电力继电保护检修的创新与应用分析

(整期优先)网络出版时间:2018-12-22
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电力继电保护检修的创新与应用分析

付阳程宁宁邓枫林

国网宣城供电公司安徽宣城242000

摘要:近年来,计算机、通信、自动化、电子等技术的发展,以及与电力技术的融合,为继电保护状态维护的推广应用提供了技术支持。随着传统计划维修方法的诸多弊端的出现,继电保护的状态式维修逐渐受到重视。用它代替传统的常规维护方式。基于条件的维修对象不仅包括架空线、变压器等主要设备,还包括继电保护等次要设备。基于状态的维护不仅可以提高继电保护维护的效率,而且监控和了解继电保护设备的运行状态,以确保安全、稳定和可靠运行的继电保护系统,提供了坚实的保障整个电力系统的正常运行。基于此,本文探讨了继电保护状态维修应用的优势及其迅速发展的趋势。

关键词:继电保护;检修;创新

1继电保护状态检修的概念

继电保护状态检修在电力行业中也被称为预知性检修,即对于电力系统在运行状态下,如果元件或系统本身有可能会出现故障,这种装置能够及时发出相应的警告命令并传达给技术人员,然后才由专门的检修人员进行维护处理。继电保护的方式有很多,一般较为常用的是瓦斯保护、电压保护、电流保护、负序及零序保护、方向保护、平衡保护、距离保护和高频保护。根据国家相关法律法规的说明,继电保护状态检修一般有三类:验收检修安装设备、定期检修运行设备以及补充检验运行中继电保护设备。

2继电保护状态检修实际应用的优势

随着我国电力系统的快速建设和蓬勃发展,传统的电力保护装置逐渐被最新的高科技继电保护所取代,在工况检修过程中具有明显的优势。首先,当继电保护设备处于正常工作状态时,通过计算机检测技术和统计技术对电力系统进行测试,然后反馈到数据库中供技术人员检查。目前,我国继电保护设备基本具备统一的标准和全密闭式,二次回路非常简单,大大提高了整个继电保护设备的工作效率。其次,一旦发现继电保护设备在电力系统运行中不为人知,他们将通过自检。该功能将报警信号快速传输到数据中心,然后通过反馈系统做出一些非手动保护措施。在这方面,继电保护设备由于采用了高科技的科学技术而高度敏感,在继电保护状态维护过程中建立了很大的优势。

3继电保护状态检修创新与应用的做法

根据《继电保护及电网安全自动装置检验条例》的要求,目前,我国继电保护装置的校验主要分为以下三类:

(1)新安装装置的验收检修;

(2)运行中装置的定期检验;

(3)运行中装置的补充检验。其中,继电保护装置在设备投产后一年进行一次全面校验,以后每六年进行一次全面校验,每一至两年进行一次部分检验。目前,常规的电磁型保护装置已经全面被微机继电保护装置取代,传统的继电保护与微机保护相比较,微机保护具有以下优点:

①微机保护所有的保护数据采样,逻辑功能都由CPU完成,采用规范化硬件,出口继电器均采用了先进的全密封型继电器,极大地降低了二次回路的复杂性也提高了可靠性,减少了由于继电器接点问题和二次回路接触不良导致保护装置不正确动作的可能性。

