科学合理的选择,使其能够有机配合起来,从而完善电网保护系统,确保数字化变电站的安全运行,以此来促进我国电力系统的可持续发展。

参考文献:

[1]黄先海.浅析数字化变电站继电保护技术的改进方法[J].科技创新导刊,2011(25).

[2]周满,曹磊,张延鹏.基于数字化变电站的继电保护改进方案[J].东北电力技术,2010(04).

[3]戴天龙.110kV变电所继电保护自动化设计分析[J].科技传播,2012(04).

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【关键词】继电保护;微机母差技术;应用

在现代电网建设与运营中,母线故障的发生对电气设备有着重要的影响。母线故障极易引发电力系统失稳、造成站间失电等故障的发生,严重时母线故障还将影响供电安全。随着我国现代电力技术的不断发展,传统母线保护技术也得到了更新。通过微机控制母差保护技术实现继电保护目标、实现电力系统的稳定供电,利用微机母差保护技术满足现代变电站自动化需求、满足现代远程监控、远程维护变电站的需求。我国110千伏输变电系统的建立与技改工作中应加强微机母差技术的应用,以此提高继电保护效能,满足现代科技发展条件下生产、生活用电需求,满足我国社会主义国家建设中电力能源供应需求。

1.微机母差技术基础概述

与传统母差保护技术相比,微机母差保护技术具有数字采样、数字模型分析、调整系数可以整定等特点。而且,微机母差保护技术还能够实现TA回路与跳闸出口回路无触点切换,进而增加动作可靠性。在现代计算机技术快速发展的今天,微机母差保护技术还能够通过内置软件实现母差保护的不同配置、实现人机对话及有线监控。随着现代计算机科技的渗透与应用,微机母差保护技术得到了快速的发展。单片机控制、总线控制技术的复合运用为继电保护工作提供了先进的技术支持,微机母差技术的应用也促进了电厂技改、设备维护部门经验的积累。目前,我国电厂、变电站的继电保护中微机母差技术有着广阔的发展前景。在我国电力行业快速发展的今天,我国微机母差技术应用研发应用能力得到了极大的提高。

2.继电保护中微机母差技术的应用

2.1微机母差技术在继电保护中的应用历史

我国微机继电保护技术的应用已有近二十年历史,通过这二十年的发展、研究与应用经验总结,我国继电保护中微机母差技术的应用已经取得了一定的成绩。在现代电力输变电线路及变电站的建设与技改工作中,微机母差保护技术已经成为了电力系统的重要技术方式,是保障电力系统安全稳定运行的关键性技术。但是,受我国微机母差技术应用起步较晚、相关人才培养需要时间积累等因素影响,我国现代继电保护中微机母差技术的应用中存在着诸多的问题。应用与运行管理理念保守、技术应用管理存在不足等问题都制约了我国现代继电保护中微机母差技术的应用。针对这样的问题我国现代电力输变电运营企业应强化微机母差技术的深入研究,以满足继电保护需求为基础加快微机母差技术的应用、保障电力能源的安全稳定运行。

2.2以微机母差技术为基础的继电保护设备应用

随着我国继电保护技术及微机母差技术的发展,我国继电保护设备厂家加快了设备的研究与应用。通过高集成的单片机应用实现继电保护职能,以母差技术为核心、提高继电保护能力。针对现代电力技术改革发展需求,继电保护装置生产企业应加快研究与开发。运用微机母差技术提高继电保护器的运行效能,并通过高集成度、齐全配置、强抗干扰能力、低功耗等优势,满足了现代电力能源输送中继电保护工作需求。

2.3以继电保护需求调研为基础,应用微机母差技术

在微机母差技术应用中,需要根据继电保护需求及实际供变电需求为基础,选择相应的微机母差技术与设备。因此,在以微机母差技术为基础的继电保护应用中,系统设计与设备选择中应注重继电保护需求的调研。根据输变电过程中电力负荷、电流电压实际情况,选择相应的继电保护设备,并对机电保护设备中的微机母差技术情况进行分析与评价,以评价结论为结果确保设备选型及输变电设计的科学性,保障微机母差技术在继电保护装置中的应用效果。

在继电保护设计与应用中,还应明确母线保护作用。以母线保护需求、相邻元器件保护目标为重点,进行母差技术在继电保护装置中的应用设计。遵循《继电保护和安全自动装置技术规程》对母线保护需求及微机母差保护技术进行设计应用,实现母线保护及故障快速切除目标。

