继电保护故障分析处理系统在电力系统的应用王容华

继电保护故障分析处理系统在电力系统的应用王容华

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摘要:继电保护犹如一个时刻保卫电力系统的战士,严格把控继电保护工作,运用有效的处理办法,使一次侧设备的正常运转得到保证,使电力系统中出现的问题得到及时判断,并迅速切除隐患,给电力系统一个安全稳定的空间。本文主要对继电保护故障分析处理系统在电力系统的应用进行了分析研究。

关键词:电力系统;继电保护;常见故障;处理措施

引言

在电力系统继电保护系统运行过程中,主要有开关设备、运行故障等几个方面的问题,在实际故障处理过程中,可结合相关故障出现情况利用负荷检测、电位检测、直接观察等方式进行电力系统继电保护装置故障的有效排查,在继电保护装置日常维护的基础上,可综合利用微机故障处理技术、继电保护分析系统进行故障自动分析处理,保证整体继电保护装置的稳定运行。

1电力系统中的继电保护相关概念

电力系统拥有不计其数的变电站,几乎覆盖了全国每一个角落,彼此连通,形成巨型电网。若一条线路接地或一个变压器故障都会迅速影响到整个电网的健康水平,甚至造成大范围停电或人身设备安全事故。继电保护设备可以保证故障在最短时间消除,将故障范围缩减到最小,对电力系统稳定性提供可靠保障。

2电力系统继电保护常见故障

2.1源头性故障

电力系统运行过程中,继电保护装置经常会出现源头性故障,会对电力系统产生诸多负面影响。很多情况下,不能对这些源头性故障进行排除,就会导致继电保护的效用发挥不出来。继电保护装置经常显现出一系列的故障,会致使电力继电保护在运行过程中发生故障。同时还要重视电力系统继电保护装置的基本质量,防止因为质量缺陷而影响电力运行质量。

2.2运作性故障

电力系统继电保护装置在实际运行中比较容易受各方面因素的影响,使系统产生运作性故障,对电力系统的安全性和稳定性产生负面影响。电力系统的运作性故障,影响社会的用电需求,无法实现电力企业的经济效益和社会效益。运作性故障不同于其他环节的故障,具有其自身的复杂性,一旦发生运作性故障会使整个系统受到影响。因此,必须要将电力系统继电保护的效用充分发挥出来,借助全时段、全方位的设备故障排查,深度挖掘继电保护装置在运作过程中产生的故障,进而有效提升电力系统继电保护的水平,为电力系统的正常供电提供坚实保障。

2.3潜在性故障

潜在性故障具有比较强的隐蔽性,不容易被发现,对整个电力系统产生比较严重的威胁。因此,必须要加强对电力系统继电保护潜在性故障的排查和清除。潜在性故障主要表现在电力系统运行的初级阶段,工作人员检测过程中难以发现存在的问题。但潜在性故障一旦发生就会对电力系统产生严重影响,使电力系统遭受比较严重的损失。同时,潜在性故障还会威胁工作人员的人身安全产生,因此,必须要加强对潜在性故障的排查,加强现代化电力技术的应用,展开全方位的继电保护装置运检工作,在此基础上,逐步构建起比较完善的处理机制,最大程度的避免潜在性故障的发生。

3电力系统继电保护处理措施

3.1常用电力系统继电保护故障排查措施

现阶段在电力系统中继电保护装置故障排除措施主要包括电位测量、负荷检查、直接观测、故障排查等方面。其中故障排除法主要是通过对电力系统继电保护装置内部故障位置与非故障位置的对比分析,结合电位测量措施对故障位置进行全面勘测。如在倒闸操作控制回路、断路器辅助节点及其串联节点故障排除时,可利用万用表电阻挡分区排除措施,根据万用表保护屏预警信号的出现情况确定具体的故障方式位置;而直接观察法要求线路巡查工作人员对整体继电保护装置进行全面核查,通过对继电器内部零件运行情况及接线头运行情况进行综合分析,确定线路故障位置,并采取适当的继电保护装置内部零件更换措施。必要情况下可结合其他设备进行测量判定工作,如针对高频通信异常情况,可根据滤波设备上桩头运行数据,结合滤波设备测量下桩头的措施,确定相应的电缆线路故障位置。电位测量法主要通过二次回路各节点直流电压、电流检测的方式确定相应的继电保护故障发生方位,同时在实际应用中电位测量法还可以对开关控制回路导致的继电保护装置故障进行有效的分析,如开关回路断线、保护开关拒合、位置指示装置不明等;在电力系统继电保护故障排除过程中若出现交流回路故障,可利用负荷检测法进行处理,其主要通过合理的装置电气量选择,在参考电压或者参考电流一定的基础上确定相应的参考节点,可选择控制开关对侧或者本侧断路器潮流之和作为参考节点,通过对二次电流电压回路及其相位等电气量参数的控制,可获得相应的故障发生数据。

