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摘要:继电保护在整个电力体系中起到非常关键的作用,其运作是不是安稳,使用者的用电规定是不是能够确保,关乎到整个体系的运作。所谓的继电保护装置是由继电器组成的专门的一套自动装置,它在供电系统中的应用能够对一次系统实施必要控制、监视、测量与保护,因为一次系统较为直观和简单,因此设置过程相对容易。但110kV系统中包含一次系统与二次系统,其中二次系统结构复杂,其包含继电保护装置和二次回路,因此对继电保护问题的深入探讨有利于110kV电力系统的正常运行。
关键词:继电保护;供电系统;110kV系统
1继电保护技术分析及设计
1.1继电保护技术分析。继电保护技术可以有效保证110kV电力系统安全可靠地运行,当110kV电力系统因为短路等故障处于不正常工作状态时,继电保护装置能够及时诊断故障并向控制器发出故障信号,控制系统及时对电力系统相关故障区域进行处理,以保障非故障区域正常工作。在110kV电力系统中,继电保护技术主要通过以下两种方式进行系统保护:快速实现电力系统的电压调节,保证供电电压稳定,使得终端系统的电力供应不受影响;通过继电保护装置快速切除电力系统故障区域,减轻由于故障对用电设备的影响,保证重合闸的快速完成。对于110kV电力系统而言,继电保护技术可以实现准确快速地对电力系统进行保护,因此电力系统对继电保护技术存在一定的技术要求。
1.2继电保护系统设计。110kV电力系统主要有一次电力系统和二次电力系统构成,一次电力系统主要有输电线路、变压器设备构成,系统构成简单,但是不具备任何电力系统保护设备;二次电力系统主要负责对一次电力系统进行保护,主要有继电保护设备、自动保护装置和控制回路等构成,系统构成比较复杂;为了确保110kV电力系统的正常运行,必须对二次电力系统的继电保护装置进行正确地设计,使得继电保护装置能够可靠地对一次电力系统进行监测和保护,最终有效提高110kV电力系统的故障及保护设计水平。
2关于110kV电力系统继电保护的策略探究
对隐性危险进线排查是110kV电力系统继电保护首要考虑的问题,而当前我国电力部门面临的重要问题之一便是如何加强110kV继电保护工作。分析电力系统继电保护存在的问题,具体如图1所示。针对存在的问题,我们需要采取有效的策略予以应对。
2.1应对二次回路故障的策略。(1)对二次回路整组试验管理进一步强化完成二次回路继电保护施工后对二次回路和保护装置合理性的测试需要借助试验完成,以此保证安装质量,在正式输电前这项工序必不可少。试验的内容除了包括正常运行状态下继电保护装置的运行效果外,还包括模拟故障试验,检查回路在正常运行情况下的整定值。整个试验过程严格按照试验的程序来进行,不得出现认为简单的操作方法来进行试验。为了保证整组试验的完整性,这对于装置运行的可靠性是重要的保证。(2)加强对二次回路绝缘电阻的测量测量电气设备的绝缘电阻是检查电气设备绝缘状态的最佳同时也是最简单的方法,以测量结果为依据对电气设备导线部分影响绝缘的原因作出合理判断,这其中常见的原因包括绝缘油老化、劣化或是击穿,同时也有可能是绝缘局部或整体出现受潮或脏污等等。继电保护回路绝缘检测是保护检验项目中不可缺少的一项重要内容,在微机保护的影响下,对二次回路绝缘测量不够到位可能是担心对保护插件造成损坏。考虑到电压互感器、断路器控制箱、电流互感器以及二次端子箱的安装位置都是户外,在各种环境和条件的影响下,极有可能对绝缘造成影响。正因为如此,针对二次回路的绝缘检测需要引起现场继电保护人员的高度重视,避免检测工作流于形式。
2.2应对继电保护装置故障的策略。(1)二次回路短接。采用短接线的形式处理回路中的一段或是一部分,这一短接线方法可依据接线结果对故障范围进行判断,常用于电流回路开路转换开关节点完好性判断和电磁锁失灵问题的处理等等。(2)替换故障元件。用好的同规格元件替代可能存在故障的元件,以此缩小故障范围,这种方法常用于综合自动化保护装置内部故障的处理。倘若微机保护发生故障或是单元继电器内部出现问题,则可以用备用元件或插件进行更换,如果替换后故障消失则就是元件故障问题,但也有可能故障仍然存在,那么我们就需要继续进行故障的排查,通过不断缩小故障范围减少人力浪费。(3)进行技术参数对比。技术参数对比也就是所谓的参照法,将非正常设备技术参与对比正常的设备参数,以对比结果作为依据寻找设备的故障源,这种方法常用于定制校验中差异值较大的故障查找以及检查接线错误等。更换设备后倘若二次接线运行不正常则可参照相同设备,再对接线方式进行纠正。校验继电保护器时,如若测试值和继电器整定值存在差异时不可妄下判断,需要调整继电器上的刻度值,以此对继电器性能进行判断。(4)逐项拆除的应对方法按照顺序依次脱开并联在一起的二次回路,再按顺序依次放回,这一过程中故障一旦出现就表明与这条线路有关。对更小的分支线路用这一方法进行排查,最终确定故障点,常用于检查直流接地故障和交流电源熔丝故障等。
2.3继电保护系统的协同工作设计。从110kV电力系统运行过程分析,对电气设备和线路进行保护除了需要添加继电保护设备之外,同级继电保护设备之间还需考虑协同工作的问题,以达到最佳保护效果,这也就是110kV电力系统继电保护中对上下级继电保护设备之间相互配合问题的考虑。上下级继电保护保护设备的配合需要同时考虑时限控制及电流保护问题,通过协同工作涉及避免继电保护设备不同级误保护问题的发生。考虑到固定时限内过电流保护的反应时间较长,因此上下级设备在保护配合方面显得较为容易,但是由于多级电网的存在会使得保护时限极大增长,那么反应速度就会降低,所以实际操作过程中不同级之间的时限长度需越短越好,切实考虑保护动作具备的针对性,在特定范围内限定保护时限。可见,关于继电保护系统的协同设计,必须从实际测试工作着手,对继电保护系统时效特性曲线积极参考,并对保护时限合理选择。
3结束语
通过上面的叙述,我们发现,由于社会高度进步,此时生活以及工作等的用电量不断的变多。为了确保体系运作顺利,身为继电保护工作者,在活动的时候要切实的总结经验,更好的为工作服务,确保电力体系的运作更加的合理稳定。
参考文献
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[2]继电保护装置的发展新趋势[J].林丽蓉.科技资讯.2015(03).
[3]关于发电厂继电保护装置的应用探讨[J].陈美.信息化建设.2015(08).
论文作者:陆飞
论文发表刊物:《电力设备》2017年第12期
论文发表时间:2017/8/25
标签:电力系统论文; 继电保护论文; 故障论文; 回路论文; 保护装置论文; 设备论文; 继电论文; 《电力设备》2017年第12期论文;