3.常见微机母差技术应用继电保护装置概述

在我国多年的微机母差技术应用中,形成了一定的行业规范及特点。目前,我国微机母差技术应用继电保护装置主要由WMZ-41型、WMH-800型、BP-2B型、RCS-915型母线保护装置构成。这几类微机母差技术应用的继电保护装置在借鉴国外先进经验的基础上,分析了我国国内电力供应设备的实际情况。以满足实际应用为基础,逐渐形成了上述几种主流保护装置。为了确保微机母差技术应用中继电保护目标的实现,在系统设计、技改中应根据不同型号继电保护装置的特点与应用范围进行参数分析与计算。根据实际应用需求确定相应范围内的继电保护装置型号,满足实际应用中继电保护工作需求。

结论

在现代输变电技术中,母线的保护是保障输变电线路安全稳定运行的关键、是保障变电站设备安全的关键。在现代电力系统建设与技改工作中,微机母差技术应用能够提高继电保护能力、缩小母线故障造成的设备损失。在现代计算机技术高速发展的今天、在单片机技术快速发展的今天,微机母差技术在继电保护装置的应用,提高了继电保护可靠性。以微机母差技术为基础的继电保护装置的应用,还能够促进集中控制、远程控制技术运用,实现电力运行综合成本的降低。目前,我国电网继电保护装置正在逐步进行微机母差技术改造,多数地区已经完成了微机化技改,这一现象预示了微机母差技术在我国电力电网中巨大的应用发展前景。

参考文献

[1]郑林.微机母差保护装置的应用[J].电力科技,2012,4.

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关键词:继电保护;二次回路;检修维护

前言

近年来,随着社会和经济发展过程中对电能需求量的增加,电力系统自动化得以快速发展,在电力系统自动化控制方式往往会采用继电保护二次回路来实现,这种自动化控制方式有效地实现了对电网运行的自动化处理和保护,同时对于电网运行的稳定性和电能质量的提高都具有极为重要的意义。由于继电保护二次回路在电网运行中的重要性,所以需要对继电保护二次回路工作给予充分的重视,通过做好继电保护二次回路的保护和维修工作,可以有效地确保二次回路运行的安全性和稳定性,确保电力系统运行能够可靠的运行。

1 继电保护二次回路的概述

1.1 继电保护二次回路的特点。继电保护二次回路作为电力系统结构中的重要组成部分,具有复杂性,其组成部分包括测量系统、继电保护系统、开关系统、电源系统的信号系统等几个部分,通过继电保护二次回路可以有效的以低压的形式对电力系统设备进行保护,而且继电保护二次回路由于其由多个系统共同组成,这样就使其在运行过程中在多个系统共同作用下才能完成预定的功能性,所以从另一方面讲也可以说继电保护二次回路不仅具有复杂性,而且还具有综合性的特点。

1.2 继电保护二次回路的价值。(1)继电保护二次回路的安全价值。传统电力保护装置由于其反应速度较慢,而且经常会发生故障,不能对电力系统的安全运行进行很好的保障,而通过继电保护二次回路,其自动化的控制形式,通过实时的监测和分析,有效的确保了电网安全防范的广泛性和有效性,确保了电网维护和操作人员的人身安全,为电力系统能够安全、稳定的运行具有极为重要的意义。(2)继电保护二次回路的经济价值。继电保护二次回路装置不仅体积小,而且更易于操作和维护,这不仅有效的节约了继电保护二次回路建造和维护的成本,而且确保了电网消耗的最小化,使电力系统能够在低成本状态下运行,有效的降低了运行的成本。(3)继电保护二次回路的功能价值。继电保护二次回路在功能上具有较大的优势,不仅控制范围更加广泛,而且保护空间也较大,从而使继电保护二次回路的性能能够得以更好的发挥出来。

2 继电保护二次回路的优势

2.1 继电保护二次回路的安全优势。继电保护二次装置的组成系统和设备都是采用的现代化技术和设备,科技含量较高,这就使其在运行过程中能够及时动作,确保继电保护运行的安全性和准确性,有效的减少了继电保护发生故障的可能性,而且更易于进行维护和检修,对继电保护检修中安全事故的发生起到了有效的预防作用,使电网的稳定性能够更好的发挥出来,确保了电力系统安全、可靠的运行。

2.2 继电保护二次回路的经济性优势。继电保护二次回路装置由于其体积较小,而且其组成结构较为简单,重量较轻,这不仅有利于继电保护二次回路的施工,而且其成本也较低,具有较好的经济性,另外在维护和检修方面也更为便利,节省了大量人力和物力成本。

2.3 继电保护二次回路的性能优势。继电保护二次回路的应用,有效的提高了由于外部环境影响下装置的抗腐蚀能力,同时对电磁效应具有较好的抗干扰能力,其在性能上相对于传统的继电保护装置具有较好的优势。

