变电站继电保护相关问题的探讨 沈旭
探讨电力系统继电保护问题及解决措施

探讨电力系统继电保护问题及解决措施【摘要】电力系统继电保护是保障电网安全稳定运行的重要环节。
在实际应用中,继电保护系统存在诸多问题,如误动、漏动等,威胁着电网的安全性。
本文旨在探讨继电保护系统的基本原理及常见问题,并提出优化方法,探讨智能化技术和远程通信技术在继电保护中的应用。
结合探讨的问题及解决措施,展望未来继电保护技术的发展方向,强调电力系统安全稳定运行的重要性。
通过深入分析和研究,希望为电力系统继电保护问题的解决提供新的思路和方法,推动电力系统的进一步发展与完善。
【关键词】。
1. 引言1.1 电力系统继电保护的重要性电力系统继电保护是保障电力系统安全稳定运行的重要组成部分。
在现代电力系统中,各种设备和元件之间复杂的互联关系使得系统的故障可能性不可避免。
而继电保护系统的作用就是在发生故障时及时准确地保护系统设备,防止故障扩大,最大限度地减少故障对系统造成的影响,确保系统的正常运行。
电力系统继电保护的重要性不仅在于它的技术含量和功能,更在于它对整个电力系统的稳定性和安全性的保障作用。
只有不断完善和提升继电保护系统,才能更好地应对各种突发情况,确保电力系统的安全运行。
1.2 继电保护存在的问题电力系统继电保护在保障电网安全稳定运行中起着至关重要的作用,然而在实际应用中,继电保护系统也存在一些问题。
传统的继电保护系统存在着盲区和死区现象,即在某些情况下无法正确识别故障或误操作的区域,导致电网无法及时稳定运行。
继电保护系统的灵敏度和可靠性也面临一定挑战,因为电力系统的复杂性和变化性使得准确判断故障点变得更加困难。
继电保护系统的通信和信息集成能力也亟待提升,以便更好地与其他智能设备进行协同工作,提高整个电力系统的运行效率。
随着电力系统的不断发展和更新换代,现有的继电保护系统往往无法适应新的技术需求和环境变化。
如何实现继电保护系统的智能化和自适应化,成为当前亟待解决的问题。
继电保护系统的故障诊断和处理也需要更加快速和精准,以确保电力系统的安全稳定运行。
继电保护二次回路隐患排查及防范

继电保护二次回路隐患排查及防范作者:李明沈皖晋尹昕来源:《中小企业管理与科技·下旬刊》2012年第09期摘要:针对继电保护二次回路隐患的特点及危害,通过对两起典型继电保护二次回路隐患的排查分析,指出继电保护二次回路隐患存在的原因及防范措施,提出在日常巡检中注意对微机保护装置的各种采样、报文和录波图的分析,及时发现并消除隐患,通过加强设计、施工、调试、验收等环节的管理,严格把关,确保了微机保护装置的正确动作。
关键词:二次回路继电保护微机保护装置安全隐患排查随着微机保护装置的大规模应有,电力系统内各种保护装置均已实现微机化。
由于微机保护装置不仅具有完善的自检功能,而且具有完善的闭锁措施,基于上述原因具有很高的可靠性、灵敏性,大大降低了由保护装置本身缺陷而引发的故障。
但是,与继电保护相关联的二次回路出现的不足有增无减,所以,我们有必要加强对二次回路的管理,大力提高检修维护质量,着手提高继电保护系统的安全性、可靠性。
1 发电机机端CT二次回路隐患排查和处理方法某发电厂3号发变组保护装置B屏在某天短时间内连续发出许多报文都是“发电机内部故障启动”或者“主变差动启动、发电机内部故障启动”,从它的运行记录中我们看到,在故障发生前的6个月时间内,3号发电机组一直是并网运行,直到现在一直是安全运行,未出现任何不正常的情况,机组运行平稳。
为了更好的处理事故,我们分别调取了该发变组保护A屏、C屏和3号发变组故障录波器的动作报文和启动记录,均没有故障发生时的启动报文和记录,我们也从3号发变组保护A 屏、B屏和C屏分别调取3号机组的实时采样数据(差流、相角值、电流值等),我们通过对现场测量值的比较发现,一切都很正常。
