继电保护装置的基本要求范例6篇

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继电保护装置的基本要求

继电保护装置的基本要求范文1

关键词:电力系统;继电保护;自动化装置

随着社会的发展和时代的进步,自动化技术开始发展起来,这是其在现代化建设中起到了积极的作用。电力系统是我国进行现代化建设的重要保障,自动化技术在电力系统的广泛应用,有效的提高了系统的稳定性,保证了系统的正常运营。特别是在继电保护装置上应用,有效的提高继电保护装置的自动化水平,同时对其稳定性和安全性也产生了很大的影响。自动化技术已越来越成为我国社会发展的必然趋势,所以继电保护自动化的实现,也是社会发展的必然,这对电力系统的安全平稳运行起到了极其重要的作用。

1 继电保护自动化装置的运行特点

在电力系统正常运行时,发生故障的机率并不是很高,但一旦有故障发生时,继电保护装置则会及时的根除故障,从而保证无故障线路及设备的正常运行,这对减少故障发生时所波及的范围,减少故障损失及保证电网的安全运行具有极其重要的作用。

但继电保护装置在运行时,也会由于自身的原因而导致故障的发生,继电保护装置通常有二种故障形式,其一为拒动故障,这主要表现为在电力系统某一部位出现故障时,继电保护装置没有及时的进行信号的传递,切除故障,从而使电力系统的稳定运行受到影响。其二为误动故障,主要表现在当电力系统处于正常运行时,继电保护装置由于报错信号而会发生误动作,从而使运行的稳定性受到影响。

传统的继电保护装置其功能性较少,而自动化装置在传统装置的功能基础上具有实时监测的功能,可以实现对电力系统运行时的状况进行实时监测,并实现远程控制。

2 继电保护的基本要求与应用

2.1 继电保护装置的任务和基本要求

继电保护装置当电网在运行时有故障发生时,则会通过信号的传递及时将故障部位切除除,从而保证系统的正常运行,同时在系统运行时,还能提供实时的监控工作,对运行的状态及各种参数进行有效的监测,从而使工作人员清晰的了解到系统的运行的状态。

要确保电力系统的安全平稳运行,继电保护系统就要做到以下几点内容,即基本要求是:

选择性:即准确的确定故障的位置后实施选择性的切除,从而使无故障部分继续平稳的运行。

灵敏性:继电保护装置所保护的范围都是固定的,当这一范围内有故障发生时,需要保护装置及时动作,从而保证系统的安全运行,则对于保护范围以外的故障则不会做出反应。

速动性:即切除故障的速度,继电保护装置在接到故障信号的第一时间内即应做出反应,及时对故障部位进行切除,从而避免故障范围,减少损失的发生,同时也能有效的保证非故障部位得以持续平衡的运行。

可靠性:继电保护装置的可靠性对于系统的正常运行是十分关键的,只有具有较好的可靠性,才能在故障发生时进行及时反应,从而避免故障损失的扩大,使系统处于安全的运行状态。

2.2 保护装置的应用

继电保护自动化装置的应用范围非常广泛,其应用范围主要有供电系统、变电站等,多用于保护高压供电系统线路、主变保护、电容器保护等。

3 继电保护自动化装置的优缺点

自动化装置在继电保护上的应用,使供电系统的安全性有了很好的保障,同时由于其自身具有的优越性,使其在使用上具有明显的优势。

其一,性能和稳定性都较高。能够迅速的对故障进行反应,判断准确,有选择性的切除故障,从而保证系统的正常运行。

其二,可以完成复杂的工作。继电保护自动化装置在使用过程中,可以有效的代替值班人员完成一些复杂性的工作,并及时的进行信号的传递、警报的发出,保证了故障切断的快速、及时,使系统的运行处于正常状态。

由于继电保护自动化装置在电力系统上推广和使用的时间还较短,其还处到不断发展和完善的阶段,所以有许多不完善的地方,这首先体现上其功能上还有些欠缺,无法满足当前电网和变电站快速发展的需求;其次自动化系统对于环境因素具有较高的要求,这就会为了保证其稳定的运行而加大投资的成本;最后继电保护自动化装置还无法更好的承受外来的干扰因素,如雷击,所以就需要在系统运行时提供更好的管理保护措施。因此在当前运行的继电自动化保护装置中由于供电系统的快速发展,使其在功能还不是十分完善的情况下,还无法全面的满足电网安全运行的要求,所以还需要我们在应用中不得的加大研究力度,使其功能不断的改进,从而使其运行的可靠性得以不断的提高。

4 继电保护装置报错时的处理方案

当继电保护装置出现故障或者问题时,解决方案主要有以下几种:一是逆序检查法:逆序检查法主要针对解决装置出现误动时的问题,即当出现在短时间内无法找出原因时,就要从结果出发,逆向的逐级进行检查,直到找到问题症结在哪;二是顺序检查法:顺序检查法主要应用在继电保护自动化装置不能正常运行的问题上,这一方法能够有效的解决获取故障根源较难的问题,即根据外部检查、绝缘检测、定值检查、电源性能测试、保护性能检查等顺序进行;三是运用整组试验法:整组实验法主要用于检查保护装置的反应动作、反应时间是否合理,是否能够做到短时间内切除故障的要求。

