崔烈波
宁海县雁苍山电力建设有限公司 ,浙江 宁波 315600
摘要:继电保护系统在安全运作过程中,能够有效为电源系统提供保障,解析该系统运作过程中发生的故障因素,并快速找出影响其原因进行解决是目前继电保护系统研发期间非常重要的一个内容。随着经济的发展,用电侧的负荷在不断增长,对供电可靠率的要求也越来越高;而作为用电侧的继电保护装置及相应的控制电源也应该灵敏、可靠,以满足用电安全的要求。根据多年的工作实践,对用电侧继电保护装置的配置问题及相应控制电源作了详细分析。
关键词:继电保护;运作故障;解决对策
1解析用电侧继电保护装置一般故障
1.1电源故障
继电保护装置想要正常运作不可缺少电源的支持,在其实际运作过程中,电源的作用非常重要,如果其出现问题,很大程度上会使用电侧发生故障,并且没有办法继续进行后面的作业。所以为了更好确保继电保护装置能够正常运作,务必要对电源开展有效保护,同时将其放在首位。其次,继电保护装置中,如果电源输出的功率非常小,也会致使输出的电压逐渐降低,并且会对该装置的高效率带来不利影响,使其没有办法正常运作。
1.2电流互感饱和故障
继电保护装置在运作过程中其终端负荷会逐渐加剧,若用电侧运作期间出现短路或者电源逐渐增加的情况,会使该设备所受到的电流互感器的故障影响力要比平日重,若系统当中接近用电侧终端设备地方出现短路情况,短路过程中所造成的电流数值会在该阶段超过对顶电流互感器数值很多,在此过程中的电流倍数以及电流互感器实际差错也逐渐呈现正比联系,同时在这过程中的继电保护系统解决所检验到的故障发号指令过程中,敏感程度会受到影响,其会跟随电流急剧加大而降低,很大程度上会使该系统运作过程中危险系数加剧。
1.3设备运作故障
若继电保护设备在运作期间发生故障问题,对于整个装置的损坏程度都非常大,并且是出现频率最多的故障问题。并且这种类型的故障在该装置中每一个部分都有可能会出现。比如该装置长时间运作之后,电路当中的每一个线路温度都会增高,而造成装置的温度也随之升高,这种就很容易造成该装置运作出现故障。甚至有的会导致其敏感程度降低,还有的会使其不能正常运作。此外,经常遇到的运作故障,还包括运作期间,因为二次电压回路,而使电压的互感装置没有办法运作。对于这种故障而言,主要会发生这些方面的一样情况:①二次中性点接地异样。②电压互感开口的地方,三角电压发生回路问题。接地点的地方零点电位逐渐上升。回路电流因为满足阻抗降低而逐渐上升的要求,而导致电压继电器发生断电情况,使前面三角电压的位置出现回路问题。
2控制电源设置方法
目前,国内市场上有一种名为“分布式直流电源”的供电装置,其型号为XCD3-FB,主要用于小容量变电站、开关站末端用户等场合,可提供可靠的不间断工作电源。该电源输入有交流220V、100V两种方式,输出为直流24~220V各种规格,瞬时输出功率可达(400~600W)/100ms,可满足VS1、VD4等弹操机构断路器的储能及“通”“断”操作。在事故状态下,即使交流输入电源突然失电,装置内部储存电量仍可满足2~3次“储能→合闸→分闸”巡回操作要求。就小容量变电站来说,该装置平时输入的交流控制电源,采用何种供电方案最为可靠,是需要关注的问题。该交流输入电源通常从电压互感器二次侧获取,电压互感器选用V-V接线方式,主要用于计(测)量和保护,输出容量较小。
以JDZ6-10型电压互感器为例,单台额定输出容量仅100VA,极限容量输出为400VA。
因此,需要在电压互感器负载上增加1台100V/220V的控制变压器T。另外,还要保证2台电压互感器负载的平衡,其输出精度又不能受到影响。通常,T与电压互感器的连接有一次侧线圈接于电压互感器A、B相或B、C相的二次侧两种方式,T的负载全部由1台电压互感器(TV1或TV2)负担。如此连接将造成2台电压互感器负载的不平衡。如将T接在电压互感器的A、C相上,T负载可由2台电压互感器共同负担。然而,从图2的相量图可见,T的一次侧输入电压UT1=Uab=Ubc=Uac=100(V)。如此连接,虽然2台电压互感器的负载平衡了,但是电压互感器的输出电压仍保持100V,负载电流也未能得到提高,输出的负载功率并未增加,最大输出容量仍等于1台电压互感器的输出容量。
3探究继电保护故障的有效解决对策
3.1替换法
对继电保护故障开展替换方法,这种方法是对有可能会出现的故障元器件开展替换来满足对故障的检验工作。使用新的并且属于正常状态的元器件,更替有可能会发生故障零件来达到判断作用。运用该方法过程中,要确保所代替的元器件属于正常状态。并且该方法不仅可以在很大程度上将故障检验的范畴缩小,而且还能满足自动化处理要求。
3.2提升设备抗干扰功能
继电保护装置当中有非常多的元件都具备敏感特征,如果外界环境发生变动,就会使该装置发生不同程度的故障,并且也会对有关保护设备带来一定损害。为了有效将继电保护装置在运作期间发生故障的概率降低,一定要不断强化设备对于外界环境所带来的干扰,保证该系统内部运作更加具有安全性以及可靠性。通过不断加大硬件以及软件的抗干扰功能,使其能够更好融合,这样可以有效将该装置发生故障的概率减少,进而还能确保用电侧在安全稳定的状况下运作。
3.3参照法
将正常和不正常状态的设备作为研究对象,可以使用参照法,这种方法将所获得的参数进行对比,根据结果差异性来确定故障的具体位置。这种方法一般都会跟继电保护所存在的接线故障有很大契合,该种方式是对接线进行定制检验工作,后面把结果以及正常的结果进行比较,来明确其所存在差异,进而检验出对应的故障所在。其次,若回路和设备通过接线处理之后,依然不能恢复正常,就可以根据参照法开展检验工作,同时还能结合同类型的接线进行参照。比如对继电器开展定值校准和验证过程中如果某个结果跟正常数值有很大差距,不能根据自身经验对问题开展识别或是对其数据进行调整,在此过程中,需要跟正常并且类似的继电器开展对比,从而可以获得准确的故障因素以及位置。
3.4继电保护系统定期开展维修养护工作
继电保护装置在整个用电侧中有着非常重要的作用,所以一定要不断加强该装置的定期维修以及养护管理工作,快速发现其中所出现的问题,并且运用更加科学合理的解决对策,确保该装置能够在用电侧当中正常运作,这样既能快速并且有效处理各类故障问题,又能在故障发生前期采取更好的防护对策,从而可以有效将机电保护装置运作效益充分发挥出来,并且推动电力业长远稳定发展。因为该设备开展定期维修以及养护工作期间,可以对每个类别元件质量和运作状况进行更深入的了解,并且精准的控制住设备更换时间,加长其使用年限,以免元件出现问题而对继电保护装置运作效果带来影响。
3结束语
总之,继电保护系统处于安全运作状态能够有效为用电侧提供更好的保障,解析该设备运作过程中所出现的故障,并及时对其进行解决。因此有效将此系统出现故障以及解决故障的功能发挥出来,能够更好为用电侧的正常运转提供有利条件,这样不仅可以将用电侧运作期间的经济效益提升,而且还能为该系统履行职责奠定良好基础。
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