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摘要:随着电力系统的升级改造,电力运行的安全性、稳定性有了显著性提高。电力系统继电保护是构建电力系统安全的重要部分,强调继电保护的有效性、合理性。近年来,随着继电保护设备、技术的不断发展,我国电力系统继电保护设置得到了不断优化,在很大程度上提高了电力系统运行的安全稳定。但是,由于诸多内外因素的影响,电力系统继电保护问题仍比较突出,进一步强调优化与调整的必要性。本文立足电力系统继电保护中的问题,提出了几点解决建议。
关键词:电力系统;继电保护;用电设备
1继电保护技术应用价值研究
用电设备在应用阶段随时都有可能因为设备自身的问题而影响运行效果,甚至会直接停止运行。如果设备在运行期间出现了短路,不仅仅会影响用户的设备运行要求,同时还会损害用电设备的内部元件,缩短用电设备的实用寿命,造成一些用电安全问题。所以为了避免用电设备应用期间可能会存在的故障问题,通过继电保护技术应用,可以将用电设备的损害问题逐步降低,针对技术应用要点主要是从设备测量开始,后期根据系统的逻辑分析将设备维护技术进行实践应用。当用电设备在运行阶段产生一些故障问题,继电保护技术应用到其中,能够将设备的故障降到最低,同时还能将已经存在故障的设备元件进行撤换,避免后期在运行阶段给其他设备造成损害,这样一来元件在电力系统中的应用价值逐步提升,还能将用电设备在运行阶段对外界环境的适应能力逐步增强,该技术在实践应用期间对系统的保护作用不容小觑。
2继电保护技术应用实际情况
我国各个产业在初期发展阶段对一些国外的技术手段的依赖性相对较强,没有实力开展一些项目的独立研究。而通过多年来的产业发展,用电设备在应用期间的继电保护技术应用也逐渐得到了突破,比方说在计算机应用方面,近年来我国的继电保护技术在实践应用阶段的作用不容忽视。
实践研究证明继电保护技术引用于用电设备运行或电力系统之中,能够将其中的设备元件可能会存在的故障问题进行排查,这样就能给控制系统提供一定的反馈信息,尤其是对于一些自动控制的变电站来讲,继电保护技术应用能够利用远程监控处理的形式,帮助电力系统进行运行调整,且在技术应用阶段一般不和要求系统进行快速保护工作,而是通过了解电力系统运行阶段电气设备元件可能会承受的损害情况进行拓展研究,这种技术应用形式,还可以帮助电力系统防护一些异常的干扰或运行限制。系统能够根据技术知识将自身所存在的故障问题排除,对于后期的设备维修效率增强也有着促进作用,所以继电保护技术在实践应用阶段的价值不言而喻。
3常见问题分析
常见的继电保护技术中的问题主要有以下几个:
3.1电流互感饱和
电力用户的不良使用习惯也会影响继电保护装置的正常使用,进而导致终端负荷设备的容量增加。一旦容量增加过频繁,电力系统将很容易出现短路问题。在短路问题的影响下,电压不仅会升高,而且会使其成为可能。终端设备区发生互感电流饱和,会引起电流互感器的意外情况,大大增加单次运行的额定电流。
3.2超高压类型电网
超高压电压网是一种新型电网,能够对区域内的高供电需求进行满足,但是这种特殊的电压网会给继电保护系统造成影响,甚至给这个保护系统提出了更高的要求,技术人员需要确定全新的保护原理,借助具有差电流特点的电阻性分量来实现对超高压类型的电网的保护,开展保护工作时,主要需要对电流电容方面的影响进行避免。
3.3谐波问题
由于电力资源消耗的不断增加,电力系统承受的输电和供电压力也在不断增大,电力资源也是一种不可替代的重要资源。因此在超负荷输电工作的影响之下,一些新型问题逐渐出现在当前运行的电力系统之中,尤其是一些新型的负荷情况,包括非线性负荷、冲击负荷等你,在这些新型电力系统问题出现时,电力系统还会出现谐波情况,如果长时间的遭受谐波影响,不仅会使局部电路的使用效率降低,还会使电缆的可使用期限被缩减。
