浅谈如何提升电力系统继电保护可靠性
2016-03-14广东电网有限责任公司湛江供电局
广东电网有限责任公司湛江供电局 陈 婷
浅谈如何提升电力系统继电保护可靠性
广东电网有限责任公司湛江供电局陈婷
【摘要】近年来,我国电力改革趋势下,电力企业致力于保障电力系统健康发展、为社会各领域提供更加优质的电力服务。继电保护是电力系统正常运性的基础,但是受到诸多因素的影响,继电保护会出现拒动或者误动等现象,在一定程度上影响了人们生产和生活有序运行。本文将从继电保护基本概念入手,分析和研究影响继电保护装置可靠性因素,最后在此基础上提出相应的改善建议。
【关键词】提升;电力系统;继电保护;可靠性
1 前言
随着社会经济快速发展,我国电网系统逐渐朝着规模化方向发展,覆盖的范围也越来越广。电力系统运行过程中,受到社会环境、人为等诸多因素的影响,电器在运行过程中难免会出现故障,给人们的生活和工作产生了消极影响。基于此,为了能够有效防范电力系统故障,电力企业积极引进继电保护装置,实现对电力系统的保障。
2 继电保护基本概念
所谓继电保护,主要是指电力企业处于对电气设备、供电可靠性等方面的保障方法。电力企业在日常生产运营过程中,继电保护系统分布于各个变电站中,对电网运行实时状况进行检测和监督,及时发现电力设备故障,并作出诊断,及时有效控制电力设备的断路器动作,实现对电力系统的有效保障[1]。在实践中,故障发生时,我们还能够将故障元件进行隔离处理,避免损坏范围进一步扩发,降低故障构成的损失,从而维护电力系统稳定运行。
3 影响继电保护可靠性原因分析
3.1二次回路因素
继电保护在运行中,二次回路线路绝缘破损、老化等问题的产生,都会对影响设备正常运行。尤其是在全数字化趋势下,由于通信网络具有高速性特点,而非二次电缆,二次回路能够实现自我监督和控制。如果电子互感器与保护装置连接到一起,一旦发生故障,继电保护装置将无法及时收集到信息,不能够为工作人员发出报警信号。
3.2运行环境因素
通常来说,电力系统在运行过程中,外部环境中的杂质、发电残留物,加之系统运行温度偏高,直接增加了设备运行压力。设备长时间处于恶劣的环境中,设备老化现象非常严重,使得设备性能大打折扣。
3.3一次设备因素
电流、电压互感器在继电保护装置当中进行数据采集,而继电器主要接收上级指令作出反应。因此一次设备运行状态将直接影响保护功能的实现。新型微机保护通常选择电子互感器等设备,虽然新型设备在很大程度上突破了电磁互感器无饱和、传遍误差大等缺陷,但是可靠性效果不尽人意[2]。
3.4励磁流通因素
一般情况下,电力系统在运行过程中,其内部线路都会产生励磁涌流,继电设备保护模式一般为电流速断保护,简单来说,就是根据最高流通电流,设定保护限制。但是如果灵敏度在1.2以上,动作电流值会相对减少,特别是在部分过长的线路当中,动作电流会更低。因此极有产生开关重合闸现象,进而影响保护装置的可靠性。除此之外,电源操作等因素也极有可能降低继电保护可靠性效果。电力改革趋势下,继电保护装置在电力系统中的重要性不言而喻,如何在短时间内提高继电保护装置可靠性值得我们给予更多关注。
4 提高继电保护可靠性措施
4.1重视技术改造
针对功能标准低、超限工作较多的线路来说,可以选择微机线路实现对电力系统的有效保护。如220kV母线保护可以借助多功能集成PMH-42/13母差保护,在运行中,能够降低保护动作时间,提高故障排除有效性,进而增强系统性能。就本质来说,直流系统具有较高的脉动系数,极易引发一些故障[3]。因此针对传统元硅整流设备应进行适当的改造和优化,将信号、控制及热工等进行分离处理,同时将熔断器分路开关箱放在特定的控件中,减少误动作的产生。如果设备处于高湿状态当中,应尽量选择陶瓷端子,提高二次绝缘效果。
