继电保护装置要求范文
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篇1
1、动作选择性:首先由故障设备或线路本身的保护切除故障,当故障设备或线路本身的保护或断路器拒动时,切断系统中的故障部分,而其它非故障部分仍然继续供电;
2、动作速动性:保护装置应尽快切除短路故障,其目的是提高系统稳定性,减轻故障设备和线路的损坏程度,缩小故障波及范围,提高自动重合闸和备用设备自动投入的效果;
3、动作灵敏性:在设备或线路的被保护范围内发生金属性短路时,保护装置应具有必要的灵敏系数,通过继电保护的整定值来实现。整定值的校验一般一年进行一次;
篇2
【关键词】继电保护装置 自动测试系统 研究 应用
自动测试是测试继电保护装置的一种有效测试方法。由于传统变电站继电保护装置对外接口不统一,这就导致自动测试方法无法有效应用于传统变电站继电保护装置测试中。当前,我国多数企业对继电保护装置的测试主要运用继电保护测试仪手动测试的传统方法来完成,这种方法有着很大的不足,比如测试效率比较低,受人为因素影响比较大等。智能变电站的继电保护装置在IEC61850标准的基础上,有效实现了输入与输出信息的标准化,尤其是在建模、软压板以及对外接口信息等方面使用了规范化设计,在良好运用网络的前提下可以实现数据的共享,这就为继电保护装置的自动测试提供了有利条件。
1 继电保护装置自动测试系统概述
通常来说,继电保护装置主要包括四个阶段的测试,分别是研发测试、入网测试、生产测试以及现场校验。依据自动测试系统的测试内容与测试要求,可以将继电保护装置的测试分为两个阶段,分别是研发阶段与生产检测阶段。
继电保护装置自动测试的研发阶段:根据继电保护装置研发过程的工作要求,需要对继电保护装置进行非常严格的测试,通常是以组建实时仿真系统,来完成对继电保护装的自动化及实时性的系统测试。从继电保护装置研发阶段的测试内容来说,主要包括四个方面的内容:其一,继电保护装置性能测试。主要分为动作性能、时间参数以及功能性检测;其二,继电保护装置电磁兼容性测试。主要分为快速瞬变、静电放电以及辐射电磁场 ;其三,继电保护装置软、硬件测试。主要测试软、硬件的稳定性;其四,继电保护装置其他相关性测试。主要分为温升、绝缘以及机械[1]。
继电保护装置自动测试的生产检测阶段:从继电保护装置生产检测的要求来说,通常是检测继电保护装置的硬件稳定性、动作性能、保护功能以及其他一般性检测项目。从继电保护装置生产检测的内容来说,主要包括四个方面,分别是保护硬件常规检测、软件动作性能参数检测、时间同步功能检测以及通信协议检测。
2 自动测试系统设计
本文的设计思路主要是在现有智能继电保护测试仪的基础上,进行自动测试系统软件的开发,建立一整套继电保护装置自动测试系统。设计的总体结构如图1所示。
在该系统中,自动测试系统软件通过套接字同测试仪客户端软件进行连接,以实现两者之间的顺畅通信,进而完成控制命令的下发和测试结果的反馈等任务。被测继电保护装置主要是实现下发保护装置控制命令,以及获取继电保护装置动作报告、录波以及遥信变位等信息的功能。通过该系统可以对测试任务进行调度控制,并对反馈的结果信息进行判断,从而实现全自动闭环测试[2]。
在该自动测试系统软件中主要包括六个模块:其一,执行控制模块。该模块主要负责整个系统任务的调度执行与结果判断工作;其二,通信模块。该模块主要负责通信功能,即完成与测试仪客户端程序以及继电保护装置的通信,与此同时,该模块还应执行控制模块控制命令的下发,并对测试的结果进行接收与分析;其三,用例编辑模块。该模块主要是对测试用例进行编辑,在设计的时候应该遵循容易操作的原则;其四,用例管理模块。该模块主要是对用例进行备份,同时对某些用例实现加载的功能;其五,日志模块。该模块主要对整个自动测试系统工作过程中的所有信息进行自动记录,从而有利于问题的发现;其六,报告生成模块。该模块主要是在测试完成之后,自动生成指定格式的测试报告。
3 继电保护装置自动测试系统的应用
3.1应用实例分析
在220kV线路光纤差动保护装置中应用本文中设计的自动测试系统,其具体应用流程如下。
第一步,制定具体的测试方案,规定测试项目,并确定测试要求。线路保护的测试方案主要包含四个保护模块,分别是差动保护、距离保护、零序保护以及重合闸功能。对保护模块测试主要内容包含两个方面,其一是性能方面的测试,主要包含了定值精度以及动作时间两个指标,其二是保护逻辑方面的测试,主要包含了各种区内外瞬时故障、转换型以及永久性故障。
第二步,建立测试用例库。以第一步中的具体测试方案为依据,对测试的项目进行细化,并编制测试用例,完成之后再对测试用例的有效性进行验证,等到合格之后将其提交给测试用例库。
第三步,在进行测试的过程中,从测试用例库中提取对应测试用例直接进行加载,并开始进行自动测试。
3.2应用效果分析
在智能继电保护测试仪的基础上建立的继电保护装置自动测试系统达到了以下几个方面的效果:第一,该系统实现了继电保护装置的全自动测试,从而使得继电保护装置的测试流程更加优化,并大大提高了继电保护装置自动测试的效率[3];第二,该系统可以支持继电保护装置重复测试,并能够将测试过程中的小概率问题进行充分的暴露,从而使得自动测试更加完善而全面;第三,该系统的运用排除了人工测试中容易出现的不确定因素,不仅保证了测试的一致性,同时还保证了测试结果的精确性。
4 结语
综上所述,继电保护装置的可靠性对电力系统的正常运行起着重要作用,因此对继电保护装置的测试就显得尤为重要。本文以智能继电保护测试仪为平台,开发了一套自动测试系统软件,阐述了智能变电站继电保护自动测试的方法。该系统能够大大降低作业人员的工作量,并能够保障测试结果的准确率。随着信息技术的不断发展,高新技术在智能变电站中的应用越来越成熟,在整个变电站工程的调试与验收环节,本文设计的自动测试系统具有很好的参考借鉴价值。
参考文献:
[1]于朝辉,张颖红,张锋 等.微机继电保护装置主板自动测试系统的设计与应用[J].继电器,2011.
[2]应站煌,胡建斌,赵瑞东 等.继电保护装置自动测试系统研究和设计[J].电力系统保护与控制,2012.
