电力线路的继电保护范例6篇

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电力线路的继电保护

电力线路的继电保护范文1

【关键词】输电线路;防雷;保护措施

引言

我国的输电线路运行总体水平,在世界上处于较为先进的水平,线路综合跳闸率的平均值处于相对较低的水平,但个别地区线路跳闸率较高。 我国的输电线路雷击故障,由于受我国特有的地形地貌的影响,具有一些显著的特点,了解并掌握这些特点,对于我们有针对性地开展防雷保护工作十分重要。 1 雷电的形成以及对电力系统的危害

每次闪电都会带有持续时间很短、幅值很高的电流,一次普通的雷电放电要包括2-3次的闪电,每次闪电的时间间隔大约是二十分之一秒,而闪电的电流都在10000到100000安培之间,一般持续时间都是小于100微秒,而供电系统的内部由于变频设备和大容量设备的使用,带来了更严重的内部浪涌的问题,这主要是受瞬态过电压的影响。五月至八月期间,在我国东莞,由于受到雷击的影响,电力系统的亏损能达到上千万的经济损失,这接近当季GDP比例的百分之六。目前我国输电线路的分布比较广泛,并且大多数输电线路都处在旷野,更容易受到雷击。当电力线路被雷击中时,电力需要经过电力线路释放到大地,当雷击发生后,及时没有击中电力线路,导线上感应的异号电荷也会失去舒服,从而向导线的两侧流动。这些电流通过线路侵入变电站或袭击电气设备,在设备上形成过电压。当过电压高于设备的额定雷电冲击耐受电压时,设备就会损坏

2 影响输电线路防雷特性的各种因素

2.1 接地电阻

当杆塔塔型、尺寸与绝缘子型式和数量确定后,影响线路反击耐雷水平的主要因素是杆塔的接地电阻值,表1是500kV典型酒杯塔及±500典型直线塔不同接地电阻,所对应的耐雷水平的计算值。表1 500kV交直流线路耐雷水平与杆塔接地电阻的关系

2.2 地线与边导线的保护角

保护角实质表示了地线的屏蔽作用,在EGM(电气几何模型)方法中,这一效应可以用导线与地线垂直平分线的位置来表示。保护角α变大,垂直平分线斜率增加,绕击区加大,从而使绕击区增加,一般而言,根据计算当α>20°之后,绕击就会显著增加。

2.3 杆塔高度h

在杆塔高度增加的情况下,绕击数也要相应地增加。如果杆塔高度H较大,会趋于饱和。塔高度增加,地面屏蔽效应减弱,这相当于EGM分析时抛物线相对位置有所变化,即绕击区变大,使更多的雷不击中地面而击中导线。

2.4 电力线路绝缘水平与波阻抗

在绕击事故发生的情况下,小的雷电流占的比例也比较大,击中线路以及线路总的落雷数的雷电流幅值的分布情况,也就是用磁钢棒所测得的雷电流值概率分布曲线都应该与杆塔结构有关。

2.5 地形的影响

在坡度较大的山区,线路的绕击率,远远不止是平原地区的三倍,而是要比平原地区大得多。

3 输电线路防雷的四道防线

3.1 防止雷直击导线

沿线架设避雷线,有时还要装设避雷针与其配合;在某些情况下改用电缆线路,使输电线路免受直接雷击。

3.2 防止雷击塔顶或避雷线后引起绝缘闪络

雷击避雷针或塔顶时,使得塔顶的电位升高,这样的杆塔是接地的,有可能对导线放电,具有很高的电位,使得过电压嫁到了导线上,这种现象被称之为逆闪络或者反击。线路的耐雷水平是雷击线路不致引起绝缘闪络的最大雷电流幅值。

耐雷水平

雷击线路不致引起绝缘闪络的最大雷电流幅值(kA),称为线路的耐雷水平。

提高线路耐雷水平的措施

降低杆塔的接地电阻,增大耦合系数,适当加强线路绝缘,在个别杆塔上采用线路避雷器等。 线路避雷器 连接于横担和导线之间(亦即与线路绝缘子并联)的避雷器,当雷击塔顶或塔顶附近的避雷线时,塔顶电位升高,避雷器动作,其残压低于绝缘子串的放电电压,故避免了绝缘子串冲击闪络和随之而来的工频电弧。 3.3 防止雷击闪络后转化为稳定的工频电弧

建弧率:输电线路在遭受雷击引起冲击闪络后,闪络转化为稳定工频电弧的概率。

由冲击闪络转化为稳定工频电弧的概率虽与电源容量及去游离条件等因素有关,但主要的影响因素是作用于电弧路径的平均电位梯度。

E:绝缘子串的平均工作电压梯度(r.m.s),kV/m。

对中性点有效接地的电网

对中性点非有效接地的电网

式中Ue:额定电压;lj:绝缘子串长度;lm:线路的线间距离(对铁横担和钢筋混凝土横担线路,lm = 0) 3.4 防止线路中断供电 为了防止线路中断供电,要采用环网供电、双回路供电、自动重合闸等措施,这样及即使发生线路跳闸,供电也不会被中断。

