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摘要:电力系统及其自动化是当下我国电力行业发展的关键,也是构建智能电网的核心内容。在电力自动化过程中应用继电保护系统,有利于提高电力系统的安全运行水平。本文详细分析电力自动化继电保护系统的应用,以供参考。
关键词:电力自动化;继电保护系统;应用
1继电保护系统的运行特点
随着电网建设的持续深入,电力系统的复杂性不断提升,因此其在运行的过程中不可避免的会出现一些故障,这是就需要系统中的继电保护装置发挥作用,防止故障影响的扩大。继电保护装置的具体作用是将一定的信息发出去,使其他电气设备在操作的过程中对故障进行有效的隔离。
目前,电力系统运行中遇到的故障大致可以分为两种类型,分别是拒动故障和误动故障。前者是指电力系统出现故障时,继电保护装置没有及时动作将故障点进行隔离,导致故障范围不断扩大,最终危害到电力系统的正常运行。后者则是指电力系统运行因外部因素的影响发出不该有的动作,这种故障的原因就是继电保护装置自身的特性。因此自动化装置的主要作用就是对系统运行的各项参数进行监控,一旦无法掌握精确的参数情况,即代表着自动化装置出现故障。
2电力系统对继电保护的基本要求
继电保护在电力系统运行中主要发挥着保护作用,因此必须满足以下几个方面的要求:其一,继电保护装置在电力系统出现不明原因的故障时,必须能够在所有可能的故障点中选择性的进行隔离,保障系统其他部分仍旧可以保持正常运行的状态。其二,继电保护装置必须具备较强的灵敏性,可以在任意装置出现故障,继电保护都能够及时动作,同时针对其保护范围之外的问题不能产生误动作。其三,继电保护装置必须具备较快的动作速度,即在故障发生的短时间内,将故障进行切除,最大程度的降低故障带来的损失和影响。最后,继电保护装置应具备良好的可靠性,这是其作用发挥的基础。对此,应该从设计、安装等多方面入手保障元件质量。
3关于继电保护系统在电力自动化中的应用
3.1接地保护
通常情况下,在电力设备接地保护措施实施过程中,会分为两种不同类型,其一是小电流节点,其二则是大电流节点。所以在这种背景下,可以与各种不同类型的接地类型进行有效结合,对不同方式进行合理的选择和利用,这样可以实现对电网系统有针对性的保护。在具体操作过程中,如果是使用到一些大电流进行接地保护时,那么可以直接对继保自动化技术进行科学合理的利用,这样可以将需要保护的电力设备供电电源进行切断处理。这样做的根本目的是为了避免某一电力设备在接地时出现故障问题,而导致整个电网系统在运行时也会受到影响,进而引发严重的故障。在使用小电流进行接地保护的时候,如果电网系统在运行过程中出现故障问题,那么继电保护自动化系统在实际应用过程中,就会与实际情况进行结合,紧接着发出相对应的警报。
3.2发电机设备保护
在对一些重要电力设备进行保护的时候,该技术通常会利用中性点保护发动机设备相位的措施。这样在实际应用过程中,可以直接在发电机的设备当中,形成一种具有纵联差动保护的措施,通过这种在实践中的有效落实,可以尽可能避免发电机设备在运行过程中的失磁故障问题。除此之外,一旦发电机系统在正常运行过程中出现短路等故障问题,可以通过继保自动化技术在其中合理的利用,实现对短路故障有针对性的保护和处理。除此之外,备用保护方案在制定和落实过程中,其主要是针对发电机系统在运行过程中的故障问题进行处理,同时还可以对故障电压等进行实时有效的调节和处理。这样不仅可以避免发电机设备在使用时会出现绝缘击穿的故障,而且还可以为发电机设备在运行过程中的安全性和可靠性提供保障。
3.3保护测控装置
保护测控装置在实际应用过程中,其主要是将保护、监控、监测等各种不同类型的功能全部都集中在一起。与此同时,还可以实现与joyo系列综合操作系统相互之间的有效配合,这样不仅可以实现对电站的有效控制,而且还可以实现对其有针对性的保护。该装置在实际应用过程中,其不仅可以实现分散的安装处理,而且还可以实现集中的组屏操作。
