基于继电保护装置对配网供电可靠性保障的分析 曾小兵

合集下载

探讨发电厂继电保护运行可靠性的增强措施 温小兵

探讨发电厂继电保护运行可靠性的增强措施 温小兵

探讨发电厂继电保护运行可靠性的增强措施温小兵发表时间:2018-04-13T16:53:59.560Z 来源:《电力设备》2017年第31期作者:温小兵[导读] 摘要:继电保护设置一直以来都是电网建设的重要组成部分,它能够有效保证电力系统进行正常、高效的运转,并且继电保护装置能够有效避免电力系统的安全隐患。

(广西三聚宝坛电力有限公司广西河池 546400)摘要:继电保护设置一直以来都是电网建设的重要组成部分,它能够有效保证电力系统进行正常、高效的运转,并且继电保护装置能够有效避免电力系统的安全隐患。

但是,在电力系统的运转过程中,仍然存在着不可忽视的安全隐患,导致这些安全隐患的原因是继电保护装置不够完善。

因此,为了避免用电事故的发生,必须要提高对继电保护的要求,进一步加强它的安全性。

接下来这篇文章将从强化继电保护的措施方面着手来浅析发电厂继电保护的相关问题。

关键词:电力企业;继电保护;强化措施改革开放以后,我国广大人民的生活发生了翻天覆地的变化,人们从煤油灯的时代迈进了电力时代。

科学技术的不断变化和人民日益增长的需求,我国的电力系统逐渐而稳定得到完善且系统的发展,随着社会的日益发展,人们对于电力的需求也是水涨船高,因此,我国的电力集团在发展的同时也必须保证其能够为社会提供稳定的不间断性的电力能源。

1 继电保护在发电厂电力系统中的重要性首先提供稳定的电力能源就会涉及到发电的安全问题,那么我们就首要说明继电保护在电力系统中发挥的不可抹去的重大作用。

这里我们将进一步明确继电保护的重要功能: 对电力装置起到一定的保护作用,使其有效避免外界伤害。

对电力装置系统起到一定的稳定作用,有效保证发电的稳定性。

能够有效保证发电的不间断性,提供持续的电源。

有效避免发电系统的安全隐患。

我们深一步明确继电保护的作用后,也应该明白它在整个电力系统中进行着怎样的工作,那么接下来就探讨继电保护在发电过程中承担的义务。

(1)一旦整个发电程序出现了非人为的运行失误或故障,继电保护就会智能地做出相应的反应,使供电系统有条不紊地继续运转。

基于继电保护装置对配网供电可靠性保障的分析 丁德昭

基于继电保护装置对配网供电可靠性保障的分析 丁德昭
3.2定值区与接地问题
定值区数量的增加能够对继电保护装置运行的差异性需求进行有效满足,对电力系统运行的稳定性进行了有效的提升。但是,在带来有益作用的同时也存在着一些问题,主要是由于定值区数量剧增使得相关工作人员在管理上疲于应付,对于不同的定值数据管理可能出现差错,基于这一方面的考虑,应该进一步加强对定值区的管理,加强工作人员培训,提高其专业知识与技能,以便能够对定值区进行更为高效的管理。接地问题也是影响继电保护可靠性的重要因素之一。对于接地问题,一方面需要对各个装置机箱屏柜进行有效接地,另一方面还需要注意电流、电压回路的接地,检查接地是否可靠。
3提高继电保护可靠性策略
3.1加强继电保护装置的检验与常规性检查
在对继电保护进行检验的过程中,需要注意应该将整组试验和电流回路升流试验放在检验的最后程序。待这两项工作都完成之后,便禁止拔插件、改定值、改定值区等操作。除了检验工作,对继电保护进行常规性检查也十分重要。相比于专项检查,常规性检查技术难度虽然较低,但也不容忽视,因为常规性检查的检查质量将会直接关系到继电保护装置的正常运作。然而在实际操作过程中,部分工作人员认为常规性检查工作简单却繁琐,往往敷衍了事,难以将常规检查工作落实到位。一般情况下,常规性检查工作主要包含两个方面的工作,即清洁与固定。如果机械表面积灰较多,就会对机械的温度造成一定程度的影响,进而对机械的使用寿命造成负面影响,因此进行清洁工作很有必要。同时,一些机械在长期的运行过程之中可能出现螺丝、链接松散的情况,如果不及时进行固定,就埋下了安全隐患,因此进行固定工作也十分重要。
基于继电保护装置对配网供电可靠性保障的分析丁德昭
摘要:电力系统的安全可靠运行及智能电网的建设和发展,是社会普遍关注的问题。继电保护技术可以有效保障电力系统运行的稳定性。对电力系统继电保护可靠性技术的研究,有助于智能电网的建设和发展,提升我国的电网发展水平。本文主要对基于继电保护装置对配网供电可靠性保障进行了分析研究。