3.5 以上四种输电线路的防雷防线,要根据具体的情况进行实施,比如线路的重要程度、电压等级、已有线路的运行经验、当地雷电活动强弱等,在通过经济和技术方面的比较,采取最佳的保护措施。

4 结语

通常雷击是最容易使电力线路遭受损害的,电力线路受到损害就会影响到线路的安全运行,无论是高压输电线路、超高压输电线路或是特高压输电线路,雷击都是线路故障的主要原因之一,这必须引起电力部门的足够重视,加大对防雷保护的工作力度,提高运行维护水平,减少雷击对电力系统造成的伤害。与此同时,还要开展雷电理论的研究以及雷电观测方面的工作,这样可以更好地知道防雷保护工作。

参考文献:

[1]周月,朱建军.电力线路的防雷措施[J].农村电工,2007(06).

电力线路的继电保护范文2

关键词:继电保护;安全运行;详细分析

中图分类号: TM58 文献标识码: A

在进行电力系统的建设过程中,如何有效实现电力系统自动化控制与继电保护装置的有机结合,提升电力线路应对故障的处理能力和提高电力系统的服务水平,是当前电力系统自动化研究的重要课题之一。电力线路中继电保护的安全管理问题不单单是一个仪表检测、信号预警、事故音响等简单的处理,而是关系整个配电网络的安全和用电安全的系统性问题,需从整个输电网络上进行总体考虑。

电力自动化继电保护的现状及特征分析

继电保护作为保护电力系统正常运营和检测线路故障、自动处理问题的重要手段,在科技日益发达的背景下,也突破传统模式,不断将新设备、新技术运用到配电网络中,不断改革线路中原有的继电保护方式,提升继电保护的快速反应能力。现在的继电保护设备和技术与从前的继电保护设备相比,在技术上和科技含量上已经有了质的飞跃。原有的继电保护在仪表检测、事故信号等单一继电保护的管理模式已经发生了重大的变化,继电保护开始向以计算机技术应用、网络技术、电子技术等技术应用的自动化管理模式转变,实现电力网络中事故的自动检测和处理,在保证电力网络的安全上,性能更好,而且继电保护的设备集成化程度也更加突出,在安装、调试、操作上就变得更加方便,功能更为强大,系统的安全性、稳定性更为可靠。在采用计算机网络技术、通信技术、电子技术之后,继电保护设备在防雷击、抗干扰、工作环境等方面具有更强的适应性和稳定性,能够有效提高电力部门的服务水平,提高工作人员的工作效率。

但是在实际的工作中,虽然继电保护在设备上也发生了一系列变化,在整体的工作环境中变化还没有完全改观。继电保护在管理上还存在一定漏洞,对继电保护的安全措施实施得不够,工作人员的安全意识比较淡薄,管理水平低下,不能够很好地发挥电力自动化的作用和继电保护的安全作用。如何有效发挥电力系统自动化的自身优势和特点,实现对电力系统的全面监控和管理成为电力发展中一个比较突出的问题。在电力事业不断发展的过程中,电力系统在国民经济中的作用也越来越明显,加强对继电保护管理技术的探索和分析对于电力系统的自身发展具有重要意义

二、电力自动化继电保护安全管理策略分析

1、统筹规划,保障继电保护装置性能与设备的质量,科学地选型设计

配电网络的正常运行要求继电保护装置的灵敏度、可靠度和稳定性以及选择性有着严格的设计,要求继电保护装置在动作时能够及时、准确到位,不能出现拒动现象。继电保护的可靠性要求继电保护装置不能够随意干涉配电网络的运行,不能给电力系统的运行带来安全隐患。可靠性是继电保护的重要原则之一。灵敏性和速动性要求继电保护装置能够在电力线路发生故障时快速做出反应,尽快对电力线路的故障进行排除,降低设备和线路的损坏程度,提高线路自动重合和备用电源启动,提升供电网络的稳定性。对于电力自动化系统来说,继电保护的主要工作是对电力系统中发生的故障进行及时反应,对线路中的元器件进行保护。在线路出现故障时,继电保护装置迅速准确地对线路的断路器发出跳闸指令切断线路,将故障元件从配电网络中脱离出来,避免电力线路对元器件本身造成更大的损坏,保证电力线路安全供电,在一定程度上满足电力系统的某些特定要求。