然后调取网控故障录波器的启动记录,也不曾发现当天的启动记录,所以绝对不可能是由于区外故障引起的冲击。
该发变组保护装置是发电机变压器成套保护装置,这个装置具有录波功能,只要保护启动,装置就会实时记录所有的模拟采样量、差流值以及保护动作情况。
探讨电力系统继电保护问题及解决措施

探讨电力系统继电保护问题及解决措施【摘要】电力系统继电保护在电力系统中起着至关重要的作用。
当前的继电保护存在着诸多问题和挑战,如误动作率高、保护动作速度慢等。
为了解决这些问题,可以采取改进继电保护装置的技术、优化保护设置参数等措施。
引入智能技术如人工智能和物联网也能有效提高继电保护的准确性和响应速度。
本文以实施继电保护方案案例为例,探讨了如何应用智能技术来解决继电保护问题。
电力系统继电保护问题是一个复杂且值得深入研究的领域,未来可以进一步探讨如何将智能技术与继电保护相结合,提高电力系统的稳定性和可靠性。
【关键词】电力系统、继电保护、问题、挑战、改进、智能技术、方案案例、总结、未来展望、建议1. 引言1.1 背景介绍电力系统继电保护是保障电力系统正常运行和安全稳定运行的重要保障措施。
随着电力系统规模不断扩大和发展,继电保护问题也日益凸显。
在电力系统中,各种故障和故障行为不可避免地会发生,如短路、过载、接地故障等,这些故障如果得不到及时的继电保护响应,就会对电力系统造成严重的影响,甚至引发事故。
电力系统继电保护问题的研究具有重要的理论和实际意义。
通过对电力系统继电保护问题的深入研究,可以为电力系统的安全运行提供有力保障,提高电力系统的可靠性和稳定性。
研究继电保护问题还可以促进电力系统继电保护技术的创新和发展,推动继电保护设备和技术的改进和完善。
本文旨在探讨电力系统继电保护问题及解决措施,通过对继电保护存在的挑战和改进措施进行分析,引入智能技术解决继电保护问题,以及介绍实施继电保护方案的案例,为电力系统继电保护提供新的思路和方法。
1.2 研究意义电力系统是现代社会不可或缺的基础设施,而继电保护作为电力系统的重要组成部分,具有保障电力系统安全稳定运行的重要作用。
研究电力系统继电保护问题的意义主要体现在以下几个方面:电力系统继电保护是保障电网安全稳定运行的重要手段。
在电力系统运行过程中,可能会出现各种故障,如短路、过载等,如果没有有效的继电保护措施,可能会导致设备损坏、停电甚至事故发生。
探讨电力系统继电保护问题及解决措施

探讨电力系统继电保护问题及解决措施电力系统继电保护是保障电力系统安全稳定运行的关键技术之一。
本文将探讨电力系统继电保护面临的问题,并提出相应的解决措施。
1. 故障检测能力不足:在电力系统中,突发故障是难以避免的。
传统的继电保护设备通常只能依靠电流、电压等参数进行故障检测,对于一些特殊故障现象,如间歇性故障、母线接地故障等,很难及时准确地检测出来。
2. 继电保护动作误差:继电保护设备的误差会导致错误的断开电路或误判故障,从而影响电力系统的正常运行。
对于线路故障,继电保护设备如果动作过早或过晚,都会对电力系统的稳定性产生影响。
3. 继电保护设备可靠性不高:由于继电保护设备在电力系统中的长时间运行,容易出现老化、精度下降等问题。
这些问题会导致继电保护设备的可靠性降低,从而无法及时发现和保护系统中的故障。
1. 引入智能继电保护设备:通过引入智能继电保护设备,可以大大提高故障检测的准确性和能力。
智能继电保护设备可以通过采集电力系统的大量数据,并结合先进的算法和模型,对故障进行精确识别和定位,提高故障检测的效率和精度。
2. 引入高精度传感器:为了减少继电保护设备的动作误差,可以引入高精度传感器来提供准确的参数输入。
高精度传感器可以提供更加精确的电流、电压等参数,从而减小继电保护设备的动作误差,提高继电保护的准确性和可靠性。
