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摘要:继电保护装置是现代电力系统安全的基础,是预防供电过程中大规模停电的重要技术方式。随着现代城市改建、扩建脚步的不断加快,我国电力系统也进行了大面积的改造,通过技术改造实现了城市供电的稳定与安全。作为电力系统中的重要组成部分,继电保护装置故障的发生将影响电力设备的安全、影响电力系统供电的稳定性与安全性,本文主要阐释了电力系统中继电保护措施以及常见的故障和解决对策。
关键词:继电保护;故障;解决对策
前言
电力体系中,继电保护是非常重要的一个环节。它作为一种新兴技术,专业要求相当强,伴随着经济的快速发展和科学技术的飞速进步,新兴技术随之带来的各种技术障碍也随之增加,怎样快速查找这些故障一定程度上决定了继电保护技术的未来发展走向,怎样在现实基础上高效有精准性的处理这些故障,已经成为继电保护工作者需要深入研究的问题。
1电力系统继电保护概述
继电保护的作用主要在于电力系统被保护元件发生故障的时候,继电保护装置能自动、有选择性地将发生故障元件从电力系统中切除掉来保证无故障部分恢复正常运行状态,使故障元件避免继续遭到损害,以减少停电的范围;如果被保护元件出现异常运行状态时,继电保护装置能及时反应,根据维护条件,发出信号、减少负荷或跳闸动作指令。此时,一般不要求保护迅速动作,而是根据对电力系统及其元件危害程度规定一定的延时,以避免不必要的动作。同时,继电保护装置也是电力系统的监控装置,可以及时测量系统电流电压,从而反映系统设备运行状态。
2电力系统常见的继电保护故障
2.1分散性漏电的故障
在电力系统的继电保护中,还会出现分散性的漏电现象,尤其是在一些相对密度高、工程量大的电力系统中,就会造成整个电力系统的运转不平衡,因此,要根据整体的需要,及时进行整体的检修和排查,形成全面化的漏电保护系统。分散性漏电是只由几条线路以及设备的绝缘水平降低或者整个网络绝缘水平破坏造成的漏电现象。在故障发生之后,及时根据设备、电缆的使用情况,采取不同的方法进行排查,在故障发生后,将各分路开关分别单独合闸,检查是否发生跳闸现象,从而判断出分散性漏电,采取积极的应对措施加以保护。
2.2电流互感饱和故障
电流互感器的饱和对电力系统继电保护的影响是非常之大。随着配电系统设备终端负荷的不断增容,如果发生短路,则短路电流会很大。如果是系统在靠近终端设备区的位置发生短路时,电流可能会达到或者接近电流互感器单次额定电流的100倍以上。在常态短路情况下,越大电流互感器误差是随着一次短路电流倍数增大而增大,当电流速断保护使灵敏度降低时就可能阻止动作。在线路短路时,由于电流互感器的电流出现了饱和,而再次感应的二次电流小或者接近于零,也会导致定时限过流保护装置无法展开动作。当在配电系统的出口线过流保护拒绝动作时而导致配电所进口线保护动作了,使整个配电系统出现断电的状况。
2.3开关保护设备的使用不当
在电力系统的继电保护中,由于受到开关设备等使用和选择不当,就会带来不同程度的故障,尤其是在一些多数配电高密度集中的地方,采用开关站的方式,通过变电所、开关站、配电电压器的整体供电模式,如果没有实现继电保护自动化的开关设计,就会造成一定的负荷运行现象,就会带来整体技术的运行不当,因此,要更多的采用负荷开关或者其他的组合器进行继电保护,更好的维护设备的整体运行能力。
3电力系统继电保护常见故障的处理措施
3.1替换法