5 管理维护继电保护装置

为了确保继电保护装置稳定运行,应做好装置的维护管理工作,定期进行检修及设备查评,具体的内容有:一是核对各个设备的标志名称,看其是否合乎要求;二是检查各个设备的按钮、开关等部件是否灵敏,能否保证设备的正常工作运行,如果出现破损或者开关不够灵敏,应做到及时更换和检修,确保设备正常工作;三是检查工作要确保控制室离得指示灯等指示标志能正常运行;四是检查装置各处的螺丝钉等需加固的部件是否牢固;五是检查电压互感器、电流互感器二次引线端子是否完好;六是配线是否整齐,固定卡子有无脱落。只有切实的做好装置的管理检修工作,才能及时发现问题解决问题,防患于未然。

6 结束语

继电保护自动化装置对维护供电系统安全稳定运行有重要的作用,文中详细的介绍了该装置的运行特点,还有装置尚存在的一些问题以及解决办法,希望文中的一些措施和方法能够有效的帮助解决上述问题,提高自动化装置的性能和可靠性,为电力系统的正常运行提供保障。

参考文献

[1]原宇光.浅谈电网继电保护综合自动化系统[J].黑龙江科技信息,2007,2.

继电保护装置的基本要求范文2

关键词:继电保护;运行;可靠性

中图分类号: F406 文献标识码: A 文章编号:

0 引言

电力规程规定:任何电力设备(线路、母线、变压器等)都不允许在无继电保护的状态下运行。因此,如何提高继电保护运行的可靠性,保证继电保护的正确性,显得尤为重要。

1 继电保护装置的定义及继电保护的作用

1.1 继电保护装置的定义

继电保护装置是指反映电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。

1.2 继电保护的作用

1.2.1 快速切除故障

当电力系统发生故障或被保护设备发生故障时,自动、迅速、有选择地将故障元件(设备)从电力系统中切除,使非故障部分继续正常运行,并使故障设备不再继续遭到损坏,以减小损失,满足电力系统的稳定性要求。

1.2.2 对异常情况进行告警提示

当电力系统发生异常运行或被保护的元器件发生异常时,保护能根据不正常工作情况和设备运行维护条件的不同发出相应的告警信号,以便运行人员进行处理,或由装置自动进行调整。

1.2.3 对所保护设备的运行状况进行监控

继电保护除了基本的保护功能外,还应具有更高的数据处理能力,可通过装置采样板对运行的电流、电压、相角及状态等参数进行采样、监控,并可远程传输至后台,从而实现正确判断所保护设备的运行状况。

1.2.4 能够进行装置的工作与备用间的快速切换

继电保护装置在完成继电保护功能的同时,还可实现保护、控制、测量、数据通信等方面的综合自动化。正常运行中,当工作电源突然中断时,可以通过继电保护装置和自动装置迅速将备用电源投入,以保证系统及设备的安全稳定运行。

2 继电保护的基本原理和基本要求

2.1 继电保护的基本原理

电力系统从正常运行到出现故障或异常时,它的电气量(电流、电压的大小和它们之间的相位角等)会发生显著变化,继电保护就是利用电气量的突变来鉴别系统有无发生故障或不正常运行状态,根据电气量的变化测量值与系统正常时的电气参数的对比检测故障类型和故障范围,以便有选择地切除故障。

2.2 继电保护的基本要求

(1)继电保护装置应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的基本要求。(2)在实际选用中,满足基本要求后还必须考虑经济性,在能实现电力系统安全运行的前提下,尽量采用投资少、维护费用

低的保护装置。

3 提高继电保护运行的可靠性

3.1 做好继电保护装置的验收工作

3.1.1 新安装的继电保护装置

对于新安装的继电保护装置在安装结束后,应认真检查回路接线及绝缘测试,合格后上电进行单体调试。调试后应先进行严格的带回路自检,并且专业负责人要牵头组织整组传动的三级验收工作(三级包含检修、运行及安监部门),合格并确认后才能进行试运行。同时,运行后还要用一次电流及工作电压检验,且要做带负荷试验测量六角图。

3.1.2 检修后的继电保护装置

对于检修后的继电保护装置,工作负责人应该进行严格自检,并且专业负责人要对保护进行整组传动的验收工作,合格并确认后方可恢复安措。

3.1.3 保护定值或二次回路变更

(1)对于保护装置进行整定值变更时,应严格按最新定值通知单执行,在校验合格且有第二人核对后,方可投入运行。(2)对于二次回路变更时,应严格按照设备异动申请报告执行,现场应按经审批后的图纸进行,应将无用的接线隔离清除,防止误拆或产生寄生回路,影响继电保护的正确运行.(3)变更后及时做好设备竣工报告,并在更改簿上记录变动的内容、时间、更改负责人、运行班长签名等。