如果工程现场出现了继电器接线标号、电缆标示缺失等现象,相关人员应及时对存在问题的地方和位置进行调整,清理寄生二次线,重新布置线路,创建良好的运行环境,避免设备产生误动作。
4.2提高操作规范性
技术人员要结合实际情况,根据二次图纸及保护原理,对二次回路段子、信号吊牌等进行检查。在实际工作中,应严格按照制度规定对设备调度进行合理划分,受到调度指令后方可进行操作,避免违规操作。
另外,针对PT的检查维修,应安排专业人员对有压监视3YJ接点与方向元件连接到一起,促使保护定值与线路保持一致性,为继电保护装置有效运行奠定坚实的基础。
在运行检查过程中,如果设备出现故障,应及时将可能引发误动的保护退出到相应的位置,并通知专业人员赶到现场进行维修。
4.3避免电磁干扰
第一,滤波。滤波作为外部干扰因素的具体表现形式之
一,会利用接线端子串入。基于此应在外接端子位置处连接一个电容器,以此来防范外界干扰源产生的消极影响。同时,为了避免浪涌电压击穿问题的产生,还应保障电容器耐压能够符合达到设计标准,促使设备性能得到有效发挥[4]。针对内部干扰问题来说,可以在组块增设去耦电容,以此来避免干扰,同时在微机保护插件当中设置接地线,形成互相制约的网络格局。
第二,屏蔽。屏蔽作为避免外部辐射干扰的有效措施之一,能够从根本上确保设备的稳定运转。更为关键的是,能够防范设备内部辐射进入到外部环境当中,影响设备有效运转。目前,电磁手段在降低磁场干扰中的应用范围较广。在具体操作过程中,可以在设备与电源之间增加一个电导率较高的物理屏蔽层,形成一个高效的防护屏障,同时处理好接地问题后,切断磁场对电磁的干扰。如果外部磁场过强,可以选择双层屏蔽模式,实现双重保护目标,进而增强屏蔽有效性。
第三,接地。众所周知,接地是系统、设备的基本技术要求,接地能够将干扰电流引入到大地中,以此来减少干扰信号对设备产生的消极影响。受到外部环境的影响,二次回路极易产生共模干扰,究其根本是受到变压器绕组间耦合介质的传递。基于此,我们可以采取良好的接地方式,在初级与次级之间建立屏蔽层,以此来避免电压的释放,降低输出端的干扰电压[5]。上述方式和方法中,无论是滤波、还是屏蔽和接地,都能够有效提升继电保护装置的可靠性,实现对电力系统的保护。
5 结论
根据上文所述,继电保护装置作为电力系统运行不可缺少的一部分,其工作可靠性与否与电力系统安全及效益存在非常密切的联系。受到诸多因素的影响,继电保护装置在运行过程中往往不能够真正发挥自身积极作用。因此电力企业应加大对继电保护装置的分析和研究,并加强对该方面问题的研究,不断提高对设备的改进和优化,增强设备行能,在运行过程中,及时发现问题,并向技术人员发出警报,继而促进电力系统能够为社会各领域提供更加优质的电力能源。
参考文献
[1]陈晓湖.电力系统中的继电保护设备及其自动化可靠性研究[J].电子制作,2014,(04):68.
[2]叶峻,吴庆彤.电力系统继电保护及自动化装置可靠性试验评估研究[J].通信电源技术,2015,(02):44-46.
[3]吴海霞.关于电力系统继电保护可靠性问题探究[J].电子技术与软件工程,2015,(10):244.
[4]姬楠,高品.电力系统继电保护装置运行可靠性指标探讨[J].企业改革与管理,2015,(10):207.
[5]孙海燕.浅谈提高供电系统继电保护可靠性及安全运行措施[J].科技创新与应用,2013,(19):155.