(许昌智能继电器股份有限公司河南许昌461000)
摘要:电力工程在最近几年发展非常迅速,同时为我国经济建设贡献了非常大的力量。随着现代科学技术的快速发展,人们对生活中物质条件的要求越来越高,在这种背景下,电力系统中应用继电器的范围越来越广。而继电器的使用,不仅可以更好地为人们的生活服务,而且创造了巨大的效益和利益。本文主要围绕继电器分析,探讨继电器在电力系统中的应用与发展。
关键词:电力系统;继电器保护;应用;发展
引言
改革开放初期,我国电力使用率非常低,电力的需求总是处在供不应求的局面,随着科学技术的快速进步,这种现象得以缓解。近些年来,随着人们对继电器使用范围的增加,对继电器的要求也逐步提高。因此,为了更好的在生活和生产中应用和掌握继电器,必须要掌握足够的理论知识和实践操作技术,确保继电器设备可以得到合理的使用。同时还需要并使用中找出继电器中存在的不足,对不足之处加以完善,进而提高使用的效率。
1继电器分析
1.1继电器的主要作用和工作原理
继电器属于一种电控制器件,当输入量达到一定的界限时,电器输出电路中的被控量,就会发生预定的阶跃变化,实际上是一种用小电流来控制大电流实现运作的一种“自动开关”,在电路中起着安全保护、自动调节和转换电路等作用。继电器在使用时,是一种具有隔离功能的自动化开关原件,已经被广泛应用于通讯、自动控制、遥控、遥测和电力电子等设备中。在作为控制原件使用时,可以有效扩到控制的范围,用很小的控制量,来实现预期的控制效果。
1.2继电器的应用条件
在选择要使用的继电器时,首要的使用条件是,要继电器达到对电路、电源和电压的有效控制,并严格规范继电器系统内触点形式,这样才能确保将电流、电压控制在合理范围内。电气工程及自动化低压电器的规格不同,使用的继电器也就不用,因此,在选择要使用的继电器时,需要重视对系统的检查,并根据其中的各项数据选择相应的继电器型号;如果已有继电器,就需要将电力系统和继电器所用型号对比,检测继电器使用效率。另外,在继选用电器的过程中,还要加强对电力系统中存储器具的容积进行检测,以此来选择相应的继电器。
2电力系统中继电器保护的应用
2.1提升电力元件保护措施
电力元件在电力系统运行中发生故障时,或者线路以及发电机出现故障时,继电器保护装置就能够产生作用,避免故障大范围蔓延,应该提前设置预防措施以及安全预告,在适当的时候对电力系统故障进行控制,以免造成较大的人身财产安全问题,这是自动化的继电保护防范措施,也是防范措施体系的集合体,执行元件、比较元件、感受元件是电力系统最主要的元件。针对电气元件的保护主要就是使用前保证其质量,使用过程中给予及时的维护,使用后合理的销毁等方面进行优化,使用前选取有相关资质的进货商进货,确保电力元件的质量。使用时工作人员要定期及时检查配件的运行状况,促进电力系统可持续发展。
2.2优化整个电力系统
当电力系统发生严重故障的时候,威胁电网的安全并损坏了电力系统的安全设备,这时继电保护措施就会发挥其功能,最大程度减少故障给电力系统带来的损害,减低电力系统故障的危害,达到降低电力系统给安全供电造成影响的目的,就要安装继电保护的自动化装置,例如变压器温度升高、变压器较轻、单相接地、重瓦斯的信号等等。继电保护装置能够预防故障的发生,这是在电力系统中电气设备发出反常运行信号以及维护条件信号时,起到提醒作用,其还能够自动调整电力系统电气设备设施,极大的切除元件电气故障的设施,降低故障的发生以及故障给电力系统带来的危害。优化电力系统能够减少电力故障的发生给继电保护装置带来的危害,始终保障电力系统高效的工作,让继电设备能够更好的发挥其辅助作用。
2.3增强继电保护装置的可靠性
维护电力系统的合理功能是继电保护装置可靠性的体现,是对电力系统进行的自动化保护,促进电力系统正常工作,其就能够发挥可靠性,继电保护装置就没有必要运用保护以及维护的方式规避风险,但在电力系统一旦发生较大故障,为了保护电力系统,排除电力系统的故障进而运用必要的维护以及保护措施是继电保护装置的作用。继电保护装置的可靠性非常高,并且能够非常精准的对电力系统进行防护。在电力系统运行时应该选择可靠性好的装置,其可以作为衡量继电保护装置的重要标准。此外变压器、母线、线路等设备都应该在具备继电保护措施的状态下工作。增强继电保护装置的可靠性,就要在日常工作中及时检查继电装置的元件是否完整,对老化的元件及时更换、维修,确保继电器能够正常发挥其作用。
2.4继电保护装置的选择性
电力系统在发生故障后,继电保护装置按照故障发生的位置、线路、设备进行正确定位并及时给予准确切除的方式是继电保护装置的选择性。但其有一个缺点就是不能适应当代电力系统的用电需求以及稳定供电的模式,也不能与电力系统内部发生故障的需求相适应,因此电力系统不能正常运行。在这种情况下应该在实际工作中多积累经验,有限选择故障线路并及时切除,当线路故障设备自身不能发出信号的时候,断路器才会进行失灵保护、线路保护或者是相邻设备的切除工作。
3电力系统中继电器保护的发展
3.1计算机化
电力系统要求微机保护技术必须越来越先进,除了基本的保护作用之外,还要能够长期存放大容量的故障信息及数据,能够高速处理数据,通信功能较强,能够和另外的保护、控制装置与调度进行联网来互通系统数据及网络资源,能够进行高级语言的编程,因此,微机保护装置应该实现PC机的功能。计算机保护的起始阶段,即使小型计算机,成本也比较高,并且体积较大,可靠性不大,所以无法转为继电保护装置。而现今,与微机保护装置体积一样的工控机在功能、速度及容量等方面都非常先进,故而,继电保护装置就能以成套工控机来实现,这会成为未来微机保护的一种趋势。功能与PC机一样,可以实现微机保护的性能;体积与构造类似于微机保护装置,有精良的工艺,能够强大地防震、防过热及防电磁干扰,在比较恶劣的环境里也能工作;使用的是STD总线,也可以是PC总线,有模块化的硬件,可方便地选择不同的模块进行各种保护,配置比较灵活,扩展也方便。微机化与计算机化是继电保护器发展的必然趋势,然而必须注意使之与电力系统的要求更加适应,能够更加可靠的进行继电保护,可以实现经济及社会效益的最大化。
3.2保护、控制、测量及数据通信一体化
继电器保护进行计算机化及网络化之后,保护装置已经相当于一台性能好、功能全的计算机,作为电力系统计算机网络中的一个智能终端,电力系统工作及故障的相关信息数据都能被它在网上轻易获取,在取得被保护元件的任何相关信息数据后,它也可传输到网络控制中心与任何一个终端。微机保护装置不只具有继电保护的功能,同时,在正常工作时也能够进行测量、控制及数据通信,也就是达到保护、控制、测量及数据通信一体化。
结语
总而言之,随着电力系统的进步与发展,继电器已经在电力系统中得到推广,使得电力系统的功能更加完善。现阶段,继电器在使用时,还存在巨大的提升空间,因此,相关技术人员需要加以重视,不断提高继电器设备在电力系统的使用效率,推动电力系统发展。
参考文献
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