篇3
【关键词】供电系统 继电保护装置 可靠性 影响因素 对策
随着近几年来供电系统规模的日益扩大,继电保护装置也有了更多要求,如何提高其可靠性值得进行深入思考。
1 供电系统继电保护装置运行原理及重要性
继电保护装置在供电系统中又有着电力二次系统的称谓,在促进电力系统保持安全稳定运行的同时,也可以为用电客户的稳定安全供电提供重要保障作用。
电力系统内部某部分元件发生运行故障或者电网系统的运行缺乏安全稳定性时,会使得继电保护装置迅速启动。在针对故障元件进行自动化准确诊断后,继电保护装置会下达指令使故障区域最近的断路器迅速切断,从而彻底切断故障区域同整体电网的相互联系,避免因区域故障给电网整体带来损害,为电网系统的稳定可持续运行提供坚实保障。考虑到变电站属于整个电网系统中的重要环节,因此针对其也配备了大批继电保护装置,这也给装置性能提出了更为严格的要求。某种角度上来说,供电系统继电保护装置通过实时动态化监测电网系统的整体运行情况,迅速及时记录故障情况,达到控制电网的运行的目的。
近几年来,电网系统规模的日益扩展,电压等级的逐渐提高,也相应导致电网整体运行更为复杂,继电保护装置的各方面要求也更为严格。这需要结合装置可靠性影响因素,整理出改进优化的有效对策。
2 继电保护装置运行现状及主要影响因素
2.1 继电保护装置运行现状
综合分析供电系统继电保护装置现况,主要存在以下问题。
首先,部分电网中仍采用传统电磁式继电保护装置,同新型的计算机保护装置对比,该类型的保护装置具有诸多缺陷,包括元件较为繁杂、反应速度缓慢、容易变形磨损、灵敏性较差等等,使得继电保护机制无法顺利实现。此外,电磁式继电保护装置的缺陷也越来越多,易因绝缘元件性能降低导致跳闸问题。
其次,继电保护装置在配合级差时,还对灵敏度与反应时间有着严格要求,灵敏度和反应时间,会影响电网故障情况下,各断路安全电闸的切断顺序也会影响变电站运行安全性。而现有继电保护装置,大多存在反应时间过长的问题,易导致供电系统缺乏稳定性。
此外,现有继电保护装置在确定电网保护设备运行参考值时,也存在未充分考虑到设备具体情况的问题,导致部分设备虽然型号规格相同,但部分保护装置在确定现有保护设备运行参考值还存在差异,使得故障发生后,开关的跳开同故障情况不符,反而使得故障规模进一步扩大,给整个电网系统的安全稳定埋下隐患。
2.2 继电保护装置主要影响因素
结合供电系统继电保护装置现状分析来看,其可靠性主要存在以下影响因素。
2.2.1 设备质量
继电保护工作本身具有较强的技术性,这也给装置的生产供应商的质量监管工作提出了更为严格的要求。但结合现状来看,继电保护装置的生产供应商所出现的问题较为严重。包括装置投入使用前,未经过全面监测与准确的调试;生产供应商为了节省成本而私自偷工减料,使得最终的保护装置不符合电网规范。设备的质量,会在其后续投入实际应用后,给保护装置造成直接影响。
2.2.2 周边环境因素
考虑到电网系统在其持续运行时,对周边环境有所要求,但在其实际运行时,周边空气环境往往存在大量杂质以及发电残留物质。考虑到电力系统本身的运行时间较长,周边环境的杂质成分过多,会使得周边温度也相应上升。该情况会直接导致保护装置的整体使用寿命受损,并进一步影响继电保护装置的迅速反应。另外,周边环境中若存在酸性物质,也会使得设备受到腐蚀作用,整体寿命缩减,老化加快,最终导致其原有保护功能受损消失。
2.2.3 操作规范性
从实际情况角度分析,继电保护装置是否能够保持正常运行也与操作的规范合理性存在较密切联系。这一点在电容装置的储存性能上表现较为明显,若电容装置老化程度较高,则其储存性能也会相应下降,一旦电网系统出现问题,电容无法得到迅速及时切除;若针对电网系统长期运行缺乏有效维护措施且操作不合理,则会使得仪用变压器出现较严重的磨损,无法正常运行,并进一步给继电保护装置可靠性造成影响。此外,如工作人员未根据电网其他设备型号合理选用继电保护装置,也会使得后续装置无法顺利发挥作用,不利于电网的稳定可靠运行。
2.2.4 整定值的准确度
若各继电保护装置的整定值缺乏准确性,会使得各装置无法进行协调配合,并进一步导致继电保护装置在出现故障后做出错误反应或停止做出反应,这也给继电保护装置的可靠性提出了更多要求。包括全面把握电网情况、选用合适断路器等等,在利用准确整定值提高继电保护装置可靠性的同时,促使维护人员更快解决故障,促进电网系统可持续运行。
3 促进继电保护装置可靠运行的积极对策
3.1 严格的质量检验
良好的质量,可以从根本上提高继电保护装置的可靠性,这需要在对继电保护装置进行质量检验时,及时发现问题并尽快排除,在早期阶段彻底解决安全隐患。针对电力系统的改进优化,在继电保护装置调试结束后,电力工程单位应及时及时检验调试结果,并进行明确记录。继电保护装置调试人员的工作,应当获得供电系统其他运营维护人员的高度支持与配合,继电保护装置安装结束后,应尽快采取措施,清理周边杂物,提高环境质量,上述工作的完成应由专门的负责人确认并验收。另外,继电保护装置的日常运行记录,应该定期同其整定值对比,整定值若有变更,也需要进行全面记录,并由设备维护负责人签字确认。总而言之,在继电保护装置正式运行前,需要对其运行状态进行实时化监测,排除隐患,从而为其后续稳定安全运行提供基础保障。
3.2 提高操作规范性
想要全面确保继电保护装置的可靠性,需要把握好其内部各元件 ,尽量选用综合性能好,使用寿命较长的元件。这就要求电力企业在采购元件时,应当提高检验的严格度,在提高元件合格度的同时,也督促电气元件生产供应商不断提高生产质量,为继电保护装置质量提供坚实保障。
以晶体管保护装置为例,在采购时,应该对其焊接情况进行全面考察,确保其具备良好焊接质量,考虑到继电保护装置所面临的应用环境可能相对恶劣,故晶体管应具备良好的适应性。此外,由于晶体管抗干扰性能相对偏弱,在其投入使用后,极容易因各类干扰因素影响而无法保持正常运行状态。这就要求供应商在其设计环节准备好各类防干扰措施,电力企业在安装晶体管的同时也应该采取较为妥善的防范措施,应用科学合理的安装工艺从而防止各类干扰因素的影响。
3.3 促进技术人员综合素质的提高