根据电力线路的基本要求,继电保护装置在造型上要能够满足电力系统安全、稳定供电的要求,选择质量可靠、性能优良的安全继电保护装置,选择硬件设施合理,保证继电保护装置的稳定性、可靠性和灵敏性以及速度性,让继电保护能够全面发挥作用,提升电力系统的稳定性,减少元器件的损坏,降低对线路的不良影响。所以,线路在选择继电保护装置时就必须严格把关,控制继电保护元器件的质量,合理选取继电保护的功能,要求质量可靠,以保障电力自动化系统的安全运行,提高电力系统的稳定性。

2、完善继电保护设备的调试安装,确保电力设备的良性运行

继电保护重要的特性就是稳定性和可靠性,在选择时一定要保证继电保护的配置合理、质量和技术性能要满足继电保护装置能够稳定运行,能够提升线路的稳定性和安全性,对继电保护装置的安装、选型、调试等工作,要按照电力线路的基本要求进行施工和管理,从设备的安装到系统后台监控管理的每一个环节都要进行仔细检查,按安装施工的要求进行,认真细致、合理分工、责权分明,要求各个管理部门能够有机的协调配合,共同完成设备的监管和维护,促进电力系统自动化的建设和发展。根据电力系统自动化建设的特点,对后台系统的数据录入、数据库的建设进行联合调试时能够对每一个环节进行监控和管理,保证调试的结果合格,对配电路中的各类故障进行模拟分析,探究测试继电保护装置在实际工作中可能出现的情况,保证继电保护装置中各项逻辑回路的正确性和稳定性,也要保证继电保护的准确动作。对于继电保护装置中的突发事件能够快速、准确地做出反应。例如:防潮、雷击、干扰等情况。在实际的设计中,要采用两端电缆屏蔽层接地,根据相关规范和控制的要求,在通信网络及二次回路中合理配置避雷器装置等相关的措施,提升电力设备的安全可靠性,提高电力继电保护设备的抗干扰能力,提高继电保护的稳定性,保证电力设备的良性运行。

3、强化验收线路网络的安装与运营维护

配电网络的安全管理有着严格的要求,电力系统自动化运行及继电保护安全管理对施工的验收要求十分严格。要加强设备的验收监测和控制,在设备投入运营后要做好维护和保养工作。在具体验收的同时,要根据新设备的具体特性进行详细测试,对各项设备的遥控、抗干扰能力进行严格、反复的测试,保证继电保护设备的性能过关。制订与自动化系统运行相匹配的操作规范及相关管理制度和详细的管理办法,完善继电保护操作环境的控制和建设,提升继电保护制度的严肃性。对于验收的数据、各类报告书、竣工的图纸以及相关施工的技术资料,要做好系统数据内容的保存和备份工作,并报送相关的管理部门存档,以便为电力系统后续良好运行和维护,提供各类资料、数据分析、建议和指导。

根据电力设备的管理要求,要加强对运行维护工作人员的培训,提高他们的业务能力及对新设备熟练掌握的程度和管理水平,要求工作人员熟悉变电站电气主接线图的运行方式和基本情况,对电气运行时出现的故障作出准确的判断,同时还能根据电气设备的运行情况预测可能会出现的故障,准确、清晰地对主控台的信息进行分析,判断配电网中出现的故障。

三、结语

继电保护的安全管理工作是一项十分复杂的工作,一定要根据实际情况进行严格的控制和管理。鉴于电力系统继电保护工作的基本特征和管理方式,在对其安全工作进行管理时要根据工作的实际需要系统而科学地制订管理策略,强化继电保护的设备选型、安全施工、调试安装、系统的测试、投试运行、维护保养等各个环节都要进行安全管理,对继电保护的工作环境进行管理,切实提高电力系统自动化和继电保护各个环节的安全性,提升电力系统自动化的改造水平,服务水平和经济效益。

参考文献:

[1] 张敬.电子信息技术在电力自动化系统中的应用研究 [J].中国电力教育,2010,(9).

[2] 王喜 . 配电自动化发展现状及规划 [J]. 电气时代 ,2010,(12).

[3] 叶睆 , 林丽丽 . 电力自动化继电保护相关安全管理问题分析 [J].中国新技术新产品 ,2012,(2).

