关于变电运行中继电保护问题的探讨

发表时间:2020/11/25   来源:《当代电力文化》2020年第19期   作者:童润津 鲍泽洋
[导读] 科学技术的发展迅速,我国的电力行业建设的发展也有了相应的进步。
        童润津 鲍泽洋
        国网安徽省电力有限公司霍邱县供电公司, 安徽省 六安市 霍邱县 237200
        摘要:科学技术的发展迅速,我国的电力行业建设的发展也有了相应的进步。自我国提出智能电网建设指导意见后,智能电网获得了高速发展,各种新技术、新设备如雨后春笋般出现,应用于智能电网领域。继电保护技术在国家电网结构建设和功能优化等方面发挥着重要作用,逐渐复杂的电网结构对继电保护技术提出了更高的要求和挑战,新型计算机技术、传感器技术、光纤通信技术等的应用给继电保护发展注入了新鲜血液,使其具有广阔的发展空间,为了更好的服务我国智能电网的建设,加强继电保护技术研究工作具有十分重要的意义。
        关键词:变电运行;继电保护问题;探讨
        引言
        如果配电网在运行期间出现问题,一定会破坏整个电网系统的运行效果,从而无法进行正常的社会生产生活。所以在今后要及时检修配电网故障,以确保能够得到充足的供电。而通过研究发现,继电保护与配电自动化配合能够很好地解决故障问题,对于配电网的发展会带来积极的作用。
        1继电保护系统概述
        继电保护是对电力系统的异常情况检测报警,并可自动采取隔离、切除等手段的一种自动化措施,维护着国家电网和设备的安全,是国家智能电网安全运行的第一道防线。继电保护装置主要依据电流增大、电压降低、电流与电压之间的相位角改变、测量阻抗发生变化等特征实现,需满足选择性、速动性、灵敏性和可靠性等基本要求,全套的继电保护装置由测量元件、逻辑环节和执行输出三个部分组成。继电保护的失误会引起事故的扩大,严重者甚至破坏电力系统设备,造成巨大的经济损失。为了适应当下日益复杂的电网结构,多学科新技术不断应用于当下的电力网络保护领域,继电保护系统实现自动化、网络化,具有强大的数据处理及通讯能力,进而提高智能电网的保护能力。
        2故障处理的通用原则
        (1)稳定性原则。在对故障进行处理期间,要保证能够加强配电网系统的效能,这样便能更找到故障源。所以在实际工作中,有必要明确配电网线路。不过要注意的是,一定要处理好短路故障,避免发生任何问题,并根据实际情况来有针对性的多进行几次检查,如果发现了潜在的故障,那么就要马上采取合理的保护措施。另外,在对使用时间长的线路进行保护的过程中,也要采取和上面同样的方法,从而就可以提升电网的使用效果,保证电网能够稳定运行。(2)可靠性原则。在处理故障期间,不但要确保配电网系统运行的平稳性,而且还要保证具备可靠性。而想要达到这一要求,就要提升配网建设的质量,掌握全部线路的布设情况,保证各个网线始终处于联通的状态,在第一时间检查所存在的故障隐患,这样便能够确保配电网的可靠性。
        3关于变电运行中继电保护优化
        3.1提升继电保护的智能化
        随着用户需求量不断增长,提升电网性能很有必要,这样一来,就会对继电保护提出更高的要求。因此,为了提升继电保护性能,促进电网能够更加合理进行变电运行,继电保护智能化和电网智能化势在必行。要想提升继电保护的智能化水平,必须加强传感器的性能,确保其能够实时监控电力系统的运行状态,并对收集到的信息进行分析,进而能够实现对继电保护的实时监控及修正,这样就能确保继电保护装置及时、准确地识别出故障,并进行相关动作,确保电力系统的稳定运行。
        3.2优化继电保护运行维护方案
        机电保护设备长期处于较恶劣的运行环境中,很容易出现设备老化、损坏等现象,为了确保继电保护装置能正常运行,优化继电保护运行维护方案必不可少:①需要优化日常维护工作。要定期对电力设备进行检查和维护,确保其处于正常运行状态。②需要提升维护人员的技术水平。