分布式发电对配电网供电可靠性的影响曾师军

分布式发电对配电网供电可靠性的影响曾师军

分布式发电对配电网供电可靠性的影响曾师军摘要:传统的配电网一般为单电源的放射状链式结构,分布式发电DG引入配电网后,放射式的无源网络变为一个分布有中小型电源的有源网络,潮流也不再单向地从变电站母线流向各负荷。

配电网的这种变化使得电网各种保护定值与机理发生了深刻变化。

分布式发电并网运行的情况越来越多,由于分布式发电的容量较小,需要通过配电网接入到电力系统中,而当其接入到配电网之后,会对配电网的结构以及配电网中断路电流的大小以及分布等都产生一定的影响。

关键词:分布式发电;配电网供电可靠性;传统的继电保护都是在假定配电系统都是放射状链式结构的基础上设计的,而随着DG设备在配电网的大量接入,致使该区域供电系统的结构发生较大变化,改变了配电网短路电流的分布,将会对该区域的电力系统继电保护及安全自动装置的配置和动作整定带来一定的难度,极有可能造成继电保护及安全自动装置不能正确动作。

一、分布式发电分布式发电,通常是指发电功率在几千瓦至数百兆瓦(也有的建议限制在30~50兆瓦以下)的小型模块化、分散式、布置在用户附近的高效、可靠的发电单元,主要包括:以液体或气体为燃料的内燃机、微型燃气轮机、太阳能发电(光伏电池、光热发电)、风力发电、生物质能发电等。

分布式发电的优势在于可以充分开发利用各种可用的分散存在的能源,包括本地可方便获取的化石类燃料和可再生能源,并提高能源的利用效率。

随着社会的发展和人们生活水平的提高,近年来出现了夏季和冬季用电的“电荒”,为了这些短暂的峰荷建造新的发电厂其花费是巨大的,经济效益也非常低。

近年来,分布式发电凭借其投资省、发电方式灵活、与环境兼容等优点而备受关注,它与电网联合运行可以提高系统的经济性、安全性、可靠性和灵活性,并且满足了可持续发展的要求,大大减轻了环保的压力。

二、分布式发电对配电网供电可靠性的影响1.分布式发电对故障电流的影响。

分布式发电与电力系统的并网运行,必然会对电力系统产生一定的影响。

基于继电保护装置对配网供电可靠性保障的分析 史冬蓉

基于继电保护装置对配网供电可靠性保障的分析 史冬蓉

基于继电保护装置对配网供电可靠性保障的分析史冬蓉摘要:供配电运行中继电保护装置发挥重要的保护作用,在智能变电站发展下,继电保护装置的可靠运行给配网供电提供了良好的基础保障,是新时期电力企业管理的重要部分。

基于此,文章对继电保护装置可靠运行重要性进行分析,并提出相应的保障性策略,希望能够进一步提高电网继电保护装置的运行效率。

关键词:继电保护;配网供电;可靠性;保护装置引言继电保护装置的主要作用就是确保电力系统能够稳定运行,同时对电力系统当中的主要电路及各种基础元件进行全面保护。

如果电力系统当中的任何一个部分出现问题,继电保护装置就可以在规定的时间内,自动将出现问题的设备断开,或者是将指令传达给控制器,当控制器接收到继电保护装置所传达的指令时,就会自动跳闸,进而避免由于电力系统出现的问题而造成严重后果。