3. 定期检修和维护继电保护设备:为了保证继电保护设备的可靠性,需要定期对设备进行检修和维护。
检修和维护包括对设备进行清洁、校准、更换损坏部件等工作,以确保继电保护设备的正常运行和准确动作。
4. 强化继电保护设备的监控和管理:通过建立继电保护设备的监控系统,可以实时监测设备的运行状态和性能参数,及时发现设备的异常情况,并采取相应的措施进行处理。
加强对继电保护设备的管理,包括设备的记录、档案管理等方面,以提高继电保护设备的管理水平和运维效率。
电力系统继电保护问题的解决需要引入智能继电保护设备、高精度传感器,同时定期进行设备检修和维护,加强设备监控和管理。
电力系统继电保护新技术的发展与分析

近几年来 , 随着信息技术 的不断进步 , 这 样 的 便 利 条 件 也 为 电 域 当中。通过运用人工神经网络 技术 , 能够使 电力 系统继 电保 护中 力 系统继 电保护新技术带来 了发展 的契机 , 这一项新技术 的出现与 在遇 到问题 的时候 , 像人类 的思 维方 式一样 , 及时的想 到解决方法 进步 ,在很大 的程度上使得我 国的电力 系统更 加的全面与完善 , 能 并采取措施进行解决。 这一项 技术不仅具备记忆 、 学习 , 以及联想的 够 为我国电力事业 的发展奠定坚实的基础。 在继电保 护新技术 的保 功 能 , 还具备着 较高的 自适应能力 和 自组织能力 , 可 以在经过 学习 护下 , 我国 的电力 系统保持一个相对 安全并持续运 行的状态 , 从 而 之后反应 出输入特征量的样本。近几年来 , 随着信息技术 的快速发 在此基础上推动着社会经济 的稳 步增长 , 为人 民带来便利与生 活保 展 , 电力系统继 电保护新技术也逐渐开始借助于这一技术来判 断电 障。 力 系统发生故障 的类型 、 在测定故 障的实际距离等等方 面上广泛的 1电力系统继电保 护新技术 应用起来 。 人工神经网络技术在电力 系统 当中的应用大大的提高了 1 . 1 信息 网络技术在继电保护当中的应用 电力系统在处理 问题 时的效率 , 提高 了用 电的质 量 , 带来 了巨大的 当今继 电保护 新技 术 的应用 , 已经逐 步的 由模 拟式 、 数字式 的 经 济 效 益 。 传统模 式进入 到了信息技术 的领域 当中。 信息技术在 电力继电保护 2可编程控制器、 新 型 互 感 器 与 综合 自动 化 技 术 系统 当中的应 用主要 表现在 两个方面 ,一是数字信号处理技术 ; 二 2 . 1 可编程控制器 是小波转换技术 。在数字信号处理技术 中, 尤其是表现在 D S P方面 可编程控 制器在工业 生产的过程 中被看作 是一种 具备特 殊体 上。随着我国科学技术 的不断发展 , 通信技术 和计算 机技术的手段 系的计算机 , 可编程控 制器可 以通过对各 种语言进行 编程 , 从而进 便于对复杂的系统进行控制 。比如 : 在工作 的过程 中 , 为 了 也越来越 优化 , 相关联 的信息产业也得 到了很 大程度 上的发展与进 行操控 , 步。就电力行业来讲 , 数字信号处理技术对 继电保护技术的发展起 减少因为设 备占地而造成 的不便 , 这样 就可 以应用可编程控制器进 借助于可编程控制器 内所 定义的各辅助继 电器代替 以 到了十分重大的影响 , 在这一领域做 出了突破 。小波变换 其实就是 行软件编程 , 将一个 波形划分为不 同位置与尺度 的小 波总 和 ,它的形式 多种多 往 的机械触 点继 电器来完成保护工作 , 并且还能够实现各种更 为复 样, 周期最 多持 续几周 的时间 , 小 波变换具有 的性 能可 以更好 的对 杂 的逻辑关 系 , 以此 可以降低工作人员 的劳动强度 , 同时 也确保 了 可编程控制器 的应用体现在电力系统的各个方 信号或者 图像 中的一些小细节进行分析。 