继电保护不稳定因素及解决途径分析

发表时间:2021/6/16   来源:《中国电气工程学报》2020年11期   作者:马江锋
[导读] 随着电力行业的发展,电力系统的稳定运行至关重要。
        马江锋
        南京国电南自软件工程有限公司  江苏南京  211100
        摘要:随着电力行业的发展,电力系统的稳定运行至关重要。人们对电力也更加依赖,所以一旦电力出现问题,就会造成工作和生活出现瘫痪的现象,因此为了减少这种现象的出现,很多时候科研工作人员都会尽可能保证其稳定运行。继电保护是电力系统稳定运行最重要的设施,所以需要确保它的稳定运行。在日常生活中,继电保护经常会出现不稳定的现象,为了可以更好地解决这种现象,需要对造成不稳定现象的因素进行分析,找到其解决途径。
        关键词:继电保护;不稳定因素;解决途径分析
        引言
        配电自动化技术属于智能电网中的重要环节,在提高供电安全可靠性方面具有高效经济运行价值,它也属于配电自动化配合背景下配电网故障处理的重要内容,在自动定位、隔离以及恢复供电方面都能发挥一定价值作用。所以配电自动化系统一旦在配电网发生故障以后就需要利用到辅助设备迅速跳闸切断故障电流,其配电自动化主站中主要结合不同终端上报故障信息,完成故障定位,基于遥控命令隔离故障并恢复区域供电,优化配电自动化系统建设,确保供电企业形成继电保护与配电自动化配合统一认知,为配电网故障处理奠定基础。
        1继电保护不稳定的表现
①参数出现偏差。继电保护装置一般都是安装在户外,所以环境比较恶劣,由于长期遭受日晒雨淋,造成很多部件出现老化的现象,而且速度要比其他时候更快,系统就会一直处于比较疲劳的状态,这本身就是一种潜在的危险,而且在运行的时候,老化的零件不及时进行更换,还会影响电力运行参数的准确性。在维修的时候,维修人员也需要注意,需要按照规定进行操作,避免对参数进行影响,以至于影响整个电力系统。②系统因干扰而失效。对于整个电力系统而言,继电保护装置承担维护整个电力系统安全运行的重任,所以在这之前需要对继电保护系统进行触发装置的设置,保证内部信号的稳定性。同时要加强对高频率电信号的关注,避免其对继电保护系统造成干扰,一旦电力系统受到高频电信号的干扰就会影响触发装置的正常启动,导致电力系统停止运行,一定条件下还会引发跳闸,即误跳,不满足继电保护关于“可靠性”的要求。
        2继电保护不稳定因素的解决途径分析
        2.1参数参考方法
        在电力系统继电保护装置的故障处理方面,参数参考方法的使用是非常多的,如果在故障处理方面采用的是这一方式,专业人员需将设备的正常系数与出现故障以后的系数加以对比,通过对比分析系数、参数之间的差异性来进行故障位置、原因的判定。通常情况下,在继电保护装置的故障处理中,参数参考法更多地应用在链路故障的检查方面。在对设备进行定值试验时,如果无法及时获得设备误差情况,且找不到设备来源时,就可以考虑选用这种故障处理方式,通过多次检测,当设备正常情况下与故障情况下的系数之间存在较大偏差时,可以用同一个继电器作为参考,随后开展相应的试验,在此过程中来进行故障原因的分析,与其他的故障处理方法相比,这种方法下的故障判定时间相对较短,能够及时、准确地获得故障信息,使得故障得以有效解决。
        2.2针对典型模式化接线配电网的模式化故障恢复开关操作策略
        最后,针对典型模式化接线配电网的模式化故障恢复开关操作策略进行分析,基于事先制定典型模式化内容进行调整,分析了解不同区域的故障固定故障进行分析,建立操作逻辑图,主要针对典型模式化接线配电网模式化故障内容进行分析,确保故障恢复模式始终一成不变,如此可保证配电自动化主站的软件算法建立依赖网络重构体系,对配电自动化故障处理能力区域进行分析,建立人工手动故障恢复操作系统。在针对备用配电网描述结构实施调整过程中,也要分析其备用配电网模式化故障处理算法内容,优化备用配电网,确保模式化故障恢复开关操作逻辑优化到位。总而言之,就是要针对多分段、多联络、多供一备设备进行调整,建立4x6接线模式,简化描述结构内容,充分发挥模式化接线优点,这对提高配电设备利用率也有一定好处,可确保配电网中的模式化故障被有效恢复。与此同时,在简化配电自动化主站故障恢复算法方面也有好处,其对人工操作优化是具有极大好处的。