所以,继电保护装置运行的可靠性直接决定了整个电力系统运行的安全及稳定。

但目前我们使用的大部分继电保护装置,都非常容易受到周围各种因素的影响,导致最基础的保护功能出现问题,因此,我们必须要对继电保护装置做进一步完善。

1继电保护装置可靠运行的重要性继电保护装置是一种自动装置,可以及时掌握电网运行的情况,并发现问题,从而选择合适的方式解决这些问题。

而且当电网发生故障时,继电保护装置能够快速发出故障信号通知维修人员,进而将故障及时排除,使电力系统安全稳定的运行。

近些年来,我国电力系统总容量不断增加,供电的范围也就随之扩大,提高供电的可靠性成为了安全供电的重要条件。

因此,继电保护的正常运行成为了核心工作。

继电保护装置在运行过程中出现问题,就有可能使整个电力系统进入错误运行模式,若是十分重要的输电线出现故障的话,电网就没有办法正常的运行,从而引起大面积的停电,影响人们的日常生活。

2电力继电保护的特点电力继电保护的特点主要表现在如下三个方面。

首先,自动运行率高。

在高自动运行率环境之下,继电保护的记忆功能得到了一定的加强,从而实现了分量保护,电力系统的运行也更加流畅。

配电网继电保护对供电可靠性的影响

配电网继电保护对供电可靠性的影响
继 电保护对供电可靠性有很大的影响 , 是配电的基础支撑技术。 传 闭所级数大于 2 级时 , 在时间上不够分配 , 也就没有办法配合。所以整 统 的配电模式 中注意注重的是电网本身的保护 ,而对供电的可靠 陛还 定人员只有将每一级的开关保护时间定值都整定为速断 0 s , 过流 0 . 5 S 。 不够重视 , 导致配电网的保护装置和整体配合比较简单 , 在可靠l 生 上没 这种缺陷是由电流 阶段保护原理和保护装置本身特陛所决定的,无法 有太大的保证。 在供电电压出现过大起伏的时候 , 不能很好的保证供电 用改变定值大小及时间的方法来弥补。 的可靠 性。本文就供电可靠蝴 分析, 讨论在 1 0 K V的配电网络中如 2 . 3限时速断保护对同母线其他用户的影响 何让继电保护与保证供电可靠性相互配合 , 提高供 电质量。 下级或分支线路开关保护多采用瞬时电流速断保护 ,为避免分支 1目前 配 电网典 型接 线及继 电保 护概 况 线路故障引起整条线路停 电,城区变电站 1 0 k V馈线开关速断保护带 架空线路和电缆线路是现在配电网中比较常用的两种线路 。架空 0 . 1 5 S的延时, 以保证整条馈线 的供 电可靠性。尽管这种保护配合保证 线路一般用于公路线路上 ,是一种混合线路由架空线路和架空与电缆 了馈线上非故障区域用户的持续供电, 但是在主干线上发生故障时, 由 混合线路混合组成的。随着城市的发展 , 人们需求的提高, 越来越多的 于延时速断保护会造成主干线上故障切除时间延长 ,变电站母线电压 电缆线路在生活中使用 , 电缆线路分为环网状网络和放射形 网络两种 。 会出现长时间的骤降 , 威胁同母线非故障线路上敏感负荷的正常运行。 环网线路是通过户外环网柜和户内配电室环网单元组成的 ,一般为单 在数字经济高速发展的今天 ,许多用户对电能质量和供电可靠 l 生 要求 环网方式 , 形成手拉手的网状结构 , 在开环运行的途中如果某一段线路 较高,因保护配置 问 题引起 的停电范围扩大或电压骤降问题对用户造 发生故障则可 以进行切换 , 远离故障区, 向未发生故障的区域进行正常 成的损失也越来越大。 供 电。发射形 网络是采取分级连接的, 把电源从上级输送到下级 , 这种 3对配 电网继 电保 护的 建议 一 线路可以作为一些重要大客户的专供线路 ,从变电站不 同的 1 0 K V母 针对某市城 区 1 0 k V配电网及其继电保护装置配置现状 , 有以下几 线上选取两路电源, 其它线路出现故障也不妨碍大客户的供电。 科学技 点建议: 术的飞速发展 ,现在 已经有很多先进技术被应用在更多领域 ,变电站 3 . 1开闭所进线开关应该只使用过流保护 , 把速断保护去掉 , 速断 1 0 K V的馈线开关由传统的电磁型保护更换为微机型保护。 虽然馈线开 保护需要变电站的上级与下级呼吸配合, 这样可以减少级数。 取消一级 关得到了更新,但是开闭所的设备还处在落后阶段 ,主要为电磁型保 开闭所 0 2 进线开关速断保护,使变电站出线 0 1 开关速断保护直接与 护, 微机型保 护的比较少。环 网柜使用的是 负荷开关 , 不设置断路器 。 级开闭所出线保护相配合 , 因为变电站出线开关速断保护有 0 . 