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浅析发电厂自动重合闸与继电保护的配合

2020-09-10王凯

智能建筑与工程机械 2020年7期
关键词:发电厂继电保护

摘  要:在输电线路领域,自动重合闸装置和继电保护的配合得到广泛应用,该组合的应用有利于在较短时间内排除障碍,这对于保护输电线路供电的安全性以及稳定性提供了重要保障。基于此,本文重点对这两种配合方式进行深入探究,分析其优劣势,以期进一步发挥其作用价值。

关键词:发电厂;重合闸;继电保护

中图分类号:TM621 文献标识码:A        文章编号:2096-6903(2020)07-0000-00

0 引言

发电厂的电力故障问题,其主要原因都是由于瞬间意外事故造成的,当线路被继电保护后,发生故障的位置其绝缘水平具有自动恢复能力,因而故障也会随之排除。在这种情况下,在线路发生断联后,将故障线路再次闭合,供电设备又能恢复正常运行,这对于加强供电设备的安全性有着十分重要的作用。从实际情况来看,继电保护在发电厂中的应用比较广泛,但是细节之处仍存在较多不足,而自动重合闸一经出现,迅速弥补了继电保护的一些缺陷,二者的有效配合对于维持电力系统稳定具有重要作用,能够在较大程度上保障正常供电,此外对于增加线路送电容量也具有较为重要的影响作用。

1 对输电线路自动重合闸装置的基本要求

1.1 重合闸的启动方式

首先,需要对断路器跳闸情况进行分析,如果是断路器正常断电,重新合上电闸后,其供电能够恢复,如果是由于不正常原因造成断电,重合闸按理说能够启动。为了对断路器的跳闸情况进行有效区分,通常有两种启动方式,一是保护启动方式,另外一种是不对应启动方式[1]。

保护系统,主要是借助线路短路,引发机械性跳闸断电,进而对供电设备进行保护并且在加装自动合闸系统之后,这种启动方式在断路器出现误跳闸时并不会起作用,在遥控线路方面的适用性更强。在应对非正常跳闸时,有关系统会针对跳闸情况进行分析,针对不同位置的跳闸测试,判断其造成跳闸断电的主要原因。

1.2 在正常跳闸时,应将自动重合闸装置闭锁

如果断电器是事故断电,在工作人员进行人工合闸时,会出现不能合闸的情况,但在减轻用电荷载情况下,可以完成断路器合闸操作,这说明该线路上并没有较为严重的线路故障。在上述情况中,应该将重合闸保持在锁闭状态。如果在某条线路上发生故障,在此项工作红,应该及时将整体线路断开,不论重合闸是否能够正常启动,有关的工作人员都需要对整条线路进行检修,这时的重合闸系统也应是锁闭状态。

1.3 动作次数应和预先的规定相符合

重合闸与动作具有一一对应性,一次重合闸只能对应一次动作,如果断路器再次因为故障问题出现跳闸情况时,自动重合闸不能发生动作;二次重合闸需要两次动作,如果第二次出现跳閘问题,则不允许再次发生动作。值得注意的是,发生动作之后,其需要自行复位,这样便于为下次动作进行准备。对于重合闸而言,其必须要具备退出的特点,在实际试验中,当动作完成之后,要能够发出一定的提醒信号。在动作发生时要注意,其时间不宜过长,在继电保护系统的作用下将故障排除之后,既要达到绝缘恢复要求的目标,同时也要在尽可能短的时间内快速发出脉冲,为缩短停电时间而努力。

2 自动重合闸与继电保护装置的配合

在电路系统中,自动合闸装置与继电保护相互配合能够提高故障排除效率,这对改善供电稳定性具有重要作用,在一些特定情况下,二者的合理配合还能对继电保护进行相应的简化,为保证系统正常安全运行提供可靠的保障。当前,二者的配合方式主要有两种,第一种是重合闸前加速保护,第二种是重合闸后加速保护。

2.1 自动重合闸前加速保护

重合闸前加速保护又被称为前加速,其具体指的是如果线路出现短路情况,开始要根据无选择性电流速断保护瞬时切除障碍,之后进行重合闸,如果故障属于瞬时性类型,重合闸后供电就能恢复正常,如果故障类型为永久性,则在第二次保护时要有选择性开展故障切除工作。这种配合方式主要在35KV以下的发电厂或变电所引出的直配线路上,其对于加速故障排除具有突出作用,此外还能有效保障母线电压[2]。

