摘要:继电保护的发展已经经历多个复杂的阶段,目前已到了微机保护阶段。与传统的继电保护相比,现代化的微机保护法,不仅有着精度高、计算快的优势还能够完成传统继电保护中难以实现的部分功能,成为我国电网现代化发展的重要支撑。至今关于继电保护可靠性的研究,正在不断深入之中,在近十年来也取得了较为乐观的成果。但从我国电网的具体发展及人们需求来看,涉及继电保护可靠性部分问题的研究仍然需要更进一步的加强。
关键词:电力系统;继电保护;可靠性;问题
引言
研究电力系统中继电保护的可靠性,对继电保护的定义及检测指标进行阐述,并在此基础之上通过对实际案例的分析与研究了影响电力保护系统中继电保护可靠性的主要影响因素。针对性地提出了提高继电保护可靠性的具体策略与解决继电保护故障的解决方法。
1电力系统继电保护的重要作用
目前的国内电力系统继电保护定义为电力系统处于异常工作状态或失效。由于其选择性,快速性,灵敏度和可靠性的四个基本特征,将停电范围控制在设定范围内,及时有效的将故障点与电力系统相隔离,同时发出故障告警信息,供运维人员判断故障类型等信息,进而提高排除故障恢复供电的效率,缩短停电时间,提高电力系统供电可靠性。因此当前继电保护工作对人员操作技术水平和电气设备要求比较高,只要继电保护不稳定问题发生必将对整个电力系统的稳定性造成严重影响。
2影响电力系统继电保护可靠性的因素
2.1继电保护硬件因素
在电力系统运行过程中,继电保护硬件故障包括很多类型,例如,互感器、保护屏。其中继电保护通信接口故障是极其容易发生的,例如,保护光纤、微波通信接口,一旦通讯接口发生问题,必将给系统正常运行以致命打击。并且,系统中存在很多因素,设备的断路器同样容易发生异常情况,对继电保护系统产生严重影响,更严重会造成系统主线路的停电,导致电力系统不能稳定运行,降低其可靠性,造成严重的社会影响。
2.2继电保护软件因素
电网在新时代下,多种创新型技术应运而生,电力系统继电保护装置各种功能的实现都是建立在后台的人机软件系统的基础上,两者的关系极其重要,因此软件系统同样是继电保护装置不稳定因素。同时,就系统软件而言,造成继电保护不稳定原因反映在诸多方面,例如人机交互软件功能设计存在缺陷,继电保护装置不能正常稳定工作,软件后台编码设计不合理,出现误差等,其整定的固有保护定值无法满足现有规程的要求,严重造成装置无法处于稳定运行中。
2.3人为因素
某种意义而言,电力系统继电保护装置的安装、调试、整定等工作离不开运行人员的参与,换句话说,继电保护的不稳定原因也会受到运行人员技术水平等人为因素的影响。继电保护装置前期安装调试阶段,运维人员未严格执行现有的规章制度,违规操作,致使保护二次接线错误,所安装调试的继电保护装置存在严重的安全隐患,如果系统发生故障,保护不能及时准确的动作,扩大停电范围,造成不良后果。与此同时,在日常运维管理工作中,操作人员未能科学辨识各方面影响因素,不按规程工作,检修设备不到位,未能及时发现和排除运行中的继电保护装置隐患问题,一旦发生故障,无法隔离故障点,扩大电力系统停电范围,造成严重的经济损失和社会影响。
2.4环境因素
外部环境因素也是电力系统继电保护不稳定因素之一,倘若外部环境温度不符合规定甚至于极端温度下,直接对保护装置造成不同程度的影响。温度较高,装置表皮容易被熔化,加速绝缘老化;温度偏低,密封性较好的化合物容易出现泄漏现象,继电保护装置也无法处于稳定运行中。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆另一方面,继电保护的不稳定原因还包括外界冲击、振动、静电等方面,致使保护装置内部元器件遭受严重损坏,无法正常工作。
3电力系统继电保护可靠性问题的解决办法
3.1注重计算机系统的故障信息提示
针对系统软件因素所导致的继电保护不稳定的问题。电力系统检修人员可以利用计算机系统对故障情况进行实时监测,并要在对故障数据进行实时记录的基础上,明确故障的产生原因,进而让故障处理工作的针对性得到强化。在计算机技术应用于继电保护系统以后,电力系统不同作业模块、继电保护系统与实施在线监测系统的融合,可以让检修人员及时将故障信息记录于实时监测系统之中。全方位化的故障监控系统的构建,也可以为电力系统继电保护体系的正常运行提供保障。在故障监控系统建设过程中,相关人员可以利用计算机中的一些特定系统,干涉运转中的故障录波,并在此基础上,利用计算机主系统完成信息的分析与整理。在应用于继电保护系统管理实践以后,这一系统会在继电保护设备出现不良事端以后及时发出警报。相关人员需要对计算机系统发出的故障信息提示进行充分关注,并要借助有针对性的处理措施,对故障信息进行综合处理。为便于下一次故障的解决,运维人员需要在故障处理过程中,对设备状态,继电保护设备的动作等内容进行记录。
3.2 保证检查方式的规范性
整组实验法、顺序检查法与逆序检查法等检查方法是电力系统继电保护装置事故处理过程中常用的检测方法。整组实验法可以对机电保护装置逻辑性的准确程度进行严格检测,故而成为了继电保护设备故障处理过程中最为常用的检查方法。此检查方式的应用,可让运维人员从继电保护装置的保护设置时间及设置动作的逻辑性等方面入手,对电力系统中可能存在的问题进行明确。顺序检查方式以检验操作及调试操作为主。在应用于故障检测以后,检测顺序为先绝缘装置,再保护装置,最后是设备的外部结构等。此种故障处理方式多应用于微机保护逻辑故障的处理过程之中。在故障难以清晰判断的情况下,运维人员可以对逆序检查法进行应用。在顺序检查法应用以后,运维人员可以从故障的结果及故障的表现形式入手,逆推故障问题的产生原因。根据电网系统的实际情况,此种故障检测方法也可以在继电保护装置出现错误动作的情况下得到应用。此外在机电设备日常维护工作中注重连接件机械特性的维护与管理,有助于故障问题的解决。
3.3提升继电保护系统的可靠性
针对人为因素及硬件因素所导致的继电保护不稳定问题。运维人员需要保证继电保护系统的可靠性的提升。在继电保护装置的选购方面,相关人员需要持有谨慎化的态度,在保证系统中所有零件质量的同时,相关人员需要对一些寿命较长、故障率较低的元件进行应用,在保证元件质量的基础上,降低继电保护系统的故障率。电网系统中的晶体管也可以发挥出保证继电保护系统正常运行的作用。晶体管的抗干扰能力相对较弱。在晶体管安装环节,相关人员可以通过加入隔离变压器、滤波器等设备的方式,降低干扰因素对晶体管正常运行的影响。为保证晶体管的正常运行,运维人员也需要及时做好晶体管保护回路的监测工作,在利用专业化的监测设备进行实时监测的同时,相关人员可以将晶体管保护装置放置在高压室隔离房间之中,以避免过大电流对保护装置的破坏。继电保护工作人员自身专业素养的提升,也是提升继电保护系统可靠性的可行措施。
结语
综上所述,随着电力系统的快速发展和电网的不断扩大,电力系统结构将变得更加复杂。如果继电保护发生故障,将严重影响电力系统的正常稳定运行。
参考文献:
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论文作者:刘海龙,倪春雷,孟艳卿,王飞,刘聪
论文发表刊物:《电力设备》2019年第3期
论文发表时间:2019/6/3
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