关键词:微机电力系统;?继电保护;?自动化装置;?可靠性;
1 微机电力系统中的故障
用电过程中,当与之相关的微机电力系统发生故障时,如出现线路超负载运行、设备短路问题,就应该保障继电保护与自动化装置的可靠性,以便它能及时发出相应的信号,这样在操作其他的电气设备时,就能够有效切除有关故障。实践中的微机电力系统不容易出现故障,所以继电保护装置很少进行相关运动。微机电力系统的故障可以分成两种,一是拒动故障,二是误动故障。拒动故障是指微机电力系统出现故障时,继电保护装置无法及时有效地进行运作,不能切除故障点,会导致微机电力系统崩溃。微机电力系统发生故障的原因大多数是由于继电保护与自动化装置的特征决定的,或者是外界干扰了继电保护与自动化装置,进而发出了本来不应该发出的动作。对控制系统中的各种运行参数进行严格监督是继电保护与自动化装置的主要作用。通常情况下,继电保护与自动化装置出现故障会导致无法准确测量主要的运行参数,无法进行正常地传输与控制。
2 继电保护与自动化装置概述
2.1 微机电力系统继电保护和自动化装置的运行特点分析
目前,微机电力系统运行中遇到的故障大致可以分为两种类型,分别是拒动故障和误动故障。前者是指微机电力系统出现故障时,继电保护装置没有及时动作将故障点进行隔离,导致故障范围不断扩大,最终危害到微机电力系统的正常运行。后者则是指微机电力系统运行因外部因素的影响发出不该有的动作,这种故障的原因就是继电保护装置自身的特性。因此自动化装置的主要作用就是对系统运行的各项参数进行监控,一旦无法掌握精确的参数情况,即代表着自动化装置出现故障。
2.2 微机电力系统对继电保护的基本要求分析
继电保护在微机电力系统运行中主要发挥着保护作用,因此必须满足以下几个方面的要求:其一,继电保护装置在微机电力系统出现不明原因的故障时,必须能够在所有可能的故障点中选择性的进行隔离,保障系统其他部分仍旧可以保持正常运行的状态。其二,继电保护装置必须具备较强的灵敏性,可以在任意装置出现故障,继电保护都能够及时动作,同时针对其保护范围之外的问题不能产生误动作。其三,继电保护装置必须具备较快的动作速度,即在故障发生的短时间内,将故障进行切除,最大程度的降低故障带来的损失和影响。最后,继电保护装置应具备良好的可靠性,这是其作用发挥的基础。对此,应该从设计、安装等多方面入手保障元件质量。
3 提升微机电力系统继电保护和自动化装置可靠性的有效策略
3.1 提升微机电力系统继电保护的可靠性
首先,对继电保护的硬件冗余进行优化。在继电保护装置运行的过程中,其硬件冗余的主要作用是提升容错性,保障继电保护作用的充分发挥。因此想要提升继电保护的可靠性,应该积极采取措施提升硬件冗余发挥的效果。具体是采用并联、备用等方法对硬件冗余进行优化,尽可能的避免拒动现象的发生。这里涉及到一个关键性概念,拒动率,即继电保护无法按照规定发动的几率,因此拒动率越高意味着可靠性越低。因此只要不断降低拒动率,就可以促进继电保护可靠性的提升。
其次,重点防控误动作。误动作和拒动作一样,都会对继电保护效果的正常发挥产生不利影响。具体来讲,误动作是指继电保护装置将不存在故障的线路切除,对此,应该将继电保护装置安装在微机电力系统二次保护回路中,促进系统运行稳定性的提升。
3.2 提升继电保护自动化装置的可靠性
首先,对继电保护自动化装置的初始状态进行记录。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆目前微机电力系统中应用的继电保护自动化装置的结构和功能十分多样化,因此在实际运行中会出现参数变化,引起装置故障。因此应该对其初始状态进行详细的记录,为系统管理工作提供支持。
其次,对继电保护自动化装置的运行情况进行统计。在继电保护自动化装置运行的过程中,管理人员要对其各项参数进行全面统计,以此实现对微机电力系统各项设备运行情况的掌握,实现动态化管理,及时发现并消除系统中存在的故障,为微机电力系统的安全稳定运行创造良好的条件。
最后,强化继电保护自动化装置管理力度。微机电力系统继电保护自动化装置中包含了大量的继电保护软件,这些软件的稳定运行是保障继电保护自动化装置效果正常发挥的重要基础。若是疏于对继电保护的管理,很容易因软件的不规范操作导致继电保护自动化装置运行出现问题,进而引发故障。对此,必须加快推动继电保护操作制度的完善,提升对继电保护操作的约束力。同时,做好软件升级更新工作,及时排除自动化装置运行中存在的问题,促进其保护作用的最大化发挥。同时,定期借助计算机系统对装置软件进行调试,一方面继电保护系统和微机电力系统运行的适应性,另一方面帮助工作人员尽快掌握软件升级后的操作方法,如此才能为管理工作的有效落实奠定坚实的基础。
3.3 做好保护工作和检修记载工作
技术人员除了要了解继电保护的基本原理,还要了解实际工作中设备的运作情况。在电力输送的前期阶段,要做好继电保护与自动化装置的保护工作和检修记载工作,优化定值闭环的管理制度,杜绝出现安全事故,让设备尽可能保持最佳的工作状态,减少误动事故的发生率。即使发生了故障,设备具有的精准信息也可以快速查到问题所在。
3.4 实现继电保护的自我调节功能
目前,我国电气领域的相关技术还不够成熟,在能源开发方面的技术也不够完善,导致发电厂的微机电力系统经常发生故障,监测人员需要花费巨大的精力进行检修。为了能够提高故障检查的有效性和安全性,微机电力系统引入了自动化装置,以做好继电保护调节工作。微机电力系统对比了电路周遭的异常情况和数据库中的相关信息,在自我调节的方式下排查问题,纠正故障,确保电路的安全畅通。同时,微机电力系统可以自动记录本次故障的信息,以便在下次排查时进行重点检修。
3.5 做到硬件冗余
要提高继电保护与自动化装置的可靠性,就要做到硬件冗余,以便符合继电保护容错的相关设计。容错技术是指装置在运行过程中,当有关基石出现一些不明显的故障时,系统依旧完好无损,整体上不会出现太大影响。硬件冗余有助于改善拒动率和可用度指标,使继电保护与自动化装置的可靠性得到提高。在管理继电保护与自动化装置时,必须对相关的可靠性指标进行合理计算,计算继电保护与自动化装置的运行正确率,找出区外故障的不正确动作。同时,要高度重视辅助装置的可靠性,它能确保整个继电保护与自动化装置的安全运行。
4 结束语
综上所述,在电力行业发展新形势下,人们对供用电质量的要求越来越高,这就要求供电企业必须积极采取措施保障微机电力系统运行的稳定性。继电保护和自动化装置能够系统运行的过程中为电气设备的安全运行提供良好的保护,本文探究了提升二者可靠性的措施,希望可以为我国电力行业发展提供助力。
参考文献
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论文作者:张景亚
论文发表刊物:《中国电业》2019年第16期
论文发表时间:2019/12/11
标签:继电保护论文; 微机论文; 电力系统论文; 装置论文; 故障论文; 可靠性论文; 保护装置论文; 《中国电业》2019年第16期论文;