电力线路的继电保护范文3

关键词:高压输电线路 自适应重合闸 线路保护

中图分类号:TM773 文献标识码:A 文章编号:1007-3973(2013)011-012-03

1 高压输电线路的保护新原理及自适应重合闸技术发展的现状

1.1 高压输电线路的保护原理发展现状

高压输电线路保护一般有三种方法:输电线路分相电流差动保护、输电线路单端全线速动暂态电流保护、输电线路能量方向保护。这三种方法针对不同的方面对输电线路进行保护,有其独特的特点。

(1)输电线路分相电流差动保护。

这种保护方式从原理上面来说是最理想的,其在对输电线进行保护的时候不会受到系统的影响,因其本身就具有一定的选相功能,这种方法有一个很大的缺陷,就是由于高压输电线的分布电容较大,在轻重负荷区会分别有误动和拒动的保护产生,而这种保护会给高压输电线产生一定的影响,因此在使用这个方法进行保护的时候最好还是采用分布电容补偿措施。输电线路分相电流差动保护是可以根据其取用的电量进行划分的,一个是基于工频相量,一个是基于瞬时值的采样值。根据长期的研究表明,如果说基于工频全电流的这种分相电流差动保护有能力克服分布电容带来的影响,则其有能力成为最为合适的高压输电线分相电流差动保护的方法。

(2)输电线路单端全线速动暂态电流保护。

单端全线速动暂态电流保护技术最为关键的点就是对于边界的选择性,就我国目前而言就只有阻波器和母线杂散电容这两种边界。由于电容式设备在高压输电线上广泛运用,同时阻波器又不是高压输电线的主要装置,因此在这种保护当中最受欢迎的还是以母线杂散电容作为边界的基于暂态电流信号的单端暂态电流保护,而这种保护只会受到电容大小的影响和输电线沿途衰减程度的影响。

(3)输电线路能量方向保护。

输电线路故障分量方向保护在传统的保护基础上提升了保护的速度,同时对于这种方法而言,电路负荷和串补电容等都不对其产生任何的有害影响,即使是系统出现一些问题对其也只会产生不大的影响。对于这种保护方法而言,输电线路中产生的能量波动对其影响是较大的,而输电线路又非常的长,产生故障的可能性又大,因此就必须对其进行一个输电线路能量方向的保护,这样就可以让输电线路故障分量方向保护发挥其最大的作用。

1.2 输电线路单相自适应重合闸技术的发展现状

随着科技的不断发展,对于输电线的电压要求越来越高,而随着输电线的电压的不断升高,杆塔的高度和相间的距离也是成正比的增加的,这样产生单相接地故障的可能性就大大的增加了。而过电压的产生也会使得两相运行时产生故障的概率增加,因此在过电压不超过一定值的时候,可以采用单相重合闸技术来进行控制,这对于保护系统的安全性和稳定具有重要的作用。过电压是高压输电线最为头疼的一项影响因素,对于系统来说,由于过电压而产生故障对于系统会产生很大的影响,因此最为重要的就是对于合闸的原因进行一个有效的判断,比如是重合于永久性故障还是瞬时性的,这样就可以进行不同的操作,避免重合闸给线路造成很大的影响。经过长期的研究,基于并联电抗器是否运用于输电线路的识别器被发明出来,其可以根据不同的情况进行一个较详细的判断。

2 对于现新技术的研究

2.1 基于分布参数的分相电流差动保护新原理

当高压输电线是在正常工作的情况下,对于输电线上面每一个点之间的电压和电流理论上是相等的,如果考虑到实际情况,会存在一些误差,但是幅度也不会很大。但是当线路中产生故障的时候,故障两端的电压差就会很大,因此可以通过计算两端的差值的最大来作为保护线路不会因为故障而毁坏全部线路。

根据研究发现,故障点两端的电压是趋近于相等的,因此在进行各个点之间差距的计算时,当差值达到最小,这个区间则为故障点,而根据这个原理即可研究出特高压输电线路电流差动保护新原理。设该点位置为距离线路始端l处,则具体公式为:

上式即为保护新原理的计算公式,最后一项为电流的定值。虽然说这个方法对于非故障相来说存在一些缺陷,对于故障点的判断会有一定的失误,但是这个新原理在一定的程度上还是对于线路有很好的保护作用。流程如图1。

2.2 两种高压输电线路自适应重合闸技术

此处通过仿真测试的相关数值来说明两种高压输电线路自适应重合闸技术的应用在现实生活中是可以达到其想要的结果的。在本次仿真测试中,两侧系统等效电势的相位差用 表示,Rg为故障接地电阻, ’为断开和闭合两种情况下的电压和的相位差,L是指故障距离,从故障点到起送点。

(1)不带并联电抗器的情况下幅值与相位综合判据的方法研究。

本次仿真的软件是采用的PSCAD,所显示的仿真结果都是依据实际的情况而模拟得出的,表1、表2、表3为仿真的数值。

通过表1、表2、表3数据显示,幅值与相位综合判据是具有明显的作用的,故障发生的情况不同,其幅值与相位是不同的,对于瞬时性故障而言,其产生的相位差和幅度值都非常的小,而对于永久性故障而言,其产生的差值角度均可大于40`互比较可以明显的发现丘S睹出故障的睬永久性还是瞬时性的b淹方便工作人员及时的作出颖措试な涞缦呗肥艿降挠跋熳钚 T谡G榭鱿拢庵址椒ㄊ蔷呓细叩牧槊舳鹊摹K淙徽庵址椒ǖ牧槊舳雀撸故怯幸欢ǖ闹圃家蛩兀惫傻缱柙龃蠡蛘呤歉汉杉又兀飧龇椒ǖ淖既沸跃突岽蟠蛘劭哿恕?