2.4 继电保护二次回路的自动化优势。继电保护二次回路作为自动化控制形式,在运行过程中可以及时、快速的发出信号和做出动作,运行上具有稳定和连续的特点,可以有效的将继电保护装置的功能更好的发挥出来,对电力系统稳定、可靠的运行具有十分重要的保护作用。

3 继电保护二次回路故障

3.1 继电保护二次回路的数据破坏。当继电保护二次回路出现差动后,会出现继电保护二次回路的差动误差,这不但会在用户端的电力计量中出现数据上的破坏,而且会大大降低继电保护二次回路的灵敏性,还会形成电力数据准确性的影响。

3.2 继电保护二次回路的线路破坏。如果出现继电保护二次回路的破坏,会出现回路切断能力的降低,进而会发生线路的问题,导致继电保护二次回路线路出现闭合不良或熔断问题,使继电保护二次回路功能下降。

3.3 继电保护二次回路的容量破坏。继电保护二次回路故障发生之后电力系统的容量会出现不同程度的降低,如差动保护、断路器、电缆等,这些方面的功能指标异常后会促使电力设备的老化,进而会影响整个电网的容量。

4 维护和检修继电保护二次回路的方法

4.1 继电保护二次回路的负荷检修。继电保护二次回路保护运行时要对电流互感器的负荷大小严格控制,根据实际运行需要适当降低电流互感器的励磁电流。降低二次负荷的方式:降低控制电缆的电阻、选择弱电控制用的电流互感器等,同时定期检查互感器的实际状态。

4.2 继电保护二次回路的质量检修。继电保护二次回路的系统复杂,各种器件的质量对于整个继电保护二次回路的功能有着重要的影响,特别是市场销售的电流互感器产品种类较多,具体使用时还是要结合具体的系统保护方式选择。对于测电流过大的继电保护装置,在差动保护过程中则可以选择带小气隙的电流互感器,该装置的铁芯剩磁小,这一特点会使得电流互感器的饱和难度加大,提高了差动保护装置的性能。该类互感器的励磁电流小,对失衡电流也有控制作用。

4.3 继电保护二次回路的电流检修。继电保护中电流互感器是决定差动保护效果的重要元件,也是构建差动保护模式时需要重点分析的内容。在电流互感器安装使用期间,要对互感器的使用型号合理选择。最好使用差动保护专用的D级电流互感器;在经过保护装置的稳态短路电流时,电流达到最大值后需将差动保护回路的二次负荷控制在规定的误差范围以内。

4.4 继电保护二次回路的保护检修。除了电流差动保护之外继电保护二次回路维护也会遇到一些操作难度较大的情况,可以适当变化差动保护的形式。比率差动保护则是差动保护运用较多的一种,将其运用于二次回路检修中也能发挥良好的故障诊断性能。当经过继电保护回路的电流值增大时,不断增强装置保护的性能,以防止故障期间保护装置出现误操作、误动等现象。

5 结束语

近年来,电力行业取得了较快的发展,电力系统的功能性也得以不断拓展,继电保护二次回路作为重要的功能系统,有效的确保了电力系统的正常运行,而且在继电保护稳定运行过程中也发挥着不可或缺的重要作用。所以在电力企业日常工作中,需要我们充分地认识到继电保护二次回路的重要性,加强对继电保护二次回路的维护和检修,确保其处于良好的工作状态下,实现对电网安全、稳定运行的保护。

参考文献

[1]谭永湛.继电保护二次回路检修维护中的若干问题分析[J].企业技术开发,2011(13).

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【关键词】电力工程;继电保护装置;事故应对措施

电气工程中,对继电保护装置的管理工作是电气系统能够合理运行的重要保障。为了能够加深对继电保护装置的管理工作了解,本文首先分析了继电保护装置的定义和运行条件以及其管理作用,并具体分析了继电保护中设备管理上存在的问题、输出功率不足或者是稳定性较差和直流的熔丝配置方面等问题,针对性地提出不断增强继电保护的重视度和建立继电保护规范制度等策略,希望能够为提高电力工程管理水平做出贡献。

1继电保护装置概述

1.1继电保护装置的定义

通常来说,所谓继电保护装置就是将一个系统内部的多个组合元件以及相关的逻辑部件进行排列组合到一起,然后对其电力系统中的继电进行一种保护的设置。在这个设置装置中,整个装置是一个整体,如果其中所处部件位置出现一定的故障,那么就会导致整个功能系统无法正常工作,所设置的保护装置就会出现一定的情况,如跳闸或报警等现象,操作技术人员就能够及时地发现系统装置出现故障,从而进而维修和调整。

