继电保护配合提高配电自动化故障处理性能崔国新

(整期优先)网络出版时间:2019-07-17
/ 2

继电保护配合提高配电自动化故障处理性能崔国新

崔国新

(丹东供电公司辽宁省丹东市118000)

摘要:随着科学技术的发展,我国的电子自动化技术有了很大进展,电子自动化科技发展过程中,需要以有效的继电保护配合为标准,加强电力企业整体配电自动化管理,按照需求不断提升电力企业的整体工作效率。实际工作处理中,需要按照配电自动化设备的操作故障问题,开展有效的解决方案,及时处理工作中的实际问题,获取必要的效果处理办法。本文将针对继电保护配合方式,逐步提升自动化故障处理的整体性能,明确操作形式和研究办法,落实操作标准,提升综合继电保护配合处理性能。

关键词:继电保护;配电自动化;故障性能

引言

伴随信息技术水平的提升,为配电自动化的发展提供了必要保障。但需要注意的是,即便配电网故障处理技术有所提高,但在实施方面仍存在一定问题。部分供电企业会将断路器作为馈线开关,以期在故障状态下利用临近断路器跳闸方式将电流阻断。然而,在故障实际发生的时候,线路开关保护会出现多级跳闸情况,无法对故障类型做出判断。由此可见,深入研究并分析配电自动化与继电保护配合的配电网故障处理具有一定的现实意义。

1继电保护的意义

在电力系统出现故障时,继电保护装置能够迅速确定故障发生的位置,采取切断等隔离措施,避免电路中的其他设备和元件受到影响。继电保护措施的执行必须要准确和有效,才能够在故障发生之后减少电路的影响,防止事故扩散。继电保护装置判断电路异常是通过电流进行判断,通过确定瞬时电力大小,来确定是否对电路执行保护动作,这种方式叫做电流速断保护。如果瞬间通过的电力量超过了电路的设定值,电流保护装置就会执行切断动作。因此,继电保护装置必须要具备足够的灵敏性,能够在电路出现问题或者运行不正常时,及时做出反应并进行保护。继电保护装置在灵敏度符合要求时能够在故障发生的初始阶段就根据设定好的动作执行相关反应,并不会判断错故障的位置和类型,这就需要系统能够对最大运行方式之下的三相电路的情况做出正确的反应,并且在最小的运行方式下也能够对过度电阻和两项、单项的故障做出正确的反应。

2继电保护自动化中存在的各类问题

2.1设备技术落后的问题

按照实际开展情况,判断配电网的整体建设管控模式。按照建设电网的实际过程进行分析,确定具体的类型和设备标准。重视变电设备的管控,明确输电设备的管理水平。按照目标情况,重视电力企业的整体设备建设。明确高水平的技术标准要求,结合操作方式,完善电力系统的融合性。我国设备故障处理过程中,需要依照我国实际故障的操作形式,逐步提升,完善电力设备故障的有效处理效果,提高综合管控水平。

2.2智能化技术的应用范围较小

根据相关资料显示,在西方的发达国家,电网系统已经基本实现自动化水平,电力系统自动化的程度在75%左右,但是我国的电力系统自动化水平只有20%左右,这充分体现了我国的电力系统的自动化水平较低,覆盖的范围较小,与发达国家相比还存在较大的差距,因此,必须采取相应的解决措施解决这种现状。

2.3缺少完善的制度

我国电力企业配电自动化处理技术及相关的管理制度方面存在不足,这也是制约技术发展的重要原因。由于制度不完善,使得研究人员在对技术进行研究时会缺少明确的目的,具体的操作事项、设备维护的流程也存在不足,工作人员在作业时没有足够的资料作为依照。