只有快速精准的定位出发生故障的地方,才能在短时间内完成故障的排除工作,我们需要将完好无损的元器件或者和发生故障的元件相似的器件进行替换,更换之后的继电保护线路完好依旧。这样的方法在电力系统的故障排除中非常常见,因为它有针对性,可以在对线路进行好坏判断的同时完成替换工作,效率也提高了。换下相关配件后,如果电路运作正常则故障一定出现在被替换下的元器件中,如果电路问题没有被解决,那么就需要进行下一轮替换,这样反反复复的轮番尝试替换,可以最大化的节约全面整修的成本,缩短处理时间,提高故障解决的效率。
3.2参照法
所谓参照法是指通过正常与非正常设备的技术参数对照,比较其不同之处,从而寻找不正常设备的故障点。此法主要用于查认为接线错误,定值校验过程中发现测试值与预想值有较大出入,但无法准确找到原因的相关故障。从而在进行回路改造和设备更换后二次接线不能正确恢复时,可参照同类设备接线。如更换新的控制KK开关及接线后,出现开关不能正常分合故障。一般来说是二次线在恢复过程中接错了。为了尽快找到原因,可参照相邻线路控制KK(一般情况下同一块控制屏上,各条出线的控制KK开关接线是相同的)的接线,根据其线头标号套上的编码及接线位置一一对照找出不同点,就很容易发现错线所在,进而运用相应的措施解决[1]。
3.3逐个拆散法
将整个线路看做很多个部分连接起来的合体,如果系统出现故障,先找出这一部分,再在这一部分内利用各种手段对其进行勘探,找出更细小部分的故障,这样的方法准确度高,但耗费人力和时间,不是故障处理的最佳选择,但在故障复杂无法一次性解决问题的情况下可以作为一个排除故障的选择。电压继电器的熔丝非常脆弱,所以导致它附近回路经常性出现断路,对整个机电保护系统造成相当大的困扰,有了逐个拆散法,可以将继电器的总线路引成各种短线路的综合,排除每一段的支路故障,从而完成整个系统的排查工作,从而快速解决故障问题[2]。
3.4直观法
在继电保护中,直观法主要用于处理一些无法使用专业电子仪器进行测试和检测的故障或是某一插件发生故障时暂时缺少备用产品的情况。目前国内继电保护故障处理中,直观法主要用于开关拒分或拒合故障处理,在操作命令下发后,观察合闸接触器运行情况,以判定电气回路的运行状态,如无故障,可初步认为故障发生在系统内部。同时可观察继电器的颜色和气味,如果内部出现明显发黄的现象,或某个元器件发出浓烈的焦味等,此时便可及时判断出故障所在,进行故障处理[3]。
3.5分段处理法
将一个继电保护装置分割成多个部分,依次进行故障排除。在检查高频保护收发机的过程中,如果出现了无法发送和接收的问题,我们不能采用前述的种种方法,需要寻找一条适合这种机器的全新方法,因为这类精密仪器需要小心对待,所以我们可以采取分段处理法。先将通道进行分割,用普通电平进行测试发送和接受过程设备是否正常,如果通信电缆完好无损,那就可以对下一部分进行检测,如果出现问题即可停止检测,迅速判断出通道口及滤波通电器的故障并加以解决[4]。
总结
综上,现代社会的快速发展加剧了对电力供电能力的需求。在这样的背景环境下,强化电力企业继电保护故障排除能力是有效保障持续、稳定供电的关键。现代电力企业应针对继电保护装置的技术特点强化相关管理工作,同时,提高企业电力系统继电保护装置故障的快速排除能力,保障电力系统的稳定运行。
参考文献:
[1]张进.电力系统继电保护常见故障分析与维护对策分析[J].数字通信世界,2017(10):101.
[2]孙晶.电力系统继电保护运行中常见故障及处理措施[J].科技创新与应用,2015(22):187.
[3]张恒.电力系统继电保护常见故障分析及处理对策[J].机电信息,2014(27):59+61.
[4]张亚萍.电力系统继电保护常见典型故障及保护措施[J].科技与企业,2012(15):170.