3.1.4 保护的所属主设备改造

对保护的所属主设备改造后,要在电流互感器的根部进行通流采样核对,尤其是差动保护还要确定差动方向,最后进行试运行或带负荷试验。

3.2 做好继电保护装置的巡查工作

3.2.1 运行人员的巡查

(1)在接班前应对所属设备进行一次全面的检查。(2)运行中途每2 h 安排一次较全面的详细检查。(3)对继电保护装置巡视检查的内容有:保护运行灯闪烁及信号灯显示正常;开关、压板位置正确;无发热现象及焦臭味存在;对于微机保护有报告异常时,及时通知检修人员处理。

3.2.2 检修人员的巡查

(1)每天必须对继电保护装置进行认真全面的巡查。(2)运行

人员除了检查表面状态外,必须对主设备保护装置的采样、历史故障信号进行认真核对查看;还必须定期核查保护定值、保护装置时间及软件版本号等,以确保继电保护装置健康运行。(3)严格执行继电保护各项规定及措施,防止继电保护的“三误”事故发生。

3.3 做好继电保护的运行工作

(1)新设备投运前,运行人员要熟悉保护原理及二次图纸,应该根据图纸核对、熟悉现场二次回路端子、继电器及压板。(2)严格

按照“两票”的执行情况及继电保护运行规程操作。为保证保护投退准确,在运行规程中编入各套保护的名称、压板、保护所跳开关及压板使用说明,从而避免运行操作出差错。(3)发现继电保护运行中有异常或存在缺陷时,除了加强监视外,对能引起误动的保护按保护管理制度执行(请示总工后将其退出出口压板,然后联系检修人员处理)。

3.4 做好继电保护的定期维护及试验工作

(1)平时做到认真维护,一旦发现缺陷要及时清除。(2)为避免

运行人员在投退压板上误操作,应将跳闸压板和功能压板区用彩色纸标签区分开。(3)严格按保护装置的检修周期进行校验,在校验保护定值时要按最新定值单执行,并进行带回路及开关试验,确保保护的正确性。(4)保护进行传动试验时,应通知运行人员和有关人员,并由工作负责人或由其指派专人到现场监视,方可进行。

3.5 做好保护动作后的分析工作

(1)一旦发生保护动作,开关跳闸后,严禁立即将信号复归,而应检查动作情况并判明原因,做好记录。(2)在保护动作后应根据保护动作情况结合录波数据及当时运行状况进行全面分析,以判断保护动作的正确性。(3)凡属不正确动作的保护装置,应及时组织现场检查和分析处理,找出原因,提出防范措施,避免发生重复性事故。

3.6 做好保护装置的技术改造工作

3.6.1 加强直流电源的管理

(1) 要提高二次绝缘水平,防止发生绝缘降低或直流接地现象,造成保护的拒动或误动。(2)对二次回路的直流电源进行整改,使控制、保护回路逐步分开,并且有两路电源,做到一用一备。这样既便于直流接地的查找与处理,又可避免直流接地时引起的保护误动或拒动。

3.6.2 加强二次回路的管理

(1)对现场二次回路小线,保护压板及继电器的接线标号、电缆标示牌应做到准确、美观、清楚。(2)应定期对二次回路进行全面

检查,严防寄生二次线的存在,杜绝回路错误或寄生回路引起的保

护误动作。(3)交直流回路都是独立系统,为避免相互干扰,在二次回路中交直流不能共用一根电缆。(4)二次回路图必须符合现场实际情况,并应根据异动情况不断的加以完善。

3.6.3 及时对保护装置进行换型

(1)对缺陷多、超期运行且保护功能不满足电网要求的保护装置,要及时换型。(2)及时换型可以避免造成不必要的误动或拒动,提高继电保护运行的可靠性,从而达到提升系统稳定性的作用。(3)换型时首先应考虑满足可靠性、选择性、灵敏性及快速性要求;其次考虑运行维护、调试方便,且便于统一管理。

4 结语

我们只有做好继电保护装置的定期维护及试验,按时巡查其运行状况,发现缺陷及时处理,并做好继电保护的管理工作,才能全面提高继电保护的运行可靠性;才能在发生故障时将故障点从故障系统中切除;才能保证无故障设备迅速恢复正常运行;才能有效减少经济损失、提高经济效益,从根本上实现继电保护。就以国内外继电保护技术发展的趋势为:计算机化,网络化,保护、控制、测量、数据通信一体化和人工智能化,这对继电保护工作者提出了艰巨的任务,也开辟了活动的广阔天地。

[参考文献]

[1] GB/ T14285—2006 继电保护和安全自动装置技术规程[S]

