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摘要:500kV变电站是配网电力系统运行的重要基础,500kV变电站继电保护能够保证变电站功能价值的最大化。文章主要对500kV变电站继电保护故障原因与解决对策展开探讨。
关键词:500kV;变电站;继电保护;继电故障
引言
自动化变电站在智能电网的发展过程中起到了关键性的支撑作用,自动化变电站的发展为传统变电站运行维护带来了全新的变革方向。在智能化变电站的继电保护过程中,应对继电保护的方法进行实时的深入研究,与当代自动化变电站的继电保护要求紧密结合在一起,最显著的变化在于由传统的微机保护装置转变为智能设备(智能终端)。因此,将电力系统的发展与电网建设的需求紧密结合,可增加设备的使用年限与成本效益。
1智能变电站继电保护简介
与传统变电站相比,智能变电站具备较大的优势。智能变电站继电保护设备能够有效减少人为操作误差带来的安全隐患,应用电子科技设备来保障电力系统的安全。智能变电站继电保护装置还能实现对变电站运行状况的一体化管控,及准确分析人为失误或外界条件变化等引发的故障,在智能化系统的合理安排下有效处理故障,并将故障参数及时传递给施工单位,实现智能变电站的网络节点上进行实时监督。在智能变电站继电保护设备在开展继电保护时,其主要的工作原理是变电站运行出现故障时会引发电流突增、电压骤变、运行频率降低或温度及瓦斯的温度同时升高等情况,相关参数超过了继电保护的额定值。此时,继电保护设备会及时发出跳闸指令或报警信号。电流值和时间值是跳闸指令发出的2个参考依据,如果电流值是跳闸的性质,那么跳闸速度将会与电流值上升速度成正比。当时间值是跳闸的性质时,跳闸指令会在故障电流值高于整定值后发出,暂停变电站运行,从而更好地保护变电站。利用继电保护设备保护智能变电站,可以提升变电站供电的可靠性,提升设备的可用系数,延长设备使用寿命,促进企业的经济发展。智能变电站在运行时需要合并单元、电流互感器、智能终端、交换机和通信网络等组分协调配合,共同保障智能变电站的平稳运行。
2500kV变电站继电保护故障
2.1高频电流引发的故障
在500kV变电站运行的过程中,由于其时刻处于高压力的状态,在设备变电过程中容易出现高频电流,这种情况下如缺少继电保护装置会增加电力系统故障隐患,无法提高电力系统的使用效果。如在变电设备系统使用中,一次电力设备在电器开关隔离后母线会受到电磁信号的干扰,高压系统在这种情况下会产生相应的高频电流,无法保证电力设备的正常运行。因此可以发现,在这种高频电流的工作环境下,如果缺少继电保护会影响设备运行效果,降低继电设备运行的安全性、稳定性。
2.2二次接线的隐患
二次回路中的隐患大都是在二次接线过程中出现的,二次接线时诱发的缺陷问题集中在接线有误上,接线端子的加固未能充分、到位,使相关接线端产生接触不良的弊端。由于二次接线的整个过程已经留有失误的隐患,这也同时给二次回路的平稳运行埋上了一层阴霾,一定程度上削弱了继电保护装置所发挥的保护功能。同时,二次回路接线问题的出现,主因在于操作人员在接线时的操作不当或者操作本身有明显漏洞。这就要求管控方面要加大对操作技术人员的专业培训力度,使其业务过硬、技术过关,尤其要在提升其专业化程度上狠下功夫。
2.3产品来源故障及潜在故障
产品来源故障主要是指500kV变电站继电保护系统中因为基础装置和元件质量不达标造成的故障问题,是故障产生的源头;对于500kV变电站继电保护运行过程而言,潜在故障是造成运行稳定性失衡的重要原因,潜在故障会造成大范围的停电事故,需要引起关注。其中跳闸元件运行效果是较为突出的潜在隐患,一旦运行不当或者是潜在故障问题得不到及时解决,就会导致停电问题的发生。
2.4失误问题较多
继电保护系统中常见的失误主要集中在计算方面,计算失误常常会影响继电保护系统正常作用的发挥。而且在计算失误中,又以定值整定计算的失误和人为的计算失误为主,因为定值整定计算的失误通常会导致智能变电站继电保护系统出现较大的运行风险。而人为的计算失误常常会造成一定的操作误差,从而影响继电保护系统运行的可靠性。
3500kV变电站继电保护故障处理措施
3.1细化继电保护维护方案
根据500kV变电站继电保护系统的运行状况,在设备故障问题处理中为增强继电保护维护的效果,需细化各项继电保护系统的维护方案:对于设备维护人员,需掌握继电保护系统的运行情况,并按照继电保护的运行规程对保护装置进行定期检查,针对设备隐患问题要及时处理,避免故障问题对系统运行造成影响,提高设备使用的整体效果;对于继电保护装置维护人员,需记录继电保护装置的信号指示、报告情况等,并通过配套性树脂的确定,规范继电保护系统的运行方案,使系统在规范的数值内正常运行,展现500kV变电站继电保护系统的使用价值]。
3.2提高二次回路接线的完整性
从变电站日常运行现状来看,往往会暴露出各种类型的问题,譬如CT回路品质低下或者PT回路断线等。假如对这些问题抱持听之任之甚至坐视不管的态度,就会危及保护系统,给其带来直接损坏,不利于电网的平稳运行,使其终止运行。要高度关注CT回路的品质和PT回路断线,第一时间查明有关问题,防范其诱发更加不良的质量问题。在工作开展过程中,需严格依照电力系统的规范要求,展开科学化分析,尤其要以施工图纸作为检查CT回路的品质和PT回路断线的准绳,并指派足够的技术人员参与检查,经由定期的检查和养护,使设备不再出现破坏性更强的故障问题。
3.3优化产品源头管理
为了从源头提升500kV变电站继电保护效果,相关人员要对设备进行初始质量验证和分析,确保能集中检查设备的质量合格证书,利用复核的方式提升具体工作的质量,避免源头质量失衡造成的影响,打造更加合理的质量监督平台。另外要落实岗位责任制,建立专岗专人源头质量监督工作,从而维护500kV变电站继电保护的基本水平。为了提升500kV变电站继电保护的实际水平,要对潜在故障予以及时性排查和处理。一方面要践行全寿命周期管理规范,确保能及时进行故障的检索和纠察,并且依据故障问题落实相应的处理方案,从而减少故障造成的经济损失;另一方面要进行定期的检查,结合500kV变电站继电保护工作情况落实周检、月检以及年检等,从而保证及时发现问题后优化处理效果,最大化提升500kV变电站继电保护的效率。
3.4系统结构优化
为了有效提升继电器保护系统的可靠性,需要对系统的结构进行一定程度的优化。由于传统的变电站在二级系统的电力信息采集过程中常常具有一定的冗余性,而冗余性的存在将导致智能变电站在对电力数据信息进行采集分析时常常需要消耗很长的时间,极大地影响了数据信息的采集效率。所以在智能变电站运行过程中,需要通过系统结构的优化避免继电保护系统所存在的冗余。例如以继电保护为核心,采用数据源统一的方式来降低电力数据信息采集的具体延时,从而有效提升继电保护系统的可靠性。
结语
综上所述,在500kV变电站继电保护系统设计中,为提高设备维护及管理效果,避免电力系统使用不安全问题的出现,应将继电保护配套方案的设计作为重点,通过系统维护以及运行方案的设定,保证500kV变电站继电保护装置与保护系统的稳定性,提高变电站运行水平,满足当前智能变电站发展需求。
参考文献:
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