摘要:电力工业在现代化进程不断深入的背景下得到了长足发展,而且电网的规模也逐渐扩大,为此,电力系统也逐渐成为国家现代化建设的重要前提。其中,继电保护是二次设备,使得电力系统运行更加安全与稳定。为此,文章对电力系统及其自动化问题展开了讨论,并且分析了与继电保护之间的关系,以110kV继电保护为例,阐述了在电力系统及其自动化中的具体操作。
关键词:电力系统;自动化;继电保护;关系;研究
引言
要想实现电力系统运行的安全性,提供优质的电力服务,应当将自动化技术引进电力系统的继电保护当中,确保系统运行的安全与稳定,提高运行效率。而继电保护装置对于国内电力系统的输电与配电具有一定的保护作用。为此,以下通过对电力系统及其自动化的了解,阐述电力系统与继电保护之间的关系,希望能够推动电力系统自动化的发展。
1电力系统及其自动化概述
1.1系统结构简单
1.2一体化的系统操控
电力系统操控一体化的优势诸多,能够保证系统的运行实现智能操作。其中,在新时代背景下,电力系统自动化改造中,操控一体化是重要的发展方向。而主要的原因则是能够为电力系统自动化提供服务,并且保证供电系统继电保护使用的质量,与时代发展需求相适应。
1.3系统功能多样化
电力系统自动化能够实现系统多样化的转变,并且对输电与变电过程的电能监测力度也有所增加。与此同时,能够合理地制定出用电分配与调控,确保系统运行中可以满足操作的具体要求。
1.4系统设备智能
在电力系统当中,电力设备能够为系统功能的发挥提供保障,是十分重要的载体,同时,发电与输配电等诸多环节也同样需要有电力设备作为支撑来实现运行。人工操作实际效率并不高,在实现自动化改造以后,可以利用计算机来实现控制目的,并且运用程序代码来完成电力设备的操作,一定程度上提高了工作的效率,而且确保生产作业的安全准确。
2电力系统及其自动化与继电保护的关系阐述
2.1继电保护影响电力系统的自动化改造
电力系统信息控制系统可以有效地控制并处理电能,同时,在生产电能的过程中也能够达到控制与调节的目的,不断满足用户用电的需求。其中,在分层分级分布当中,电力系统需要适当地调控并处理原始电能,并且拥有信息控制系统。由此可见,对于电力系统来讲,继电保护装置十分关键,可以利用信息调控系统来确保电力系统调度和通信操作的实现。
2.2电力系统对于继电保护的具体要求
第一,要求继电保护具有可靠性。在电力系统对继电保护装置基本要求当中,最重要的就是可靠性。从本质上来讲,电力系统自动化的重要作用就是要与用户用电的需求相适应。由此可见,继电保护装置可靠性能够提高电能质量。
第二,选择性。所谓的选择性,具体指的就是如果有故障存在,那么最关键的就是要以故障线路为主,对其进行全面保护与切除。但是,若在此状态之下故障线路出现拒动现象,应当把相邻设备当作第二个切除的电路,进而对电路进行全面保护,以免出现大面积的故障而带来极大的损失。
第三,灵敏性的要求。电力系统对继电保护灵敏性的要求具体表现在继电保护的范围之内,要保证继电保护装置具备一定的敏感系数。一旦存在故障,应当及时作出反应,进而全面保护并切除故障线路。
2.3继电保护对于电力系统的重要性
与其他行业不同的是,电力工作中所使用的及其操控电气故障十分常见,而且无法避免。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆然而,若出现了局部用电设施故障,而没有采取可行性的解决与控制措施,必然会波及更大的范围,最常见的就是大面积停电,直接损害人们的生产与发展。根据电力规程的规定,所有的电力设备都不能够在缺少继电保护的状态之下运行。为此,电力系统当中的继电保护,作为二次设备,应当对一次设备负责,与此同时,还应当确保一次设备运行的正常性。
2.4继电保护对于电力系统及其自动化产生的影响
目前阶段,电力系统中的继电保护装置应用十分广泛,而且操作经验十分丰富,实际经济效益明显,一定程度上强化了系统运行与管理水平。而在继电保护装置的发展过程中,逐渐向着电子信息化、网络智能化方向发展,同时也不但实现了控制与保护的一体化。山此可见,电子继电保护技术随之提高,实现了更加广泛的应用。
3 110kV继电保护在电力系统及其自动化中的具体操作
3.1 110kV继电保护常见的故障分析
在供电系统当中,110kV继电保护电压互感器二次电压回路很容易出现故障。但是,电压互感器是继电保护的起点,所以,这一电压在继电保护各相电压中不断肴加,很容易导致各相电压出现负值的情况或者是相位发生变化,最终导致阻抗元件发生误动或者是拒动的问题。如果变电站的内部或者是出口接地存在故障,而零序电压不断增大,且回路负荷阻抗有所下降,致使电流也随之增加,那么最终就会导致电压继电器的线圈温度升高,最终对绝缘体带来严重的破坏,进而出现短路故障。
3.2 110kV继电保护的故障处理
第一,参照法。可以把正常和异常的技术设备参数进行对照,并且通过不同点来找到故障点。参照方法比较适用在接线不正确或者是在校验方面测试值与期望值的偏差较大而难以正确判断故障原因的情况。如果在改造回路或者是更换设备二次接线的时候难以恢复原有状态,则应当将同类型的设备接线作为参照进行检验。与此同时,在校验继电器的时候也可以使用参照法。
第二,短接法。人为短接电路回路中的一部分,通过这种方式对故障的所在范围进行判断,查看是否位于短接的范围之内。若不在特定的范围之内,则应当使用短接法来减少排查的范围,进而准确找出故障。这种短接法比较适用在电流回路开路或者是电磁锁失灵等情况。
第三,逐项拆除法。这种故障处理的方法就是把合并在一起的二次回路按照顺序揭开,并根据线路的顺序逐一接回,如果再次出现故障,那么就表示线路此段存在故障。而后再次使用这一方法,在该段回路中进行查找,最终找到故障。逐项拆除的方法比较适用在直流电源灯电路故障的排查中。
第四,替换法。对于故障元件,可以使用正常运行的相同元件进行代替,进而对其质量进行判断。这种方法能够在短时间内找出故障的查找范围,可以应用在综合自动化继电保护装置故障当中。
结语
综上所述,在电力系统中,继电保护是十分关键的二次设备,能够为系统运行与工作的正常提供有力保障。与此同时,电力系统与继电保护之间相互作用,而且,电力系统可以为继电保护装置提供所需的工作平台。其中,电力系统也是继电保护与发展的最终目标,所以同样会受到继电保护保障以及制约。但是,对于用电故障与电路故障方面,继电保护始终发挥着重要的作用,而且实际效果理想。为此,对于电力系统及其自动化改造的过程中,一定要正确地采用继电保护方案。在此基础上,考虑到实际情况,合理地选择继电保护装置,充分地发挥最大功效,以保证电力系统运行的安全性,积极地推动电力行业的现代化进程。
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论文作者:陈满荣
论文发表刊物:《电力设备》2017年第22期
论文发表时间:2017/12/1
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; 系统论文; 继电论文; 《电力设备》2017年第22期论文;