电气自动化系统继电保护安全性的影响因素分析及解决

(整期优先)网络出版时间:2023-07-24
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电气自动化系统继电保护安全性的影响因素分析及解决

邰立民

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摘要:在社会各界用电需求不断加大的同时,我国电力系统建设规模也逐渐扩大,变电站的数量随之增多,在充分满足社会各界用电需求的同时,也在一定程度上增加了电力系统运行的安全隐患。继电保护设备作为保护电力系统正常运行的关键,可以确保电力系统安全运行。而继电保护技术的科学应用能够提升电力系统的安全性和稳定性。对于电力企业而言,需要明确电气自动化系统继电保护安全性的影响因素,并结合实际情况提出相应的解决措施,才能推动我国电力事业的进一步发展。

关键词:电气自动化;继电保护;安全性因素;

引言

新时期,我国电力行业蓬勃发展,电力系统建设规模逐渐扩大,在提高供电质量和供电效率的同时,电力系统面临的安全隐患增多。电力系统的稳定运行离不开继电保护设备的支撑,继电保护设备能够实时监测电力系统运行状况,并及时识别电力系统中存在的异常和故障,对断路器动作进行合理控制,从根源降低电力系统故障发生率,从而为电力系统安全运行奠定基础。随着继电保护设备数量的不断增多,其维护管理力度也要进一步加强,这也是充分发挥继电保护设备作用的关键所在。此外,继电保护工作中存在诸多挑战,所以相关工作人员需关注智能变电站的继电保护内容,不断学习相关知识,提升自身专业能力,以做到顺应时代发展,满足岗位需求。

1继电保护设备的功能

继电保护设备能够实时监测电力系统中电气设备的运行状态,能够及时发现其中存在的异常或故障,如系统短路、过电压等故障,并通过控制断路器动作自动切除故障,或发出报警信号给技术人员处理。结合大量实践经验,继电保护设备在短路分析和故障判断等方面发挥重要作用,能够根据实际情况,通过减小电压、加大电流等方式发挥继电保护作用,确保电力系统的安全运行。

2电气自动化系统继电保护安全性的影响因素

2.1周边环境影响

由于继电器和自动控制系统处于露天作业的环境中,往往在高温、油烟大的环境中工作,对继电器和自动控制系统的保护工作产生了很大的影响,从而使自动装置的工作性能下降。而且,与其他设备相比,电力系统的许多组件都是十分特殊的。例如端子排、设备接头等,其工作特性极易受周围环境的影响,在潮湿的环境中,电气元件极易发生故障,设备的正常工作难以保证。

2.2操作技术因素

操作技术是否正确会对电网的稳定工作产生巨大的影响,经过多次验证,在实际操作中,操作人员一旦出现错误,就会造成损失。操作人员必须按照严格的规章制度进行操作,从而优化电力系统相关设备的使用寿命。举个例子,如果电力系统装置在运行中出现了重大的人工操作错误,造成电力能源储备严重短缺问题,那么继电器就会失去它的工作的意义与作用。当系统发生故障时,它就不能正常工作了,无法自动切断电源,会对一些设备造成损伤。

2.3人为因素

继电保护系统的安全性还容易受到人为因素的影响。相对旧版本系统,当前应用的继电保护系统的功能更完善,技术水平也更高。但新型系统在运行的过程中,需要由专业的技术人员完成日常的管理和维护工作。技术人员的专业水平和检修管理制度的落实也会影响系统的安全性。电气控制过程中缺少专门的管理人员。要想确保工程顺利进行,需要安装单位组建专业的团队,结合工程实际情况制定施工方案,施工时容易出现步骤与质量的冲突,此时就需要专业人士进行协调。此外,安装施工冲突的出现,根本原因就是忽视其他单位工作内容。这就需要重视安装环节协调,准确解决安全冲突问题。

3电气自动化系统继电保护安全性解决优化

3.1进一步提高智能变电站继电保护系统可靠性的策略

(1)采用电压限定延时方式。电压限定延时方式可做到实时测量各线路电流量,并根据提前设置好的参数了解其是否处于正常状态。如若发现相关参数偏低或偏高,其便会发出警报,并根据实际情况执行保护命令。因此,其能够进一步提高继电保护系统的可靠性。(2)做好环形结构在母线保护装置中的融入。环形结构的可靠性极高,通过将其融入母线保护装置,可以在提升各项指标的同时增强继电保护系统的可靠性。而且,其对电气元件的损害程度相对较低。(3)优化运维模式。优化运维模式也能够进一步提高智能变电站继电保护系统可靠性。具体来讲,其对将设备监测信息的效用最大限度地发挥出来,并做到间隔智能终端、合并单元,以此实现在过程层网络中落实交换机间隔,对公用交换机网络进行合理调度、有效管理。针对软硬压板,应当采用不同的操作手段。在进行维护时,应当要求相关工作人员按照指导手册进行维护。

3.2断开故障点电源

从组织结构角度来看,继电保护电力系统内部结构十分复杂,任何控件出现安全隐患都会严重影响其他设备的正常运行,最终无法确保电流稳定输出。因此工作人员需要从多个维度出发对电路故障原因进行分析,避免处理不及时导致整个继电保护电力系统出现崩溃现象。实际工作期间需要工作人员分析当前继电保护电力系统的故障状态,利用温湿度及气压传感器了解继电保护电力系统所处环境状态,观察是否因环境因素影响系统性能。可利用专家诊断对当前系统显著的故障点进行分析,以此不断缩小故障范围。

3.3安装避雷装置

从组织结构角度来看,避雷装置主要分为内部装置和外部装置两个部分,不同装置的安装策略各不相同。工作人员安装避雷装置的外部装置时需要确保引下线的下半部分接地,上半部分与接闪器连接。接地装置安装期间,还需根据地下位置灵活选择长度。倘若周边区域不符合实际需求,还需要锤入镀锌钢管或者镀锌角钢,以此确保接地装置能够将电流流散到大地,避免对继电保护电力系统造成直接破坏。

3.4提升设备检修力度

在继电保护装置应用过程中,工作人员应该重视多种保护性技术的应用降低设备的使用风险。一方面,对于现代继电保护装置而言,需要科学应用设备状态检修技术,降低设备的内部风险,在保证设备质量的基础上,保证工作人员的安全。具体而言,工作人员在日常工作中,需要将设备钻探技术应用到继电保护装置中,保证总体的运行安全,提升检修水平。相对于传统的检修工作,由于当前系统中的硬件种类和数量不断增多,因此检修工作量更大。在应用设备状态检修技术的过程中,需要全面分析设备的运行状态,合理控制风险,提升检修效率,确保生产计划的执行。另一方面,工作人员还需要重视广域保护技术的应用,借助自动化模型的优势对系统进行控制,提升操作的精确性、安全性和稳定性,提高数据信息性能的分析效果,进一步提升电气自动化系统应用的安全水平。在广域保护技术应用的过程中,工作人员还可以利用内部技术开展多项保护工作,提升继电保护效率。还能对继电保护装置内部的性能问题进行诊断,为继电保护装置提供更多的便利条件。

结束语

综上所述,在电气自动化控制系统中,继电保护功能的发挥对于维护电力系统的安全性和稳定性具有重要作用。在电气自动化系统运行过程中,相关人员需要明确继电保护安全性的影响因素,及时干预处理,提升解决措施的针对性,让电力系统更好地为人们的工作和生活服务。

参考文献

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