1.2继电保护装置具备的运行条件

在整个电力系统运行过程中,如果相关的保护装置没有进行完善的保护设置,就会导致整个电力系统的功效没有得到正确的发挥,对于电力系统的保护,只有保护装置能够做到服务于整个电气系统,同时整个保护装置要能够维持在一种可靠、稳定、安全、灵活的状态下,才能够保证整个电力系统的正常运行。另外一方面,电力系统的保护装置也是需要借助于电力的供应,所以在保护装置正常运行的同时,要能够保证电力的供应符合正常的操作规程,以促进电力保护装置正常有效运转。

1.3继电保护装置作用

电气系统的继电保护装置不仅仅能够保证整个电气系统的正常有效运转,而且能够为电气系统的其他方面的运转作出实质性的作用,对此,其作用主要体现在一下几个方面:(1)能够对电力系统进行监督。在电气系统运行过程中,很容易出现一些细小的故障影响整个电气系统的正常运行。在另外一方面继电保护装置能够从更加细微的层面来对电气系统进行管理,从而能够保证整个电气系统的有效运行。在电气系统出现故障的同时,继电保护装置能够立即做出反应,将所出现的故障元件断开,能够有效减少电力元件的损伤,从而保护电气系统的整体功能,维护电气系统的正常使用。(2)针对电气设备异常情况做出反应。在电气系统的正常运行过程中,继电保护装置发挥了重要作用。继电保护装置不仅仅能够保护电气系统正常运行。同时能够在电气系统运行过程中做出一定的监督行为。如果电气系统运行过程中,出现一定工作异常的情况,那么,继电保护装置就能够结合装置设置来做出更加合理有效的反应。能够针对异常的工作状态和不同的维修方法来传达出不同的信号,以达到让工作人员知晓的目的。继电保护装置的调节和反应是自动化的,能够充分体现出智能化的管理特点,同时,在整个电气系统运行状态中,能够全程参与电气系统运行的监督工作。(3)实现电力系统自动化。在电气系统运行过程中,继电保护装置能够全程参与电气系统的监督工作,由于整个继电保护装置具有灵活性和可靠性的特点,所以在电气系统的工作过程中,能够实现对电气系统的自动化监督工作,在整个电气系统运行过程中,通过对工作状态进行监督,能够及时针对故障发出警示信息,而且在进行远程工作过程中,能够及时迅速的进行跳闸等自动化操作,大大避免了工作故障对电气系统的二次伤害,所以在整个电气系统工作中,继电保护装置必不可少,能够为电气系统正常运行发挥重要作用。

2继电保护存在的问题

在电气系统的电气保护装置中,往往存在不同的装置类型,所以很容易出现相关的故障影响继电保护装置的正常使用,其中继电保护装置中存在的问题主要体现在以下几个方面:

2.1设备管理上存在的问题

继电保护装置是一种保护型装置,在日常的工作中也会产生一定的工作磨损和损耗等情况,在管理中,如果没有对继电保护装置做好管理工作,那么继电保护装置很容易出现一定的部件磨损等情况。所以在进行继电保护装置的管理工作中,要重视对其管理工作。只有对继电保护装置出现的一些故障及时修理和改善,才能够保证继电保护装置能够有序进行。一般来说,如果继电保护装置装置,长期处于一种潮湿或者是闷热的环境中,那么对于其内部零件的工作性能就会产生一种不可逆转的影响。继电保护装置自身会产生一定的零件损耗,长期使用而不加修理就会造成部件反应能力下降等问题,影响整个电气系统的正常运行。

2.2输出功率不足或者是稳定性较差

电气系统的正常运行,需要大功率的电能支持。在经过长期的功率输出后,电气系统往往会出现一定程度上的磨损,对于整个电气系统来说,是一种不小的损失。如果在功率输出上,出现一定的电压不足或者较低的情况,那么势必会造成电气系统出现跳闸或者是短路的情况。类似于这种事故发生之后,对于继电保护装置等组合部件来说也是一种压力。经过跳闸或者短路事故,继电保护装置在重启之后,难免会出现一定程度上的功率不足等情况,影响继电保护装置的正常运行。微机的保护功效就无法对电气系统发生作用,合闸这一动作也没法完成,所以这种情况下要能够综合考虑电源的输出功率,同时要对电气设备进行检查,检查出现一定程度上的设备老化或者失灵的情况,保证电气系统的正常运行。一般来说,逆变电源的使用寿命大都在5~6年,所以在达到使用期限以后要及时更换。

3继电保护事故的处理措施

3.1针对多条线路的管理

对于多条线路重叠故障,引起主变压器断路器越级跳闸时,按常规,在继电保护整定计算中是不考虑重叠故障的,但可采用加装瞬时电流速断保护,一般可整定于0s动作,使线路故障在尽可能短的时限内切除;在上下级保护时限配合可能的情况下,适当调整6kV线路过电流保护与主变压器过电流保护的时限级差,以使主变压器过电流保护有足够的返回时间。

