摘要:本文从硬件因素、软件因素、人为因素、安全管理因素四个方面对电力系统继电保护不稳定产生的原因进行了分析,在此基础上,提出了事故处理方法,利用计算机技术分析故障信息,针对性地处理硬软件因素和人为因素造成的故障,正确运用检查方法。最后对提高继电保护运行稳定性进行了探讨,进行技术培训,提高人员技术水平,优化设备,完善安全管理工作机制,从而切实保障电力系统继电保护的平稳运行。
关键词:继电保护;不稳定;原因;处理方法;稳定性
在信息、通信、网络技术高度发展的现代化社会,电力系统也顺应社会发展趋势和要求,逐渐向着自动化、智能化方向发展,继电保护就是实现电力系统智能化、自动化的基础,起到维护电力系统功能、保护电力系统安全运行的作用。但不论是智能电力系统,还是继电保护设备,都有着较为复杂的结构,在电网规模日渐扩大的同时,继电保护系统极易受到外部因素的干扰和影响,出现继电保护不稳定问题。因此十分有必要对引发继电保护不稳定的原因进行分析,并对其进行处理。
1 电力系统继电保护不稳定所产生的原因
1.1硬件因素
在电力系统的继电保护装置中,数据模块、绝缘装置、通信设备、断路器等都属于硬件设备。如果继电保护系统中的数据模块发生问题,将会导致数据信息的输入输出出现错误,在错误数据信息的指示下,继电保护装置或做出错误动作或拒绝动作,从而导致不稳定现象发生。如果电力系统继电保护中的二次回路绝缘器件发生老化,继电保护装置的接地和绝缘性能就会受到严重影响,导致继电保护装置的保护功能无法正常发挥,即失去了保护的作用。断路器作为电力系统中的一个核心元器件,若其发生老化或腐蚀,将会直接影响到继电保护装置运行的安全性与可靠性。若电力系统通信设备存在结构异常等问题,也将会影响继电保护系统无法正常运行。
1.2 软件因素
近年来,信息技术迅猛发展,逐渐渗透到电力领域。电力企业广泛使用计算机以及网络等技术,相关的程序设计被有效应用于继电保护装置中,从而指导电力系统中的继电保护运行,促使其功能得到最大程度的发挥。
然而,一旦既定的程序设计和编码在继电保护软件的开发过程中发生错误,就会导致不稳定的继电保护运行,该装置具有的保护功能也无法充分发挥出来。现阶段,我国在继电保护系统软件的设计过程中,存在着严重的不合理结构设计、定值输入和编码错误等问题,这些因素是导致继电保护装置无法稳定运行的关键。
1.3 人为因素
现阶段,由于电力系统继电保护不能完全实现智能化和自动化,在很多电力系统设备安装与维护方面仍需要人为进行操作。对于继电保护工作人员,由于不同人员之间专业素养参差不齐,不免有些技术人员专业技能不够硬,甚至在解决实际问题时疏忽大意,导致在安装继电保护设备时出现各种各样的问题,比如在安装过程中,不能严格的按照实际标准进行操作,以及接线错误等问题,这都将会导致继电保护设备无法正常使用。
1.4 安全管理因素
安全管理因素是影响电力系统继电保护稳定性的重要因素,电网管理模式落后、规章制度落实不到位等安全管理因素都容易造成电力系统继电保护问题。只有加强管理模式的先进性,而且电网工作人员严格按照规章制度进行继电保护装置的维修等,才能保障电力系统的稳定运行,更好的服务于大众。
2 事故处理方法
2.1 利用计算机技术分析故障信息
当故障产生于继电保护装置中后,通过对计算机的应用,能够对产生的故障以及变化中形成的信息进行实时的记录,从而将在线监测系统的功能充分发挥出来。在详细记录故障信息的基础上,可以深入分析数据,从而为工作人员快速准确地进行故障处理奠定良好的基础。而实时监测系统在准确记录故障信息的过程中,连接实时在线监测系统和继电保护系统时,可以对多个工作模块进行充分的应用,系统中对应的子系统可以实现控制、采集故障信息的目的,同时有效干预故障录波装置,该装置处于运行状态下。
在分析、总结、归纳不同种类事故信息的过程中,需要由主系统来负责,其运行中可以实时监控图形平台,一旦事故产生于继电保护装置中,警报将由实时在线监测系统发出,此时变电操作人员将收到通知,并将故障上报给调度员,调度员负责对包含跳闸时间、故障录播形态等在内的信息进行详细的报告填写,从而为提升故障类型判断效率奠定良好的基础。
2.2 硬软件故障处理方法
通过对硬件故障处理环境的营造,可以有效推动电力系统继电保护工作的稳定性运作,这需要进行相关硬件故障处理策略的应用,做好二次回路的及时性拆除工作,有效解决继电保护系统的回路故障问题。实现电力系统继电保护检测环节与排查环节的协调,在故障解决过程中,如果不能准确的发现故障点,就需要将电力系统中的二次回路先行拆除,然后重新进行组装,实现对系统故障点的及时性定位,实现设备组件安装顺序的协调。
置换方法是硬件故障处理体系的重要组成部分,在继电保护设备检查过程中,如果某一设备出现问题,可以采用同等型号的设备进行置换,在置换过程中,需要确保所用设备状态的良好性,从而进行疑似故障元件故障问题的判断,通过对这种方法的使用,可以降低继电保护装置的故障范围,降低事故检查时间。在参照对比法故障处理过程中,需要将相同规格、型号的技术参数的数据检查报告当作事故检查的参考依据,将故障设备与正常设备进行参考及比较,但两者型号不一致性,说明继电保护系统存在故障问题。为了提升继电保护系统的稳定性,需要进行继电保护防干扰装置的安装。