(1)重合闸对线路保护的工作原理。前加速主要是结合重合闸装置自身以及加上继电保护装置的共同作用,将出现故障的线路进行相关的保护,这样能够更好的对整条线路进行保护。

(2)重合闸前的加速保护优势。重合闸前加速保护,能够更好的对整条线路进行保护,避免由于重合闸之后大量的电流经过该线路,给其他设备造成损坏。一般情况下,重合闸都会与继电保护装置进行同时做功,加强对线路及其他设备的保护能力,并且该系统所用设备器械少,简单易操作,经济实用性高,同时还具有成本优势。

(3)重合闸前加速保护的不利面。重合闸断路器的工作环境相对简陋,这会严重影响重合闸设备的使用年限,严重情况下还会造成重合闸系统老化,影响其对线路的保护作用。断路器长期处于恶劣工作环境下,不仅会减损断路器的使用寿命,还会出现断电不及时的情况,进而造成更大的事故,带来严重的经济损失及人身安全。

2.2 重合闸后加速保护

重合闸后加速保护也被称为后加速,其具体指的是当线路出现故障后,继电保护首先会有选择性地进行故障切除,之后重合闸,如果故障属于瞬时性类型,则这时故障切除工作已经完成,如果为永久性故障,在第二次进行保护时要选择无选择性切除故障。上述的加速方法,对于电压在35KkV以上的电网故障中比较适用,在进行具体的工作中对整体线路有着较好的保护能力,并且不会造成供电延迟情况的发生[3]。

(1)重合闸后加速保护工作原理。在进行实际工作中,当电路网络出现故障时,线路保护设备首先做出的应急反应就是切断电路,使发生故障的线路处于断电状态,该类型的断电是保护设备使其具有智能型的跳闸断电功能,之后再借助自动重合装置,恢复相应的供电工作。如果出现的故障比较麻烦,则自动合闸设备不能进行供电恢复做功,但是这种情况下可以帮助工作人员更快的发现故障类型及故障发生点。

(2)重合閘后加速保护的优势。相比较重合闸前加速保护相比,重合闸后加速对线路及设备的保护能力更强,特别是应对严重的断电事故,重合闸后加速保护能够不受负荷条件等限制,在确定线路安全的情况下,可以更快的恢复供电。并且在重合闸后加速保护系统的运行,该系统能够更快的帮助工作人员检查出故障位置,因此具有较多优势。

(3)重合闸后加速保护的劣势。同样与重合闸前加速保护方式进行比较,对于重合闸后加速保护方式而言,其需要在每条输电线路上安装自动闭合闸,从这一点可知其复杂性略高。除此之外,由于对第一次动作有时限要求,主保护拒动,后备保护跳闸时,所需要花费的时间较多,这对于自动重合闸的动作效果也会造成一定的不利影响。

3 结语

自动重合闸和继电保护的合理配合,对于排除故障、改善供电稳定性具有重要意义,同时还能有效规避停电损失。因此二者的配合得到了广泛应用。通过对上述内容的探讨可以看出,二者的配合主要体现在重合闸前加速保护以及重合闸后加速保护两方面。两种配合方式各有优缺点,不同的方式适用于不同的场合,为此我们需要取长补短,在应用时结合两种方式的具体特点进行正确选择。

参考文献

[1]王体奎,郭建强,高晓蓉,等.自适应自动重合闸与继电保护的组合研究[J].现代电子技术,2011,34(16):126-130.

[2]任佳炯.浅谈火力发电厂自动重合闸与继电保护的配合[J].城市建设理论研究(电子版),2017(29):148.

[3]张烨,冯玲,穆靖宇,等.输电线路绝缘子覆冰厚度图像识别算法[J].电力系统自动化,2016,40(21):195-202.

收稿日期:2020-06-13

作者简介:王凯(1988—),男,甘肃武威人,本科,工程师,研究方向:电气工程及其自动化。

Analysis on the Coordination of Automatic Reclosing and Relay Protection in Power Plant

WANG Kai

(Gansu Power Investment Wuwei Thermal Power Co., Ltd.,Wuwei Gansu 733000)

Abstract:In the field of transmission line, the coordination of automatic reclosing device and relay protection is widely used. The application of the combination is conducive to removing obstacles in a short time, which provides an important guarantee for the security and stability of power supply of transmission lines. Based on this, this paper focuses on the two ways of cooperation in-depth exploration, analysis of their advantages and disadvantages, in order to further play its role value.

Key words: power plant; reclosing; relay protection

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