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摘要:现阶段,随着社会的发展,我国的继电保护工作的发展也有了很大的进步。继电保护装置主要由测量元件、逻辑环节和执行输出三部分组成。测量元件是指继电保护装置通过测量电力系统中如电压、电流、功率等物理参量,与系统已设定好的固定安全值进行比较,进行逻辑判断是否应该发出切断电源等保护信号。逻辑环节时根据测量比较部分发出的信号来判断电力系统中存在的故障类型,并确定应作出如断电跳闸、发出报警信号等何种应急反应。执行输出部分则是负责执行逻辑环节所判定的输出内容,执行相应指令。继电保护装置可以有效地规避电力系统运行时可能存在的风险,并在第一时间内做出保护措施。例如,电力系统中某部分电力元件出现故障无法正常运行时,电力系统会发出故障警报或直接切断电源以免未故障部分受到损坏,还可以实现与电力系统中其他自动化装置的融合,提高电力系统运行的稳定性。
关键词:继电保护;电力调度运行;安全防控;应用分析
引言
随着时代的发展,电力在社会经济发展中的作用愈发重要,这也对电力系统的安全稳定运行提出了更高的要求。电力调度运行管理工作非常复杂,其水平和效率会对电力系统的稳定性以及安全性产生直接的影响。但现实的电力调度的运行管理工作中还存在较多问题,有必要分析这些问题,并采取相应改进措施。探讨了电力调度中运行管理常见的几大问题,并有针对性地提出了切实可行的相关应对策略。从多方面着手,强化电力调度的运行管理,提升整体的运行管理水平,确保电网安全稳定运行。
1电力调度运行管理常见问题分析
1.1人员安全意识不强的现象普遍存在
电力调度的安全运行管理工作对电力系统的安全稳定运行起着非常重要的作用。在开展实际工作时,相关人员须严格遵循相关规程和制度,并且时刻保持强烈的安全意识。但在现实情况中,相当多的电力工作人员由于安全意识不强,不重视电力调度管理和现场管控工作,因各种习惯性违章问题而诱发人员责任事故。此外,调度人员在工作中未能严格落实相关的安全措施和组织措施,实施相关工作时,工作记录不完整,工作责任不明晰,对工作中的危险点并没有制定相关的事故预案和风险预警,这些都会直接影响电力系统的安全运行。此外,电力调度工作的专业管理水平还需要提高,针对性的安全教育和专业培训还应加强。上述各方面的欠缺极易导致重大电网事故,从而难以保障电力调度的运行管理效果。
1.2管理制度不够完善
管理制度在电力调度的运行管理中起着引导指向的作用。对于上级制定的规章制度,某些下级单位和部门不能制定相应的细化方案和实施细则,不结合本单位实际制定相应的管理提升措施,不注重制度的宣贯和落实,从而影响到电力调度运行管理工作的正常开展。此外,由于各单位、各地区实际情况和发展情况差别较大,管理制度在具体的落实上还有一定的难度,这一问题需要引起各方面的高度重视。
1.3常见的检修维护管理问题
通常,电力设备检修维护工作须针对电网运行具体方式,提前研究谋划,统筹安排。但实际工作中,部分人员责任心不强,工程分包、施工方案执行不严肃、安全防护措施落实不到位。相关部门和人员对设备情况及参数不熟悉,准备工作不充分,现场勘察不细致,施工、监理、运行、厂家等相关单位职责不明确,风险分析不到位,安全措施不完善。不能有效组织人员开展针对性培训,不及时修订现场运行规程。对设备日常维护缺乏有效的监测手段,设备健康状况偏低。各个部门间协调不顺畅,向上级的信息报告不够及时。专业负责人对相关工作的安全措施、技术措施和组织措施管理存在严重缺失。在实际的维护管理和检修中,部分负责人没有视情况制定维护和检修电力调度设备的计划并实施有效管理,所以在维护和检修时有较大的不确定性和随意性,无法确保电力调度设备的状态达到最佳。另外,相关负责人并没有按照相应规定对检修维护的申请进行细致审查,致使审批错漏现象时有发生,从而影响到电力调度设备的维护和检修,难以保障检修维护的整体成效。
2电力调度运行对于继电保护装置的要求
2.1满足事故处理要求
继电保护装置可在电力系统某部分区域出现故障时提供如故障地点、故障类型等信息,为工作人员排除障碍提供准确信息。当电网中某一部分因电路元件损害而无法正常运行时,继电保护装置可对站端的相关信息快速搜索,站端反应出来的异常信息可迅速定位至电力系统中发生故障区域。电力维修人员即可根据继电保护装置提示的故障信息至故障点进行维修,大大缩减了故障排除时间,为恢复电力系统正常运行提供了理论依据。但现阶段继电保护装置只能实现对运动体系的故障信息检索,对于静态信息的获取还处于空白阶段。
2.2满足事故分析要求
继电保护装置发出异常报警的原因有很多,如电力系统中电子元件损坏、电路中电压过大等都会触碰到继电保护装置使其做出报警反应。当电网运行异常或发生故障中断供电时,继电保护装置中的障碍信息体系可以检索到故障点的具体信息,如录波文件等具体工作参数。工作人员掌握故障信息后即可在短时间内赶至故障点排除故障,无需在故障区域浪费时间逐一排查分析故障原因。
3继电保护在电力调度运行中的安全防控措施
3.1网络化防控措施
随着物联网技术的发展与普及以及大数据时代的到来,电力调度运行过程越来越依赖于计算机功能。利用大数据平台将电网体系中重要的电力设施设备连接在一起,形成互联网式的微机保护设施装配是未来继电保护的发展趋势。自继电保护装置应用在电力调度运行过程中以来,一共经历了四个发展阶段,分别为电磁式保护装置、晶体管式保护装置、集成电路保护装置以及微机继电保护装置。随着人工智能技术的飞速发展,继电保护的智能化、信息化是发展的必然趋势。微机继电保护可实现较大容量的数据存储以及长时间的数据存放,与电力系统中的其他装置设备连接后可以共享全部数据信息,达到精确排查障碍点的目的。
3.2自适应控制技术防控措施
自适应继电保护是指根据电力调度运行过程中产生的故障或状态变化,继电保护装置可自行进行参数及性能的更改过程。自适应继电保护的实现要依托于强大的计算机技术,继电保护装置通过存储在数据平台的大量电力调度运行数据预判电力系统运行状态,从而实现在线实时更改电路元件运行参数等功能。自适应继电保护的核心思想在于顺应电力调度运行原始状态的前提下,做出小范围合理更改,以防止电路故障的产生,在一定程度上提高了电网运行的整体经济效益。目前自适应继电保护已经可以实现对继电器的自适应改变,当符合条件、抗阻、网络结构等产生变化时,自适应继电保护装置合理判断断路器的开断,以便完成后期的众联保护要求。
结语
自上世纪80年代继电保护装置被广泛应用于电力调度运行系统中以来,其为电路故障排除及预警作出了巨大贡献,提高了电网运行的整体经济效益。基于此背景,本文对继电保护在电力调度运行过程中的安全防控应用展开了分析。首先将电力调度运行对于继电保护装置的要求归纳为满足事故处理要求、满足事故分析要求以及满足电网运行管理现代化要求三大部分。随后从网络化防控措施以及自适应控制技术防控措施两个角度阐述了继电保护装置在电力调度运行中的具体安全防控应用。继电保护为保障电网稳定运行提供了技术支持,未来将趋向智能化、计算机化发展。
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