[2] 国家电力调度通信中心. 电力系统继电保护实用技术问答[M]. 北京:中国电力出版社,2000

继电保护装置的基本要求范文3

[关键词]:电厂 继电保护 应用 策略

一、引言

发电厂是我国生产电能的主要基地,继电保护设备是发电厂内部电力系统运行必不可少的装置,它能够及时检测到系统运行的突发故障或异常运行方式,既可在短时间内发出报警信号,也能直接对故障部分采取切断、隔离处理,为发电厂电气设备的运行提供了安全、稳定的环境。根据发电厂设备运行记录分析,继电保护装置会受到多种内外因素的干扰,造成其保护功能明显降低。因此,及时采取有效策略抵制干扰是发电厂继电保护需要尽快处理的问题。

二、发电厂继电保护的作用与要求

发电厂继电保护的主要功能是对异常状况及时检测报警,对可能发生的故障提前采取应急处理措施。发电厂内部电力系统的继电保护装置具有很强的故障判断力。当系统在运行期间产生异常之后,可利用继电保护装置尽快切断故障源,避免造成设备损坏或系统运行中断。发电厂采用继电保护之后应详细分析其功能作用及运行条件,实现最大的设备保护效果。

2.1继电保护的作用与组成

电力是国民经济健康平稳运转的重要能源之一。目前,我国的发电厂生产电能的方式主要是火力发电、水力发电等。每一种电能生产模式都要使用各种自动化电气设备。将继电保护装置应用于电气设备发挥监测故障的作用,如:继电保护在发电厂设备故障发生前能感应到异常信号,从而立刻把故障元件与电力系统隔离,防止设备内部构件受到损坏。同时,继电保护的紧急处理也防止停电时间过久带来的不便,让发电厂设备保持正常的运行状态。

继电保护动作的实现要借助于整套装置功能的发挥,其通常由测量元件、逻辑元件、执行元件等结构组合而成,每一个部分都是影响继电保护功能的重要因素。具体情况:测量元件,通过对发电厂电气设备的元件参数综合测量,将所得参数与标准值对比后判断设备的实际状态,以命令继电保护装置是否动作;逻辑元件,根据相对应的逻辑关系对设备故障详细分析,确定具体的类型、范围,再确定断路器跳闸、传输信号等动作;执行元件,继电保护信号传输完成后,执行元件则按照信号执行命令.如:跳闸、切断等。

2.2继电保护的基本要求

鉴于继电保护对发电设备故障的检测、报警、切断、隔离等多项功能,发电厂在配置继电保护装置时必须要考虑到继电保护动作运行的基本要求。只有满足继电保护装置运行的条件,才能使其保护功能得到正常发挥。一般情况下,继电保护的基本要求应当符合选择性、灵敏性、快速性等方面的要求。具体如下:

(1)选择性

继电保护动作的选择性是指保护动作装置动作时,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,以保证系统中的无故障部分仍能继续安全运行。

(2)灵敏性

灵敏性是衡量继电保护装置反应能力的指标,发电厂设备出现短路故障之后,保护装置动作时间越短则灵敏性越强。作为继电保护的基本要求,装置的灵敏性必须能在规定时间内判断故障的位置、种类、影响及处理方法,让继电保护装置能正确反应动作。如:发电厂系统最大运行方式下三相短路动作正常,同时在系统最小运行方式下两相或单相短路故障时同样动作正常。

(3)快速性

快速的切除故障可以提高电力系统并列运行的稳定性,减少用户在电压降低的情况下工作的时间,以及缩小故障元件的损坏程度。因此,在故障发生时,应力求保护装置能迅速动作切除故障。

(4)可靠性

保护装置的可靠性是指在该保护装置规定的保护范围内发生了它应该动作的故障时,它不应该拒绝动作,而在任何其他该保护不该动作的情况下,则不应该误动作。

三、继电保护的干扰因素

继电保护在发电厂生产期间起到了关键性的保护作用,既能对设备异常状态有效检测,也可在故障发生时紧急切断处理。但从实际保护状态分析。发电厂继电保护受到了多方因素的干扰,造成继电保护装置的性能减弱,这对于发电厂安全稳定运行是不利的。

3.1雷击因素

雷电对发电厂设备的破坏力较大,且自然雷击形式多样,如:直击雷、感应雷、球形雷等。若发电厂的接地元件、避雷器受到雷电袭击后,因电厂内的地网为高阻抗,使得雷击造成的高频电流在变电站的地网系统中造成暂态电位的升高。这种高阻抗干扰状态下,发电厂继电保护装置的误动作率明显上升,保护装置的灵敏性、可靠性等性能大大减弱。

3.2高频因素

发电厂设备内隔离开关动作时间过长、动作速度过慢,在隔离开关触点之间则形成“电弧闪络”,由此形成过电压、高频电流等。这种高频状态会使得母线附近形成强烈的电场、磁场,使得二次回路、二次设备的运行发生异常状况,若干扰强度大于装置逻辑元件承受范围时便会使继电保护装置动作异常,干扰了发电厂继电保护装置的运行。