在继电保护软件故障处理过程中,工作人员需要进行设备故障监控信息的分析,根据故障状况的相关记录,比如故障记录波形态、设备过载情况图等,进行继电保护事故原因的判断及分析,确保绝缘监测环节、保护性能检查环节、定值检查环节等的协调性运作。
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2.3 人为因素故障处理方法
人是继电保护系统的关键性构成要素,在实践工作中,人为操作问题是导致继电保护不稳定性的主要因素。为了满足现阶段电力系统继电保护工作的要求,必须要提升继电保护人员的业务素质,重视继电保护电力故障问题,实现自身工作能力的提升。通过对计算机智能化处理系统的应用,进行复杂性设备故障及技术问题的解决,工作技术人员需要在实践中不断积累自身的经验,进行合理性、科学性检查策略的应用,做好设备运行状态的全方位检查及评估工作,及时解决继电保护系统的运行故障问题。
为了提升继电保护设备的运作效率,进行实时性监测系统的应用是必要的,做好继电保护设备各个运作程序信息的监测及记录工作。当系统设备出现故障时,需要及时发出故障提示信号,确保其向现场工作人员的及时性反馈,提升人机协作效率,有效应对设备系统故障问题,进行合理性解决措施的应用。
2.4 正确运用故障检查方法
第一,逆序检查法。如果利用微机事件记录和故障录波不能在短时间内找到事故发生的根源时,应注意从事故发生的结果出发,一级一级往前查找,直到找到根源为止。这种方法常应用在保护出现误动时。
第二,顺序检查法。该方法是利用检验调试的手段来寻找故障的根源。按外部检查、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。这种方法主要应用于微机保护出现拒动或者逻辑出现问题的事故处理中。
第三,运用整组试验法。此方法的主要目的是检查保护装置的动作逻辑、动作时间是否正常,往往可以用很短的时间再现故障,并判明问题的根源。如出现异常,再结合其他方法进行检查。
3 提升继电保护稳定性的措施
3.1 进行技能培训,提高人员技术水平
加强继电保护工作人员的素质,进行技能培训。继电保护工作人员在继电保护装置安装、维修以及日常检查等环节都有重要作用,继电保护工作人员的专业技能和态度直接决定电力系统的稳定性,因此,加强继电保护工作人员的技能培训十分必要。电力企业可以聘请专家开展专题讲座,并进行现场指导;也可以选派继电保护工作人员参加研讨班、学习班,并到其它部门进行学习交流,从而提升工作人员的技术素质水平。
3.2 优化设备
优化电力系统继电保护的设备,提高继电保护装置的质量。断路器、通信设备、绝缘装置、交流电压切换箱等继电保护装置,直接影响继电保护装置的数据输入、逻辑分析、数据转化等环节。只有提高继电保护装置自身质量,才能减少继电保护装置的故障,保障电力系统稳定。电力系统的软件设备作为继电保护装置的指令发出源,直接影响继电保护系统的数据输入、数据分析、数据转化等数字化流程。只有将新技术运用于电力系统的软件设备中,提高电力系统的运行效率,才能保证电力系统稳定运行。
3.3 完善安全管理工作机制
继电保护安全管理是一项日常工作,因此必须建立完善的管理机制,保证继电保护安全管理的常态化、规范化和长效化。
首先,建立完善的监督检查机制。加大检查力度,充分发挥监督、检查管理的作用,加大违章、不负责任的监督,切实发挥监督体系的作用,从而保证各级工作人员认真履职,把工作做到位,抓出成效。
其次,健全奖惩机制。建立完善的激励机制,并建立安全管理目标考核机制,实施一票否决,从而加大对继电保护安全管理的奖惩力度,防止出现现场安全组织不到位、安全技术措施执行不到位等行为,提高员工的安全与责任意识,从而保证继电保护的安全运行。
4 结语
近年来,我国在积极加强电力系统建设的过程中,系统运行不稳定对继电保护产生了较大的影响,在这种情况下,我国加大了故障排除技术和电力技术的研究力度,一定程度上推动了继电保护系统的智能化发展。造成电力系统继电保护不稳定的原因主要有硬件因素、软件因素、人为因素和安全管理因素四个方面,相关部门必须及时采取有效措施,利用计算机技术分析故障信息,处理硬软件和人为因素造成的故障,正确运用检查方法,从而处理继电保护事故。为了提高继电保护运行操作的准确性,还要进行技能培训,提高人员技术水平,优化设备,完善安全管理工作机制,为提升继电保护稳定性奠定良好的基础。
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论文作者:宋海波
论文发表刊物:《电力设备》2018年第1期
论文发表时间:2018/7/9
标签:继电保护论文; 电力系统论文; 故障论文; 不稳定论文; 设备论文; 保护装置论文; 继电论文; 《电力设备》2018年第1期论文;