1 5 S 延 1 0 K V配网继电保护装置是按变 电站 1 0 k V馈线开关及开闭所进线 、 出 时, 过流时限为 1 s , 那么一级开闭所上的出线开关与其配合时 , 速断时 线保护由速断、 过流保护构成 , 架空线路配有后加速重合闸这一原则构 间整定为 0 S 。进线开关过流保护与上级变电站出线配合 ,时限整定为 成 的。 0 . 7 S , 而开闭所 出线过流时限与进线配合整定 为 0 . 4 S , 这样 当出线有故 2 配 电 网继 电保护存 在 的问题 障使该条线路跳闸时不会甩掉整条母线负荷 , 提高了供电可靠l 生。 该方 按照 国家相关的条例规定 , 继电保护一定要遵 守快速性 、 可靠性 、 案执行 比较简单 , 只需要停用相关开关的保护即可, 但是牺牲了开闭所 选择 陛和灵敏 陛这四个基本原则 。如果配电网的配电方案中不能同时 母线故障时切除故障的时间 , 原来是 由进线速断保护无延时切除, 现在 保证这四个配电原则 ,那么就一定要遵守下级服从上级、上级照顾下 则由过流保护以 0 . 4 S 延时切除。同时, 配网的倒闸操作 比较频繁 , 在开 级, 保证重要用户供电的原则进行合理取舍 。 城区 1 0 K V配电网中发现 闭所每次更改运行方式时, 都需要更改保护 , 比较麻烦。 了继电保护装置和整定计算机对供电可靠性的影响,主要反映在以下 3 . 2电网存在多级串供的现象 ,这会导致配电中故障的影响率较 几 个 问题上 : 大,所以在 电网规划中要选择合理的供电方案。可以减小开关所的级 2 . 1电磁型反时限保护与微机保护之间不配合 数, 尽可能的让变电站直接到开闭所 , 开闭所直接 向客户供电 , 这种配 反时限过电流保护的原理是动作时间随短路电流的增大而自动减 电结构可以利用微机型保护, 它相 比电磁型保护的时间极差要小。 使用 小的保护 , 即短路电流越大 , 跳闸时问越短 , 其整定方法与速断、 过流保 断路器开断时间短的一次设备。 护不 同, 使其与上级的微机保护配合 出现问题 。 如一级开闭所在经过改 3 . 3有一些客户因为其用 电的特殊性 ,会非常的要求供 电的可靠 造, 全部更换为微机型保护 , 速断时间整定为 0 s , 但是其下级开闭所未 性 ,对于这类用户可 以采取对变电站的出线和配 电室的进线进行光纤 经改造 , 进出线保护都还是采用的传统的电磁型反时限保护, 其动作时 差动保护的方法, 这是保护线路的主要措施 , 将速断和过流保护作为其 间只有在短路电流很大的情况下才能接近 0 s ,所 以可能出现下级线路 后备保护 , 速断保护加 0 . 1 5 S 延时 , 过流保护按 0 . 3 S级差逐级配合 。因 短路时上级线路也同时动作的情况 。 这样就扩大了停 电范围, 影响了上 为光差保护保住的只是住线路 ,所以不存在各配电部分相互合作 的问 级用户的供电可靠性 。若下级开闭所也进行了改造, 配置了微机保护 , 题。 但由于开闭所之间物理距离短, 又多采用全电缆线路 , 使线路的电气距 3 . 4实现配电的自动化,可以将保护的部分功能转移到配电终端 , 离急剧缩短 , 造成短路电流很大, 此时各级开闭所感受到的电流都达到 馈线 自 动化可以对线路的供 电 信息 进行反馈 , 在发生故障的时候可以 了速断动作值而造成其同时启动并跳闸。这时同样影响了非故障段用 配合馈线返回的信 息和保护措施快速 的对故障地区进行隔离 ,恢复其 户的供 电可靠性 , 并会影 响巡线人员对故 障 的判断, 延长送 电时间。 它地 区的供电, 保持供 电的可靠性。 2 . 2开闭所级数过多 , 保护难 以配合 参考文献 在城区 1 0 K V的配 电网中存在开闭所 串接了四级的现象 ,这样 的 [ 1 】 国家电力调度通信 中心. 电力 系统继电保护实用技术问答口 咽 . 北京: 中 : , 1 9 9 7 . 结构不符合保护对选择 性的要求 , 保护整定也就不能逐级的配合 , 在用 国电力  ̄ J 户或者下级 串供负荷故障时, 无法对故障区域进行选择性的切除 , 这就 『 2 1 贺家李. 电力系统继电保护原理 . 北京: 中国电力  ̄ ¥ A 2 0 0 4 . 扩大了停电的范围, 降低了供 电的可靠性。变电站 1 0 k V出线过流保护 『 3 ] 万善 胡春 琴' 张玲 . 配 电 网继 电保 护若 干技 术 问题 的探 讨 供 用 电, 0 05 . 时间一般整定为 1 s , 按照配合原则, 其下级线路时限应该逐级减少—个 2 时间级差 △ t , 一般微��

配网继电保护可靠性及其风险分析

配网继电保护可靠性及其风险分析

配网继电保护可靠性及其风险分析摘要:电能和社会发展有着不可分割的关系,保证电能供应的稳定性、安全性是当今电力部门亟待解决的问题。

继电保护是确保电力系统安全的重要措施,继电保护装置出现任何问题故障,对于电力系统的正常运行都有着很大的影响,所以提高继电保护运行的可靠性并加强风险分析十分重要。

关键词:继电保护;可靠性;风险评估1.电力继电保护现状分析随着经济的进一步发展,科学技术飞速进步的同时,对电能的需求也越来越明显,为了更好的给经济社会提供充足、稳定、安全的电能,我国电网规模不断扩大、电网布局日益复杂,因此大大提升了电力系统的故障发生率,如果不能及时准确的处理各种故障,对于经济社会的各项事业发展都是十分不利的。

为了更好的解决这类问题,以继电保护工作为主的新模式越来越受到人们的重视,它在电网安全方面有着不可替代的作用,同时对自身的安全性、可靠性要求十分严格。

在这种条件下,我们必须要加大继电保护系统的工作力度研究,从根本上及时的发现和解决继电保护系统故障和隐患。

在工作中,要想更好的做好继电保护工作,就必须要对当前电网运行中存在的各种继电保护原理进行分析。

在当今工作中,电网中常见的继电保护形式主要包含有:继电保护装置在运行的过程中,能及时的发现电网中电能电流、电压和电阻的异常变化,并自动的进行诊断和处理,从而保证整个电路系统的正常、稳定、安全运行。

在这个过程中,继电保护工作原理是根据电力运行系统中各种可测量的变化量来进行分析和判断的,它是以电力系统运行是否正常来进行衡量的,如果可测量系统要求和预测要求之间存在着一定的差距,说明电力系统发生了故障,需要在工作中积极的进行总结和处理,由此做出迅速的反应,进而保护电气不受损害。

2.继电保护的可靠性分析现代电力系统的电压越来越高,容量越来越大,为电力系统安全、稳定和可靠的运行提供了较大的难题,而继电保护系统在一定程度上解决了这一难题。

继电保护系统的工作状况一般分为两种,一种是正确动作,另一种是不正确动作,不正确动作又分为了误动和拒动两种工作状况。

基于继电保护装置对配网供电可靠性保障的分析

基于继电保护装置对配网供电可靠性保障的分析

基于继电保护装置对配网供电可靠性保障的分析为切实增强配网供电系统的可靠性,本文就配网系统出现故障问题时的系统特点与配网中对继电保护装置的配置展开了深入的研究工作,结合本次研究,进一步提出了自动投入备用电源、正确配置阶段式电流保护、合理使用重合闸等保障配网供电可靠性的措施,以期能够实现对电力系统安全、稳定运行的有效保障。

标签:继电保护装置;重合闸;配网供电;系统故障1继电保护的基本要求电力系统继电保护具有选择性和快速行动的两个基本要求,即,当电力系统发生故障,当故障线路被选择性切断,必须在保证可靠性和稳定性的前提下快速执行,以便控制故障造成的损失。