从一定程度上来说,安装技术人员的综合素质也会使得继电保护装置的可靠性受到影响。这一方面需要不断提高操作人员的综合素质,定期组织相关人员召开专业化培训,提高其故障排除能力与基础能力。另一方面又应该不断完善继电保护装置故障责任体系,在继电保护装置的安装及运营发生故障后可以及时找到相关负责人,并采取妥善措施对相关人员进行奖惩。此外,还应定期组织用户进行专业化的用电知识培训,使客户掌握新型的继电保护装置与安全用电意识,避免因用电不当导致其他问题,在培养人们安全用电意识的同时,有效防范各类安全事故的出现,
4 结束语
从整体角度出发,各类设备的稳定运行及相应规范应符合一定规范,才可以确保供电系统的快速发展。而另一方面,随着电力系统的的快速发展,继电保护装置内部情况也会日益复杂,给继电保护装置的可靠性提出了提出了更严格的要求。这也要求设备运行管理维护人员应具备较为完善且专业化的素质,将各类故障的解决对策进行落实,通过全面的思考与学习,提高自身综合素质以及业务能力,并逐渐为广大用电客户普及基础用电知识。
参考文献
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篇4
关键词:继电保护装置;评价;故障;维护措施
中图分类号:TM77 文献标识码:A 文章编号:1674-7712 (2013) 24-0000-01
随着社会经济的不断发展,对电的需求量也不断增大,加上国际能源形势日趋紧张,电能成为最主要的利用能源之一,这也使电力的负荷呈高压趋势。另外,电能利用工具种类不断增多,造成电力系统传输压力也不断增大,导致电力系统通常在高压状态下运行,这给电力系统的安全正常运行带来重大隐患。为保证电力系统的正常运行,在电力运输设备中装有一个特殊的装置,即继电保护装置。继电保护装置对保证电力系统的安全和正常运行至关重要。
一、继电保护装置评价指标相关要求
作为保护电力系统正常运行的装置,继电保护装置必须达到基本的性能要求:(1)保护装置具有选择;(2)保护装置能在保护范围内进行可靠动作,而不在保护范围内的或不需要保护动作的情况下不会产生误动[1];(3)出现的故障时,保护装置能在最短时间内发生反应,并迅速断开故障元件,使故障设备损坏程度降到最低。
而要衡量继电保护装置的性能,则需要对继电保护装置进行评价。总结继电保护装置的评价指标,主要包括以下几点:
(一)状态评价
继电保护装置的组成元件一般都具有可修复性,保护装置的状态一般包括以下几种:(1)正常运行的状态,这是要求的最佳状态;(2)正常运作状态,这一状态的装置虽然存在一定的故障,仍可以继续动作。(3)检修状态,这是为保证继电保护装置正常运行而进行必要的检查工作;(4)错误运行状态,此时,保护装置处于停止运行状态,但仍进行运作。(5)维修状态,即在发生故障时,继电保护装置对其进行修理时的状态。(6)拒动状态,及该运行时却拒绝运动的状态。这些都是继电保护装置进行工作性能评价最基本的指标。
(二)可用率
可用率指的是在初始时间能够正常工作的状态下,继电保护装置能够正常工作的概率。可用率与可靠率不同,可靠率指的是在一定时间间隔内的概率,但可用率不要求有这个条件。
(三)正确运作率
正确运作率指的是继电保护装置在一定时间内,正常运作次数与总次数之间的比值。因此,正确运作率能够观测这一定时间内继电保护装置的运作情况以及变化趋势。除此之外,还能用于比较不同类型的装置[2]。
(四)可靠度
指的是在从记录时间开始,能够正常运行的组件在一定时间内无故障发生,而能进行正常运行的概率。注意在采取此项指标进行评价时,应记录好首次发生故障的时间,以避免造成指标偏差的情况。
(五)故障率
故障率即是故障的表达方式,这刚好与可靠率相反。指的是在一定实践内,保护装置发生故障情况的概率。
二、继电保护装置的故障维护措施
(一)做好继电保护的日常维护工作
在继电保护装置中,微机装置其重要的组成元件。对继电保护装置进行维护,其实主要就是对微机装置进行维护[3]。(1)加强抗电磁干扰防护:主要的目的是避免信号对微机的干扰作用。可使用电磁干扰防护装置保护微机装置,严格按照微机装置安装的相关要求进行安装。安装的电缆应有屏蔽防护层,并且屏蔽两端应接触到地面,以防止产生拒动现象。另外,还应优化微机装置,以提升其抗干扰的性能。(2)安装微机装置的接地设置。因为微机装置极易受到外部磁场电场的干扰,若在微机装置中安装接地设置,使其外壳能与地面相接触,能有效提高微机运行的环境[4]。(3)对微机装置的日常维护,这能有效降低运行错误的发生率。为使微机装置更好的启动自动保护功能,需设定好一些参数。除此之外,操作人员应凭密码进行操作,同时做好相关的信息记录工作。每个岗位合理设置人员,并保证继电保护装置的日常卫生。
(二)继电保护装置故障处理方式
继电保护装置的故障处理是一项技术性很强的工作。需要继电保护人员具备一定的理论基础和实践经验。总结继电保护装置的故障处理方法主要有:一是直接法,即对每个元件进行测试,直至发现故障并将其排除,此方法最为简单,但也比较耗费时间。比如,发现装置发生拒合现象时,可检测与之相接触的继电器。若检测发现设备无法运作,继电器有发黄现象,则说明此处的元件被烧坏,是发生故障的源头,对其进行维修。二是逐项检测法,即拆除出现故障且并联在一起的回路,然后逐项进行检测,最后又装回的方法。这种方法比较复杂,需要的时间也最长,但准确率很高。三是转换法,即使用相同的元件替换可能存在问题的元件,观察装置能否继续运行从而确定故障点的方法。这种方法简单易行,是最为常用的方法。若出现较为复杂的故障时,为免除拆卸装置的麻烦,可使用附近元件进行转换检测。但在使用该检测方法进行维修时,需保证所替换的元件是合格的,以免出现判断错误。
三、结束语
综上所述,继电保护装置是保证电力系统正常运行的重要辅助设备,应不断提高继电保护的技术。虽然在运行过程中难免发生故障,但只要对继电保护装置进行合理的评价,找到故障点,并采取有效的故障维护处理方法,就能有效提高处理故障的效率,从而保证电力系统的正常运行。
参考文献:
[1]许丽霞.继电保护的维护及故障处理[J].科协论坛:下半月,2011(09):47-48.
[2]姜宁浩.浅析继电保护的装置评价和故障维护处理措施[J].科学与财富,2012(08):69.