②当检测到装置出现异常或故障时,微机保护都能通过先进的自检功能及时发出信号并闭锁相关保护。

③软件编程可标准化,模块化,灵敏性高,互换性好;具有可靠的通信接口,接入厂站的微机可使信息分析处理后集中显示和打印。

4继电保护状态检修的应用

电力系统运行中继电保护设备状态特征参数的采集过程中,确保无盲区是实现继电保护设备状态维护的重要前提之一。鉴于电力系统运行过程中电力设备继电保护的状态检修,对二次控制电路操作箱有较高的标准和要求。根据这一特点,在电力系统运行过程中,数字仿真的应用继电保护平台可以有效地完成计算机操作箱的设计,解决电的问题二次电路条件维护继电保护状态检修的过程中,实现电力继电保护系统状态监测的完整性。为继电保护的状态维护创造了必要条件,保证了电力系统运行的稳定性和安全性。例如,某电力公司在运行电力系统时,应用电脑操作箱,以达到状态维护继电保护的目的。微机操作箱主要采用SEL保护的可编程逻辑功能。它不仅具有在线监测和远程数据传输功能,而且突破了原有硬件操作箱的结构模式。通过SEL逻辑功能,实现了整个电力系统运行过程中设备运行状态的控制与运行。采用基于微处理器的继电保护装置,可以通过简单的输出或输入开关量,调整电力系统运行电路的结构,简化运行电路的逻辑布线,降低施工技术人员的难度,减轻工作负担,为电力系统提供重要的继电保护。基于条件的维护应用基础。在基于微机的继电保护的实际应用中,其主要特点有:保护装置与断路器操作机构的连接线减小到最小;所述二次电路由连接各器件的几个继电器和电缆组成,所述出现的点是多分散的,不能直接通过所述继电器触点。状态在线监测的实现电路连接的正确性的监测,保证了传输的二次电路跳闸和保护插座电路的输入和输出关系在正常跳闸,并实现的破碎状态的在线监测控制电路,等。例如,保险等因素融合,继电保护装置的CPU故障或电源损坏会导致电力系统无法跳闸,影响电力系统的安全运行。利用继电保护装置的状态维护,可以在二次跳闸电路中设计出事故跳闸操作按钮。通过按钮的操作,技术人员可以实现保护装置的维护。

5继电保护状态检修的发展趋势

我国的微机继电保护经过二十多年的发展、研究,在电力系统中获得了一定的成就,有了一定的经验和效益,显著地提高了电力系统的运行管理水平。近年来,随着计算机技术在电力系统继电保护装置领域中的广泛运用,出现了新的原理方法,以便能够获得更大的成效。未来继电保护状态检修将会朝计算机、网络信息化、智能化以及控制、测量、保护、数据通信一体化的方向发展。

5.1计算机化

在计算机网络环境下,继电保护装置不仅具有基本的保护功能,而且具有长期存储大容量故障数据信息、强大的数据处理和通信功能、共享故障数据信息处理能力和高级语言编程等功能。

5.2网络信息化

计算机网络是一种信息数据通信工具,使人类的生产生活发生了巨大的转变,给工业领域带来了深刻的影响。因此,继电保护不仅要具备缩小事故影响范围、切除故障元件的功能,而且还要能够有效地保证系统的安全稳定运行。每个保护单元与重合闸装置在对这些信息数据进行分析的基础上进行协调动作。进而能够有效地提高继电保护装置对发生故障地点、故障距离检测以及故障性判断的准确度,最终提高继电保护的性能与可靠性。

5.3智能化

随着神经网络、模糊逻辑和遗传算法在电力系统中的应用越来越广泛,逐渐应用于电力系统继电保护装置中,为继电保护技术的发展带来了新的活力。具有信息处理、自动控制、非线性优化等功能。

5.4控制、测量、保护、数据通信一体化

在计算机网络环境下,继电保护装置能够将从网络上获得的故障信息、数据以及保护元件的信息数据传动到网络控制中心或者网络的任一终端。因此,微机继电保护装置不仅具有继电保护的功能,而且还能够实现运行状态完成保护、测量、控制和数据通信的一体化。

6结语

总之,随着科学技术的发展,微机继电保护装置自诊断技术的不断进步,变电站自动化水平和远程控制通信技术的高速发展和广泛应用,以及各种检测仪器的高智能化。基于这些技术,继电保护装置的状态可以在线监测,从而使继电保护的状态维护成为可能。

参考文献:

[1]高嵩,靳宇晨.继电保护状态检修应用问题的分析[J].科技创新与应用,2016.

[2]张志刚.电力继电保护检修的创新与应用[J].技术与市场,2016.