当电流瞬间增加时工作的电流保护是电流极快的断开保护。

当确定一个常规的快速断开装置的设定值,则通常假设的离线工作状态中,短路也会相应发生并进行隔断,以确保该设备的设定值快速断开。

此外,装置需要根据所设定的值来执行保护动作。

然而,现有电网的结构和规模发生了很大的变化,这也使得电源系统的故障更加多元化。

传统的快速保护装置具有缺陷,例如设定值和实际的运行状态之间有偏差,那么所述保护装置也将在电力系统继电保护机制中始终处于最佳操作状态。

而最大运行模式在其他运行模式下可能失效。

关于这一问题,需要自适应电流速断保护,并应用于电力系统。

目的是根据电力系统的运行模式和故障状态,来实时改变电力的保护性能和设定值,传统的速断器的缺点也能够得到有效解决。

它集成了实时信息采集、信号处理和计算机继电保护等技术,有效地保证了电力系统故障时的及时动作。

2提高继电保护可靠性运行的有效策略2.1 加强验收力度想要有效提高我国电力系统中继电保护的可靠性运行,首先要做的就是要着重加强其验收的力度。

我国电力系统中的验收工作主要指的是对相关的电力施工项目进行及时准确的确定和验收,然后对整个电力系统的安全性和稳定性进行精确的判断。

然后在整个验收工作结束之后,相关的工作人员还需要严格按照相关的规章制度和流程进行验收单的填写和保存,并且要做好相关的工作检查工作并做好及时详细的记录。

浅析电力系统配电网供电可靠性曾文兵

浅析电力系统配电网供电可靠性曾文兵

浅析电力系统配电网供电可靠性曾文兵发布时间:2021-09-08T06:29:25.573Z 来源:《新型城镇化》2021年13期作者:曾文兵[导读] 电力供应会遭到各因素的影响,因此,电力调度效果难以得到有效的控制。

广东电网有限责任公司惠州惠城供电局广东惠州 516001摘要:目前,在我国电力行业中,配电网的供电可靠性安全对人们的生活有着直接的影响,稳定性较强配电网供电可以促进电力企业不断向前发展,但是在配电网供电过程中,存在多方面的影响因素。

本文就对电力系统配电网供电可靠性进行深入探讨。

关键词:电力系统;配电网;供电;可靠性电力供应会遭到各因素的影响,因此,电力调度效果难以得到有效的控制。

特别是人为因素也会对配电网供电质量造成一定影响,甚至不规范的操作有可能引发停电故障问题,在对配电网管理进行创新的过程中,不单单能够让工作效率得到大幅度提升,也可以让供电的可靠性得到保证,促使电力企业供电稳定性得到大幅度提升,也能够节省下一定的运营成本。

未来一段时间,在电网发展的过程中,应当不断地对配电网管理模式进行创新,以便于让供电可靠性得到保证。

1、配电网供电可靠性特点在预测配电网系统可靠性过程中,首要工作是采集归纳所需数据信息,紧接着明确选择哪一类型指标,然后开展模型建造与软件预测的研发,最终拟定科学严谨的可靠性方法,主要特点有:配电系统的核,合职责与任务是尽最大努力满足用户的用电要求,所以必须全方位分析和研究供电水平和质量因素,随后针对供电系统可靠性指标展开深入调研。

因为电能包括生产、供应、销售,且配电步骤与用电用户全程连接,这就证实了配电网可靠性的意义深远,不仅对电力系统平稳性造成影响,同时也代表着电力工业发展进程和水平。

在日常生产阶段,影响配电系统安全性的因素可从发电系统、输电系统、用户用电层面入手,根据实际情况提前做好准备。

因配电系统自身繁琐性明显,用到的设备会受自然环境工作近况而发生变化,这在很大程度上提高了数据采集与整理难度。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

基于继电保护装置对配网供电可靠性保障的分析曾小兵
发表时间:2018-10-17T10:11:14.553Z 来源:《电力设备》2018年第19期作者:曾小兵1 周钰2 [导读] 摘要:电力继电保护装置具有十分明显的优势,在电力系统中发挥了十分重要的作用。