篇5
【关键词】电路板;继电保护;装置
【中图分类号】TM774 【文献标识码】A 【文章编号】1672—5158(2012)08—0108-02
所谓继电保护就是通过电流等电路中的物理性质的变化,反映电流信号的强弱,根据电流信号的强弱进行相关的动作,传递信号或者停止动作,从而达到对整个电路系统进行控制和及时修复的目的。因此继电保护作为电力系统中的重要组成部分,是保障供电和输电稳定的关键。继电保护装置的类型多种多样,尤其是随着电力技术的不断革新和发展,继电保护装置的功能也在不断完善。电路板的继电保护装置是迷你的电子控制器件,因为电路板小巧的特征使得继电保护装置更加直观,这样的迷继电保护装置在优化电器的布局以及电路的简化中起着重要作用。
一、继电保护装置的基本性能
继电保护装置具有提高电力系统安全性和可靠性的优势,能够大大提高电路的使用寿命。具体来说,继电保护装置具有以下基本性能:首先,继电保护装置必须具备一定动作选择的主动性。主要是指在电路系统流通的过程中,继电保护装置必须具有一定的自主选择性和灵活性,通过自主选择能够增强继电保护装置在遇到突发故障时的应变能力,这也是对目前的继电保护装置提出的重要要求。二是要保持速动性。继电保护装置需要根据现实的情况和问题及时并且迅速地做出反应,以达到保护电路安全的目的。动作的速动性是和继电装置的灵敏性直接联系在一起的,因此,继电保护装置的另一个基本性能是动作的灵敏性。可靠性是指继电保护装置是应该在保护范围内动作,在电路系统正常运行的过程中保护系统的正常运行。继电保护装置的基本性能决定了电路的稳定性,使得电路板的继电保护发挥重要作用。
二、电路板继电保护装置的特性
电路板继电保护装置是一种基于微型电子技术的继电保护装置,能够更好地提高电路的直观性和智能化,并且使得结构得以简化,提高了继电保护的工作性能。电路板继电保护装置具有其自身的特性,首先,电路板继电保护装置具有较强的触电切换能力,从而提高了继电保护装置的性能和特性。电路板继电保护装置还有区别与其他保护装置的转换触电的模式,一组常开,一组转换,缩短转换时间,提高了继电保护装置的转换效率。另一个重要特征是其微小性。电路板继电保护装置的特性直接决定了其实际应用的广度和深度,我们在对其特性有了正确准确的分析基础上,提高继电保护装置的实际运用效率,发挥其更好地电路维稳作用。
三、电路板继电保护装置运用原理及方法
电路板继电保护装置的运用原理与方法与继电保护装置的运行原理类似,通过对电力系统发生故障时产生的频率、电流等的变化做出反应,从而起到调整和及时发现问题的作用。电路继电保护装置也是如此,通过对电路中产生的故障及时做出反应,例如对电流、电压等的数据参考和性质判断,进而做出相应的反映和处理。由此可见,电路板继电保护装置的运行原理主要是对电路板内部的电压、电流以及频率等进行实时监控和控制。运作原理和工作方法体现在以下几个方面:
(一)基本原理及工作方法
电路板继电保护装置的工作原理是对电路中的异常情况做出反应,结合电路本身的结构和构成,分析电路中物理量的变化趋势,从而发现电路中的异常。电路板继电保护装置的出现是与电路板继电器的出现相适应的,电路板继电保护装置的具体工作原理与装置内部的信号传输直接相关。
首先,在电路系统中,电力运行的基本参数,例如:电流、电压等某一部分的失误都会在电路内部发生一定的参数变化,因此在电路内部形成一定的数据和信号,当这些变量增加到一定程度时,继电保护装置就会产生相应的反应。其次从继电保护装置的具体工作流程来看,电路板继电保护装置的具体操作办法主要包括了以下几个流程:
1.电力系统本身是受到保护的,继电保护装置要获取电力系统中的信号就必须在地区之间建立一定的关联关系。通过对电力系统中的电流、电压等情况进行综合观察,一旦发现异常就做出预警反应;2.信号发出之后是信号的对比分析过程,对信号中的正常状态或者是异常状态做出调整,当电路中的电流信号达到一定的整定值时,电流继电器继续工作,通过接点向下一集单元发出让电路断电跳闸的信号;如果电流信号没有达到整定值,电流继电器不动作,从而停止跳闸,在向下一级单元传递信号的动作也随之停止。这是比较单元在处理电流信号时的处理办法。3.当处理单元接受了比较单元发送的信号时,处理单元则会按照比较鉴别单元的决策进行相关的处理,从而处理单元的行为直接受比较鉴别单元的影响。处理单元会根据时间的先后顺序进行电流的保护、中断、继电等一系列动作,最终由执行单元来进行电流的电路处理。
(二)电路板继电保护装置的重要作用
电路板继电保护装置是维护电路板电路稳定的关键和重要因素,在实际的运用中发挥着重要作用。主要体现在以下三方面:一是电路板继电保护装置在实际运用中能够监视电路板电路系统的运行情况,减轻长期磨损对电路的损害,一定程度上提高了电路的寿命。第二,通过电路板继电保护装置能够直观地反映电路板工作过程中的异常情况,并且根据具体的电路情况和发出不同的信号,从而为保护电路系统的稳定提供决策的客观依据。三是体现在电路系统的自动化发展上,电路板继电保护装置的发展能够很好地提升电路使用的安全性能,同时利用先进的电力技术,促进继电保护功能的进一步完善。电力系统的自动化发展趋势是与目前信息技术现代化不谋而合的,电路的微型化也对继电保护装置提出了新的要求,如何利用现代先进的科学技术进一步提高电路版的继电保护装置的水平,是目前电力工作者以及相关研发人员探讨的重点。
综上所述,继电保护装置有其自身发展的特性,在维护电力系统稳定发展的过程中,继电保护装置发挥着功不可没的作用。从电路板继电保护装置的应用特性和原理上来看,其应用的前景是广泛的,有利于推动电力系统的完善以及综合发展。尤其是随着计算机信息技术的快速发展,信息技术在电路板继电保护装置中的应用,将进一步加强继电保护装置的智能化水平,提高继电保护的基本功能,实现继电保护的高校、准确发展。
参考文献
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篇6
关键词:10 kV 配电网 继电保护
中图分类号:TM77 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2016)10(b)-0021-02
我国电力系统主要包括发电、变电、输电、配电和用电等五大板块,主要由大量不同类型电气设备和电气路线紧密联结组成。配电网中,各种电气故障时有发生,因此只有做好电力系统各个环节的安全运行管理,才能够避免电力出现故障。10 kV配电网就是电力系统中的一部分,只要电力系统有风吹草动或者故障,就会对配电网运行造成影响,因此10 kV配电网的安全可靠运行直接与电力系统正常运行及用户安全用电相关。一般10 kV电力系统有一次系统和二次系统,前者配置与设置都简单方便,而后者则由继电保护装置、自动装置及二次回路构成,其中继电保护装置能够测量、监控以及保护一次系统,因此10 kV配电网继电保护就必须要全面考虑所有因素,科学设置其继电保护装置。
