电力系统继电保护故障原因分析及处理技术

发表时间:2020/9/27   来源:《中国电业》2020年第15期   作者:吴林宇
[导读] 随着我国用电量的不断增加,对电力系统继电保护稳定性的研究与分析是不容忽视的。
        吴林宇
        广东电网有限责任公司东莞供电局 广东东莞  523000

        摘要:随着我国用电量的不断增加,对电力系统继电保护稳定性的研究与分析是不容忽视的。我国现阶段电力系统继电保护的稳定性始终存在一些不足和缺陷,若想有效提升电力系统的安全性和稳定性就要全面提升相关工作人员的专业素养,并对相关规章制度进行严格遵守,注重设备的日常养护,以此来提升电力系统继电保护稳定性,促进我国电力系统的长久发展。
        关键词:电力系统;继电保护;故障原因;处理技术
        
        
        前言:现阶段,随着我国经济的持续发展,人们的生活质量得到了极大的改善,与此同时,对电力的需求也逐渐增大。在电力系统中,继电保护装置非常关键,它是限制电力系统供电能力瘫痪的关键途径,一定程度上能够保障电力设备的安全性。实践证明,假设继电保护装置运行过程中产生问题,不但会导致严重后果,还会提升事故严重程度,因此,必须研究与分析电力系统继电保护装置故障,同时提出有效的处理措施,以此来确保电力行业的持续发展。
        1继电保护装置的作用
        继电保护装置在电力系统中类似于一个从不休息的电力检查员,对电力线路中的运行状态进行持续的巡视,通过对电力线路中电压及电流的变化,来对电力系统的是否会出现故障进行判断,倘若故障比较常见、或者是技术难度系数低等,继电保护装置则会自动处理,倘若是故障的处理起来较难,该装置就会及时传达给电力系统监管人员,尽可能的将故障控制在有限的范围内,进而不会对附近的供电系统造成影响。
        在电力系统中,继电保护装置是其关键的构成部分,能够有效促进电力运行的可靠性及安全性,同时在电力系统的位置也是十分重要的。继电保护装置不但为电力企业降低了诸多的经济损失,还有效的保障了电力系统的稳定性及安全性。最近几年,继电保护装置得到了持续的完善,已构成了完善的保护体系,同时又与电力信息技术逐渐融合,逐渐的迈向了自动化、智能化的发展道路,但是,继电保护装置的功效仍然会受到部分因素的深远影响,所以,针对继电保护装置的养护与维修,相关人员要进行高度关注,从而为电力系统的稳定提供强有力的保障。
        2电力系统继电保护动作故障类型
        2.1继电保护装置故障
        装置在长期使用后,难免会产生装置监测功能异常、老化等,假设装置功能产生异常,则无法判断整个电力系统运行数据,即使出现运行异常也不能及时进行维护管理。假设装置信息传输故障,维护人员对故障位置很难明确,进而对维修效率造成影响。此外,假设产生误动故障,即使电力系统正常运行,继电保护装置也会产生自动断电现象,对电力系统运行效果造成影响。导致继电保护装置产生故障的原因有很多,比如电力系统与保护装置匹配度不高,特别是在新型电力系统中,电路和设备都实现了更新,但始终使用传统的保护装置,以致两者间产生明显差异,从而产生故障判断失误等现象,降低了继电保护动作的精准性。
        2.2继电保护空开故障
        空开能够控制继电保护动作,空开产生故障会对继电保护动作整体的准确性造成影响。空开故障的关键原因在于空开与继电保护装置之间的匹配程度不高,空开与继电保护装置电压负荷存在差异性。装置产生电压故障,但装置空开对该信息不会接收到,从而产生故障判断失误的现象。
        2.3继电器触点故障
        在继电保护装置中,继电器是最灵敏的元件,同时也是核心元件,可控制故障监管、功能分析等。假设出现触点故障,继电保护装置会受到严重干扰,甚至会产生瘫痪的现象。引起此故障的关键原因如下:继电器触点使用的材料质量相对较差,电力系统与电压值、电流值不能相互匹配,所以在解决这一故障的过程中,需要从各个方面开展全方位、有效的分析。


