火力发电厂继电保护安全措施及其过程管理研究

发表时间:2021/2/2   来源:《基层建设》2020年第27期   作者:朱鸣
[导读] 摘要:改革开放以来,随着电力行业的快速发展,火力发电厂继电保护从最初的机电式保护,到晶体管、集成电路式保护,发展到如今,其基础构成已经是微机保护。
        安徽华电六安电厂有限公司  安徽省六安市  237000
        摘要:改革开放以来,随着电力行业的快速发展,火力发电厂继电保护从最初的机电式保护,到晶体管、集成电路式保护,发展到如今,其基础构成已经是微机保护。计算机科学技术为基础的微机保护装置,通过可编程控制系统对火力发电厂自动监测,使电力设备实现稳定、安全、有效地运行。
        关键词:火力发电厂;继电保护;安全措施;过程管理
        引言
        继电保护与自动化装置在实际运行中,可快速和准确判断火力发电厂所出现的故障问题,并自动切断故障设备,降低安全事故所带来的损失,最大限度保证火力发电厂的安全性和稳定性,让火力发电厂依旧照常运行。可以说,继电保护与自动化装置的合理使用不但保证了火力发电厂的安全运行,还促进了供电技术的创新发展。但为了不断提高火力发电厂的可靠性,相关电力企业仍需继续深入探究继电保护与自动化装置的有效性,研究其速动性、选择性以及灵敏性,这最终也能有效促使电力企业的稳定和可持续发展。
        1继电保护装置的作用
        对于火力发电厂而言,做好继电保护才能够全面地开展针对火力发电厂的监督和处理,达到火力发电厂自动化运行的要求,并且可以及时反映电气设备的故障。因此,研究火力发电厂继电保护装置具有重要的现实意义。①有利于火力发电厂全面监督。在实际的火力发电厂运行中,故障随时都可能发生,进而对整个系统造成影响。在使用继电保护的过程中应能够发现细微故障并做出正确的反应,例如断开故障元件,这样就可以有效地防范电路存在的隐患,确保系统的正常运行。②实现火力发电厂自动化运行。在火力发电厂的实际运行中,应用继电保护装置可以满足全程参与的要求,对火力发电厂实现在线监督。对于继电保护装置而言,其本身具有可靠性和灵活性的优势。所以,在火力发电厂运行环节要科学监督其工作状态,在故障发生之后能够及时地发出相应的警示数据和信息,另外,通过远程技术的合理使用,能够让后续的检查与管理工作顺利开展下去。针对故障问题的研究分析可以与自动化跳闸操作相互匹配,这样就可以有效规避二次伤害问题。所以,在具体的运行环节中,还需要懂得发挥继电保护装置的作用与功效,需要相应的管理方案与之相互对应。
        2火力发电厂继电保护安全措施及其过程管理
        2.1选择性切断故障点
        为保证火力发电厂的正常运行,自动化装置会自动选择合适的位置点解决故障问题,这即指故障点。由于继电保护装置的输入特征量较为特殊,所以其运行工作情况更复杂。继电保护装置多数指标均具有可靠性,若火力发电厂出现的故障属于可维修部分,在特定条件之下,继电保护装置能快速调整特定功能的概率,计算设备进行无故障工作的具体时间平均值,再针对不同类型的故障问题调整工作运行时间,减少不可修复装置的工作时间,防止火力发电厂将工作时间浪费在不可修复装置上提高继电保护装置的有效度和维修成功率,延缓设备的平均寿命。在火力发电厂的实际运行中,自动化装置的电子式互感器的灵敏性不可小于常规的电磁型互感器,当火力发电厂运行工作时间延长,自动化装置的故障修复率和常规电磁型互感器的保护作用是相一致的。在二次回路时,自动保护装置会使用通信网络取代铜电缆,当其间指标的数值大小出现变化时,便说明火力发电厂出现故障。假设继电保护装置的基本指标成功率超过了正常值,又不可修复时,在接近火力发电厂500米内自动化装置便会挑选其中一个点切断故障点,保护火力发电厂的正常运行和安全性。当基本指标成功率低于正常值时,自动化装置则会选择超过500米的距离选择故障点切断。而当故障位置属于可维修部分时,自动化装置先会自动分析基本指标成功率的改变,再适当选择合适的故障点进行维修,并不是通过电缆切断保证火力发电厂的运行。


        2.2加强继电保护装置硬件检查与维护