1 10 kV配电网中继电保护的有效配置
10 kV配电系统运行主要有3种状态,也就是正常运行(各种设备以及输配电线路、指示、信号仪表正常运行)、异常运行(电力系统正常运行被破坏,但未变成故障运行状态)以及发生故障(设备线路发生故障危及到电力系统本身,甚至会造成事态扩大),按照10 kV电力系统和供电系统设计规范要求,就必须要在其的供电线路、变压器、母线等相P部位布设保护设施。第一,10 kV线路过电流保护。一般10 kV电路上最好要设置电流速断保护,它是略带时限或无时限动作的电流保护,主要有瞬时电流速断和略带时限电流速度,能够在最短时间内迅速切断短路故障,从而降低故障持续时间,有效控制事故蔓延,因此电流速断保护常常被用到配电网中重要变电所引出线路里,如果有选择性动作保护要求,就可以采取略带时限的电流保护装置。第二,10 kV配电网中变压器的继电保护。一般配电网供配电线路出现短路,其电流很高时,也可以采用熔断器保护,这种保护装置有一定条件。如果在10 kV配电网中,其变压器容量小于400 kVA情况下,就可以采用高压熔断器保护装置,该装置能够几毫秒内切断电力,如果其变压器容量在400~630 kVA区域内,且其高压侧采用断路器的情况下,就要设置过电流保护装置或者过流保护时限大于0.5 s的电流速断保护。第三,10 kV分段母线的继电保护。10 kV的分段母线也要运行电流速度保护,因为断路器合闸瞬间,其电流速断保护就发挥其应有作用,断路器合闸后,电力速断保护就会解除保护作用,主要为了防止合闸瞬间电流过大损坏电力设备和线路。此外,10 kV分段母线也要设置过电流保护装置,要解除其瞬间动作(反时限过电流保护中)。
2 10 kV配电网继电保护装置要求
10 kV配电网的继电保护装置也有诸多原则,主要要符合选择性、可靠性、速动性、灵敏性等要求。第一,选择性原则。电力系统发生故障时,继电保护装置必须要发挥其及时断开相关断路器的功效,而选择性则是指断开的断路器必须距离故障点最近,才能确保切断隔离故障线路,使得其他非故障线路能够顺利正常工作。10 kV配电网电气设备线路中的短路故障保护(主保护和后备保护)就是遵循了选择性原则,其主保护能够最快有选择切除线路故障,后备保护则是在主保护/断路器失效时,发挥效用切除故障,两者同样重要。第二,灵敏性原则。继电保护范围内,一般不管哪种性质、那种位置短路故障,保护装置都要快速反应出来,如果故障发生在保护范围内,保护装置也不能发生误动,影响系统正常运行,因此继电保护装置要想其保护性能良好,就必须要有极高的灵敏系数。第三,速动性原则。继电保护装置切断故障时间越短,其短路故障对线路设备造成的损坏后果就越小,因此继电保护装置通常都被要求要能用最快速度切断线路,也就是要有很高的速动性,目前我国断路器跳闸时间在0.02 s以下。第四,可靠性原则。继电保护装置必须要随时待命,处于准备装好的状态并在需要时做出准确反应,因此保护装置的设计方案、调试和整定计算要求就很高,且其本身元件质量过硬,运行维护要合适、简化有效,因此继电保护装置效用发挥才能可靠。
3 10 kV配电网继电保护效能及注意事项
不论10 kV供电系统是处于正常运行状态,异常状态还是发生故障状态,其继电保护装置都必须要充分发挥其相应功效,供电正常时,继电保护装置就必须要监控所有设备运行状况,及时为相关工作人员提供完整、准确、可靠设备运行信息;发生故障时,继电保护装置就必须要迅速、有选择性切断故障线路,保护其他线路顺利正常运行;供电异常时,继电保护装置就要快速警报,以便相关人员及时处理。要想10 kV配电网中继电保护装置能够充分发挥效用,其保护装置的相关配合条件就必须要满足要求,如果搭配条件不符就很容易造成其保护装置做出非选择性动作,如断路器越级跳闸等。当然除了上述外,零序电流保护也是一种继电保护方式,系统中性点不接地系统如果一相接地就可以采用零序电流保护。不同线路和保护要求,工作人员就要科学设计不同保护装置,综合灵活运用才能够达成高效保护10 kV电力系统正常稳定运行的效果和目的。
4 结语
现在已经进入了全面电能时代,人们工作生活各方面都离不开电力的支持,因此当前人们对电力需求量、电力系统质量、电力安全可靠性要求也日益提高。10 kV配电网作为电力系统中重要的基础成分,由于其电网覆盖广、分布散乱、设备线路走径复杂等特点,使得其继电保护难度也较高。然而10 kV配电网继电保护作为一种自动化保护设备,能够有效维护保障电力系统安全稳定且有效运行,有效避免电力危险事故,因此做好10 kV配电网继电保护工作十分重要。
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[关键词]继电保护;故障;措施
中图分类号:TM77 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)12-0312-01
继电保护技术在科技快速发展的带动下,以向着一体化、智能化的方向发展,这就对从事继电保护的工作人员提出了更高的要求,同时对继电保护装置调试的技术也提出了新的挑战,需要针对不同的装置特点采取不同的调试方案,这样在调试过程中才能及时的发现问题,并针对出现的情况做好进一步的处理工作,保证继电保护装置的正常运行,保证供电系统供电的质量。
1.继电保护装置在电力系统中的应用
传统电力系统的保护工作是由电力工作人员定期对电力系统中各种设备或线路进行检查和处理,无法及时掌握电力系统中存在的故障,电力系统中容易出现故障,正常供电受到影响。而继电保护装置的应用能够在电力系统出现故障时进行自行调试,最大限度降低故障所造成的影响,保证电力系统正常运行。继电保护装置主要是通过网络技术,应用计算机编程,设定电力系统正常运行下的数据编程,一旦电力系统出现故障,数据发生变化,继电保护装置自行调节处理故障。继电保护装置二十四小时不间断的自动化作业,无需人员管理。所以,自动化和智能继电保护装置的应用与发展促进了电力系统的革新和发展。
2.继电保护常见故障
2.1 继电保护在电力系统运行中出现的故障
继电保护装置在各个方面都有可能发生这种类型的故障,例如电线网络在长时间的工作运行中会出现线路发热的状况,这种发热就会导致局部温度异常,进而可能影响继电保护的功能,甚至会导致继电保护装置反应灵敏度下降甚至失灵,造成巨大的损失。继电保护在电力系统运行中会出现各种各样的故障,这些故障中最为常见的就是电压互感器在运行过程中出现的二次电压回路故障,电压互感器是继电保护装置的起点,对电力二次系统的正常运作起着非常重要的影响和作用,出现这种故障的原因大部分是由于对电力机械的习惯性失误操作引起的短路,电压互感器的接地方式发生错误、继电保护设备的电压重叠所引起电压的相位变化等也会引发这种故障。