3.2电力系统继电保护故障分析系统

故障分析系统在电力系统继电保护装置故障处理方面具有重要作用,其主要通过对继电保护故障的仿真分析,确定相关继电保护装置数据信息,从而进行相关继电保护装置设备参数的设置。在电力系统继电保护故障分析系统运行过程中,其可根据实际设备运行情况,如保护动作跳闸等,进行具体数据参数的显示,然后通过仿真数据与实际运行数据的对比分析,确定相关的继电保护故障处理方案。在实际运行过程中,电力系统继电保护故障处理系统可根据相应的故障发生情况进行仿真数据模拟,便于各种保护动作的合理配置。在继电保护装置硬件设计过程中需要依据电网硬件平台进行网络层拓扑架构的设置,依照相应的电力系统运行特点逐步开展继电保护装置故障信息的采集、分析、处理,便于整体继电保护系统智能一体化效用的有效发挥。

3.3电力系统继电日常保护措施

在电力系统继电保护装置实际运行中,会受到多种因素的影响,而对电力系统继电保护装置进行适当的维护措施对于继电保护装置使用性能的提升非常必要。首先相关电力系统运行维护人员可结合继电保护装置运行情况,制定继电保护装置清洁工作规范,确定相关的继电保护装置清洁位置及标准,并控制其他电气设备与继电保护设备维持一定的距离,降低短路对继电保护装置的影响;其次在电气保护装置运行的相关阶段,电力系统继电保护装置工作人员可组织内部人员进行定期故障核查,利用电位测量、负荷检测等方法进行全面分析,及时发现继电维护设备运行故障,及时采取控制措施,并对继电保护装置检测维护工作进行记录管理,保证整体继电保护体系的完整。

3.4微机故障处理技术

微机保护装置的设置主要通过电子电路的合理配置对内部机电保护装置故障进行有效处理。在微机故障处理技术实际运行中经常会发生电场强磁场干扰的情况,因此在微机保护技术实际运行中需配合相关抗干扰措施同步运行。微机故障处理技术主要通过容错设计实现继电保护装置自我维护管理,通过冗余的设备在线运行可保证整体装置的持续运行,有效避免常规继电保护装置设计导致的装置运行障碍。在进行具体参数设置过程中,可采取定值设定、参数优化更新的方法进行权限设置,便于继电保护措施的有效实施。在我国电力系统的继电保护设备故障处理过程中,为了保证微机故障处理技术的有效实施可采取继电保护装置接地模式。促使整体装置外部与地面具有一定的接触面积,提高整体设备运行过程中微机设备的抗干扰能力,结合电磁干扰防护装置的应用,可对继电保护装置连接电缆进行屏蔽防护层的加设,保证整体微机故障处理装置的稳定运行。

结束语

综上所述,在电力系统继电保护系统运行过程中,主要有开关设备、运行故障等几个方面的问题,在实际故障处理过程中,可结合相关故障出现情况利用负荷检测、电位检测、直接观察等方式进行电力系统继电保护装置故障的有效排查,在继电保护装置日常维护的基础上,可综合利用微机故障处理技术、继电保护分析系统进行故障自动分析处理,保证整体继电保护装置的稳定运行。

参考文献:

[1]杨跃军.电力系统继电保护故障分析与处理措施探讨[J].中小企业管理与科技(下旬刊),2016(1):285.

[2]付时华.电力系统继电保护故障分析与处理措施探讨[J].工程技术:引文版,2016(2):218.

[3]邱汉营.变电站继电保护故障应对措施[J].中外企业家,2014(09).

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