智能变电站继电保护典型缺陷的处理及分析许晨

(整期优先)网络出版时间:2018-04-14
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智能变电站继电保护典型缺陷的处理及分析许晨

许晨魏晗

(国网陕西省电力公司检修公司710065)

摘要:本文介绍了智能变电站继电保护的几种典型缺陷,针对这些缺陷提出了处理对策,从而优化继电保护性能,以供参考。

关键词:智能变电站;继电保护;典型缺陷;处理对策

随着科学技术的迅速发展,自动化技术在变电站中得到广泛的应用,有效地推动了智能变电站建设的步伐。由于智能变电站运行模式较为复杂,变电站在运行过程中容易受到各方面因素的影响,影响着智能变电站运行的稳定性和安全性,因此需要对智能变电站继电保护技术进行优化,确保智能变电站运行的稳定性和安全性。

1智能变电站继电保护的几种典型缺陷

1.1智能化水平低

当前我国智能变电站大多是通过对原变电站进行改建和扩建的,在实际运行过程中需要使用到的设备数量较多,而且设备资源消耗量较大,这在无形中会导致变电站智能化水平降低,无法达到智能变电站建设时的要求。各种设备之间都有着智能化连接端口,但因为设备及连接线多是由不同厂家生产的,这就导致设备运行过程中,端口和连接线之间存在不兼容的问题,这就影响了智能变电站运行的安全,另外对设备和连线之间不兼容现象进行检查也存在一定的难度。

1.2继电保护的电流互感饱和故障

在电力系统的继电保护中,电流互感饱和是其中重要的一个因素。随着经济的发展,电力需求的增加,配电系统的终端负荷也在不断的增加。如果在电力系统的运行过程中,出现短路的现象,短路产生的电流就会很大。如果短路的位置发生在靠近设备终端的区域,短路产生的电流会超过100倍的额定电流。在常态短路的状况下,一次短路电流的倍数越大,电流互感器的误差也就越大。在电路短路的时候,因为电流互感误差呈现出饱和状态,使得二次电流比较小,或者接近于零,使得定时限过流的保护装置不能正常运行。如果电力系统的出口线路部分出现过流保护拒绝,那么电力系统的进口线部分就会产生保护工作,从而使得电力系统发生断电故障。

1.3电磁设备受环境影响较大

当前电子式互感器在智能化变电站的诸多零件中都开始广泛应用,这就导致这些电磁设备在实际应用过程中极易受到环境因素的影响,这样就使电磁设备测量准确性存在一定的误差,影响了测量数据的可靠性。这对电磁继电保护设备在应用过程中的稳定性和可靠性带来了较大的影响,智能变电站运行时的不确定因素增加。同时当前变电站中所使用的一些电气设备,在实际生产过程中并不建议使用新型的电磁式继电保护设备,这样可以有效地提高继电保护设备的可靠性。部分就地安装的变电站使用设备,由于受到技术的制约,一些技术端口还无法用到,这些大量的端口存在不仅会对工作人员实际连线带来困难,而且还会造成技术资源的浪费,这就与智能电网节能和环保的要求不相符。

1.4设备故障

电力系统继电保护设备故障主要是设备和元器件的质量未达到电力系统设计和实际运行的标准,在一个部位或元器件出现问题,则会出现整个继电保护装置的整体性能问题,导致电力系统继电保护动作失控,出现拒动和误动的问题,影响电力系统继电保护的功能和电力系统整体的稳定。

1.5隐性故障

在电力系统正常运行的状态下,隐性故障通常不会明显的表现出来。电力系统及其他设备出现故障时,隐性故障往往会发生,从而继电保护装置不能正常发挥作用,最终导致整个电力系统的瘫痪。在日常维修中发现隐性故障问题对于继电保护装置的正常使用有着重要意义。只有及时发现可能存在的隐性故障,才能做好预防工作,消除隐患。

2智能变电站继电保护系统缺陷的处理对策

2.1加强就地化间隔保护

在智能变电站中,当需要进行继电保护设备安装时,需要将其安装在被保护设备的附件,这样可以充分地遵循就地化原则,不仅可以有效地缩短事故发生时继电保护设备反应时间,而且有利于最大限度地降低事故所带来的损失。在当前新型一体化微机线路铺设时,通常都需要与变压器保护措施同时进行,并结合现场被保护设备的合理配置,这样可以有效地提高智能变电站运行的平稳性,确保人员和设备的安全。另外,当前新型保护装置通常采用的都是电缆采集数据的方式,利用数字化处理时不仅在时间上具有一定的优势,而且分配和调配时能够充分地借助于计算机,能够在最短时间内保证继电保护设备的启动,有效地提高了设备的安全性。

2.2变电站综合自动化继电保护与故障检测

将自动控制、计算机信息采集和处理及网络通信等多种先进技术有机融合为一体,具有测量、信号、保护、控制、计费、继电保护、紧急控制、故障录波、维修状态信息处理等多功能,是一个统一的综合自动化计算机系统,不仅可以代替人工对数字化变电站和无人值班变电站进行正常运行的监视、控制、操作、测量、记录和统计分析、故障状态的监视、报警和事件顺序记录与运行操作,还能利用通信网络,将变电站原有的处于缺乏整体协调、功能单一或重叠、独享信息资源、微机处理数据功能利用率低下等系统相互分割成各个独立装置与站级相连接,实现了以终端单元和微机保护装置为核心的集成与资源共享、远方控制与信息共享的变电站集成自动化。

2.3提升故障信息分析和处理系统

当前电力系统继电保护自动化的控制体系正在构建,电力系统的智能化目标正在实现,应该开发出针对电力系统继电保护的信息管理系统,实现对电力系统继电保护故障信息的全面分析和精确处理。电力系统继电保护故障信息分析和处理系统能够进行实际的数据监控,达到对故障的仿真与全面的智能分析的作用,这会为电力系统继电保护故障的排除提供一个准确的建议,在提高电力系统继电保护故障处理速度的同时,加速电力系统继电保护装置维护工作自动化水平的提升。

2.4建立健全继电保护管理制度

继电保护管理制度的建立和完善是有效保障系统正常运行的手段之一。首先,需要对继电保护出现的故障、处理方法、继电保护运行、定期维护和检修进行实时跟踪,并根据这些情况制定防范措施,及时改进和升级电力系统。其次,建立惩罚和激励制度,由于自身工作错误所造成的继电保护故障要对其进行惩罚,而对积极参与电力系统创新和改革工作的人员进行奖励。通过加强对继电保护故障的管理和检测,进而提高整个电力系统运行的可靠性。

3结语

综上所述,当前智能变电站继电保护在运行中存在着智能化水平低,继电保护的电流互感饱和故障,电磁设备受环境影响较大,设备故障,隐性故障,要消除这些缺陷,需要加强就地化间隔保护,变电站综合自动化继电保护与故障检测

,提升故障信息分析和处理系统,建立健全继电保护管理制度,从而优化智能变电站继电保护性能,保障电力系统的平稳运行。

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