3.3辐射因素

为了满足电能生产调控的需要,发电厂内部电力系统也配备了相应的移动通信设备。通信设备在使用期间会形成强辐射电场、磁场。通信设备引起的辐射也会对继电保护造成一定的干扰,如:变化的磁场耦合到附近的弱电子设备的回路中,而回路则感应出高频电压而产生假信号源,这往往会误导继电保护装置的正常动作,影响了设备保护的效果。

四、发电厂继电保护的有效策略

继电保护是维持发电厂正常生产重要的关键环节,维持继电保护装置正常可靠动作是工程设计人员及运行人员需要深入分析的内容。考虑到继电保护干扰因素带来的不利影响,发电厂在生产运行期间要重视继电保护装置的管理,对潜在的干扰因素及时防范处理。根据笔者的工作经验,发电厂继电保护抵抗干扰的措施包括以下几个方面。

4.1安排保护人员

发电厂应安排专业人员对继电保护装置监测观察,当装置发生异常状态后及时采取措施处理。通常对发电厂继电保护装置要充分安排继保、运行等人员的工作,让发电厂继电保护装置保持良好的运行,专业人员必须经过专业的培训和学习,经过专业机构的测评,并对相关设备的运行状态建立运行数据,以作为资料储备。

4.2完善规章制度

不同发电厂的生产模式各不一样,发电厂要根据自身采用的继电保护装置特性,制定完善的规章制度加强管理。如:继电保护设备台账、运行维护、事故分析、定期校验、缺陷处理等。

4.3实行状态监测

随着微机保护和微机自动装置的自诊断技术的发展,变电站继电保护故障诊断系统的完善为电气二次设备的状态监测奠定了技术基础。对保护装置可通过加载在线监测程序,对相应的干扰因素及时处理。

4.4配电线路保护

当前,国内配网线路均以lO kv电压等级为主,但是10 kV配电线路结构特点是一致性差。这就要求技术人员参照电网保护配置情况及运行经验,利用规范的保护整定计算方法对继电保护参数准确计算。

4.5智能网络控制

科学技术的发展促进了人工智能技术在电力系统中的广泛运用,如:神经网络、遗传算法、进化规划、模糊逻辑等。发电厂可以利用计算机网络平台,创建智能化的网络控制系统,引导继电保护装置正常的动作秩序。

继电保护装置的基本要求范文4

【关键词】110kV线路;继电保护;改进措施

引言

继电保护是对电力系统的故障和影响电力系统安全运行的异常工况进行研究,利用继电保护设备来保护电力系统和相关元件,从而实现反事故自动化的一种措施。继电保护可以保护电力系统正常运行,对电力系统的安全运行具有重要意义。随着我国社会经济和电力事业的不断发展,我国的继电保护系统也取得了较好的发展,其安全性和可靠性都获得了一定的提升。但是,随着供用电量的增加,人们对供用电安全性的要求越来越高,如何完善继电保护成为人们关注的话题。本文对继电保护概念和要求进行简要分析,结合一起110kV线路故障,对继电保护动作进行探讨,并结合相关知识提出了一些改进意见,希望能为我国电力事业的安全、高效发展做出一点贡献。

1 继电保护的作用和基本要求

1.1 继电保护的作用

在110kV线路中,继电保护装置可以有针对性的自动切除故障元件,从而减少故障设备的损坏,也可以避免故障设备对电力系统的其他部分造成影响,还可以有效降低事故影响;当电力系统中的设备出现异常状况时,继电保护装置可以依据具体情况做出反应,例如跳闸、收发信号等。因此,继电保护对于电力系统的安全运行具有重要意义。但是,继电保护并不是万能的,它只能在一定的延时范围内,依据故障的大小和损坏的程度做出反应,避免出现不必要的附加损害。

1.2 继电保护的基本要求

要实现继电保护装置对电力系统的保护作用,继电保护装置必须满足四个基本要求:(1)可靠性。继电保护装置必须具有可靠性,能对故障动作做出反应,在正常运行时不应该出现错误反应。(2)选择性。继电保护装置应该有一定的选择性,可以针对电力系统中的故障进行选择性切除,例如断开与故障点距离最近的断路器。(3)速动性。当电力系统出现故障的时候,继电保护装置必须在最短的时间内切除故障部位,从而降低故障部位对其他设备的影响。(4)具有一定的灵敏度。继电保护的灵敏度是指当电力系统的设备或者线路在保护范围内出现金属性短路等故障时,继电保护装置要及时做出反应,不应该出现拒绝动作。

2 110kV线路距离保护

电力系统中的距离保护是指根据反应故障点到保护安装点之间的距离来确定动作时间的保护原理。在110kV线路中,距离保护的I段、II段都具有比较高的灵敏度,可以在各种类型的多电源网络中确保动作具有选择性。但是,距离保护不能实现整条线路的速动,当故障位于线路的末端时,要实现线路的安全运行,就只能通过二段后备保护来切除故障。