        2.3提高继电保护的可行性
        在进行继电保护安装的时候,需要对其进行原理进行一定的研究,根据原理进行设置,这样在使用继电保护的时候,继电保护就会更加可行而且更加准确。从刚开始的设计到最后的维修,都需要在安装之前设计好,这样才能保障之后不会出现意外。并且需要增强安装人员和维修人员的安全意识,定期进行规范化的培训,减少因为人为因素而发生的继电保护故障。
        2.4逐项拆除法
        逐项拆除法同样是电力继电保护装置故障处理中最为常用的方式,这种方式对于故障判定非常有效,在具体的应用过程中,必须要由专业人员来完成。专业人员需将原先并联在一起的二次回路顺序脱开,随后再依次放回,一旦在此过程中出现了故障,就可以直接判定故障位置,在这一路故障内用同样的方式来进行分支路故障的判定,直到找对最终的故障点。在继电保护装置的处理方面,逐项拆除法更适宜用在直流接地故障的查找。比如,如果在继电保护装置上存在直流接地故障,需首先通过拉路法,根据负荷的具体情况,分别短时拉开直流屏所供直流负荷的各个回路,并将切断时间控制在3s以内,一旦在切除某一回路时故障消失,就说明在此回路中存在故障,随后,再次通过拉路法来进行故障支路的判定。逐项拆除法下的故障处理虽然非常有效,但是,其在具体的应用过程中往往需要耗费较长的时间。
        2.5负荷维修方法
        在电力系统中,电工维修环节的带负荷检查是较为重要的环节,应用负荷维修法能够解决或排除交流回路引起的故障问题。现实作业中,要求带负荷维修有明确的参考对象,比如检测相位电压时通常选择5项母线电压测量故障,须明确电流走向。如果遇到此开关无法作为参考,应改用侧面开关及断路器,实际检修过程中,需要特别注意电压相位的变化状况,使其与一次数值对应。
        2.6提高电工人员的技术水平
        继电保护工作应侧重于电力保护运行的可靠性,完善建设有关工作制度,形成一套完整的管理体系,提高工作技术人员的技能水平,强化相关的技工人员的专业化培训力度。可间断性邀请或聘请一些专业的技术人员开展专题讲座,经验传授,以提高工作技术人员的职业素养和应对故障问题的能力。要求技术人员在日常工作中做好记录分析工作,避免自身负责工作范围出现失误,作业中务必按照相关标准开展工作,将每一个工作环节均处理到位,保证所有的设备安全稳定运行。
        2.7分段处理法
        分段处理法是继电保护装置故障点常用的查找方法,如果电力系统运行过程中出现故障,依照继电保护设备的不同规格可以将其分为不同的等级,按照固定的顺序予以逐一排查,以最快速度找到故障点。涉及两侧位置的收发信机或多通道设备,可对其进行分段处理。首先,脱开通道,使用电平表确定设备是否存在异常,运用负载端可以检测到故障,再接入通道。根据测通道口的滤波器通信电缆端测对侧发信时收信电平,判断通信是否出现损坏,通过此途径能够找到故障发生点。
        结语
        因为电力在人们的生活中使用更加频繁,所以在人们的心中也变得更加重要,为了可以更好地为人们服务,继电保护装置需要更加稳定,这样才能让电力系统长久安全地运行。综上所述,需要对继电保护装置的故障进行分析,并且给予解决措施,这样就能使电力系统更加安全,人们用电也会更安心、更放心。
        参考文献
        [1]谭西章.继电保护不稳定因素分析及防范措施研究[J].电子测试,2020(16):105-106.
        [2]刘洋,李强.探讨电力系统继电保护不稳定原因及解决办法[J].决策探索(中),2019(5):47.
        [3]林鹏程.浅析电力系统继电保护中的不稳定因素与对策分析[J].山东工业技术,2017(21):168.
        
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