(国网安徽省电力有限公司霍邱县供电公司安徽霍邱 237400)摘要:电力继电保护装置具有十分明显的优势,在电力系统中发挥了十分重要的作用。

相关电力企业应该进一步加强设备检查工作,处理好定值区与接地的相关问题,并将继电保护与计算机信息技术有机结合起来,全方位地提升电力继电保护的可靠性。

关键词:配电网供电;继电保护;提高策略;发展趋势引言
电力体系当中用于继电保护的这个装置,还有它在自动化的可依赖性对电力体的性能发挥直接的决定作用。

因此,必须依据装置的详细状况制定在规定的时间进行检查以及维修的制度,用这个方式量奖状纸出现问题的概率更好地减少,提高电力体系运作的整体的可依赖性。

1电力系统继电保护装置的特性首先是继电保护装置的选择性,在电力系统运行的过程中,一旦发生故障,继电保护装置就会立即切断故障系统部件发出警告,同时确保没有故障的系统能够正常的运行。

其次,继电保护装置也具有非常高的灵敏性。

继电保护装置的灵敏像通常以灵敏系数的大小来进行衡量,在继电保护装置针对电力系统进行保护的过程中,不管是电力系统的短路故障发生在什么位置,也无论是发生什么样的故障,继电保护装置保护装置都不能不动作,如果是在继电保护装置保护范围之外的电力系统发生故障时,继电保护装置可以不进行动作。

除此之外,继电保护装置保护装置还具有快速性,当正常运行的电力系统发生故障的时候,继电保护装置能够快速的反应并及时切断故障的部位。

对于电力系统来说,继电保护装置切断故障电路速度的快慢决定了短路对电力系统的伤害程度,切换速度越快越有利于电压的恢复,同时也能促进发电机在并联运行的过程中提高其稳定程度。

最后继电保护装置保护装置具有一定的准确性,假说继电保护装置在电力系统发生故障的过程中,没有准确地切断故障位置,通常会导致电力系统造成更加严重的后果。

所以说在进行继电保护装置设计的过程中,应该进行综合的运算,在安装调试时也要确保无误,这样才能充分发挥继电保护装置的稳定性。

2提高继电保护可靠性策略 2.1加强继电保护装置的检验与常规性检查
在对继电保护进行检验的过程中,需要注意应该将整组试验和电流回路升流试验放在检验的最后程序。

待这两项工作都完成之后,便禁止拔插件、改定值、改定值区等操作。

除了检验工作,对继电保护进行常规性检查也十分重要。

相比于专项检查,常规性检查技术难度虽然较低,但也不容忽视,因为常规性检查的检查质量将会直接关系到继电保护装置的正常运作。

然而在实际操作过程中,部分工作人员认为常规性检查工作简单却繁琐,往往敷衍了事,难以将常规检查工作落实到位。

一般情况下,常规性检查工作主要包含两个方面的工作,即清洁与固定。

如果机械表面积灰较多,就会对机械的温度造成一定程度的影响,进而对机械的使用寿命造成负面影响,因此进行清洁工作很有必要。

同时,一些机械在长期的运行过程之中可能出现螺丝、链接松散的情况,如果不及时进行固定,就埋下了安全隐患,因此进行固定工作也十分重要。

2.2定值区与接地问题
定值区数量的增加能够对继电保护装置运行的差异性需求进行有效满足,对电力系统运行的稳定性进行了有效的提升。

但是,在带来有益作用的同时也存在着一些问题,主要是由于定值区数量剧增使得相关工作人员在管理上疲于应付,对于不同的定值数据管理可能出现差错,基于这一方面的考虑,应该进一步加强对定值区的管理,加强工作人员培训,提高其专业知识与技能,以便能够对定值区进行更为高效的管理。

接地问题也是影响继电保护可靠性的重要因素之一。

对于接地问题,一方面需要对各个装置机箱屏柜进行有效接地,另一方面还需要注意电流、电压回路的接地,检查接地是否可靠。

2.3加强信息技术发展
当前状况之下,电路承载输电量逐渐增加,这大大增加了电力系统的工作强度与工作难度,因此将继电保护与计算机技术有机结合起来是一个重要趋势。

计算机信息技术能够进一步提高数据分析与处理能力,并在此基础之上对其信息储存量进行一定程度上的提升,工作人员可以便捷的查看与记录数据。

同时,将系统中的主要设备之间进行联网,实现微机保护装置的网络化。

除此之外,人工智能技术的发展也是对电力继电保护的拓宽,神经网络是种非线性映射的方法,很多难以列出方程式或难以求解的复杂的非线性问题,实现电力继电保护的智能化,能够对继电保护中存在的难题进行有效解决,进一步提升继电保护的可靠性。