3.2不断增强继电保护的重视度

现阶段,很多电力部门都缺少对继电保护装置的重视度。电气系统运行之中,对于继电的保护程度是影响电气系统正常运行的重要因素。所以在进行电气管理过程中。要能够不断加强对管理人员的培训工作,采取培训的方式来加强工作人员对继电保护的重视力度,以达到在工作中重视对继电保护的效果。只有依据合理的保护意识,才能够不断增加对电气系统保护力度。

3.3针对继电开关的保护

对于6kV开关站进线保护,其速断保护按所有出现的最大一台变压器速断保护相配合(带延时)。双侧电源线路的方向电流速断保护定值,应按躲过本线路末端最大三相短路电流整定;无方向的电流速断保护定值应按躲过本线路两侧母线最大三相短路电流整定。对双回线路,应以单回运行作为计算的运行方式;对环网线路,应以开环方式作为计算的运行方式。单侧电源线路的电流速断保护定值,按双侧电源线路的方向电流速断保护的方法整定。

3.4建立继电保护规范制度

良好的制度是工作得以有序开展的重要制度保证。没有制度不成方圆。在进行企业管理中,依据良好规范的制度能够更加有效的去进行工作和企业的交流。电气公司的管理制度不仅是保证工作正常开展的保证,同时能够不断提高工作中的安全性。在进行电力公司的管理中,一方面,制度能够规范管理行为,促进管理工作的效率不断提高。另外一方面,制度能将工作人员的工作行为进行规范,保证工作行为符合要求,降低故障的发生率,为电气系统的有效运行做出制度保证。只有健全继电保护装置的规范制度,才能够不断提高电气系统的运行效率。

4结语

总体来说,加强对继电保护装置的管理水平是不断提高电气系统运行效率的物质保障,在管理方面,要能够针对继电保护中设备管理上存在的问题、输出功率不足或者是稳定性较差和直流的熔丝配置方面等问题,积极采用增强继电保护的重视度和建立继电保护规范制度等措施,才能够不断提高电气系统的运行效率。

参考文献

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[2]秦世鸿.探究电力工程中继电保护装置以及事故的应对策略[J].经营管理者,2015,33:377.

[3]丁明,朱自强,张晶晶,何剑,易俊.保护隐性故障及其对电力系统连锁故障发展影响[J].高电压技术,2016,01:256~265.

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关键词:数字化;变电站;继电保护;技术分析

中图分类号:TM63 文献标识码:A

0.概述

在目前电力系统出现异常时,采用继电保护技术可以切除系统故障或者发出信号,减少供电系统的损失,缩小故障发生的范围,进一步确保供电系统的安全。在实际的应用中,继电保护技术可以满足测量、执行等条件,具有一定的灵敏度、选择性强、安全可靠等特点,在保障电力系统安全运行,防止重大事故方面越来越多地被使用。而随着科技的不断进步和供电需求的增加,数字化在变电站继电保护技术中的应用也得到了很大的关注,可以实现收集、传输、分析处理以及输出的全部过程,并由过去的模拟信息全部转换为数字信息,建立与之相适应的通信网络和系统。

1.数字化变电站继电保护应用原理

数字化变电站继电保护在应用中是指按照IEC61850标准和通信规范的基础建立,由智能化一次设备和网络化二次设备分层构建的装置。在变电站继电保护中通过电子互感器进行数据采集,在互感器中数据利用光纤使用光数字信号再把数据传输到低压的一端,进行处理后完成得出满足标准的数字量的输出,可以实现变电站的所有范围,包含一次设备的变压器、互感器,二次设备的控制、保护,以及数据应用、软件开发等。其中,智能化一次设备包括光电互感器、电子互感器和智能化开关等,网络化二次设备分层包括间隔层、过程层和站控层。

2.数字化变电站继电保护应用特点

在数字化变电站继电保护中,根据实际的应用效果来看,它的特点重点体现在具有可靠性、完整性、实时性的高质量信息,具有统一的数据模型、功能模型;在数据传输方面可以实现无缝交换,在变电站传输和处理上可以实现信息全数字化;各种设备和功能可以共享统一的信息平台,同时过程层设备智能化。

