继电保护调试技术在智能电网中的应用论文_孙国忠

继电保护调试技术在智能电网中的应用论文_孙国忠

(国网冀北电力有限公司唐山供电公司 河北唐山 063000)

摘 要:智能电网是电网发展过程中的必然趋势,它无可比拟的各项优势在建设高性能电网的过程中,带来了不断更新的新技术和新设备。随着智能电网运行研究的不断深入,继电保护技术也相对快速发展起来,迈入了一个新的阶段,继电保护装置越来越广阔的功能和应用范围同时也为智能电网提供了稳定的发展基础。文章通过对继电保护与智能电网之间相互作用关系的技术应用分析,深入探讨了继电保护技术在智能电网中的应用,为继电保护装置的正常运行提供了有效的参考价值。

关键词:智能电网;继电保护技术;继电保护装置;调试技术;注意事项

前言

智能电网有效的结合了电网数字化、智能化、互动化、信息化及各种先进技术,其以特高压电网作为主要网架结构,能够有效的降低电力系统运行中各种故障所带来的影响,从而为用户提供高质量的电能。在智能电网建设过程中,继电保护技术取得了较快的发展,不仅加快自身网络化和智能化的发展进程,而且继电保护技术在智能电网中得以广泛应用,并以其强大的功能有效的保障了智能电网运行的可靠性和稳定性。

1 智能电网中继电保护技术的作用

继电保护技术是将多种先进功能融合于一体的技术,在电网中应用十分广泛,有效的保障了电力系统的正常运行。在当前电力系统运行中,继电保护装置起着监测和保护的重要功能,而且随着智能电网建设速度的加快,继电保护技术也开始向复杂化方向发展,功能越来越强大,在智能电网中发挥着非常重要的作用。

(1)继电保护装置具备预保护功能,能够有效的减少电网故障发生率,对故障具有预警和保护功能,不仅有利于电网运行的稳定性,而且符合智能电网可持续发展的要求。

(2)继电保护装置作为保护性装置,能够针对电网运行中的故障进行分析,从而对故障进行诊断、修复及隔离,保证电网正常运行。因此要保证继电保护装置自身运行的稳定性,避免其运行异常情况的发生,更好的发挥出继电保护装置的重要作用。

(3)继电保护能够对输电线路运行中电量负载超载情况进行有效的保护,能够有效的避免大规模停电事故的发生,有利于提升电网运行的稳定性和安全性。

(4)由于智能电网具有智能化、网络化和信息化等特点,不仅能够对网络进行智能处理,而且由智能传感器完成数据采集工作,使继电保护装置的功能更加完善,在基本的保护功能基础上,还新增了智能故障诊断、故障修复及故障隔离等功能,功能更具多样性,有效的保障了智能电网的正常、稳定运行。

(5)在智能电网快速发展的带动下,继电保护技术也加快了向数字化、网络化和自动整定方面的发展,继电保护装置性能得以快速提升,实现了与互联网的有效衔接,继电保护装置更具智能化。

2 智能电网中继电保护装置的调试技术

2.1 对于回路的调试

2.1.1 在调试一次系统和二次系统过程中,需要对开关控制回路运行状况、后台机上开关状态和其他信号回路等进行具体的检查和调试,一旦在调试过程中发现有异常情况时,需要立即断掉直流电源,并对存在的原因进行查找。

(1)对开关控制回路的调试。主要是利用直流屏控制电源及合闸电源供电,对开关侧储能电源或是合闸电源开关或保险的闭合情况进行检查,并对回路开关及装置电源开关的闭合情况进行检查,然后检测控制回路及断路器位置的指示灯,检查分合闸的运行状况,一旦有异常情况发生时及时关闭控制电源,并针对具体原因进行仔细查找。