3继电保护技术的发展趋势 3.1计算机化
继电保护技术未来的发展方向,会不断向着计算机化的方向迈进。

当前环境下,电力系统也在不断的发展中,那么为了保证其安全运行,继电保护技术也需要不断的更新来适应电力系统的需要。

因此,在计算机化的发展趋势中,可以使继电保护技术研发出以下几种功能:首先要使信息与数据能够被长时间留存,并为其提供较大的存储空间;并且,需要具备通信功能,能够及时的反馈电力系统运行的现状,并得到迅速的处理。

在此基础上,利用计算机可以实现微机保护也体现了一些优势,能够为创建灵活的软硬件平台提供基础保障的同时,也将实现对计算机运算能力以及储存功能的充分利用。

3.2网络化
网络科技的迅速发展,使网络信息技术的应用领域得到了扩张。

因此,网络化也成为了继电保护技术未来发展的引导方向。

在其发展的进程中,对网络的借用力度较大,这是由于在互联网中,信息与数据之间的传输和共享变得非常便利,这种优势能够为继电保护技术带来新的机遇。

新型的继电保护都是在网络环境的基础上来进行研发与应用的,在提升对电力系统保护性能基础上,也为微机保护技术指引了发展的新方向。

而在实现网络化发展趋势的历程中,需要建立起分站保护系统的环节,这一环节对继电保护技术的应用能够起到关键的作用。

具体来说,可以在现行的微机保护模式基础上,建立起新的系统保护模式。

并且,可以将两种模式共同运用,使其作用得到全面的发挥,这样将会为电力系统的安全运行提供更有力的保障。

3.3一体化
社会的变迁,使当前的用电环境趋向复杂,用户在用电方面的需求也越来越高,呈现出多样化的态势,这使得继电保护技术的发展迎来了新的挑战。

而此时,一体化发展趋势的提出,为继电保护技术照亮了发展的道路。

一体化主要体现在需要将电力系统的继电保护装置形成智能终端,并在运用现代化信息技术的基础上,对互联网中共享的信息数据进行充分利用,以此来强化对电力系统的安全保护。

那么在这一过程当中,每一个微机保护装置都能够发挥其独特的作用,可以促使继电保护技术发挥其功能,并对整体的电力系统进行检测,并且可以将电力系统运行中的数据同步到计算机中。

3.4智能化
目前,计算机技术已经被用于电力系统的继电保护中,而在智能化的计算机技术下,促使继电保护的研发能够获得更高程度的发展。

在当前的电力系统管理中,人工智能技术的运用,扩大了继电保护技术发展空间,同时也带来了新的契机。

通过采取神经网络、遗传算法等智能化技术,将会实现继电保护的自主性与智能性。

可以对电力系统存在的故障进行智能的辨别,有针对性的展开解决功能,以此来对电力系统的安全保护功能进行优化。

结束语
随着各行各业以及居民生活用电量的逐渐加大,我国的电力系统容量也在不断的增大,覆盖的范围也越来越广,仅针对每个系统设置继电保护装置,已经远远不能满足电力系统发展的需求。

为此,针对电力系统的极限保护,应该逐渐的趋于计算机化、网络化和智能化,促进我国电力系统的高速发展。

所以,针对电力系统继电保护的安全运行进行研究,对于确保人民的生命财产安全,确保各行各业创造出更高的效益,都具有十分现实的意义。

参考文献:
[1]张莉莉,刘世江.电力系统继电保护与自动装置原理教学改革探讨[J].科技致富向导,2016(29):27-28.
[2]王孔耀.电力系统继电保护装置运行可靠性指标探讨[J].科技风,2016(20):83-85.
[3]陈丽萍.电力系统继电保护故障分析及故障点查找方法探析[J].中国科技信息,2016(23):102.。

相关文档
最新文档