摘要:110kV继电保护是电力系统的安全稳定运行的核心,若是在继电保护上不断进行科技创新,取得更多的突破性进展的话,想必对更早的实现一个安全可靠,稳定运行的全国电网做出卓越的贡献。全面性的发展电力系统和继电保护是我国电力企业探讨的问题,希望利用好电力系统的唯一性和不可替代性,推动我国的经济发展。本文对110kV变电站继电保护故障及应对措施进行分析。
关键词:110kV;变电站;继电保护;故障;应对措施
为满足社会发展对电力能源的需求,逐渐涌现出更多110kV变电站,为提高其运行安全性与可靠性,必须要对其继电保护进行详细研究分析。对继电保护常见的故障进行分析,结合其运行特点,来选择合适的措施进行优化处理,将异常的各元件技术更换掉,把对电网故障造成的损失降到最低,提高保障区内供电稳定性。
1变电站继电保护的重要性
我国经济的快速发展,人民水平的不断提高,科技创新的力度不断加大,使得国家电力成为建设的动力,而这股动力的主要核心在于110kV变电站的改革应用,而变电站的主要保护对象就是继电保护。首先信息化的电力系统给国家和社会带来了巨大的便利,可以给社会提供一个更加稳定化、信息化、自动化的电力系统。但是要维持这种高质,安全可靠的变电站系统还是需要继电保护的。继电保护的好与坏对促进整个电网安全、持续、稳定的运行有着巨大的影响,继电保护得当,可以把电网故障损失降到最低;可以防止在电网的运转过程中出现电力事故;可以在发生电力事故后,起到最大的防护作用。由于信息化的介入,继电保护可以自动化排除故障,找到故障发生点,做出一些程序化的措施,减少系统损耗和经济损失。而且智能化的继电保护系统,可以节约人力物力,达到更高的效率。
2 110kV变电站继电保护常见故障分析
110kV变电站继电保护常见故障主要包括产源故障、运行故障以及隐形故障三种,其中产源故障即所选继电保护装置自身性能与质量,直接决定了故障出现的频率,如果所选设备不能满足实际需求,在实际运行过程中就很容易产生故障,影响系统运行的安全性与稳定性。运行故障是继电保护中影响最大的一种,如常见的主变差动保护误动、开关拒合等,与二次系统的运行效果具有密切联系。隐形故障在处理上难度最大,也是最难预防的一种,并且对电网运行造成的影响比较大,日常生产生活中大部分的停电事故都是由隐形故障造成的。为保证变电站正常运作,必须要在日常工作中加强对隐形故障的排查,及时发现及时处理,加强对跳闸元件运行状态的重视,确保其能够在隐形事故发生后及时发出指令,降低故障造成的损失。另外,常见的继电保护故障还有继电器误动、继电器烧毁、节点故障以及继电器不运行不复位故障等,均需要及时采取措施进行处理,降低各类故障对电网运行造成的影响。
3 110kV变电站继电保护故障常见处理措施
3.1直观法
应用直观法对继电保护故障进行分析,即采取措施对故障直接进行测试,一般应用于电子仪器无法直接测试判断故障的情况。当继电保护装置插件出现位置故障,并且无备用元件更换的前提下,可以选择用直观法进行测试,即通过110kV开关拒分或者柜台状态判断故障原因。当台闸基础器运行状态正常,并且电气回路正常时,则可以判断故障发生在电力系统内部。另外,如果110kV继电器出现颜色或者气味异常的情况,则可以判断设备内部发生故障,需要及时进行排查并对故障元件进行更换。
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3.2短接法
短接法和替换法拥有一定的共同点,两者均能够准确定位故障发生的范围,这种方法的主要原理是通过对继电保护系统中的某一部分进行短路链接,通过观察系统运行状态,以此来判断该短接处是否就是故障发生处,若不是,那么故障就应该发生在其他部委,但是这种方法具有一定的局限性,只能够适用于回路开路故障活着电磁锁故障。
3.3元件更换检修
相关部门应根据110kV变电站的运行状态,健全相关管理制度,定期检查继电保护装置的情况,及时更换老化或者损坏的元件,从前瞻性角度出发,有效预防110kV变电站继电保护元件故障。在日常运行过程中,检修人员应加强110kV变电站的运行监测,密切关注继电保护装置的运行状态,编制继电保护装置元件定期更换检修计划,准备合适数量的备用件,安排经验丰富的工作人员,检修和更换继电保护装置各元件,提高110kV变电站运行的安全性。
3.4微机保护
现在大部分110kV变电站已经实现了微机保护,达到了自动化的目的,对提高电网运行效果具有重要意义。变电站微机保护主要包括继电保护、后台监控与信号报警以及远方通信三部分下,将单片机形成的保护与测控系统设置在高压柜二次仪表室内,对高压柜内电流互感器以及电压互感器电流电压等模拟信号进行收集,并利用系统完成计算转化为有功功率、有功电度、无功功率以及无功电度等。同时还可以完成对开关量的接受,如保护动作信号、手车位置、储能状态以及变压器高温超温信号等,实时掌握变电站运行过程中各组成部件的运行状态,进而可以及时发现存在的故障,并采取措施进行处理。微机测控单元可以根据实际情况来自行设定继电保护的部分整定值,通过内部单片机对各项输入信息与整定值的对比,来确定是否发送跳闸与合闸命令,使得各保护装置能够有效动作。
3.5电路拆除法
如果运用直观法找不到继电保护装置的故障,还可以用电路拆除法,将电路一点一点的拆除,找出继电保护装置的故障所在。电路拆除法就是把二次回路按照一定的顺序拆开,再按照一定的顺序接上,找出到底是在哪个阶段出现的故障,准确的定位故障的位置所在。将电路部分逐一进行拆除相对来说有些麻烦,我们可以优先检查电路的分路,看直流接地有没有问题,拉开直流负荷回路,查找回路中的问题,利用这种拉路的方式可以检测到一定范围内存在的故障。相对来说比较方便一些。这种方式判断电路是否存在故障主要是通过短时间的切断回路,观察电路是否能够正常工作,如果在切断回路的时候,电路能够恢复正常的话,说明该回路存在故障。
结束语:
综上所述,随着电力系统的快速发展,110kV变电站继电保护已成为大家研究的焦点,但由于110kV变电站继电保护系统经常出现故障,所以加强110kV变电站继电保护工作至关重要。由于继电保护工作技术性非常强,操作过程中必须心思缜密,在故障分析和处理上要求能力较强,为了有效解决110kV继电保护故障,必须进一步了解110kV继电保护故障的原因后采取有效的处理措施,迅速将故障处理后才能减少因电力系统出现故障而给企业带来的经济损失。
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论文作者:纪银
论文发表刊物:《电力设备》2018年第33期
论文发表时间:2019/5/16
标签:故障论文; 变电站论文; 继电保护论文; 电网论文; 回路论文; 电力系统论文; 元件论文; 《电力设备》2018年第33期论文;