3.数字化变电站继电保护应用技术

数字化变电站继电保护技术的应用应该本着对未来技术发展、应用需求以及先进性、继承性、经济性的原则,通过确立分阶段建设目标以及规划设计目标等的战略决策加以实现。

3.1 数字化变电站继电保护硬件框架图。在实际应用中数字化变电站继电保护的硬件结构图一般包括光接收单元、开入单元、中央处理单元以及出口单元等组成。

3.2 数字化变电站继电保护配置设置。现在在电力系统的配置设置方面,一方面绝大多数是采用光纤接口形式的插件;另一方面是寻找GOOE光纤通信接口代替I/O接口插件;第三就是把CPU插件的模拟量处理统一更换为通信接口处理。这些改进和传统的继电保护配置相比较而言有了很大的改进,在实际的工作应用中提高了效率。另外在变压器的配置设置方面,也有了很大的突破。每一台变压器都可以应用一个MU合并单元进行采集母线电压、主变压器各侧电流。在主变压器上采取的是差动保护、高低侧电能表措施,并由MU合并单元。

3.3 数字化变电站继电保护网络选型。数字化变电站继电保护网络上多个CPU协同完成全信息的采样、保护算法与控制命令的形成;两级网络则全部采用100MHz以太网技术。同时在应用中,适合网络运行最适宜的环境条件就是满足采样的同步进行和确保命令的最快输出,在一定程度上给网络提出了更价严格的通信速度,以及合适的通信协议。

3.4 数字化变电站继电保护测试平台。数字化变电站继电保护的应用是由测试平成的,它是由数字化继电保护测试仪,网络负载模拟仪、网络分析仪等组成,具体如图1所示。

简单分析网络负载模拟仪的作用是把模拟网络负载较重或网络风暴发生的情况网络性能下降对被测保护装置功能的影响;而网络分析仪则是把保护装置测试的结果异常出现时对SMV等报文的事后分析。

结语

根据上面的综合阐述分析得知,数字化变电站继电保护在实际应用中着重体现出了它自身的优点,实现了电力系统中光纤取代电缆,电磁兼容性能优越的性能,功能共用统一的信息平台,避免设备重复投入;达到了测量精度高和无饱和等状态,实现了信息传输通道的自检,管理自动化。但是随着信息技术的飞速发展,为了应对数字化变电站继电保护技术将来有序发展、并满足应用需求,保持一定的先进性、继承性、科学性等,电力系统中这一核心技术还需要进行深入研究,以便满足各种生产、生活需要。

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【关键词】低压电网;继电保护;问题;措施

前言

电网运行能力好坏体现了一个国家现代化建设的完善程度。低压电网的继电保护对电网运行起着重大作用,深入研究继电保护相关内容,帮助提高低压电网运行可靠性。

1 继电保护概述

在电力供电系统中,继电保护装置已经被广泛的运用于小型的变电站、工业生产中,大大提高了企业生产的安全性,促讲企业经济效益的不断提升。供电系统一共分为一次系统和二次系统两个部分,而继电保护是针对一次系统进行的设置,便于对整个电力供应系统的检测、控制和保护等。随着高科技技术的运用,继电保护装置的结构已经变得越来越简单,正向着自动化、智能化和信息化发展,促进继电保护能力的不断提高。

在电力供应的实际运行中,继电保护的作用主要是针对变压器、母线和输电线路三个部分,其中,变压器继电保护的对象有:温度、瓦斯、过电流、电流速断等,以减少设备故障现象的发生,维护电力供应系统的安全运行,给电力的充足供应提供可靠保障。

2 低压电网继电保护运行存在的问题

我国低压电网供电中,继电保护得到了普遍的推广和应用,减少安全事故的发生,提高了电力系统供电的可靠性。但是,在低压电网继电保护的运行中,仍然存在一些问题,影响着我国电力事业的长远发展和我国经济的快速增长。

2.1 输电线路接点不灵敏

在电力输送过程中,输电线路由于接点不灵敏的问题,会使开关闸对应的联动反应得不到及时响应,导致输电线路不能完全被切断,给开关零件或者继电保护装置造成严重损坏。

2.2 断路器运行不正常

低压电网继电保护的运行中,断路器有电磁操作和弹簧操作两种结构,因此,断路器的运行问题存在两种情况。针对电磁结构的断路器,在继电保护的装置中,一般情况下,二次回路的设计人员没有设计专门的保险闸,因此,在进行监测的时候,无法检测出保险闸是否合上。当进行电路的合闸时,如果二次回路的保险闸处于断开状态,则会引起漏电情况的出现,导致继电保护装置被烧坏,给电力系统的正常运行造成重大影响。在弹簧结构的断路器中,如果弹簧的断路信号没能及时的传送到监控室中心,相关工作人员进行电力输送的相关操作,会导致合闸线圈没烧坏,严重的还会造成继电保护装置的损坏,从而影响电力的正常供应。