在长期的研究中对于上述方法进行了一个改进,仿真测试结果如表4、表5、表6、表7。

由表4、表5、表6、表7可以看出,改进后的方法基本还是具有较高的灵敏度,同时也不会受到线路、负荷、故障距离等的影响了,这也是一大提高。

(2)带并联电抗器情况下的新的拍频判据研究。

此次实验中在输电线路中加装了并联电抗器,数值为4.2325H, =20,Rg=500 ,L=200km,中性点小电抗电感为0.6718H,自由分量频率计算值为46.6401Hz,仿真时采样率为1kHz。本文通过对幅度U0jb进行计算,从而了解两种故障下负荷电流对其影响,影响非常的明显。

这次的仿真实验其实是两个拍频实验的结合,此实验就是利用了并联电抗器的拍频特性和利用不同频率的正弦量之间具有正交性消除断开相电量中的基波分量来进行实验,从而得出相应的结论,从上面的表格中很简单的就可以看出,有并联电抗器时可以利用电抗器的特性来进行判断,了解故障是瞬时性还是永久性,从而做出相应的判断。其实这种方法有一个缺点,就是在进行判据的时候,必须预先对自由分量的频率进行估算,这样才能让其兼具灵敏性和准确性。

3 结语

本文通过对高压输电线路保护新原理及自适应重合闸技术进行了分别的研究,从两者现状入手,然后利用仿真实验来分别说明其最新的原理与技术。本文中介绍的原理和技术就目前而言都是可行性比较高的,但是科技在发展,需求在发展,新的原理和技术还需要后来人进行发掘,以保证其能适应未来社会的高要求。

参考文献:

[1] 索南加乐,孙丹丹,付伟,等.带并联电抗器输电线路单相自动重合闸永久故障的识别原理研究[J].中国电机工程学报,2006(11).

[2] 程玲.超(特)高压输电线路单相自适应重合闸的技术研究[D].华北电力大学(河北),2007.

[3] 刘超.特高压电网自适应重合闸的研究[D].昆明理工大学,2011.

电力线路的继电保护范文4

1基本原理

光纤差动保护的方式随着时代的发展也会在电力线路的保护中得到广泛的应用,这不但代表了我国的电力事业的发展水平,也可以为人们提供更为稳定和安全的供电保障。光纤差动保护的应用也带来了更多的经济效益,因为其在使用过程中,对人员的要求不多,有效的节约了人力,全自动化的操作,也减轻了工作人员的工作负担,是一项非常重要的的建立保护系统。电力工作人员在利用光线差动保护进行工作中,要注意对检测的线路的了解,如果该检测线路的情况出现了问题,那么就会产生一定的差值,整个差值也就可以通过光纤差动保护装置计算出来,进而为电力人员的工作提供了基本的依据,在电力人员的工作中为了降低对时间的消耗,提高工作人员的工作效率,可以采用光纤差动的保护方式进行工作。在光纤的差动保护中利用数据的处理系统可以对电路中出现的问题进行有效的分析,并可以通过对线路的定期的测试,了解线路最新的运行状况。在检测的前要做好光纤设备的准备,准备完以后在进行线路故障的检测,所以光纤的差动的应用不但能够有效的对电力进行保护,还能够对线路的故障进行有效的排除。在安装光纤差动的保护设备过程中应该在注意到接口的选择,不能随意的选择接口,要经过测试以后才可以安装,这样才可以对电力线路进行良好的保护,同时也要注意对电路最大电压和电流的测算,以便对光纤差动保护设备的电压进行调整。在调整完毕以后才可以对电力线路进行检测,检测的环节也是保护系统的重要部分,保证实时的检测才能得出不同阶段的电路运行的数据,通过对数据的计算和分析,才可以对电力线路进行良好的保护。然后,对通道传输的时间进行计算和测试。这一点也是非常关键的一点,通过对通道传输时间的计算和测试,可以得出光纤差动保护在实际应用中的工作效率,不仅对装置的使用指导有着重大的意义,对实际操作中可能存在的一些问题也可以进行及时的修改和完善,起到了较为重要的作用。在实际的测试当中,可以使用继电保护测试仪来进行测量,在同一时间,对同一装置的两侧进行实际的测量,并且通过测量采集到的数据进行计算和比较,通过数学公式的运用,样本的采集,即可以得出实际的通道传输时间,这样,就可以对光纤差动保护装置在电力电路中的应用有—个较为初步的了解,往往会起到较大的帮助。在光纤差动保护的运行之前可以对线路的具体情况进行一个具体的实验,实验的方式主要是针对电流的通过情况进行预测,电流通过的频率进行计算,如果电流的通过频率过快很有可能是故障所致,由此我们也可以证明光纤差动的保护速率是相对及时的,对于问题的发现也较为快速。如果在实验只能够发现了电流流通的弱化现象,那么就说明该位置的电路流动受到了阻碍,有可能发生漏电的现象,通过光纤的差动保护的差值反映出来。首先,进行空充线路的实验,通过一侧装置的启动,并同时向另外一侧的装置发送信号,电流开关处于分位的状态,当另一侧的装置收到了信息之后,也会逐渐的启动,但会因为保护没有启动,所以相应的保护措施的装置也没有完全的处于启动状态,同样的道理,当一侧的开关分位,另外一侧的电流则是模拟这—坝的装置的选相动作,另—坝的装置则是出于不动的状态。另外—个实验,是弱馈线路实验,通过两侧开关均处于合位状态,加上相应等级的电压,一侧的装置设备收到电流信息之后,自动的判断为有差动电流,并且经过识别时候,确定是弱电侧,另外一侧则根据发出的信息进行识别和判断,并且逐步的启动光纤差动保护措施,通过两侧装置的相应动作,加入电压的因素,得出相应的结论,出口延时比没有PT的断线的情况要稍微的长一些,这样,即可知弱馈侧收到的强电侧的差动允许信号之后,经过了大约30ms的时间,才逐渐的启动。通过上述两种实验的情况,来对光纤差动保护在电力线路中的应用情况进行简要的分析,得出相应的结论,对于在实际应用中的指导作用是非常显著的。