距离保护分为接地距离保护和相间距离保护两个类型。接地距离保护作用于线路接地故障,一般使用零序电抗继电器,接地距离的I段是主保护,II段和III段是后备保护;相间距离保护作用于线路相间短路,一般使用方向阻抗继电器,相间距离的I段是主保护,II段和III段是后备保护。从具体运行过程来看,距离保护的I段是速断保护,作用时间短,反应迅速,但是I段保护并不能完全覆盖整条线路,一般只能达到该段线路全长的80%左右;距离保护的II段是一种带时限保护,其保护范围可以覆盖该段线路并有一定的延伸范围;距离保护的III段可以保护所在线路段以及该线路段的下一段线路,还有一定的延伸范围。

3 110kV线路故障分析及改造措施

3.1 线路故障分析

几年前,某市的110kV线路发生了一起线路故障,在故障前,甲站和乙站是利用110kV的双回线连接的,在线路的两端都设有110kV的线路保护。在该线路上还接有三个100kV的终端变电站,但是没有设置相应的线路保护。具体接线方式如图1所示。

当时乙线发生故障(图中X处),乙站与故障点接近的继电保护动作跳开开关,0.3秒后甲线的继电保护动作跳开开关,0.5秒后接近甲站的乙线继电保护开关跳闸,约1.7秒后,甲站的乙线继电保护开关重合,随后的十几秒内,乙站附近的甲线和乙线继电保护开关先后重合。当故障发生时,乙线两侧的继电保护装置跳闸是正常的继电保护动作,但是乙站附近甲线的继电保护开关跳闸是不符合正常的继电保护要求的,本文针对这一现象进行了调查分析,发现当天故障点遭到雷击接地,故障点既属于乙站乙线的距离保护范围,也属于甲站乙线距离二段保护的范围。当乙站附近的乙线继电保护装置跳闸后,甲线变成单向运行,保护的范围产生了变化。而故障点还属于乙站甲线的范围,继电保护装置就出现跳闸反应,此处跳闸后,故障点还在甲站乙线的距离保护范围内,继而引发甲站乙线机电保护装置跳闸。

3.2 改进措施

继电保护装置的基本要求范文5

关键词:10kV配电系统 继电保护 动作可靠性

10kV配电系统是电网系统中的一个非常重要的环节,其运行的安全可靠性和节能经济性,直接影响到需求侧电力用户用电是否安全可靠和节能经济,同时还涉及到电力系统运行的安全稳定。10kV配电系统中二次继电保护系统涉及的因素较多且复杂,包含大量继电保护设备装置、自动控制装置、以及二次信号回路。因此,继电保护设备装置的动作安全可靠性将成为10kV供电系统研究的一个重点和难点。为了确保10kV配电系统能够安全稳定、节能经济的高效稳定运行,必须正确准确地配电继电保护设备装置。

1、10kV配电系统继电保护优选搭配的基本要求

1.1 选择性

当配电系统中保护装置动作时,通过继电保护装置操作控制,将出现故障的电气设备与分支线路,从配电系统中有效切除,进而使停电范围和停电损失尽可能缩小,以确保配电系统中非故障设备和分支线路,仍能安全可靠、节能经济的高效稳定运行。

1.2 速动性

当配电系统出现故障后,继电保护装置应尽可能快地快速准确切除短路故障,以确保配电系统的安全。缩短故障切除时间可以有效减轻短路电流对电气设备的冲击破坏程度,进而可以 加快系统电压的恢复速度,这样不仅可以为电气设备的自启动创造良好的条件,同时还可以有效提高配电系统并列运行的安全稳定性。

1.3 灵敏性

保护动作是继电保护功能正常发挥的前提,也就是说在保护范围内,无论短路点处于何处、短路类型、以及短路性质如何,整个继电保护装置均不应出现“拒动”、“误动”等情况。继电保护设备装置的灵敏系数,应根据配电系统最不利的运行方式和故障类型进行详细的分析计算。

1.4 可靠性

当配电系统出现故障后,继电保护设备装置应该准确按照预定保护动作,不应出现拒动或误动问题。如果继电保护设备装置不能满足配电系统可靠性要求,则可能引起故障的进一步扩大,甚至诱发大面积停电事故。

2、10kV配电系统继电保护可靠性的影响因素

2.1 励磁涌流对继电保护装置动作可靠性的影响

如果在继电保护整定计算过程中,没有充分考虑到配电变压器投入过程中产生的励磁涌流对无时限电流速断保护的影响,可能导致配电变压器投运过程中的励磁涌流的起始值超过无时限速断保护的整定定值,这样就会导致一些变电所的10kV出线线路检修完恢复送电过程中时,开关一合上即马上保护动作跳闸,这样不仅影响到配电系统的运行安全稳定性,同时还可能引起继电保护装置频繁跳闸,影响到供电可靠性。