通过对 信息 网络技术在 电 工作的质量与效 率。 力系统继 电保护新技术 当中的应用 , 能够更好的为这项技术带来更 面上 , 给电力 系统 的工作带来了极 大的便利 。 加便捷 、 持续 、 稳定 的发展 。 2 . 2 新 型互 感 器 在 电力 系统 中, 互感器是电力系统能够实现 自动化 的一个 关键 1 . 2自适应控制技术在继 电保护 当中的应用 根据 自适应控制技术 的定义 , 我们可以 了解到 自适应控制这一 部件 。 推动 电力系统继电保 护新技术发展 的一个根本性因素就是光 相对 于传统 的 项技术是在 电力 系统继 电保 护技术 当中必 不可 少的 , 它可 以根据情 电流互感器与光 电压互感 器在电力 系统当中的应用 , 况 的不 同而进行不 同程度 的改变 ,这正是 继电保 护当中所需要的。 互感器而言 , 这些新 型的互感器 的作用更加强大 , 具有显著 的优势 。 自适应控制技术在 电力 系统 当中应用 , 能够根据 电力 系统发生 的变 它 能够改善各种保护 技术 的性能 ,改变继 电保护应 用的条件 和方 化情 况进行有针 对性 的保护 , 做 出必要 的措施 , 这样大大 的改善 了 式 , 拓宽其应用 范围。 保护性 能和电力系统 的运行状态 , 更好 的满足 了人们持续用 电的用 2 . 3综合 自动化技术 电需 求 , 使 得 电力 系统的运行更具安 全性和经济性 , 不但 在赢得 人 在继 电保 护中应用综合 自动化技 术 ,能够实现 资源的集成 、 共 综合 自动化技术相较 于传统 的变 电所二次系统而言 们 口碑 的同时 , 也获得 了巨大的经济收益 。在实 际应用实践 的过程 享 与远程控制 。 具体表 现在 三个方 面 : 微机化设备 的控制 与操作 、 中, 自适 应控制技术 还可 以削弱在 电力系统 中出现 的振荡 、 故 障发 具有很 多的优势 , 展、 系统频率变化 、 以及在 单相接地短路 时出现 的过 渡电阻等 一系 智 能化 的运行管理 、 光缆化与 网络化的通信局域。 3 结 论 列可 能会 对电力系统产生影 响的负面 因素 。 尽管 当前我 国电力系统 领 域 对 自适 应 控 制 技 术 的研 究 不 断 深 化 ,也 着 实 取 得 了很 大 的 成 电力 系统继 电保护新 技术 的发展依 托于社 会经济 的快速 发展 果 。但是 , 要想在真正意义上实现对 于电力 系统运行方式 以及故障 和信息技术 的广 泛应用 。 如今 , 越来越多 的新技术 的涌现 , 促进 了电 今后电力系统继 电保护技术 状态 的 自适 应 , 我们仍还需要获 得更 多 的故 障信息 , 以及 系统 运行 力系统的持续稳定发展与不断的进步。 的信息 , 而要想 达到这一 目标 , 计算 机智能化和 网络 化 的应用 是必 定会 向着更加 智能化和 网络化 的方 向发展 , 并将不断地推进 电力 不可少 的 ,所以我 国还必 须要加强对计 算机智能化 和 网络化 的发 系统技术的产生 与应用 。 参考文献 展, 以满足 自适应控制技术在 电力系统继 电保护当中的应用 。 f 1 1 刘柏林, 吕漫 丽. 电力 系统继 电保 护新技术 的发展 与分析f J ] . 科技 1 . 3 人 工神经 网络技术在继 电保护 当中的应用 信 息f 科 学教 研 ) , 2 0 0 8 , 1 4 : 6 2 9 . 大家都 知道 , 人 脑具备记忆 、 学习、 感觉 等的技 能 , 通 过对人工 2 ] 石侃 . 电力 系统 继 电保 护新 技 术 的 发 展 与 分 析研 究[ J ] - 科 技 创 新 与 神经 网络技术的开发与研究 , 就能够使 人脑 中所具备 的技能充分 的 [