当电流过零这种情况发生时,DI/DT的数值也会增加,从而使继电保护的效果变差。另外,并联电容器经常会被用于电能消耗比较高的用户的电力装置之中,这种电容器也会使谐波情况发生。
4电力系统继电保护技的对策及措施
针对电力系统继电保护技术在具体应用中暴露出的各种问题,不仅要在各种新兴技术的支撑下来着力解决上述问题,同时也要进一步提高继电保护技术在应用中的总体性能,这样才能确保继电保护技术的应用可以满足电力系统需求。
4.1新型互感器措施
光学电压互感器(OTV)和光学电流互感器(OTA)作为两种新型互感器措施,对电力系统继电保护技术的应用与发展有着重要意义,国外很多经济发达国家开始将OTV、OTA等先进技术应用其中,就上述两种新型互感器与传统技术相比其具有十分明显的优势,例如,光纤疏松信号过程中可以避免受到电磁干扰。同时,新的变压器措施在电力系统继电保护技术的具体应用中,能够实现对高压和弱电点的完全隔离和绝缘,有助于减少整个电力系统的面积,对提高系统的可靠性具有重要意义。在施工中降低整个电力系统的生产成本,从而实现新型的相互保护。传感器措施应用于电力系统继电保护技术,对进一步提高电力系统继电保护技术的效率具有重要意义。
4.2继电保护自适应控制措施
自适应继电保护这一概念最早诞生于上世纪80年代,其开始被作为一种新型继电保护措施应用到电力系统中,继电保护自适应控制措施可以根据整个电力系统的故障状态变化,以及整个电力系统运行方式的变化,来对继电保护系统的保护性能和特性进行调整。同时,继电保护自适应控制措施可以更好的处理电力系统中的各种突发情况,对提高用户的用电安全有着重要作用,可以说继电保护自适应控制措施作为一种新兴的继电保护技术,其对提高整个继电保护技术的保护效率有着重要意义,在国内外电力系统中的应用发挥出了应有的效果,为此,可以将继电保护自适应控制措施应用其中来解决继电保护技术的常见问题。
4.3计算机网络技术措施
电力系统继电保护技术的计算机化、网络化以及智能化已经成为必然发展趋势,并且在上述几个方面上已经取得了较多成绩,将计算机网络技术措施应用到继电保护技术中,可以提高电力系统中继电保护系统的自动化水平和控制性能,各种远程终端单元和监控系统等均可以实现自动化,在此基础上运用串行口与终端装置通信协议等方式来传递信息。如果电力系统在运行过程中采用完全分散的变电站自动化,计算机网络技术在继电保护系统中的应用对于进一步提高继电保护系统在运行过程中的效率和准确性具有重要意义。提高整个继电保护系统的整体控制效率。
4.4提高设备技术水平,建立合理的继电保护系统
在电力系统继电保护中,设备技术水平的提高,是构建继电保护系统的重要基础。因此,要不断提高电子元器件的技术水平,以更好的满足继电保护的需求。首先,要基于继电保护的实际需求,选择科学合理的继电保护元器件,并严格控制其质量;其次,在继电保护设备的检测和维护中,必须建立健全维护管理制度,做好定期检测工作,以保证元件的稳定运行。第三,采用科学有效的处理方法,解决继电保护装置的设备问题。例如,采用参考比较法、更换法等措施,及时发现装置中的设备问题,然后及时有效的处理。
结束语
由于继电保护是电力系统的重要组成部分,必然会对电力系统的正常运行起到巨大的作用。它对于维护安全运行也是不可分割的。因此,政府相关部门需要投入资金支持继电保护相关技术和信息技术的改进。建设过程中的继电保护安装时,需要严格把控每一个生产过程和生产环节,将继电保护装置的每一个细节把握好,执行和落实维护工作,同时要灌输人民对于用电安全的意识和观念。当这些工作全部完成的时候,才能使电力系统继电保护的安全性和稳定性得到保障,保障电力系统的稳定运行。
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