2.2 电流互感器饱和对配电系统继电保护动作的影响

随着供配电系统容量规模的进一步扩大,当10kV配电系统发生短路故障时,其短路电流将会随着变大,有时甚至可以在故障时达到电流互感器一次侧额定电流的几十倍甚至几百倍。在强大的稳态短路电流作用下,电流互感器一次短路电流倍数也会急剧增大,电流互感器变比误差也会增大,最终会导致灵敏度偏低的电流速断保护产生“拒动”问题,影响配电系统动作可靠性。

2.3 继电保护整定值不匹配引起越级跳闸

在10kV配电系统中,通常采用微机自动保护装置,其一般动作间整定为:速断保护为0s、过流保护为0.5s,且其速断保护动作出口时间通常设定为40ms。由于各类保护间没有充分考虑距离影响因素,而保护动作时间又是一个固定值,因此,就可能引起继电保护的不匹配越级跳闸。加上在继电保护装置选型过程中,没有充分考虑跳闸极限配合问题,导致继电保护装置很难实现通过时间级差来确保保护装置动作选择性的要求,也就是,一旦10kV配电系统发生出线故障,就有可能诱发进线保护速断和过流发生越级跳闸问题,影响配电系统继电保护动作可靠性。

3、提高10kV配电系统继电保护动作可靠性的措施

为了确保10kV配电系统继电保护设备装置具有较高动作安全性和可靠性,就必须结合工程实际情况确保继电保护保护装置的保护原理设计、整定计算、以及安装调试等工作环境的正确无误。另外,要加强各保护装置间的匹配性,确保各保护设备装置具有较高质量性能水平,同时要加强后期设备运行维护措施制度的制定,确保保护动作的安全可靠性。

3.1 采取有效措施防止励磁涌流过大

利用配电变压器投运时的涌流的相关特性,通过适当延长电流速断保护动作时间,这样可以有效防止变压器投运过程中的励磁涌流对继电保护装置动作可靠性的影响,避免保护装置出现误动作,这样可以在不对原继电保护装置进行改造的基础上,就可以达到提高继电保护装置动作可靠性的目的。

3.2 采取有效措施避免电流互感器出现饱和问题

在继电保护装置匹配选型过程中,要充分考虑配电线路出现短路故障时,各电流互感器间可能存在的饱和问题。要尽可能减小电流互感器的电阻载荷,如:减小电流互感器的电缆长度、增加二次线缆截面等;要根据实际功能需求增加适当保护用电流互感器;要严格按照电流互感器的基本保护和配置原则,尤其当10kV配电系统中存在高压电机负荷时,要根据运行电流倍数的增加幅度,合适整定保护电流和故障电流。

3.3 对开关保护设备进行优化改进

在整个10kV配电系统中,如果10kV变配电台区以上部分出现故障,则可以通过变配电台区10kV出线进行动作保护。但在配置继电保护设备装置时,要从技术、经济等方面进行综合考虑,不能一味追求继电保护效果而增大保护系统综合投资。对于配电变压器容量在1250 kVA以下的工程领域,配电变压器的出线柜如采用开关+熔断器电器组合时,需要与用电器的保护性能保持一致匹配,这样才能有效起到继电保护作用。另外,要加强继电保护装置性能的定期试验和检修工程,确保其具有较高安全可靠性。

4、结语

随着微机保护技术的进一步完善可靠,10kV配电系统继电保护技术将以计算机技术、网络技术等为核心,结合图形仿真、现代控制等关键技术,像数字化、多功能集成一体化、网络化、智能化、虚拟化等方向快速稳定发展。

参考文献

继电保护装置的基本要求范文6

关键词:电力 继电保护 可靠性 趋势发展

中图分类号:U224 文献标识码:A 文章编号:1003-9082(2014)05-0392-01

一、电力继电保护的整体含义

随着人们对电力质量运行要求的不断提升,继电保护装置已经被广泛的应用在电力系统中,所谓的电力继电保护装置就是为了降低电力系统运行故障隐患,迅速及时的处理电力故障,缩减故障处理开支,维护电力系统维护的一种电气装置,该装置动作于断路器发出信号或者跳闸,因其独特的电路保护特性,近年来被广泛的应用。

二、继电保护装置的要求及特点

1.继电保护装置的要求

继电保护装置应满足可靠性、灵敏性和速动性的基本要求,在此基础上,在实际应用中,还需考虑经济性,在能实现电力系统安全运行的前提下,尽量采用经济可靠的继电保护装置。

1.1可靠性

可靠性是对电力继电保护装置最重要、最根本的要求。可靠性要求保护装置应有正确的动作,即不改动的时候不能有误动作,该动的的时候不应该有拒绝动作。保护装置的误动作和拒绝动作都会给整个电力系统带来严重的危害,因此,为确保保护装置动作的可靠性,必须保证装置的设计原理、安装调试等正确无误,同时要求装置各部件质量可靠以提高整个装置的可靠性。