4电力系统中的继电保护系统应用方案
4.1优化故障分析配置系统
(1)故障因素分析系统,如果继电保护产生故障原因不明确,就需要运用故障因素分析系统,结合故障的实际情况,然后根据其表现,对可能发生的故障原因进行分析,制定出最佳的解决措施,科学解决继电保护中存在的故障。例如在继电保护系统运行过程中,如果突然出现跳闸后者重合问题,并且此状态自动重复,而且跳闸以及重合都是在继电保护装置内部,此行为相对较为普通,并不能快速寻找故障产生的关键原因,那么就需要对其故障发生周期进行观察以及分析,判断继电保护动作导致的故障。
(2)电位变化处理故障系统。目前,电位变化处理故障模式具备明显的信息化特征。为了有效检测变电站中的电位变化状况,准确识别继电保护装置内部故障,电力企业必须为继电保护装置中组装先进的计算机系统,并且对其进行长时间的检测。而电位感应主要是建立在信息化的基础上,为相关检修人员处理故障奠定了良好的基础。
4.2改善保护回路结构
(1)集中分布模式,该结构模式主导下的自动化继电保护设备配有多个CPU处理器,进而能辅助电力系统同时操作多条指令。
(2)集中式结构模式。这种继电保护系统结构模式仅配有一个CPU处理器,因而,在数据信息采集、传输与处理工作中,只需要一台计算机就能完成这些作业。
(3)分散式分布结构模式。在配置这种结构模式的过程中必须对继电保护系统实施多层次划分,通常,需要将继电保护系统划分为两层或者三层结构,一般情况下,两层结构主要包括继电保护系统的主体层与间隔层,三层结构则是在主体层与间隔层之间添加了自动化技术层。
4.3完善继电保护设备的调试安装
在选择继电保护器时,要对继电保护器进行科学的调试,以保证继电保护装置的可靠性,避免继电保护装置投入使用之后出现故障。在安装继电保护装置时,安装人员要严格按照规定的要求安装继电保护装置,并且在安装完成之后还要对继电保护装置进行调试,保障继电保护装置能符合电力系统运行的要求。在安装继电保护装置时,要对继电保护装置的后台监控的每一个环节都进行严格的检查,做好继电保护装置管理和监控工作,采用先进的自动化系统对继电保护装置进行优化,做好后台数据录入工作,并且还要对继电保护设备进行联合调试,以便对继电保护装置的各个环节都进行严格的监控,保障继电保护装置的调试结果能符合规定的要求。
在对继电保护装置进行调试时,还要对配电线路运行时出现的故障进行科学的分析,以保障继电保护装置能在第一时间发现安全故障问题,并及时做出正确的反应,以保障电力运行的稳定性。除此之外,在进行继电包装装置设计时,可以采用两端电缆屏蔽层的方式,并且在进行设计的过程中,还要保障继电保护装置能符合电力控制和电力规范的要求,在配置二次回路时,还要采用先进的避雷器,以提升电力设备的安全性,减少外界因素对继电保护装置造成的干扰。
结语:综上所述,在电力运行过程中,继电保护装置发挥着非常关键的作用,不仅能够及时诊断出电力运行时出现的漏洞,还能及时采取措施对漏洞进行有效的处理,保障线路的正常供电不会受到影响。另外,电力自动化继电保护系统还能提升电力线路运行的稳定性,减少电力线路运行时出现的安全事故。实际工作中,要根据具体情况,合理配置继电保护系统,提升继电保护和自动化装置的可靠性,从而保障电力系统平稳高效的运行。
参考文献:
[1]赖泽亮.电力系统继电保护与自动化装置的可靠性分析[J].中外企业家,2019(27):108.
[2]李少云.电力系统及其自动化和继电保护的关系分析[J].农家参谋,2019(19):173.
[3]陈鑫.关于继保自动化在电网系统中的应用[J].建材与装饰,2019(27):246-247.