2结论

综上所述,要想分析得出光纤差动保护在电力线路中的实际的应用情况,要先对其基本的使用原理,基本的结构规范进行了解,在对初步的知识有了较为深入的了解之后,再对接口的参数、通道的传输时间进行简单的测试,并且对参数类型要有深刻的认识,最后才能进行相关的实验操作,如上文中提到的弱馈线路实现,或者是空充线路的实验,通过实验采集到的数据进行分析,才能得出相应的结论,得知光纤差动保护装置在电力线路中的实际应用情况。光纤差动保护技术的运用,不仅对电力线路有着重大的贡献,对于经济和社会的发展,也一定会在将来起到关键性的作用。(本文来自于《科技创业家》杂志。《科技创业家》杂志简介详见)

作者:魏常信单位:国家电网公司直流建设分公司

电力线路的继电保护范文5

[关键词] 电力客户;继电保护;供电;管理;动作正确率

中图分类号:F407文献标识码: A

前言:电力客户内部继电保护的快速可靠动作,直接关系到客户生产经营等各项工作的正常进行。由于城市电网电源点有限,同一路电源往往串带多个高压用户,提高电力客户继电保护装置正确动作率,真正做到用户内部故障“不出门”,将成为电网可靠性提升和安全稳定运行的关键。

1 客户配置继电保护装置的必要性

以某地区全年继电保护动作情况分析,全年该地区10千伏电力线路因故障引起的继电保护装置动作共计319路次,其中造成停电影响的动作90路次,未造成停电影响的动作229路次。根据故障原因统计,因用户原因引起的线路故障跳闸123路次,占比38.56%;受天气等自然因素影响引起的线路故障跳闸51路次,占比15.99%;因社会施工、树线矛盾等原因引起的线路故障跳闸86路次,占比26.96%;因电力设备本身质量问题引起的线路跳闸44路次,占比13.79%;因运行人员日常维护不到位引起的线路跳闸7路次,占比2.19%;受设计施工影响引起的线路跳闸1路次,占比0.31%,其它因素影响7路次,占比2.19%(见图1)。

图1:某地区线路故障跳闸原因分析

由图1所示,用户内部故障影响电网动作次数约占全年电网动作次数的三分之一,客户内部加装继电保护装置,确保第一时间将用户故障从电网隔离,将对电网安全可靠运行意义重大。

2 加强客户继电保护管理的方法

2.1 建立电网公司与电力客户沟通的良好渠道

对于新入网的高压客户,建立供电一对一服务机制,积极为客户解决发电过程中的各类问题,做好客户供电服务全过程管理。对于入网后的电力客户,建立用电检查一对一服务机制,对电力客户在设备运行及操作等方面提供有效帮助,做好各类监督、检查和技术支持等工作。

电网公司应及时向电力客户联系方式,采用定期对电力客户进行回访等方式,以保证信息渠道的通畅。电力客户也可以定期向电力公司反馈情况,以寻求专业支持和帮助。特别是当电力客户或是电力公司的沟通渠道发生变更时,需及时向对方说明,避免沟通不及时或是无法沟通带来的问题。