(2)后台机上开关状态的反应。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆通过对断路器、隔离开关及接地刀等进行分合操作,以此来对断路器、隔离开关及接地刀的运行状态进行检查,并通过后台机在显现出来,对后台机显示出来的名称、状态及时间是否对应进行检查,对于存在问题的情况,需要进一步检查断路器、隔离开关及接地刀辅助触点的开闭点选用是否正确、对于接反的情况要及时进行纠正。

(3)对于变压器设备的信号检查。在具体调试过程中,调试人员要对仪表、保护装置及各种指示信号的运行情况进行观察,并对设备及后台监控主机上显示的变压器各种信号的名称进行检查,调试瓦斯信号、压力信号及温度信号等必须从本体的继电器模拟实际动作发出,严禁从端子排直接短接发出。

2.1.2 设备监控功能的调试。

在对装置遥控功能进行检查时,需要在后台由调试人员准确、可靠的操作遥控断路器分合闸,一旦出现遥控失灵现象时,需要针对导致此种问题发生的原因进行检查,通常情况下需要对直流屏合闸电源、一次开关处保险、测控装置、控制回路接线及设备后台等部位是否运行正常进行检查,发现问题及时进行处理。

2.2 对系统的调试

2.2.1 带方向保护的方向校验。需要在线路负载一定量的负荷状态下调试带方向保护的装置,通过对监控后台机上某时刻同相电流和电压数据进行分析和调查,从而对线路保护方向是否存在问题进行判断。

2.2.2 差动保护极性校验。在对主变压器差动极性进行调试时,需要主变压器带有一定负荷,并通过对后台机主变各侧电流数据进行监控,然后根据保护装置差流相数据的大小来对差动保护极性进行判断,另外,在对差动极性进行校验时,通过对各相电流波形的分析也能够实现调试的目的。

3 继电保护装置调试中应注意的事项

(1)继电保护装置调试开始之前,需要对连接片、联跳连接片、启动失灵保护连接片、联切小电源连接片及跳合闸连接片等的断开情况进行检查,并对交流电源空气开关和直流电源空气开关断开情况进行检查。另外,还需要针对具体的调试内容进行二次回路安全措施报告的填写。

(2)在继电保护装置调试过程中,需要加入三相平衡额定电压和最大负荷电流,然后检查保护装置的直流电源断开、闭合及信号,逐一进行单相、两相和三相交流电压的断开和闭合操作,以此对保护装置信号及是否存在误动情况进行检查。

(3)检查带方向保护过程中,需要检验保护装置正、反两方向的保护动作情况,应根据一次、二次极性接法及保护定值方向要求来对保护装置方向的正确性进行验证。当对保护装置闭锁条件进行检测时,需要对闭锁功能进行模拟检验,并对定值投入方向进行检查。等调试工作全部完成后,需要对保护装置的保护定值进一步核实,并根据试验开始之前所记录的数据与定值单进行对比。

(4)调试工作完成后,利用万用表来测量连接片上下端对地电位,在具体测量时,不能直接测量连接片上下端之间的电位,以便于防范万用表测量过程中出现误动的情况。

4 结束语

近年来我国加大了智能电网建设的力度,电网改建和扩建项目不断增多,这也使智能电网成为我国电网未来发展的主要趋势。将继电保护技术在智能电网建设中进行应用,有效的提高智能电网运行的稳定性和可靠性。虽然当前继电保护技术中还存在一些不足之处,但随着继电保护技术在应用过程中不断完善,其必然能够为电力系统提供安全、稳定及可靠的保护,从而更好的推动智能电网的建设。

参考文献:

[1]余怡鑫.智能电网[J].电网与清洁能源,2009,25(1).

[2]陈勇军,赵玉梅.智能电网中的继电保护技术分析[J].科技与企业,2012(23).

[3]林青山.浅谈智能电网背景下的继电保护新技术[J].低碳世界,2014(19).

[4]郑扶民.对智能电网涉及的关键技术问题的探讨[J].科技资讯,2011(30).

论文作者:孙国忠

论文发表刊物:《电力设备》2017年第20期

论文发表时间:2017/11/16

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