1.2速动性

即要求继电保护设备能在最短的时间内对短路故障进行切除,从而减轻短路电流对系统设备的损坏程度,提高电力系统并列运行的稳定性,节约故障的处理时间

1.3灵敏性

指继电保护装置在其保护的范围内,对故障或异常工作情况的反应能力,在设备或者线路在被保护范围内发生金属性短路故障时,保护装置应具有必要的灵敏系数,各类保护的最小灵敏系数在规程中也有具体的规定。

2.继电保护技术特点

继电保护技术主要由以下几个特点,首先自主化运行率提高,使得继电设备具有很强的记忆功能,提高运行的精确度,其次,兼容性辅助功能强,统一标准做法的运用,方便于统一标准,并且装置的体积偏小,盘位数量减少了,在此基础上,可以增加其他的辅助功能。最后,操作性监控管理好,该技术主要表现在不受外界环境影响下的主要部件,能够产生一定的作用。

三、如何提高继电保护的可靠性

安装继电保护装置主要是为了保护电路运行过程中电路的各个配件安全性,所以提高继电保护装置的可靠性,可从以下几个方面落实。第一,继电保护装置需检验应注意的问题,将电流回路升流试验和整组试验放在本次检验最后运行,完成这两项工作后,禁止再拔插件、改定值区等工作。第二,定值区问题,定值区数量的增加是电力系统与计算机网络系统快速发展的一个重要体现,它能够适应继电保护装置运行的不同需求。从而确保电力系统稳定运行。并且由于定值区数量不断增加,人们对不同的定值数据管理会出现或大或小的问题,为此应加强管理定值区,增加其专业技术人员及时调整数据更改记录。第三,一般性检查,一般性检查的工作虽然没有专项检查要求难度高,但其检查质量的好坏直接影响到电力继电保护装置的运作,由于一般性检查工作简单,琐碎,迄今为止还没有引起人们重视,既没有做到及时的进行一般性检查,而且检查时敷衍了事,没有得到具体的实现,细微的细节都可能存在重大的安全隐患,所以一般性检查的具体落实是提高继电保护可靠性的重要方面。

四、电力系统继电保护技术的发展

继电保护技术当今趋势是向计算机化,智能化,网络化,保护、控制、测量数据通信一体化和自适应控制技术发展。

1.计算机化

随着电力系统的不断发展,其对微机保护的要求不断提高除了保护的基本功能外,还应具有强大的通信能力,高级语言编程等各方面功能,这样,继电保护装置才能够得到系统的故障较多的信息,对故障性质、位置的判断和距离检测越加的准确,大大提高保护性能和可靠性。

2.网络化

计算机网络作为现代信息和数据传送工具已成为现代技术的中坚力量,它对各个工业领域都有着很大的影响,实现这种系统保护的主要是将全系统各重要电气设备保护装置用计算机网络连接起来,实现微机保护的网络化。

3.智能化

电气自动化是当代先进科学的核心技术,也是工业现代化的重要标志,他的发展对社会科技进步具有重要意义,因此,我们要时刻展望自动化在电气工程中的应用前景。我国为进一步提高自身产品,已加大了自主创新的发展力度,提倡研究人员研发更好的并且具有创新的产品,使我国电气自动化技术得到更好的发展。

此外,我国正在逐步加大对电网的建设,电气自动化为其的继续发展拓宽了空间。

4.保护、控制、测量、数据通信一体化

在实现继电保护的计算机化和网络化下,保护装置实际上就是一台高性能,多功能的计算机,它可从多方面获得电力系统运行和故障的所有数据和信息,也将它所获得的信息和数据传送给网络控制中心或任一终端,其中在1992年,天津大学就提出了保护、控制、测量、通信一体化问题,并研制了相关数字信号处理器为基础的一个保护、控制、测量、数据通信一体化装置。

5.自适应控制技术

自适应继电保护的概念出现于20世纪80年代,其指能够根据电力系统运行方式和故障状态的变化而迅速实时改变保护性能、特性的新型的继电保护。自适应继电保护的基本思想就是使保护适应尽可能多的电力系统各种变化,提升改善保护的性能,这项技术具有改善系统响应、增强可靠性和节约经济成本等优点,从而拥有着广泛的前景。

五、结束语

随着科学技术的发展,电力能源已经成为国家的主要能源之一,对国民经济的发展和人民生活水平的提高产生了巨大的影响,而继电保护装置作为电力系统安全可靠运行的保障,其显得尤为重要。随着继电保护技术的不断成熟和管理制度的慢慢完善,相信日后继电保护装置的可靠性将会得到明显的提高。

参考文献

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[2]李海.袁琳.对继电保护故障的探讨[J].民营科技,2010.03.

[3]王姗.基于故障树分析法的继电保护系统可靠性分析[J].电气时代,2011(02)