浅谈电力系统继电保护问题及解决措施

浅谈电力系统继电保护问题及解决措施电力系统的安全性和可靠性是电力系统运行中必须解决的核心问题,继电保护作为电力系统中的重要保障组成部分,在运行过程中发挥着至关重要的作用。
本文从电力系统继电保护问题及解决措施两个方面进行讨论。
1.1 继电保护过度动作问题在电力系统运行中,由于故障造成的电流过大,继电保护装置可能会产生过度动作的现象,导致无故障区域的元件被误认为有故障而脱开。
这种问题的出现一方面会影响电力系统的供电能力,另一方面还可能使本应正常运行的设备停运或减容,严重危害电力系统的稳定性和可靠性。
在电力系统运行过程中,继电保护在检测故障时不可避免地会出现一些误判情况。
如果继电保护的误判率过高,就会给电力系统的运行带来不稳定性和不可靠性,严重影响电网安全运行。
在电力系统中,故障的形成和发展非常快速,因此继电保护的响应时间是相当重要的。
如果继电保护的响应时间过长,可能会延迟对故障的检测和处理,对电力系统造成不良影响,甚至可能导致设备的毁损。
随着电力系统的发展,其复杂性也在逐步增加,这使得继电保护的调试变得更加困难。
如果继电保护调试不到位,将会导致电力系统不能及时的发现和处理故障,影响整个电力系统的稳定性和可靠性。
2.1 制定健全的继电保护方案为了避免继电保护过度动作导致的问题,需要制定健全的继电保护方案。
继电保护方案应该根据电力系统的运行特点和设备类型,明确继电保护的动作原则和时间,避免继电保护装置的过度动作,确保继电保护的正确性和可靠性。
2.2 优化继电保护检测技术为了提高继电保护的准确性和可靠性,需要优化继电保护检测技术。
现代继电保护设备越来越智能化,利用人工智能技术,采用模糊控制算法、神经网络算法等,可以更加精确的判断故障的类型和位置,提高继电保护的检测准确度。
2.3 缩短继电保护响应时间为了缩短继电保护的响应时间,需要加强继电保护装置与其他设备的联动性。
利用继电保护装置与其他设备的联动性,可以更快速地发现和处理故障,提高继电保护的响应速度,避免电力系统不稳定和不可靠。
变电运行中的继电保护问题探析

第8卷第21期黑龙江科学V2 8 2017 年11 月HEILONGJIANGSCIENCE November 2017变电运行中的继电保护问题探析宋国君\沈雪冰2(1.国网吉林省电力有限公司长春市双阳区供电公司,长春130600;2•国网吉林省电力有限公司长春供电公司,长春130600)摘要:随着我国电力行业的快速发展,人们对电能的需求量越来越大,在电力能源和用电需求上产生很大的矛盾,由于变电运行中的电能输送存在很多问题,造成在电能使用上的资源紧张,如何解决变电运行中的电量输送已成为继电保护中的重要问题。
关键词:变电运行;继电保护;问题中图分类号:U224 文献标志码:B文章编号:1674 -8646(2017)21 -0064 -02Analysis of rel^y protection in substation operationSO N G G u o-ju n1,S H E N X u e-b in g2(1. State G rid Jilin E le c tric P ow er C o.,Ltd.C hangch u n Pow er S u p p ly C om pany o f Sh u an gyan g D istric t,C h angch u n 130600,C h in a;2. State G rid Jilin E le c tric Pow er C o.,Ltd.C hangchu n P ow er Su p p ly C o m p a n y,C hangch u n 130600,C