        继电保护设备有的是采用焊接连接的,设备在长期运行后,检修人员应该对其连接部位进行仔细检查,确保连接牢固并防止出现虚接、断开现象。对采用螺栓连接的地方也要检查,确保其螺栓没有松动发生。通常有顺序检查法、逆序检查法、整组试验法三种查找方法。顺序检查法是在继保装置拒动时使用试验的手段来查找故障根源,在查找过程中先从外部再到内部的逐一排查。但是当无法确定发生事故的地点且继电保护装置出现误动的时候,就可以采用逆序检查法,分析已经发生的事故,通过外部设备检查、绝缘检查、性能测试等由下至上查找原因。整组试验法主要利用继电保护装置动作逻辑性及信息进行分析,通过核实继电保护装置整体动作时间及动作逻辑性分析故障原因。针对继电保护装置在长期使用中表面积灰导致的绝缘变差的情况,在检修规范编写时就应要求检修人员对装置进行定期清洁,以降低设备的故障率。
        2.3质量方面
        由于继电保护二次回路本身带有综合性与复杂性,一旦系统中的设备出现质量问题,就会影响继电保护二次回路的整体功能。所以,在电路互感器设备的选择中要对继电保护二次回路的系统保护方式加以考虑,以免影响电流互感器作用的发挥。另外,如果电流相对较大,在实施差动保护的阶段就应选择小气隙电流互感器,相对于大气隙电流互感器而言,其能增加电流互感器的饱和时长,并且针对差动保护装置的性能进行合理的优化。同时,小气隙电流互感器本身拥有励磁电流较小的优势,可以有效控制失衡电流。
        2.4不断优化继电保护设备
        若想提升继电保护与自动化装置的可靠性,保证火力发电厂的稳定性,就必须不断完善继电保护与自动化装置管理制度,做好细节工作,及时维修、保养、优化继电保护设备。同时,在实际的检修、养护工作中,工作人员需严格按照步骤、时间进行继电保护设备的检查和保养,详细标注继电保护与自动化装置的名称以及相关元器件,并作为维修登记,保证设备的实际运行速度,避免其灵敏度出现偏差。若发现接电烧坏或者电压过低,工作人员应及时检查继电保护设备光字牌的完整性,确保其没有遭受破坏。工作人员在处理断路器故障时,应在限定时间内评估继电保护设备的真实运转速度,检查是否贴合设定运转速度,若各项指标和运转速度都正常,则只要保证设备能正常运转即可。若继电保护设备的故障问题较为严重,可能会造成火力发电厂大范围影响,工作人员就应该重点检查所有设备的全部性能,并做好各项检测数据记录,为后续维修工作奠定保障基础,让继电保护设备更加可靠。
        2.5人工神经网络下的故障检测和继电保护
        人工神经网络相关继电保护以及故障检测主要是以生物神经科学为基础诞生的。人工神经网络进行故障检测主要是以生物神经系统为基础,借助模糊逻辑、遗传算法、进化规划相关智能化技术手段,针对火力发电厂进行合理保护。结合其自适应、自学习、自组织以及并行处理、模式识别功能和分布式信息存储等特征,借助人工神经网络针对故障距离、故障类型进行准确判断,从明确主设备保护以及相应的保护方向。比如借助BP模型针对方向保护进行准确判断,从而对故障所处方向进行准确、快速判断,做好高压输电线路相关方向保护工作。
        结语
        不同运行方式下,不同检修维护设备,不同的工作内容,所开具的继电保护工作票所填写的安全措施不尽相同,只有根据现场实际情况做出相应的调整,才能算是一张合格的工作票。只有严格执行工作票制度,以标准化、规范化、制度化管理为原则,才能真正实现继电保护工作的安全。
        参考文献:
        [1]国家电网公司.继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定:Q/GDW[S].北京:中国电力出版社,2019:1-10.
        [2]白升利.安全措施规范化在变电站中的应用[J].内蒙古科技与经济,2017(21):138-139.
        [3]李永周,何云虎,金庆喜,等.智能变电站二次检修安全管控探讨[J].数字技术与应用,2018(4):222-223.
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: