摘要:随着经济和各行各业的快速发展,电力行业发展也十分快速。在电力系统的发展过程中,220kV及以下继电保护是保证电力系统正常运行的关键,是电力系统的重要组成部分。220kV及以下继电保护的正常运行,能够提高电力系统运行的稳定性。继电保护工作的技术性较强,需要进行缜密的操作,并且需要对故障进行分析与处理。因此,我们需要对220kV及以下继电保护故障进行分析,探讨这些故障的解决措施。
关键词:220kV;继电保护故障;措施探究
引言
随着我国的社会经济和科学技术的不断发展,人们的生活质量有了很大程度的提高,但是与此同时人们的电力资源的需求也在不断的增大,我国的220kV及以下的建设也在持续的进行之中。在整个电力系统之中变电站起到非常重要的作用,变电站能否稳定安全的运行也从一定程度上影响着国家电网的建设质量,在这一发展背景之下,也给继电保护工作带来了全新的挑战。只有不断的对继电保护故障进行分析和解决,才能够保证变电站能够正常的运行。本文通过对220kV及以下继电保护故障进行深入探究,对其中故障存在的问题提出相对应的改进策略,希望能够对我国的变电站顺利发展做出一份贡献。
1220kV及以下继电保护故障分析
1.1互感器故障
互感器是220kV及以下继电保护系统之中最为关键的一个组成部分,互感器的作用主要是对整个电力系统的运行状态是否良好进行实时监控。在互感器故障之中,首先是二次电流失真问题,这个情况的出现主要是由于电流互感器中的电流过大,从而使得电流运行速度不断升高。第二种是电力互感器存在十分严重的饱和问题,使得传变特性最终的输出结果表示为零,这样就会使得断路器的状态保持在拒动状态。互感器出现故障就会严重影响到整个电力系统的工作,使得继电保护系统不能够有效的发挥其自身的作用,甚至还有可能会出现变压器越级跳闸的情况。
1.2运转故障
现阶段,我国的电力维护技术已基本完善,对继电保护装置的管理也提高了水平,但受到多方因素的影响,在线路养护、装置检修上仍然会存在很多问题,而运行故障也是继电保护最常见的故障之一。电力系统在长期地运行过程中,容易发生温度过高而引发的继电保护装置失灵等问题。主要表现在主变差动保护开关无法正常开启和关闭。在继电保护工作中,电压互感器的二次电压回路故障是最为常见的故障,也是当前电力工程运转维护最薄弱的环节。电压互感器是继电保护装置的重要部分,也是引发故障的主要原因。
1.3电压互感二次回路故障
在继电保护中,电压互感二次回路是重要的组成部分,是影响二次系统正常运行的关键因素。一般情况下,二次回路中的线路与设备相对简单,更容易出现故障。造成这些故障的原因主要为三角电压的回路不稳定,这是由于系统中存在机械问题,可能是由操作时存在操作不当的现象,造成线路出现短路。如果变电站的出口处有故障发生,需要通过零序电压来提升电流量,可以有效地解决短路问题在继电保护装置中出现这样的问题,其原因通常为受到了保护装置动作的影响。将开关闭合后,可能会出现过流信号掉牌的情况,一旦出现这种情况,工作人员就会认为产生这种现象的原因为开关柜振动较大。
1.4设备选择不当
开关设备的选择是影响继电保护装置保护效率的重要因素。现有的配电设施多在高负荷、高压等负荷密集的区域,在设置保护装置时必然需要建立开关站,也就是较为普遍的变电所-开关站-配电变压器-电压运输的模式。技术人员应更多地采用高质量负荷开关,并与其他装置系统形成整体。
2220kV及以下继电保护故障处理措施探究
2.1替换处理措施
是指将可能存在故障的元件用新元件替换。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆如果在完成元件替换后,继电保护装置能够恢复正常运行状态,就能够说明这个元件发生故障,如果在完成元件替换后,继电保护装置无法回复正常运行就说明这个元件未发生故障,重复进行相同的操作,能够找出出现故障的元件。这种处理方法的操作相对简单,具有良好的准确性,是一种常用的故障处理措施。因此,为了对保继电保护装置故障进行妥善的处理,可以采用这种措施。
2.2短接法
短接法的主要优点就是能够快速的对故障出现的范围进行确认,具体的操作过程就是在继电保护系统之中选择一部分进行短路连接,通过对短接之后的继电保护系统工作状态进行观察就能够对故障是否发生在这一部分之中进行确认。虽然这种方法能够对故障范围进行确定,但是在具体的应用过程中存在很多的限制,因此短接法大多都是应用于回路开路的故障检测之中。
2.3检修更换元件法
通常,相关管理部门对各元件的检查、更换时间都有着明确的规定,大多数电力管理工作人员也皆是以此为依据开展日常工作,降低元件故障出现几率,该方法要求工作人员具备多年实践经验,熟悉了解装置中的各个元件,从而有效保证更换元件的效率及安全性,提升继电装置故障处理速度。
2.4提高保护装置的可选择性
继电保护装置的选择性是指当电力系统发生故障时,装置具有自动切断线路的功能。切断线路之后也不会影响整个系统的正常运行,有效确保了电路系统的稳定性和可靠性。当对电荷能力的需求加大时,继电保护可以立即做出反应,实施保护。在断线情况下,继电保护会处于满负荷的状态中,当任意线路出现问题时,都要以定值进行确认。
2.5电路拆除处理措施
在遇到采用直观处理措施无法完全解决继电保护装置故障时,需要采取将电路拆除的方式来处理继电保护装置故障,这种方法需要将继电保护装置中的电路逐渐拆除,以便能够发现继电保护装置中故障的所在位置。在电路拆除处理措施的应用过程中,需要将二次回路按照固定的顺序拆除,再按照相同的顺序连接,以便发现其中存在的故障,准确地判断故障发生位置。由于按照固定顺序逐步拆除的难度较大,因此,需要先对分路进行检查,确定直流接地部分是否出现故障,再将直流负荷回路拆除,查看其中是否存在故障,这样能够检测这部分电路中存在的故障,这种做法更加方便。采用电路拆除处理措施判断故障需要短暂地将回路断开,判断电路能否正常运行,如果断开后电路恢复正常,就表示回路中发生了故障,需要采取针对性的措施对其进行处理。
结语
电力系统关系着城乡发电,影响着人们的正常生活,对国民经济也发挥着重要的作用。220kV及以下已经成为电力系统之中十分关键的组成部分,变电站能否正常工作也决定着整个电力系统的稳定性。因此,相关电力工作人员应当不断的对继电保护装置进行分析和优化,对自身能力和技术进行创新提升,只有这样,才能够保证继电保护装置正常的运行。
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论文作者:孟艳卿,王飞,沙峰于洋,于安勇
论文发表刊物:《电力设备》2018年第35期
论文发表时间:2019/5/27
标签:故障论文; 继电保护论文; 保护装置论文; 电力系统论文; 继电论文; 回路论文; 措施论文; 《电力设备》2018年第35期论文;