3利用继电保护装置处理故障的措施

3.1继电保护在配电自动化应用处理的可行性研究

继电保护操作系统处理过程中,需要明确配电自动化系统的操作标准,按照配电自动化故障的处理效率水平,加强对配电系统保护的有效应用,落实故障处理的标准,提高继电保护职能化研究。继电保护系统操作过程中,需要明确具体的继电保护操作标准,配置合理的配电自动化操作流程。继电保护操作过程中,需要将配电网、工作设备分离开处理。按照同一概念处理性能,实施有效的自动化配电系统应用,确定电力设备的故障发生特点。找准设备的问题,通过电子屏显示,确定设备出现的各类方位和原因。引导相关工作人员,对相关故障进行处理,确定科学化的处理方法,保证设备的稳定性。电力企业需要明确具体的工作重点,配置合理的自动化系统操作。将设备的故障部位与常规设备分离开来,逐步降低设备的故障影响水平。在系统处理故障过程中,不同处理方法电力设备故障的效率不同。需要做好融合,加强系统合作,获取有效的配电自动化故障处理,提升配电自动化处理性能的可行性水平。

3.2故障处理方法研究

如果配电自动化系统的主干线位置出现故障,或者经过检测存在隐患,就必须要技术人员对存在的故障类型进行确认,在故障发生时,断路器可以及时切断故障区域的电流。经过一段时间之后,断路器可以将线路的供电恢复,这个过程通常被称为暂时性配电网故障。经过延时后,如果断路器没有自行恢复,依然处于跳闸的状态下,则可以判定是永久性配电故障。在继电保护装置实际应用的过程中,能够脱离配电网的其他电力设备,如果出现了暂时型配电故障,技术人员需要对记录馈线终端所反馈的异常信息进行检查。通常,可以通过供电系统中的开关馈电设备所记录的自身状态信息来进行分析,利用终端功率数值和电流、电压等相关参数,能够对变化的情况有初步判断。技术人员也可以利用这些参数进行模拟,并对参数进行查询来进行相关的遥控操作。对于永久性配电故障,线路中断馈线可以将反常信息传输给DMS系统,主站点的数据库会将这些信息储存起来,并进行定期更新,通过利用这些数据,就能够对供电开关遥控指挥,从而恢复供电的最终目标。

4弱电保护配合自动化的实际应用效益

按照配电网络的实际故障处理情况,按照继电保护与配电自动化链接的过程,实施有效的效益分析,调整电网中保护处理的操作情况。具体来说,需要加强电网的正常运行。按照电网故障,采取有效的保护配合方式,提升非故障线路的有效运行。将故障线路进行合理的隔离,不断促进电力的整体利用效率。按照线路可能出现的永久故障问题,需要实施有效的检修分析,确定故障种类,明确故障的隔离操作。充分发挥写作优势处理水平,逐步启发配电保护的操作流程,提升检修效率。明确两种措施的配合方法,对相关的检修进行精准度高标准的分析,提高操作的便捷性,降低技术人员的危害。按照配电自动化的操作过程,及时调整故障区域的隔离,做好检修操作。当方法执行,就会进行自动化的精准定位,确定隔离区域、断电区域,明确预警信息的技术操作水平。按照要求逐步恢复技术施工要素,调整恢复,缩短时间。做好两种效果的配合,调整经济效益。按照检测标准和方法,尽可能的减少人力资源、物力资源的消耗,逐步节省检修时间,加速配电网的有效恢复效果,确保热源的安全水平。按照电网维修的最大化操作效益,逐步提升电网运转的整体性能,不断提升安全用电,实现电力产业的综合经济收益,确保国力行业的可持续稳定安全运行。

结束语

综上所述,为了保证电力系统能够安全地、持续地、正常地运行,需要加强对技术的研发和使用,提升配电系统中的故障处理能力。另一方面,仍然需要在实际的建设当中充分利用继电保护和自动化技术,提升电力系统的故障处理能力。

参考文献:

[1]张丽丽.继电保护配合提高配电自动化故障处理性能[J].科技展望,2016,26(29):89.

[2]张小斌.解析继电保护配合提高配电自动化故障处理性能[J].通讯世界,2017(22):140~141.

[3]柳鹏,洪海泉.继电保护配合提高配电自动化故障处理性能研究[J].科技视界,2017(36):86+85.