王海宏
国家电投宁夏能源铝业临河发电分公司 宁夏银川 750100
摘要:随着国内经济的快速发展,各个领域对电力的需求急剧增加。火力发电厂作为电力供给的主要单位,直接影响着电力供应效率以及企业和社会的经济发展。因此,确保火力发电厂的供电系统运转良好是前提。继电保护作为电厂的主要二次保护,对电力系统的稳定性起着重要的作用。基于此,本文对如何提高火电厂继电保护的可靠性进行全面分析,从而减少火电厂故障的发生,确保电力系统的稳定性。
关键词:火电厂;继电保护;稳定运行;
前言
继电保护对电力系统的安全稳定起着至关重要的作用。当供电系统出现故障时,继电保护装置会根据之前设置好的定值,及投退功能,做出相应的告警、动作信号,最大限度的降低设备的损害。同时继保装置所具有的存储功能,还能帮助工作人员记录当时异常的电压、电流、频率等,能让工作人员及时找出问题所在,避免此类事故的再次发生。但继电保护的稳定性也是目前所要考虑的重点之一,其主要因为分为装置自身,人为因素、运行环境等,通过良好的维护措施,可降低该问题的发生,保障电力系统的安全稳定。
1火电厂继电保护原理分析
正常情况下,继电保护装置主要由测量,逻辑判断和执行三部分组成。工作原理基于电力系统故障前后物理量变化的特征,继电保护测量一定的物理量与测得的和设定的额定值进行比较。如果电源系统出现故障,通常情况下,电流会增加,电压会降低,并且电流和电压之间的相角会发生变化。这些变化决定是否启用继电器保护。逻辑判断单元分析测量设备的输出和特性,并将其传输到执行器。执行器按照上一部分中的说明运行,并用作保护装置。与电子设备不同,继电保护装置在实际操作中容易出错。因此,在正常情况下,继电保护应处于实时监控状态。如果电源系统出现故障,则应充当继电保护。仅在电源系统出现故障时启动,因此调整开始。继电保护能力比较强,可以保证电力系统的稳定运行。
2影响火力发电厂继电保护可靠性的因素
2.1设备因素
良好的继电保护设备质量是确保继电保护系统安全,和可靠运行的基础。但是,某些火力发电厂的防护设备的质量仍不能满足相关的使用要求。另一方面,在继电保护设备的采购和选择中,没有严格遵守相关标准,而最初达到该标准的继电保护设备在长期运行中缺乏严格的维护,导致设备的严重淘汰。
2.2人为因素
如上所述,高效的继电保护系统的管理,和维护可确保可靠的运行,该目标的实现直接受到整体技术水平和技术管理人员综合素质的影响。技术管理人员也是继电保护可靠性的主要因素之一。在火力发电厂继电保护系统运行过程中,经常伴随着技术更新,相关设备的改进和维护,技术管理水平低下会限制继电保护系统的整体性能。另外,当继电保护装置发生故障时,在维护人员的知识水平不足的情况下,难以及时发现并解决问题,故障范围的扩大和故障时间的延长会严重影响故障的发生。
3提高火力发电厂继电保护可靠性的措施
3.1加强继电保护的运行与管理
在火电厂中,继电保护装置的运行和管理是提高维护效率的重要保证。但是,在继电保护装置的日常操作中,故障的发生是非常随机的。因此,有必要增加检测强度,以提高操作过程中所有环节的控制速度,及时发现并处理异常现象,以消除故障对操作的影响。
同时,应注意继电器的日常维护,以减少故障的频率并确保操作的有效性。另外,为了确保继电保护装置在运行管理中的可靠性,有必要通过培训提高应急处理能力和相关维护人员的综合素质,以便在短时间内发现故障和原因。根据问题及时做出决定。同时,必须完善工作责任制和奖惩制度,以增强员工的积极性和规范性。
3.2 继电保护管理系统
继电保护管理系统是变电站的主要人机交互界面系统,是火电厂管理中的关键应用。通过火电厂通信网络,获取整个电站设备管理信息,并通过信息处理方式提供稳定有效的变电站管理系统。参考数据还可以操作和控制设备并记录相关信息。管理系统具有相应的数据处理功能,可以实时计算主变电站每一侧的有功功率和无功功率,分析并收集有功功率,最大和最小无功功率以及线路的平均值。实时测量线路电流,并同时计算峰值和谷值周期;具备一定警报功能,通过声音和照明信息,线路交叉,遥测断路器故障,电路中的主变压器过热,所有保护和自动设备警报信息,短路,断线故障,微过监视自动启动故障设备屏幕以及用于计算机保护,实时监控和报警的远程控制设备;包括站内通讯和遥控通讯功能,使用屏蔽双绞线连接站内主变压器智能通讯设备,微机直流系统,智能计量系统等智能系统。具有后台和数据库维护功能,并支持微计算机系统软件的故障诊断。
3.3改善设备自身的抗干扰功能
首先要做的是更换功能不完善的设备,以确保所使用的继电保护设备具有较高的抗干扰能力,从而使该设备尽可能适应工作环境,并保持稳定的运行条件。根据电网建设的实际需要,可以向保护继电器制造商提出具体要求,可以在原有基础上进行技术改造,可以提高保护继电器的抗电磁干扰保护能力。在实际建设中,对于抗干扰能力不达标的设备不得引入系统。例如,保护装置主体中所有隔离变压器的初级和次级线圈的屏蔽层都不得在功能上受到损坏。光耦合器必须控制在额定直流电压的55%到70%之间。另外,先进的数据采集系统可以应用于科学分离的模拟系统和数字系统,进一步提高了继电保护装置的抗干扰功能。
3.4辅助系统之间的相互合作
火力发电厂包含各种辅助系统保护设备,每个保护系统必须能够实现协调运行,并且每组保护都必须相互配合。例如,火力发电厂的主控制室包含几套保护装置,例如继电保护装置,线路保护装置和励磁调节器,并且每组保护装置都必须进行调整和操作。安全可靠地运行火力发电厂,例如,发电机励磁调节器的励磁下限应优先于发电机-变压器组保护的失磁保护动作。励磁调节器的V/Hz极限必须优先于发电机的过励磁保护。发电机变压器组整个二次系统可以实现对一次电力系统的稳定保护,并且在电网发生故障的情况下,还可以通过分析记录在每个二次系统集中的数据来对故障进行全面的判断。也更全面,可以用来积累将来在处理类似缺陷方面的特定经验。其中,继电保护装置的设定精度直接影响保护装置的动作精度。随着智能电网和新能源电网连接的容量不断增加,保护设备设置计算所面临的情况变得更加复杂。新能源并网将对火电厂现有的保护装置产生更显着的影响。为了保证设备的安全稳定运行,加强了对保护设备设定值的验证,并每年至少进行一次继电保护设定值的验证,以确保设备的稳定运行。
结语
综上所述,为了提高继电保护二次回路可靠性,需要做好检测工作,及时发现系统中的潜在故障,将影响遏制在初期阶段,此外则需要从技术管理、做好辅助工作,以免后期火电厂运行过程中出现安全故障,影响设备正常运行以及人们的生活、工作。
参考文献
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