        3电力系统继电保护处理技术研究
        3.1结合实际合理科学进行继电配置
        通常,继电保护措施可以分为四类:⑴根据被保护设备,包含:电力系统中的主设备保护,电力系统中的主干线保护。变压器、电容器等是其主要设备。⑵根据继电器的实际功能,可分为两种:一种是短路故障保护,另一种是非正常运行保护。⑶根据保护装置的信号处理方式,可分为两种:一种是模拟保护,另一种是数字保护。模拟保护主要指的是对常用的机电、晶体管和集成电路类型进行了分析和判断,并采用反映输入信号的连续模拟量来进行的方式。数字保护主要指的是采用微处理器和微机分析等高科技手段对数据最新型的信息处理,通过计算机进行转换和分析模拟量和信息,形成顺序号离散数字的方式。⑷根据保护原理,可以将其分为多种形式,如电流保护、电压保护等。不管是电流保护还是电压保护等,其最终的目标都是一样的,均是为了在开始阶段对相应的保护措施进行有效完成,为了技术标准能够达到灵敏度、选择性和可靠性,为了各项性能与科学标准相一致,最终实现高效、安全保护的目标。
        2.2对电力系统中电气量变化进行精准的把握
        电力系统中的各点间的相关数值,会随着电力系统中发生故障而产生变化,例如电压、点流量,以及相位角度等。通过分析上述点的数据变化,对相关故障的检测与处理而言,可能在一定程度上起到促进作用。⑴电路中的电流过大问题。在电力系统出现短路时,电源与出现故障点处之间产生的电流量出现诸多变化,开始是正电荷量小鱼负电荷量,故障出现后产生负荷电流量逐渐低于正负荷量,同时距离在逐渐拉大。⑵电压出现变化。在电力系统出现故障,电压也随着产生变化,例如电路中出现短路时,总体系统中各个点的相间电压慢慢降低,同时离故障点越远电压越高。⑶电路相位角度变化。电流与电压的相位角在电力系统常规运行过程中,大约为20度,倘若三相电路出现短路时,电流与电压的相位角在电力系统常规运行过程中,会迅速上升到大约70度。
        3.3注重日常检修维护
        ⑴连接件机械特性。在检修维护连接件时,重点是要明确连接件紧固程度、机械构件的紧固程度,连接件焊接状态等。假设继电保护装置保护屏端子数量相对较多的情况下,特别是新安装的保护屏,在安装及运输期间很容易导致端子螺丝松动,需要进行再次检查,禁止后期保护误动、拒动的现象产生。部分情况下日常检修时可以拔下插件实施检查,确定无异常后将其安全固定牢靠,通常可选螺丝刀来将其拧紧。⑵装置全方位清洁。继电保护装置长期运行会累积大量静电灰尘,假设不在第一时间清理则会导致绝缘失效,对保护动作的灵敏性造成影响。所以需要定期、全方位清洁保护装置,通常检修阶段可委派两人工作,防止清洁期间误碰设备产生新的问题。具体操作中要注重控制与带电设备的间距,防止产生二次回路短路、接地故障。⑶系统风险评价。在日常检修期间,运用实时在线监测等先进设备来详细记录故障问题,同时全方位客观分析所有数据信息,评估故障风险,并运用最短时间确定故障类型,科学处理故障。
        结束语:
        在电力系统中,继电保护占据着重要位置,能及时预警和处理电力系统运行中的设备异常问题及故障问题,实现电力系统运行的稳定性。但受外界因素的干扰,电力系统继电保护装置也会有一些故障问题产生,从而自身功能无法全面发挥出来,对电力系统的稳定运行造成威胁。所以,就需要依据电力系统继电保护故障的常见类型及产生原因,拟定针对性维护措施及处理措施,进而全面发挥出继电保护装置的功能。
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