2.3 输电开关质量不过关

低压电网继电保护的运行存在的问题中,输电开关的质量问题是一个重要的组成部分, 对电力系统的安全构成巨大威胁。输电开关如果没有经过严格的质量检测,在使用过程很可能会出现操作失灵或者误跳的情况,导致整个电力系统的瘫痪,造成巨大的经济损失。

3 改善低压电网继电保护运行的措施

为了保证电力系统的正常运行,给人们的电力供应需求量提供可靠保障,必须采取相应的策略,促进低压电网继电保护运行的有效性从而提高电力系统正常运行的安全性。

3.1 定期检查,保证系统的安全性

电力系统是一个庞大的组织,因此,进行定期检查是促进低压电网继电保护正常运行的最基础的测量,从而提高系统的安全性。市场经济体制下,在低压电网继电保护运行中,相关工作人员必须熟练掌握继电保护可能出现的故障问题和相应的解决方法,以便于在故障发生时,及时采取解决策略,提高继电保护故障的处理水平,维护电力系统的正常运行。继电保护的定期检查,需要专业的检测技能,因此,电力企业必须注重高科技人才的培养,提升企业的生产力,从而提高电力系统的安全性,促进企业经济效益的不断提升。例如:企业定斯组织相关工作人员进行继电保护结构、功能、故障和维修等方面的专题培训,培训完之后进行考核评估,对表现优异的人员给以及时的嘉奖。这样不仅可以提高工作人员的工作热情, 还可以增强工作人员对机电保护的认识,使电力系统的安全性得到有效保障。

3.2 提升人员专业技能,降低故障率

继电保护的故障和事故的产生原因存在多样性,所以,在低压电网继电保护运行的过程中,相关工作人员必须不断提升专业技能,提高自身的综合素质能力,认真对待工作,降低继电保护运行的故障发生率,保证电力的正常供应。现代化建设中,电力企业必须高度重视继电保护专业技术水平的不断提升,注重专业技术人才的培养,完善管理制度,加强对工作人员的管理,提升安全意识,以有效促进我国电力事业的不断发展。例如:安全控制中心的二十四小时轮流值班,必须提升值班人员的安全意识,加强对低压电网继电保护运行过程中机电保护的监测,提高电力系统正常运行的安全性,保障电力的正常供应。

3.3 运用信息技术, 提升运行水平

随着高科技信息技术的推广,在低压电网继电保护运行的过程中继电保护装置的科技含量越来越高,使继电保护向着智能化、信息化发展,促进整个电力系统的自动化发展,提升我国电力供应水平。因此相关工作人员必须不断运用信息技术,提高低压电网继电保护运行的安全性,提升电力系统的运行水平,给电力的正常供应提供可靠保障。通过网络技术,相关工作人员可以了解更多继电保护的信息,从而提高继电保护的能力,使电力系统的安全性得到有效提高。高科技信息网络技术在低压电网继电保护运行过程中的应用,使继电保护的功能变得更强大,可以对电力系统进行全面的监则、控制和操作,实现了继电保护控制、通信和检测的集成化,促进我国继电保护水平的不断提升。

4 结束语

低压电网的继电保护运行有效性对其正常运行起着重要作用。正确认识当前国内低压电网继电保护存在的问题,努力提升相关人员的专业素质,及时跟随时代前进步伐,利用先进科技,帮助提升运行有效性,促进国内电网事业的繁荣稳定发展。

参考文献:

[1]周晨.台州电网继电保护状态检修评估体系的构建[D].华北电力大学,2012.

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[3]侯骏.济南电网220 K、系统继电保护不配合问题及优化方案研究[D].山东大学,2012.

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关键词:继电保护;隐患;运行风险;评估

中图分类号:tm774 文献标识码:a 文章编号:2095-6835(2014)10-0048-02

随着我国经济的高速发展,工、农业生产和日常生活用电量急剧增加,确保电网的正常运行就成了重中之重,继电保护由此应运而生。继电保护的目的就是确保电网的安全运行,但是,如果继电保护本身存在安全隐患,一旦电网出现故障,就不能及时排查出故障原因,继电保护也就无法发挥其作用,这样不仅会给人们的生活带来诸多不便,也会给工、农业带来巨大的经济损失。因此,本文将从继电保护的角度出发,探讨继电保护运行出现安全隐患的原因,并对继电保护运行风险进行评估。

1 继电保护的概述

继电保护是保证电网正常运行的一种有力措施,是随着安全技术的不断革新出现的。继电保护主要由继电保护器、通讯装置、互感器和断路器四个部分组成。根据数据显示,电网在正常运行中或多或少会受到外界的干扰,相关的参数也就会随之发生变化。针对这种情况,如果不做好相应的保护措施而使其持续发生,会导致一些设备逐步老化,最终导致电网发生故障。