2.2加强电力客户运行管理,确保客户电力设备健康运行

2.2.1 建立继电保护动作统计分析管理台账

电力客户应建立完善的继电保护装置动作统计分析管理台帐,台账内容包括故障发生日期及时间、调度号、设备名称、装置厂家及型号、动作具体情况及次数统计、不正确动作原因分析等。台账的建立对分析继电保护设备运行分析提供依据,也为继电保护设备升级、改造或是更换提供依据。

2.2.2 加强继电保护基础资料的管理

继电保护图纸是指导保护现场工作的重要依据,图纸必须正确、完整。电力客户应有专供图纸存放的空间,图纸应与现场实际接线一致,不一致的地方应及时改正留存。图纸不全或丢失,必须及时补齐。与继电保护有关的现场工作结束后必须随时进行图纸的整理归档,进行核对。

2.2.3加强继电保护设备定期校验

电力客户应根据季节特点、负荷情况合理地安排年、季、月的保护装置检验计划。校验工作中须严格执行安全生产规程规定有关要求,复杂的检验工作事先应制订实施方案。对继电保护装置进行检验时,应采取有效措施,防止元器件损坏。负责继电保护装置校验的部门应配备专用仪器,整组试验装置,检验用仪表的精确等级及技术特性应符合规程要求,以确保检验质量。

继电保护检验结束后应及时整理检验报告,按照规定逐项完成并符合技术要求。报告试验项目应齐全完备。验收报告需长期保存,检验报告保存到下一次校验报告完成。

当保护装置发生不正确动作后,应及时进行事故后的现场检验。检验项目根据不正确动作的具体情况确定,找出不正确动作的原因,并制订对策。

2.2.4 做好备品备件管理

为了及时消除继电保护装置缺陷,电力客户应做好备品备件的存储和管理工作。继电保护装置备品备件的软件版本应与现场一致。备品备件保存数量,需根据设备故障率和备品备件的使用情况制定。

2.2.5 定期对继电保护设备巡视,做好监视、检查工作

电力客户应安排人员定期对保护装置及其二次回路进行定期巡视、检查,如发现可能使保护发生不正确动作的异常情况时,应及时安排继电保护专业人员处理。

2.3加强电力客户定值管理,确保上下级严格配合关系

电力系统继电保护是一个有机整体,在继电保护定值上应保证上、下级严格配合。上级继电保护专业需更改定值时,电力客户应积极配合,防止出现故障越级的情况发生。下级保护部门改变分界处定值时,应及时告知上级继电保护部门,做好继电保护接口定值管理。

2.4 提升电力客户管理水平,积极学习继电保护相关知识

电力客户运行人员应不断加强自身专业水平,积极学习电力相关知识,平时注意专业知识的积累,达到保护动作后能正确判断故障情况的水平,从而正确快速恢复客户供电。

3、结论

继电保护及安全自动装置是保证电网安全运行、保护电气设备的主要装置,是组成电网整体的不可缺少的重要部分。保护装置配置使用不当或不正确动作,将引起电力系统事故或使事故扩大,损坏电气设备,甚至造成整个电网崩溃瓦解。电力客户应加强继电保护管理水平,确保继电保护装置快速、可靠地动作,从而达到供电高可靠性的要求。

参考文献

[1] 凌立德;金少辉;;继电保护管理存在的问题及水平的提高[J];电力安全技术,2008,(5)

[2] 江苏省电力公司,电力系统继电保护原理与实用技术。北京:中国电力出版社,2006

[3] 天津市电力公司,变电运行现场操作技术。 北京:中国电力出版社,2004

电力线路的继电保护范文6

关键词:输电网 运行 管理 安全

1、引言

随着输电网的不断发展,对其安全性、可靠性提出了更高的要求,发生恶性的输电网事故,会造成严重的社会影响和经济损失。电网愈大、波及范围愈大,造成的损失愈大。一定要对输电网进行安全的科学管理,以保证输电网的安全运行,用于检查现有输电网的安全性,针对输电网中的问题,采取有效地措施,提高输电网的安全稳定水平,确保输电网安全运行的管理工作。

2、我国输电网的状况

近年来我们通过加强电网安全管理,严格电网事故考核,没有发生重特大电网事故。但不断发生的各种原因造成的电网事故,仍然从不同侧面暴露出电网安全管理还存在多方面的问题和漏洞。 二次系统问题突出,引发输电网事故所占比例较大。近年来,因继电保护误动、自动装置故障等二次系统原因造成的设备事故和输电网事故时有发生,成为影响输电网安全的重要因素。