h in a) Abstract $W itli the rapid developm ent o f pow er in dustry in our c o u n try, p eop le h ave m ore and m ore dem and fo r electrice n ergy.T h ere is a great contradiction betw een the dem and for electric en ergy and e le ctricity.S in ce there are m any problem s in the transm ission of electric en ergy in substation o p e ra tio n, how to solve the substation operation h as b ecom e an im portant issu e in relay protection.Key words :Substation operation%R e la y protection%Problem随着我国市场经济的快速发展和工业化城市进程的不断加快,电力运行的稳定性逐渐提高了人们的生活水平,对电能电量的需求和稳定也提出了更高的要求。
浅谈电力系统继电保护问题及解决措施

浅谈电力系统继电保护问题及解决措施【摘要】电力系统继电保护是确保电网安全稳定运行的重要组成部分。
本文旨在探讨继电保护存在的问题和解决措施,以提高保护系统的可靠性和速度。
首先介绍了继电保护的分类,然后分析了误动作问题对系统带来的影响。
针对这些问题,提出了提高保护可靠性和速度的解决途径。
结论指出,解决继电保护问题对电网安全具有重要意义,未来继电保护技术的不断发展将进一步提高电力系统的安全性和稳定性。
通过本文的研究,可以更好地认识到继电保护在电力系统中的重要性,为提升电网运行质量提供参考和指导。
【关键词】电力系统继电保护、问题、分类、误动作、可靠性、速度、解决措施、电网安全、稳定运行、技术发展、安全性、稳定性。
1. 引言1.1 电力系统继电保护的重要性电力系统继电保护是指在电力系统中,通过对故障信号进行检测和保护动作,保护电力设备和保证系统安全稳定运行的一项关键技术。
电力系统是一个复杂的大系统,在运行过程中可能会发生各种各样的故障,如短路、过载、接地故障等,这些故障如果得不到及时的处理和保护,就会对系统造成严重的影响甚至导致系统崩溃。
电力系统继电保护的重要性不言而喻。
电力系统继电保护可以避免故障扩大,保护电力设备免受损坏。
在电力系统中,一旦发生故障,如果继电保护系统能够及时准确地检测并采取保护动作,就可以有效地隔离故障点,避免故障向系统其他部分扩散,保护系统设备免受二次损坏。
电力系统继电保护能够提高系统的可靠性和稳定性。
通过合理配置和精确设计继电保护方案,可以最大限度地减少系统故障对系统运行的影响,保证系统的安全运行。
继电保护系统的稳定性和可靠性直接关系到电力系统的安全运行和电网的稳定性。
电力系统继电保护的重要性无比突出,只有高效可靠的继电保护系统才能保障电力系统的安全稳定运行。
在现代电力系统中,继电保护系统更是必不可少的一部分,其作用举足轻重,对整个电力系统的运行起着至关重要的作用。
1.2 本文研究的目的和意义本文的研究目的在于深入探讨电力系统继电保护存在的问题,并提出相应的解决措施,旨在提高继电保护的可靠性和速度,进一步提升电网的安全性和稳定性。
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变电站继电保护相关问题的探讨沈旭
