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摘要:这几年来,中国电力行业获得了相对快的发展,供电体系规模在持续扩大,这也造成现在供电故障出现的频率也在持续提升,对电力体系正常的运行带来了相对大的影响。继电保护对电力体系的安全有效运行影响重大,要确实保障电力体系的正常应用,就要在保护方法上做好工作,而继电保护是其中最重要,最有效的方式。所以,为保证电力体系的安全运行,一定要对继电保护有必然的认识,才可以有效应用。
关键词:继电保护;供电系统;常见故障;故障处理
前言:在现在电力体系中各变电站中会普遍的运用继电保护体系,继电保护是保证电力系统安全稳定运行的重点所在。继电保护装置关键能监测电网的运行,并记录出现故障的地方与性质,从而为故障的处理供应有价值的信息。
1.继电保护的装置重要性
电力系统的继电保护装置经过电力体系电流、电压等电气量的异常改变产生继电保护工作。继电保护装置的运用对保证供电系统安全性有着关键的意义。继电保护装置可以为电力系统监控人员供应基础的、正确的电力运行数据信息,同时还可以在电力系统出现故障后及时实施相应的动作,自动把故障部分切出系统,这样来防止故障的进一步扩大,把故障导致的损失降低了。并且,在作出相关的必要动作后,继电保护装置还可以及时的发出报警信号方便值班监控人员作出相关措施,完成电力系统稳定运行、故障破坏的目的降低。认识电力系统继电保护装置的主要性对提升电力企业继电保护装置养护、提高维修水平有帮助,对企业增强对继电保护养护、维修的了解,推动企业提高维修水平有帮助。
2.继电保护运行中的常见故障分析
2.1 电压互感器二次回路故障
作为继电保护测量设备的开始点,电压互感器对二次体系的正常运行特别关键,不多的PT二次回路设备,也不复杂的接线,但PT二次回路上却出现很多的故障。因为PT二次电压回路上的故障而造成的严重后果是保护误动或拒动。根据运行经验,PT二次电压回路异常关键集中在下面几方面:PT二次中性点接地方式异常;表现为二次没有接地(虚接)或多点接地。二次没有接地(虚接)除了变电站接地网的因素,更多是因为接线工艺引起的。这样PT二次接地相和地网间形成电压,这电压由各相电压不平衡程度与接触电阻确定。这个电压叠加到保护装置各相电压上,让各相电压形成幅值与相位转变,引发阻抗元件与方向元件拒动或误动。PT开口三角电压回路异常;PT开口三角电压回路断线,有机械上的因素,短路则和某些习惯做法相关。在电磁型母线、变压器保护中,电压定值为达到零序,常常把电压继电器中限流电阻短接,有的应用小刻度的电流继电器,把开口三角回路阻抗大大减小了。当变电站内或出口接地故障时,相对大的零序电压,相对小的回路负荷阻抗,回路电流相对大,电压(流)继电器线圈太热后绝缘破坏出现短路。短路持续时间太长就会烧断线圈,让PT开口三角电压回路在这处断线,这种状况在很多区域出现过。
2.2 电流互感器饱和问题
作为继电保护对电流互感器的基础要求就是电流互感器可以真实地反映一次电流的波形,尤其是在故障时,不但需要反映故障电流的大小,还需要反映电流的相位与波形,甚至是反映电流的变化率。而陈旧的电磁式电流互感器是运用电磁感应原理经过铁心耦合完成一、二次电流变换的。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆因为铁心具备磁饱和特点,是非线性组件,当一次电流非常大,尤其是一次电流中非周期分量的存在将让严重饱和,成几十倍、几百倍增加的励磁电流,并且含有很多非周期分量与高次谐波分量,导致严重失真的二次电流,严重影响了继电保护的准确动作。由电工基本理论能知道,在严重饱和的电流互感器时,其一次电流中的直流分量非常大,让其波形偏于时间轴的一侧。剩磁存在铁心中,而且剩磁方向和励磁电流中直流分量形成的磁通方向一样,在短路电流直流分量与剩磁的一起作用下,铁心在短路后不到半个周期就饱和了。于是,一次电流所有都变为励磁电流,二次电流差不多为0。因为电流互感器严重饱和,让其传变特点变差甚至输出为0,才造成了断路器保护的拒动,引发主变压器后备保护越级跳闸。