其次,设备故障造成电网事故,暴露出设备质量、工程建设、运行维护等各个环节的安全管理问题。2002年有68起电网事故是因为设备故障而引起,约占全部电网事故的50%,其中39起是由于运行维护不到位造成设备缺陷没有及时发现和消除或安全措施未落实,29起是由于新建或改扩建工程交接时对设备质量、工程质量等把关不严,后期运行维护和设备检修不到位引起。

3、完善输电网的运行工作

3.1 加强输电网网路的检查工作

加强网络线路的巡查工作,对重大事故要进行分析提出对策和措施、做到“四不放过”,即事故原因不清楚不放过,事故责任者和应受到教育不放过,没有采取防范措施不放过,对责任人没有得到处理不放过。可以有针对性地、有重点地做好这些区域的线路运行工作。

3.2做好输电网线路的测量工作

线路应加强接地的测量、导地线的测量、绝缘子清扫和零值测试、杆塔倾斜和拉棒锈蚀腐烂检查和测量以及架空线路交叉跨越其他电力线路或弱电线路的定期检查和测量。

3.3加强设备缺陷管理和事故与设备健康统计工作

运行单位应加强对设备故障的管理,做好记录,定期进行统计分析,提出处理合理有效地意见。设备缺陷按其严重程度分为;一般缺陷,是指对近期安全运行影响不大的缺陷,可列入年、季度检修计划中消除;重大缺陷,是指缺陷比较重大但设备在短期内仍可继续安全运行的缺陷、应在短期内消除,消除前应加强监视;紧急缺陷,是指严重程度已使设备不能继续安全运行,随时可能导致事故发生的缺陷。线路运行单位技术资料和有关规程应保持完善和准确。

3.4降低人为因素造成的事故率。

电气误操作事故是电力系统频发性事故之一,可能造成设备损坏、电网停电和人身伤亡事故,是电力系统重点防范的事故之一。为了保证线路检修质量,检修人员要做到质量精益求精,不合格的不交验,运行人员要依照验收制度,对每一个项目认真进行检查,质量达到标准的,在验收簿上作出评价及签名。公司领导对带电作业的人员配备、工具的添置、新项目的研究、工具房的设置等,应给予支持解决,并应严格审查带电作业的各项安全措施,防止人身事故发生。对110kV以上送电线路要开展带电综合检修。带电作业人员应经专门培训,并经考试合格、领导批准后,方能参加工作。

4、在现有阶段针对输电网存在问题的对策

4.1加快输电网的建设与发展,完善输电网的结构

我们应该确保在电力供需矛盾日益突出、并网机组运行不稳等不利因素的影响下,继续保持输电网的安全稳定运行。但是输电网发展跟不上经济发展和用电负荷增长的速度,网架薄弱,结构不合理,是目前电网运行中的突出问题。因此,适当加快输电网的建设速度,强化电网结构,为电网安全运行提供强有力的物质基础,是解决目前输电网运行问题的根本。

4.2加强设备质量管理,为输电网提供基础保障

开展设备全过程质量管理,严格规划设计审查、严格工程施工监理、严格新设备投产验收、严格设备维护和检修管理,落实各环节设备缺陷的治理。合理安排检修计划,对重负荷、重要设备按计划保证检修消缺,使设备在大负荷期间处在良好状态。

4.3加强二次系统技术监督和运行维护,减少二次系统原因造成电网事故

继电保护误动、自动控制装置故障等二次系统问题是影响电网安全的重要因素之一,主要原因是新设备验收把关不严、继电保护定期校验工作不到位或工作不认真造成装置不正确动作等。随着输电网规模的扩大,继电保护和安全自动装置的误动或拒动对电网的影响越来越大。因此,要进一步加强对继电保护、调度自动化、安全自动控制装置等二次系统的技术监督与管理,确保一次设备的正常运行和电网的安全稳定。

4.4依靠法律、行政、经济等综合手段,加大电力设施保护力度

适应改革形势,认真研究和建立满足输电网安全稳定运行的网厂协调的安全管理机制,加强对并网电厂的安全管理和技术服务;鉴于外力破坏及其他外在原因造成电力设备破坏和电网停电事故,一方面,加强与政府执法部门的密切配合,加大处罚、打击力度,严惩蓄意破坏的犯罪分子,依法保护电力设施安全;另一方面,在目前市场经济形势下,电力企业要及时转变观念,增强自我保护意识,增加宣传力度,利用经济手段在重点地区、重要时段有针对性地开展群防群护工作,维护电力设施安全。

4.5建立和完善网厂协调的安全管理机制,确保电网的稳定

适应改革形势,加强与并网电厂的沟通和协调,主动做好服务工作,共同制定保证网厂安全的技术措施,维护双方权益。依据并网协议,继续加强对并网电厂的安全管理和技术监督,对直接涉及电网安全的一次设备和二次系统存在的重大安全问题,要认真研究,提出措施,并监督落实,确保电网的安全稳定。