发表时间:2019-03-15T14:00:42.610Z 来源:《基层建设》2018年第35期作者:沈旭彭红梅张明星洪瑞[导读] 摘要:随着计算机和人工智能技术的发展,继电保护必将向综合自动化技术方向发展。
国网安徽省电力公司六安供电公司安徽省六安市 237006 摘要:随着计算机和人工智能技术的发展,继电保护必将向综合自动化技术方向发展。
本文笔者通过自身实践,结合变电站继电保护进行了探讨。
关键词:变电站;继电保护;相关问题引言:继电保护技术和继电保护装置是电力系统继电保护的两个主要内容。
简单地说,继电保护技术包括电力系统的故障分析、继电保护的设计与运行及维护等各种应用技术;继电保护装置就是在电力系统变电站继电保护的运行过程中所需要的各种装置,包括母线、输电器、补偿电容器、电动机等。
1、10kV线路保护TA饱和问题 1.1TA饱和对保护的影响 10kV线路出口处短路电流一般都较小,特别是农网中的变电所,它们往往远离电源,系统阻抗较大。
对于同一线路,出口处短路电流大小会随着系统规模及运行方式不同而不同。
随着系统规模的不断扩大,10kV系统短路电流会随之变大,可以达到TA一次额定电流的几百倍,系统中原有一些能正常运行、变比小的TA就可能饱和;另一方面,短路故障是一个暂态过程,短路电流中含大量非周期分量,又进一步加速TA饱和。
在10kV线路短路时,由于TA饱和,感应到二次侧的电流会很小或接近于零,使保护装置拒动,故障要由母联断路器或主变后备保护来切除,不但延长了故障时间,使故障范围扩大,影响供电可靠性,而且严重威胁运行设备的安全。
1.2避免TA饱和的方法
避免TA饱和主要从两个方面人手,一是在选择TA时,变比不能选得太小,要考虑线路短路时TA饱和问题,一般10kV线路保护TA变比最好大于300/5。
另一方面要尽量减少TA二次负载阻抗,尽量避免保护和计量共用TA,缩短TA二次电缆长度及加大二次电缆截面;对于综合自动化变电所,10kV线路尽可能选用保护测控合一的产品,并在控制屏上就地安装,这样能有效减小二次回路阻抗,防止TA饱和。
2、10kV线路保护线路中励磁涌流问题 2.1线路中励磁涌流对继电保护装置的影响
励磁涌流是变压器所特有的,是由于空投变压器时,变压器铁心中的磁通不能突变,出现非周期分量磁通,使变压器铁心饱和,励磁电流急剧增大而产生的。
变压器励磁涌流最大值可以达到变压器额定电流的6-8倍,并且跟变压器的容量大小有关,变压器容量越小,励磁涌流倍数越大。
励磁涌流存在很大的非周期分量,并以一定时间系数衰减,衰减的时间常数同样与变压器容量大小有关,容量越大,时间常数越大,涌流存在时间越长。
2.2防止涌流引起误动的方法
励磁涌流有一明显的特征,就是它含有大量的二次谐波,在主变主保护中就利用这个特性,来防止励磁涌流引起保护误动作,但如果用在10kV线路保护,必须对保护装置进行改造,会大大增加装置的复杂性,因此实用性很差。
励磁涌流的另一特征就是它的大小随时间增加而衰减。
一开始涌流很大,一段时间后涌流衰减为零,流过保护装置的电流为线路负荷电流,利用涌流这个特点,在电流速断保护加入一短时间延时,就可以防止励磁涌流引起的误动作,这种方法最大优点是不用改造保护装置(或只作简单改造),虽然会增加故障时间,但对于像10kV这些对系统稳定运行影响较小的地方还是适用。
为了保证可靠的躲过励磁涌流,保护装置中加速回路同样要加入延时。
实践摸索,在10kV线路电流速断保护及加速回路中加入了0.15~0l2s的时限,就近几年运行来看,运行安全,并能很好的避免由于线路中励磁涌流造成保护装置误动作。
3、所用变保护
3.1所用变保护存在的问题
所用变是比较特殊的设备,容量较小但对可靠性要求非常高,而且安装位置也很特殊,一般就接在10kV母线上,其高压侧短路电流等于系统短路电流,可达十几kA,低压侧出13短路电流也较大。