2.2 电流互感器饱和故障
在我国电力系统不断扩大的情况下,电力系统中的各种设备电容量不断增大,一旦电力系统受到不良因素影响而出现短路,电力系统中的电流将扩大,促使各种设备出现故障。在电力系统中出现短路情况不同,短路电流增大的程度就不同,正常情况下短路的电流将会成倍增长;严重情况下短路电流将会增加几百倍,主要出现在电力系统中靠近终端设备区位置短路情况中。电流互感饱和使继电保护装置故障就是发生在短路情况下,在正常短路情况下产生的短路电流呈倍数增长的过程中,电流互感器变比的误差也会随之变大,促使继电保护装置的灵敏度降低,很可能会使电流速断保护拒绝动作。若短路情况下形成的短路电流是以几百倍进行增长,电流互感器一侧的定额电流是正常电流的几百倍,在通过继电保护装置时并不仅仅是降低设备的灵敏度,而是损坏设备内部零件,导致继电保护装置故障。
2.3 继电保护装置的隐形故障继电保护装置的隐性故障与一般故障有一定的区别,隐形故障通常不会像一般故障立即显现出来,而是在继电保护装置其他设备出现问题,引发隐形故障出现。继电保护装置中出现的隐性故障主要是设备中的元件失灵或磨损造成的。如,继电保护装置中的连接器、连接线或各种继电器等元件受损,将会引起故障。继电保护装置中存在的隐形故障不易被察觉,不易影响设备正常运行,一旦受某些因素的影响,将会对继电保护装置造成严重的影响。
3.继电保护故障应对策略和方法
3.1 继电保护的直接处理法
直接处理法就是在继电保护出现故障时,直接采取针对性强的措施进行处理。这种方法主要适用于紧急、突发状况,如继电保护装置元件出现故障,而暂时没有能够可替换的元件,为了避免因这种故障造成损失,可以采用直接处理的方法将装置临时替换。另外,如果继电保护装置的故障无法用专业的检测仪器检测出来,无法确定具体问题出现在哪里,或者是由于继电保护装置与变电所电力系统不匹配,在这种情况下,也可以采用直接处理法。
3.2 继电保护保养维修和元件更换法
为了应对由于继电保护装置零部件或者元件出现问题造成的故障,要定期定时的对变电所的继电保护进行检测、维修和保养,在变电所的持续工作中,由于外部环境的变化、元器件本身的使用条件和寿命等原因,很容易造成继电保护装置的老化、失灵,因此变电所工作人员要定期对继电保护进行维修检查,以保证继电保护在运用中不会出现较大故障。另外,在检修和维护过程中,发现某些元件存在严重的问题时,要及时对其进行更换,确保继电保护的性能正常发挥,确保可靠性。
3.3 直观法
直观法是通过对继电保护装置故障部位的损坏情况进行直观的观察,判断故障的所在的位置,并对故障部位进行具体的维修。直观法主要是处理各种检测仪器无法测试的故障或更换部件,需要通过维修的方式处理故障的情况。另外,需要注意的一个关键条件是采用直观法处理故障的继电保护装置需要专业的维修人员进行检查。
3.4 调换法
调换法是处理综合自动化保护装置内部故障的最佳方法。所谓调换法是应用完好的元件换掉认为故障的元件,检查继电保护装置是否能够正常运行性,若继电保护装置能够正常运行,说明替换的元件受损导致故障,若继电保护装置依旧存在故障,未能有效的确定故障部位,却也起到缩小故障范围的作用,在进行元件调换,最终能够准确的找出故障的部位。调换法应用性较高,能够排查出继电保护装置中存在的隐性故障。
4.结语
随着我国用电量不断增大,在电力系统中各种设备终端容量不断增多的情况下,继电保护装置的应用非常重要,直接决定电力系统能否正常稳定的应用。在电力系统中继电保护装置往往会出现一些故障,如电流互感饱和故障、隐性故障、机电开关保护选择不合理故障等。对于继电保护装置故障需要采用适合的、有效的处理方法进行维修。对此,该文中提出几种有效的处理方法,着重处理的继电保护装置的部位不同,应用时慎重考虑。
参考文献
[1] 冯海东,陈奕琴.谈继电保护故障处理的九种方法[J].广东科技,2008.
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在我国经济高速发展的过程中,电力能源使用广泛,电力规模不断扩大,各种内部压力、外界环境、人为因素等都对电力系统产生影响,因此电力企业确保继电保护系统的可靠性、安全性、稳定性也愈发重要。人们日益增长的物质需求对能源、尤其是电力能源需求愈发强烈。在实际生活中,各种各样的电器设备充斥着我们生产、学习,与我们息息相关,因而我们对供电的安全性能,要求越来越高。只有不断加强继电保护系统的可靠性研究,正确设置继电保护装置,将各项相关指标控制在合理、安全的范围内,供电系统保持正常运行,才能促进电力企业的长足发展,为繁荣经济、提高人民生活质量提供不竭电力能源动力。
一、关于继电保护系统可靠性的理解
1.继电保护系统的含义
继电保护系统主要由继电保护装置组成,优良的继电保护装置能够保证继电保护系统的合理运行。继电保护装置为电力系统的安全运行提供保障,影响着整个继电保护系统的灵敏度和可靠性。整个电力系统在不断高速运作状态下,有时会出现元件异常或线路短路等突发故障,而继电保护系统则能利用继电保护装置的灵敏性及时切断电源,从而保证各种变压器、元件、线路等电力设备的安全。即继电保护系统就是维护各种电力设备安全、稳定、有效的运行。
2.继电保护系统的主要任务
继电保护系统的作用就是保护电力设备不受损害,当电力设备发生问题时,由离其最近的继电保护装置准确做出定位,及时辨别,迅速做出跳闸命令,从而保证可以在最短的时间内切断电力设备与电源间的联系,确保电力设备不受高压或其他原因的危害,有效杜绝突发事故。这样不仅降低了电力设备、元件、线路的损坏程度,还不干扰其他元件、线路的正常使用,从而维护了整个供电系统的安全和稳定。
3.继电保护系统可靠性的标准
继电保护系统的可靠性有其具体的计算标准。主要标准有拒动率,误动率,可用率,故障率和修复率,平均修复时间等。通过这些指标的分析与计算,能够使继电保护系统合理配置,保证电力设备在规定时间完成规定任务,由继电保护系统保证正确动作率,决定何时运行何时不运行测试拒动率和误动率。通过实现既定标准,保证继电保护系统整体的可靠性。
二、影响继电保护系统可靠性的因素
1.研发技术人员的专业性、生产商的责任感
继电保护系统的关键环节在于继电保护装置,它是一种自动智能装置,能够保证系统得以安全运行。因此在研发设计环节,研究人员的专业性和生产商家的重视与否,对继电保护装置有着重要影响。继电保护装置的设计,要求研发人员发挥职业技能,专业水准,在研发过程中不断发现问题、解决问题,排除干扰,达到装置设计零失误。同时还要求制造商家严格把握质量,对错误、漏洞零容忍,从生产源头确保继电保护系统的可靠性。