2.3干扰与绝缘问题
继电对体系实施检验时,关键依据线路电路来推断线路故障。然而,在现实检验中容易受到手机、对讲机等现代通讯设备的影响,导致微机继电元件的误动。同时,微机继电体系具备集成度高。密集线路的特征,长期应用的经过中,电路表面形成的静电会吸附很多的灰尘,并在电路原有的连接点上发生新的导电通道,造成继电微机体系检验故障。而由于现场运行环境、施工工艺等因素导致的二次电缆绝缘降低问题也是继电保护准确运行的安全隐患。
3.继电常见故障的处理措施
3.1 记录故障因素
因为继电在运行中会产生各类常见故障,工作人员由于对这些故障出现因素、故障表现方式、后果等方面做具体记录,为后期的故障解决提供可靠的根据。故障信息的具体程度是成功解决运行故障的关键原因,检验经过中,假如一次体系故障没有对继电保护装置形成影响,这故障则不属于微机继电的常见故障。相反,假如对微机继电保护形成影响,工作人员要先对故障状况作具体记录,解决完故障后再展开别的工作,减少对故障修复的影响。
3.2 元件的参照替换
继电保护系统在长期应用经过中,因为元件老化与故障容易对整个继电保护体系形成影响。所以,工作人员也能够使用下面2个方面解决微机继电故障:首先,替换法。替换法是解决微机继电元件故障的关键形式,虽然设备元件发生问题时,能够使用新的元件对故障元件实施更换,确保继电系统的正常运行。其次,参照法。所谓参照法,就是设备发生故障时,经过比较出现故障前后设备运行的参数,及时找出设备故障的因素。参照法的适用区域特别广,不但可以应用于接线错误二发生的测试值偏差,还对解决回路改造后二次系统不能正常运行具备优良的效果。
3.3 降低外界干扰的幅度
电力系统可以形成高强度的电磁干扰,继电保护装置在这种环境下运行一定会受到必然程度的干扰,当外界干扰超过其可以承受的区域时,继电保护装置就容易发生问题。例如雷击干扰、静电放电干扰、接地故障导致的工频干扰、辐射干扰等都会导致继电保护装置不可以很好的工作。所以,把外界干扰的幅度降低是保证继电保护装置运行的方法之一。详细而言,能经过降低源于一次设备的干扰与改善直流控制回路等办法把外界干扰的程度减少。
3.4人员合理配置与完善制度,提升故障处理效率
要结合左右岗位和人员分工状况,工作人员科学的配置,并明确岗位职责和工作目标,保证体系正常运行。要建设与完善继电保护运行的各类标准性制度,并把制度实施状况列为督查主要,加强对运行维护、事故分析、定期校验、解决缺陷等方面工作的考核,同时要加强二次设备状态监测。
结语
继电保护装置的准确运行是确保电力体系可靠运行的基础,所以继电保护专业人员一定要具有继电保护理论知识与现场实践,要依据运行实践经验总结常见的装置与二次故障和其排查方法、改进措施。尤其是现在继电保护技术也开始向微机化、网络化、智能化的方向发展,呈现保护、控制和测量等一体化的发展趋势,这就需要针对继电保护发展的新状况来提高继电保护人员本身的专业技能,从而及时对常见故障实施排查与解决,保证电力系统可以安全、稳定的运行。
参考文献:
[1]邹鸣.浅议110KV继电保护故障处理[J].科技致富向导,2011(2)
[2]刘惠清.电力继电保护现状及发展的探究[J].电力建设,2011(06).
论文作者:李海洪,赵聚平,申良
论文发表刊物:《基层建设》2015年32期
论文发表时间:2016/11/2
标签:故障论文; 继电保护论文; 继电论文; 电流论文; 回路论文; 电压论文; 保护装置论文; 《基层建设》2015年32期论文;