如果安装一个继电器,一旦设备出现故障,继电保护系统就能及时发出故障信号,或者能够在一定程度上将故障设备排除到电网的正常运作中。如果故障能够被控制在一定范围内,停电范围也就能得到了有效控制。因此,继电保护的任务就有两个:①一旦电网出现故障,继电保护系统就会自动启动,将故障设备与整个电网的连接切断,使其不会影响到其他设备的运作;②继电保护系统会发出故障信号,提醒工作人员做好相应对策。

2 继电保护运行出现安全隐患的原因

继电保护在一定程度上是电网正常运行的安全保障,因此,要做好继电保护措施,防止继电保护出现安全隐患。一般来说,继电保护出现安全隐患的原因有以下两个:①硬件出现故障。继电保护设备老化或者出现故障,这是继电保护出现故障的常见原因。②不合理的定值设置。在设置定值时,如果定值与整个电网的正常运行不相符,或者在定值计算时出现错误,都会使继电保护出现安全隐患。为此,在检查继电保护故障原因时,必须明确该故障属于哪一类,明确原因后再采取对应的解决措施,确保及时排查继电保护故障的原因。

3 继电保护安全隐患运行风险评估方法

3.1 风险严重性指标的评估

继电保护故障会出现自动跳闸、信号灯指示的情况,对此,相关人员首先要确定继电保护的故障是否会影响电网的正常运行。继电保护发生故障后,如果电网依然能安全运行,说明继电保护故障对电网的影响较小;但如果电网无法运行,那么就要及时排查继电保护出现故障的原因。一般用传输裕度和断面功率的差值作为评估电网能否正常运行的指标——指标越大,说明电网越稳定,继电保护故障造成的影响就越小。

3.2 确定隐患的范围和原因

在判断继电保护隐患时,不同位置的继电保护隐患对整个电网的影响程度也是不尽相同的。因此,要准确分析是哪个位置的继电保护设备出现隐患。隐患位置确定以后,就需要分析继电保护故障出现的原因,从而能够快速采取对应的措施。确定故障的范围和原因是非常关键的一步,直接决定了接下来故障排除的方向。

3.3 对硬件的运行风险进行评估

对因硬件故障而导致继电保护不能运作,甚至导致电网不能正常运行的情况,要计算出现这种原因的概率。硬件问题导致继电保护出现异常的情况主要有以下三种:①机电装置可以正常运行,但是紧挨着的继电保护设备出现故障而不能正常运行;②继电保护设备本身存在问题,从而不能正常运行;③继电保护设备不存在问题,但是电网受到外界干扰,从而导致机电设备出现故障。在对硬件的运行风险进行评估时,一般需要根据上述三种情况,计算继电保护硬件故障出现的概率。通过计算概率可以判断其风险值,相关人员就可以找出硬件故障的原因,并对其进行修整或更换,确保电网能够正常运行。

3.4 对定值不合理的运行风险进行评估

对定值不

理的运行风险进行评估,其难度相对于硬件运行风险的评估要大些。定值的灵敏度不高,定值在设置时选择性过低或者没有选择性,三段式的相间距离无法负荷最大电流,这几种情况都会在不同程度上影响电网的运行。值得一提的是,不同位置所产生的影响也是有区别的。因此,在进行定值不合理的运行风险评估时,要按照实际情况进行计算。

在对不合理定值运行风险评估计算时,需注意以下两点:①计算出不合理定值的大致范围。一般情况下,定值不合理只会引起继电保护在一定范围内的异常,因此,为了能够准确计算定值不合理,在计算过程中可以不选用分值系数或者可靠系数,而采用沿线逐点的计算方法。这种方法能够更好地计算出每个相间距离的范围,接着就能按照上下级保护之间的关系来确定定值不合理的大致范围。②确定定值不合理运行风险出现故障的概率。将整个继电保护系统用图画显示出来,分析每条分支路线,并分析在每条分支路线上定值如果不合理出现故障的条件,然后就可以通过对这些条件的分析,计算出定值不合理出现风险的概率,将这些分支的概率结合就是总线路定值不合理风险出现的概率。通过运行风险概率的计算,可以确定对电网正常运行产生的影响程度。有了定值不合理范围和运行风险概率的计算,就能够对继电保护中比较薄弱的部分进行准确判断,并采取相应的措施进行管理。

4 结束语

综上所述,继电保护作为电网安全运行的重要保障措施,其隐患的运行风险在很大程度上决定了电网运行的稳定性和安全性,因此要加强对继电保护隐患的研究。本文分析了继电保护隐患出现的原因,并对继电保护隐患运行风险进行了评估,希望对相关人员能有所帮助。

参考文献

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