2.继电保护系统的周边环境
继电保护系统的周边环境对其可靠性有着重要影响,首先在继电保护装置的生产环节,人为因素,环境因素等对装置的稳定性和安全性都产生一定的影响,因此要尽量维持生产状态及周边环境的稳定性。其次,在继电保护设备的使用和维护中,外部的环境和人为因素也对其产生影响,继电保护设备有其运行的特定环境和标准状态,长期运行也会使装置中的互感器质量变差,这样即便出现问题也不能及时发现,问题得不到解决,使继电保护系统存在安全隐患。
三、加强继电保护系统可靠性的举措
1.硬件冗余及优化
加强继电保护系统的可靠性首先从研发技术人员入手,确保研发人员的专业性,解决继电保护装置的设计和开发问题。继电保护系统在研究开发时可以允许个别装置不正确,但不能影响正常工作,这种设计叫做容错技术。容错技术主要表现在硬件的冗余,即线路中设备的并联连接和备用切换等方面,这些冗余在合理范围内,可以改善拒动率,降低误动率。此外还应优化配备继电保护辅助装置,这种装置能在规定范围内,使拒动率和误动率达到合格标准,通过这种辅助装置使继电保护系统的可靠性符合既定的标准,配合继电保护系统完美工作,促进电力系统的完善,安全、稳定发展。
2.做好继电保护装置的技术革新,验收与巡检工作
伴随着技术水平的日益发展和成熟,为继电保护装置的革新创造了条件。电力装置工作者必须与时俱进,在保证继电保护装置稳定性、可靠性的前提下,运用新技术努力改造,使继电保护装置在实践中更加合理、科学。继电保护装置的验收工作是加强继电保护系统可靠性的重中之重,研发人员要进行严格的性能调试、功能检测等各种试验,并且详细记录验收工作全过程。同时,制定相应的填写检验单制度,实行“谁检验,谁签字”的责任军令状。此外,电力系统安全工作要防患于未然,要定期对继电保护装置进行巡检,对二次回路的辅助装置进行检查,防止继电保护装置因长期运作而质量变差,定期全面检查开关位置是否出错,是否失灵,各种压板、装置是否按标准调度投入,线路和电阻元件等是否需定期更换,时刻做好危机的防范措施,并及时提出备选策略和改进办法,消除安全隐患,确保继电保护系统可靠稳定运行。
随着经济发展和社会的进步,人们对电力资源的需求不断增加,广大用户的需求使电力企业对继电保护系统的要求也日益提高。继电保护系统的可靠性决定了电力系统和广大用户的安全性和稳定性。可靠性要求与继电保护系统相关的各个方面的人员和组织都要严格把关,确保从研发到生产,从运行到维护,每一个阶段都能高效安全。同时,科学技术的发展要求继电保护系统不断更新换代,复杂的国际环境下,不管是我国还是国外,都致力于继电保护装置的创新与研发,并取得不同成果,相信在不久的将来,继电保护系统的可靠性又能更上一个新台阶。
参考文献
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【关键词】电力系统;继电保护;故障分析
当前,随着电的应用的普及,电力资源已经成为人们生活当中不可或缺的重要资源,人类生活的方方面面已经离不开电的应用,随之而来的对电力部门提出了更高的要求。如何维护电力系统的稳定运行,保持电力资源的持续供应,是电力部门需要加强解决的问题之一。近些年,随着科学技术的发展,电力系统继电保护装置得到广泛的应用,通过调查发现,继电保护装置在维护电力系统有效运行方面发挥了巨大作用。
一、电力系统继电保护装置
(一)继电保护装置的内涵
继电保护装置主要负责监测电力系统运行中出现的各种故障和问题,并对其迅速做出分析和处理的一种电力系统保护自动装置。电力保护装置在维护电力系统稳定运行具有重要的作用。
(二)电力系统继电保护装置的组成
电力系统继电保护装置一般由输入部分、测量部分、逻辑判断部分和输出执行部分组成。输入部分是对电力系统出现的问题和故障进行必要的前置处理,如隔离、低通滤波等;测量部分主要是完成信号的转换,即测量信号转换为逻辑信号,并进行逻辑判断,最后按照一定的逻辑关系组合运算最后确定执行动作,由输出执行部分完成最终任务。
(三)继电保护装置的特征
1、选择性
继电保护装置的选择性是指在电力系统出现问题和故障时,继电保护装置要有选择的对出现故障的部分进行处理,保障系统内无故障的部分正常运行,尽可能的不影响整个系统的电力供应。
2、快速性
快速性是指,在电力系统出现故障时,继电保护装置必须第一时间立刻切断故障系统,提高整个电力系统的运行效率。从而减轻故障设备和线路的损坏程度,缩小受故障所影响范围,提高自动重合闸和备用设备自动投入的效果。
3、可靠性
可靠性是指电力系统继电保护装置在处理问题和故障时要科学可靠,减少不必要的损失。
4、实现电力系统的自动化和远程化操作控制。
二、继电保护常见故障分析
(一)继电保护常见故障分析
1、电流互感饱和故障。电流互感饱和故障的主要原因是由于供给继电保护装置和监控系统判别系统的重要元件电流互感器出现了问题。电流互感器作为反映继电保护装置和监控系统是否出现问题的重要依据,在系统中占有重要地位。不仅要求电流互感器能够真实的反映一次电流的波形,还要求在在出现故障时反映电流的相位和波形,甚至是电流的变化率。如果电流互感器出现饱和故障对整个电力系统的继电保护装置影响非常大。例如,随着现代社会用电量的加大,配电系统设备终端负荷在不断加大,这个时候如果发生短路,短路电流会很大,如果短路发生在靠近终端设备区位置时,短路电流会增大到平时的100倍以上。这时,电流互感器达到一定的饱和度,就会造成继电保护装置保护动作失灵,会影响整个电力系统的正常运行。
2、微机管理故障。随着科学技术的发展,信息化时代的到来,计算机已经应用于各个领域,在电力系统的继电保护装置中微机机电保护装置已经比较普遍。由于微机继电保护装置自身的特殊性,会出现一些故障。通常情况下,造成微机管理故障的原因有以下几种:第一,电源输出功率不足。如果出现电源输出功率不足的情况,就会造成输出电压下降,若输出电压下降过大,就会影响微机继电保护装置的正常运行,会导致比较电路的基准值的变化,进而影响微机机电保护装置的逻辑判断,有时候甚至会出现逻辑判断失误的情况,如果电力系统出现问题,微机继电保护装置就不能迅速的做出相应的反映动作,无法为后台给出信号或是重合闸无法实现等情况出现。如果出现以上的问题,工作人员就需要考虑是否是电源输出功率有问题;第二,干扰和绝缘的问题。微机继电保护装置的抗干扰性能较差,工作人员的对讲机或者是无线通信设备都会对其产生一定的影响,会导致微机继电保护装置的一些逻辑元件出现失误动作。另外,由于微机机电保护装置的集成度高,布线紧密。在长期的使用过程中,由于静电作用会造成接线焊点处积聚大量的静电尘埃,可使两个焊点之间形成了导电通道,进而引起继电保护故障的发生。因此我们必须要重视以上两个方面。
(二)继电保护故障的处理措施
1、元件替换法