提升技术人员的维护水平,才能发现问题并解决问题,才能确保变电运行时继电保护装置能够发挥效果。③提升继电保护数据处理效率。随着人们用电量增加,各项数据也会随着增多,因此,采用先进的信息技术来增强继电保护数据处理,这样才能满足对故障信息的储存要求,才能在遇到问题时及时解决。
        3.3故障集中处理措施
        此处理措施具有一定的针对性,由于主干线线路的类型区别较大,所以造成在处理方式上也存在一定的差别。主干线类型普遍是架空馈线,在面对此类情况的时候,工作者要按照以下的程序来解决故障:①如果馈线中存在故障,那么变电站出线部位自行跳闸的断路开关便要跳闸,这样就可以将因为故障问题而形成的电流进行隔离。②延时0.5s以后,变电站出线范围会自动重合断路器开关。若顺利的重合,那么就可以排除是突发问题。要是不能够顺利的重合,那么就可以确定不会是长久故障。③阻断配电会获取到开关故障的数据,同时将它们全部传送进主站。让主站对所获取的数据进行处理,同时判断故障所在的位置和类型。最后,要是属于突发故障,那么就要在主站处理故障记录里传送此次故障数据,以给将来在处理类似故障的时候提供数据上的支撑。要是属于长久性故障,那么工作人员就要掌控好故障位置附近的所有开关闸,阻断出现故障的线路和其他的路线,同时还要将相关要求传送给故障线路所相对的变电站,要让变电站里的断路器的全部开关和网络开关进行合闸,以使所有的供电可以平稳运行。工作者在完成处理任务之后,要保留所使用到的数据,比如故障类型和故障点等方面的信息,这样在供应后,如果配电网出现故障,就可以得到数据上的有力支撑。
        3.4电压时间型馈线和多级极差保护
        电压时间型馈线自动化的主要作用,就是要让重合器与时间型电压分段器进行配合,以对故障起到隔断的效果。其中分支线出现故障,那么就会对电压时间型馈线自动化的效果造成非常大的破坏,会造成断路跳闸的情况,之后全线都要面临停电。而要想解决以上这些问题,那么最好采取自动化配合电压时间型馈线和多级极差保护,配置规划的主要点在于:在10kV的变电站出线开关中来设立重合器,同时也要保护动作延时,具体时间为200~250ms。而且主干馈线要采用到时间类的电压分段器的开关里。断路器应在分支开关以及用户开关中进行使用,同时还要设立保护动作,避免延时。达到上面的配置要求以后,要是在主干线中出现了故障问题,①在处理的方式上和传统的故障处理方式基本一样;而若是在分支或用户端中。②要将断路器分支和用户端进行跳闸,在延时达到0.5s之后再重合,如果是短时性的故障。③供电就能够恢复到标准的能力,而要是属于长久性故障,那么就要再次关闭开关,同时让分闸去隔断故障。因此,两级极差保护与电压时间型馈线自动化这两种方式进行配合,能够使分支或者用户端在出现故障后,确保线路不会发生停电。变电站的分支开关、出线开关能够直接完成三级极差性保护,而类似的方式和电压时间型馈线自动化进行配合,要是主线路中出现的故障,在对故障进行检修的时候,所采用的程序要和传统的程序一样,这样的话,哪怕其中一个用户发生了故障,也不会影响到同线路的其余使用者;而在某个线路出现问题以后,主干线以及其他的分支也很很难发生停电。
        结语
        总而言之,随着我国社会经济的快速发展,电力需求量逐渐扩大,智能电网建设对我国经济发展具有重要的意义,而继电保护技术是智能电网安全稳定运行的排头兵,是电网向智能化、数字化发展的基础。因此,电力工作人员一定要认识到继电保护的重要性,加强继电保护技术的研究工作,为智能电网安全稳定运行提供基础保障,促进智能电网健康可持续发展。
        参考文献
        [1]李伟,任志强.智能电网继电保护技术及其应用探究[J].电气时代,2018(12):47-48.
        [2]樊晓春,何浩.智能电网背景下继电保护的关键问题及对策[J].电子技术与软件工程,2019(15):212-213.
        [3]易妍,张静.智能电网继电保护技术分析[J].中国新技术新产品,2020(12):52-53.
        [4]王艳辉.智能电网继电保护技术的分析[J].科学技术创新,2019(36):195-196.
投稿 打印文章 转寄朋友 留言编辑 收藏文章
  期刊推荐
1/1
转寄给朋友
朋友的昵称:
朋友的邮件地址:
您的昵称:
您的邮件地址:
邮件主题:
推荐理由:

写信给编辑
标题:
内容:
您的昵称:
您的邮件地址: