摘要:电是人们在生活中至关重要的资源,其不仅可以给人们的生活提供较大的便捷,还能够在一定程度上提高我国的整体经济发展速度。在对电力资源进行应用的过程中,需要保证电力系统的安全性与稳定性,防止其对人们的生产生活造成影响。电力系统继电保护就是专门保障电力资源应用的稳定性的,电力企业需要做好电力检测与控制工作,提高其整体保护作用。在其产生问题时,需要合理利用检测方法做好故障的检测。
关键词:电力系统;继电保护;故障检测方法
前 言:在分析电力系统继电保护工作时,需要从电力系统的内部故障着手。电力系统继电保护与故障检测主要是对内部已经存在的问题进行分析,还可以对可能产生的故障进行预测与监控。继电保护与故障检测可以通过对电力系统运行状态的分析发出报警信号,然后会自动跳闸,降低故障对电力系统的损害。
1 电力系统继电保护及故障检测的作用
虽然我国电力企业在发展的过程中会投入较多的人力、物力,还会加大资金投入。但是在对电力系统中的故障进行人工检测时,不仅难以保证故障检测的准确性,还会浪费资源。其产生的人力与财物损失不容小觑。在这种情况下,电力系统故障检测难以达到要求,甚至会进一步产生工作故障。电力系统继电保护与故障检测可以在产生故障的第一时间想断路器发布控制指令,然后可以自动切断电力元件,使得设备故障得到有效控制。在这个过程中,电力系统可以受到继电保护装置的支持,对故障点进行隔离,提高系统运行的安全性。故障检测工作方法的运用不仅能够快速找到故障点,对其进行防范。还能够发挥设备的灵敏优势,及时切断故障,并且发出预警信息,让工作人员得到通知。这样能够最大程度地保证电力系统的安全性与稳定性,还能够让设备得到及时有效的维护。
2 基于小电流接地系统的故障检测方法
2.1 空间电磁场探测单相接地故障支路方法
在小电流接地系统产生故障时,工作人员需要针对接地点支路的零序电压与电流特点对其进行处理。空间电磁场探测单相接地故障支路方法主要可以对周围的磁场分布情况进行分析,然后再根据实践进行电磁场探测,查找故障点。小电流接地系统稳态分析的基础可以让其不用考虑负载与线路间的互感影响。技术人员可以直接对配电线路周围的磁场进行仿真接地点探测,然后可以对三相电压与电流三相合成的电厂和磁场进行分析。其在得出结论的过程中,需要考虑其与零序电压和零序电流产生的电场及磁场的可替代性。在对故障点进行定位时,技术人员需要合理利用谐波电流电压的电厂与磁场,以此作为检测信号。这样一来,空间电磁场探测故障支路及故障点方法就可以应用到实际检测当中。
2.2 识别故障支路和故障接地相的方法
在小电流接地系统产生故障时,技术人员首先需要明确故障类型,一旦其为单相接地故障,电力系统就会暂停。在对其进行检测的过程中,可以利用识别故障支路和故障接地相的方法,使得故障检测工作的开展更加可行。技术人员需要针对实际情况建立小电流接地系统模型,使得系统在产生故障之前的情况可以得到反映。其还能够对故障发生之前暂停状态的信号进行识别,根据波形与波段对其实际状况进行分析。在这个过程中,系统支路的负荷电流波形会产生一定的变化,然后技术人员再对波段进行分解。在通过故障支路与健全支路的对比之后,就可以对接地相进行识别。通过一系列操作之后,就可以实现对故障的有效处理。需要注意的时,技术人员需要根据故障的实际情况做出准确的反应,在对电力系统故障进行检测时,保证其精准性。
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3 电力系统继电保护及故障检测方法
3.1 网络化管理
网络化管理是基于现代社会的高速发展开展的电力系统继电保护与故障检测。在当代社会发展的过程中,互联网技术在各行各业中多有较大程度的应用,在对电力系统进行继电保护与故障检测时,就可以利用网络化管理方法解决电力系统的故障问题。在实际开展相关工作的过程中,技术人员需要突出继电保护与故障检测的主体地位,在对各个环节的工作实行时,需要保证继电保护系统与传感器之间的有效整合。这样能够使得系统在运行的过程中将数据信息传输到电网控制中心,进而对故障进行准确的判断。电力企业需要推行网络化管理方式,在解决故障问题时,对其进行隔离。在利用网络化管理方法时,要体现电气设备纵联差动保护优势,利用网络技术对故障点的位置进行快速查找。技术人员还需要明确产生故障的原因,对其进行分析,再根据故障造成的主要影响做好决策。在电力系统运行的过程中,需要利用网络化管理对其进行保护,体现继电保护的特点,提高系统运行的稳定性。
3.2 自适应控制
自适应控制主要是在开展电力系统继电保护与故障检测工作的过程中对故障设备发出预警信号。其主要需要强调控制元件的高度敏感性,让故障的检测更加精准,防止故障监测点发生偏移。技术人员需要利用自适应控制的方法对元件的敏感度进行分析,要提高继电保护与故障检测效用就需要选择敏感度更高的元件。就常用的可供选择的元件来说,主要有互感器、继电器的与变换器等装置,在对不同的装置进行应用时,需要结合电力系统的实际运行情况与故障特点进行分析。自适应控制方法的利用需要根据不同地区的电网情况进行判断,在其存在较大差别时,控制方法会体现不同的效用。控制元件的需求量较高,技术人员需要保证控制元件的敏感度相同,这样才能够使得元件发挥较强的适应性。在对电力系统的稳定性进行维护时,要对电力设备的故障问题进行快速、精准的判断,使得继电保护的灵敏性符合要求。
3.3 人工神经网络法
人工神经网络法的应用涉及到较多领域,技术人员不仅需要熟知继电保护与故障检测专业知识,还需要掌握生物神经网络与模糊逻辑方面的相关知识。人工神经网络法是一种需要利用人工智能的检测方法,其整体来说存在一定的难度,甚至还要求技术人员对遗传算法相关理论知识与实践进行分析。人工神经网络可以体现信息分布式储存的智能特点,其还具有较强的高效性,在实际开展继电保护工作的过程中可以发挥明显的作用。在对电力系统设备故障进行识别的过程中,可以利用人工神经网络对其进行判别,还能够根据故障的表现形式对其距离进行测定。在实际解决故障问题的过程中,再根据故障点的位置及时做好规划,对故障点进行切除。虽然人工神经网络法在电力系统的进行继电保护的过程中,虽然可以对电力设备进行有效的保护,但是其还是存在一定的局限性。主要是由于我国互联网技术还处于发展的过程中,其中存在一定的安全隐患,会在继电保护中有所体现。这种方法的利用对技术人员也是一种考验,我国大部分电力系统继电保护与故障检测人员对这种方法的应用原理还不熟悉。在实际应用过程中容易出现问题,容易使得产生故障的电力设备难以及时切断故障源,甚至可能造成更大的危害。
结 语:
在电力系统运行的过程中,其容易受到外界因素的影响,在客观条件下也难以长时间保持稳定的运行状态。在开展电力系统继电保护与故障检测工作的过程中,需要利用有效的检测方法。技术人员需要针对电力设备产生故障的原因对故障点进行控制,提高检测技术的自动化效用,增强电力系统的稳定性与安全性。
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论文作者:范玉峰
论文发表刊物:《防护工程》2018年第35期
论文发表时间:2019/4/3
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