原件替换法是继电保护故障维修中经常使用的方法。是指用新的或者工作正常的元件把认为有故障的元件替换下来,来判断替换下的元件是否存在故障,可以迅速的缩小故障的查找范围。为工作人员迅速找出故障点提供有力的支撑。
2、参照法
参照法是指通过对不同设备的技术参数的对照,找出不正常设备的故障点。此法主要用于检查认为接线错误,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。在进行回路改造和设备更换后二次接线不能正确恢复时,可参照同类设备接线。在继电器定值校验时,如发现某一只继电器测试值与其整定值相差甚远,此时不可轻易判断此继电器特性不好,或马上去调整继电器上的刻度值,可用同只表计去测量其他相同回路的同类继电器进行比较。
3、短接法
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关键词:电力系统;继电保护;自动化装置
随着社会的发展和时代的进步,自动化技术开始发展起来,这是其在现代化建设中起到了积极的作用。电力系统是我国进行现代化建设的重要保障,自动化技术在电力系统的广泛应用,有效的提高了系统的稳定性,保证了系统的正常运营。特别是在继电保护装置上应用,有效的提高继电保护装置的自动化水平,同时对其稳定性和安全性也产生了很大的影响。自动化技术已越来越成为我国社会发展的必然趋势,所以继电保护自动化的实现,也是社会发展的必然,这对电力系统的安全平稳运行起到了极其重要的作用。
1 继电保护自动化装置的运行特点
在电力系统正常运行时,发生故障的机率并不是很高,但一旦有故障发生时,继电保护装置则会及时的根除故障,从而保证无故障线路及设备的正常运行,这对减少故障发生时所波及的范围,减少故障损失及保证电网的安全运行具有极其重要的作用。
但继电保护装置在运行时,也会由于自身的原因而导致故障的发生,继电保护装置通常有二种故障形式,其一为拒动故障,这主要表现为在电力系统某一部位出现故障时,继电保护装置没有及时的进行信号的传递,切除故障,从而使电力系统的稳定运行受到影响。其二为误动故障,主要表现在当电力系统处于正常运行时,继电保护装置由于报错信号而会发生误动作,从而使运行的稳定性受到影响。
传统的继电保护装置其功能性较少,而自动化装置在传统装置的功能基础上具有实时监测的功能,可以实现对电力系统运行时的状况进行实时监测,并实现远程控制。
2 继电保护的基本要求与应用
2.1 继电保护装置的任务和基本要求
继电保护装置当电网在运行时有故障发生时,则会通过信号的传递及时将故障部位切除除,从而保证系统的正常运行,同时在系统运行时,还能提供实时的监控工作,对运行的状态及各种参数进行有效的监测,从而使工作人员清晰的了解到系统的运行的状态。
要确保电力系统的安全平稳运行,继电保护系统就要做到以下几点内容,即基本要求是:
选择性:即准确的确定故障的位置后实施选择性的切除,从而使无故障部分继续平稳的运行。
灵敏性:继电保护装置所保护的范围都是固定的,当这一范围内有故障发生时,需要保护装置及时动作,从而保证系统的安全运行,则对于保护范围以外的故障则不会做出反应。
速动性:即切除故障的速度,继电保护装置在接到故障信号的第一时间内即应做出反应,及时对故障部位进行切除,从而避免故障范围,减少损失的发生,同时也能有效的保证非故障部位得以持续平衡的运行。
可靠性:继电保护装置的可靠性对于系统的正常运行是十分关键的,只有具有较好的可靠性,才能在故障发生时进行及时反应,从而避免故障损失的扩大,使系统处于安全的运行状态。
2.2 保护装置的应用
继电保护自动化装置的应用范围非常广泛,其应用范围主要有供电系统、变电站等,多用于保护高压供电系统线路、主变保护、电容器保护等。
3 继电保护自动化装置的优缺点
自动化装置在继电保护上的应用,使供电系统的安全性有了很好的保障,同时由于其自身具有的优越性,使其在使用上具有明显的优势。
其一,性能和稳定性都较高。能够迅速的对故障进行反应,判断准确,有选择性的切除故障,从而保证系统的正常运行。
其二,可以完成复杂的工作。继电保护自动化装置在使用过程中,可以有效的代替值班人员完成一些复杂性的工作,并及时的进行信号的传递、警报的发出,保证了故障切断的快速、及时,使系统的运行处于正常状态。
由于继电保护自动化装置在电力系统上推广和使用的时间还较短,其还处到不断发展和完善的阶段,所以有许多不完善的地方,这首先体现上其功能上还有些欠缺,无法满足当前电网和变电站快速发展的需求;其次自动化系统对于环境因素具有较高的要求,这就会为了保证其稳定的运行而加大投资的成本;最后继电保护自动化装置还无法更好的承受外来的干扰因素,如雷击,所以就需要在系统运行时提供更好的管理保护措施。因此在当前运行的继电自动化保护装置中由于供电系统的快速发展,使其在功能还不是十分完善的情况下,还无法全面的满足电网安全运行的要求,所以还需要我们在应用中不得的加大研究力度,使其功能不断的改进,从而使其运行的可靠性得以不断的提高。
4 继电保护装置报错时的处理方案
当继电保护装置出现故障或者问题时,解决方案主要有以下几种:一是逆序检查法:逆序检查法主要针对解决装置出现误动时的问题,即当出现在短时间内无法找出原因时,就要从结果出发,逆向的逐级进行检查,直到找到问题症结在哪;二是顺序检查法:顺序检查法主要应用在继电保护自动化装置不能正常运行的问题上,这一方法能够有效的解决获取故障根源较难的问题,即根据外部检查、绝缘检测、定值检查、电源性能测试、保护性能检查等顺序进行;三是运用整组试验法:整组实验法主要用于检查保护装置的反应动作、反应时间是否合理,是否能够做到短时间内切除故障的要求。
5 管理维护继电保护装置
为了确保继电保护装置稳定运行,应做好装置的维护管理工作,定期进行检修及设备查评,具体的内容有:一是核对各个设备的标志名称,看其是否合乎要求;二是检查各个设备的按钮、开关等部件是否灵敏,能否保证设备的正常工作运行,如果出现破损或者开关不够灵敏,应做到及时更换和检修,确保设备正常工作;三是检查工作要确保控制室离得指示灯等指示标志能正常运行;四是检查装置各处的螺丝钉等需加固的部件是否牢固;五是检查电压互感器、电流互感器二次引线端子是否完好;六是配线是否整齐,固定卡子有无脱落。只有切实的做好装置的管理检修工作,才能及时发现问题解决问题,防患于未然。
6 结束语
继电保护自动化装置对维护供电系统安全稳定运行有重要的作用,文中详细的介绍了该装置的运行特点,还有装置尚存在的一些问题以及解决办法,希望文中的一些措施和方法能够有效的帮助解决上述问题,提高自动化装置的性能和可靠性,为电力系统的正常运行提供保障。
参考文献
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