人们一直对所用变保护的可靠性重视不足,这将对所用变直至整个10kV系统的安全运行造成很大的威胁。
传统的所用变保护使用熔断器保护,其安全可靠性还是比较高,但随着系统短路容量的增大以及综合自动化的要求,这种方式已逐渐满足不了要求。
现在新建或改造的变电所,特别是综合自动化所,大多配置所用变开关柜,保护配置也跟10kV线路相似,而人们往往忽视了保护用的-rA饱和问题。
由于所用变容量小,一次额定电流很小,同时因为保护计量共用TA,为确保计量的准确性,设计时-rA变比会选得很小,有的地方甚至选择10/5。
这样一来,当所用变故障时,rA将严重饱和,感应N-次回路电流几乎为零,使所用变保护装置拒动。
如果是高压侧故障,短路电流足以使母联保护或主变后备保护动作并断开故障,如果是低压侧故障,短路电流可能达不到母联保护或主变后备保护的启动值,使得故障无法及时切除,最终烧毁所用变,严重影响变电所的安全运行。
3.2解决办法
解决所用变保护拒动问题,应从合理配置保护人手,其-rA的选择要考虑所用变故障时饱和问题,同时,计量用的-rA一定要跟保护用的-rA分开,保护用的TA装在高压侧,以保证对所用变的保护,计量用-rA装在所用变的低压侧,以提高计量精度。
在定值整定方面,电流速断保护可按所用变低压出口短路进行整定,过负荷保护按所用变容量整定。
4、变后备保护
主变10kV侧仅装10kV复合电压过流保护不能满足速动性要求。
在保护整定中,三卷主变10kV侧过流的时间一般整定为2.s或3.双卷主变10kV不设过流保护,而110kV侧过流时间达2.s或2.s。
现系统的容量越来越大,10kV侧短路电流也越来越大。
随着10kV短线路不断增加,10kV线路离变电所近区故障机率也越来越大,由于开关拒动或保护拒动短路电流较长时间冲击变压器,对变压器构成极大威胁。
因此在主变10kV侧增设一套限时电流速断保护,作为10kV母线的后备。
该保护动作于主变10kV侧开关。
对于一台主变带二段10kV母线也可第一时限跳母联,第二时限跳10kV侧开关。
这样不仅起到了对10kV母线及馈线电流速断的后备作用,也减少了对变压器的冲击。
5、继电保护设计的原则
在满足继电保护特性的要求前提下,我们设计的二次系统应该有合理的、简单的、经济的特点,不要过多的冗余的功能和一味地追求高指标。
由于在拒动时系统有后备保护,设备的冗余过多反而会增加二次设备误动的可能性。
对35kV及以上的主变保护的测控柜则要有差动的速断保护、三段式的复合电压闭锁过流保护和非电量的保护,所以选用它作为主保护的PST643,后备保护的PST645 以及电量保护的PST646;对35kV及以上的进线的线路保护及10kV的出线的线路保护则用PSL642,来提供三段式的相间电流的保护、零序的电流保护及同期的投切等其他功能;对10KV的电容器保护则要有过电流的保护、过电压的保护、欠压的保护和不平衡的保护,所以选用PSC643,把它用于中性点经过消弧线圈接地或者不接地的中低压系统中,并装设并联电容器的保护测控装置,就可以在开关柜进行就地安装。
在此选用PER652 而不是用PER651,其中最重要的原因就是采集的对象包括了35 kV及以上的线路(2条),10 kV及以上的线路(10条)的模拟量,数字量及脉冲量。
6、结束语
随着电力系统的高速发展和计算机技术、网络技术和人工智能技术的进步,继电保护技术面临着进一步发展的趋势。
其发展将出现原理突破和应用革命,由数字时代跨入信息化时代,发展到综合自动化水平。
这对继电保护工作者提出了艰巨的任务,也开辟了活动的广阔天地。
参考文献
[1]林燕群.电力系统中变电站继电保护探讨.广东科技,2008.
[2]罗柱,先伟.浅析数字化变电站的继电保护技术.科技天地.
[3]庄敬清.变电站继电保护的几点认识.电工技术,2007.。