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摘要:随着经济建设的发展,国网建设给我国现代化建设提供必要保障,而其在电力建设中自动化技术的推广应用,能够有效地保障电力系统正常运营的稳定性。尤其把自动化技术应用到继电保护装置后,进一步提升了继电保护装置的自动化水平,使其稳定性和安全性有很大提升。
关键字:电力系统;继电保护;自动化建议
继电保护装置自动化的发展,能够保证电力系统的稳定运行,同时能够降低电力企业的成本支出。使用继电保护自动化装置,能够在电力系统出现程序规定的错误时,自动对错误做出反应,保证系统不会受到其他运行故障的影响。但由于一些因素的存在,影响继电保护自动化的发展。例如装置本身的质量以及程序问题,以及工作人员的综合素质等,影响继电保护自动化的发展。
1继电保护装置概述以及特点
1.1继电保护概述以及特点
继电保护是对电力系统的一种运行保护装置,能够在电力系统出现运行错误的情况下,通过切断电源等方式对电力系统进行保护。电力系统在工作过程中,由于电流或是电压的突然变化,容易使电力系统出现运行障碍的现象。当电路运行出现短路的现象,电路中的电流突然增加,采取继电保护装置,能够防止过大电流对电力系统中其它的设备造成损坏。
继电保护装置具有一定的选择性,能够根据故障的原因及时对电力系统做出分析和保护,这样能够减少电力系统运行不稳定带来的危害。继电装置具有一定的灵活性,能够快速对电力系统运行出现的问题做出反应,避免反应滞后造成财产浪费等现象。继电保护装置具有一定的可抗性,能够在使用中保护使用者的安全,对电力系统的运行不造成影响。常用的继电保护一般有距离保护以及电流保护等类型,不同的电力系统以及电力设备,选择的继电保护装置存在差异。一般的继电保护装置被用在工业生产电路以及自动化控制电路当中,保证电路的稳定运行,减少带来的财产损失。
1.2继电保护装置发展分析
传统的继电保护装置使用原始的熔断器模型,当电流超过熔断器规定的数值范围时,熔断器就会自动被熔断,从而切断电路系统中电流的传输。但熔断器装置在使用过程中,出现较多的问题。对熔断器电流数值的控制不准确,影响熔断器的使用。熔断器的连续使用,容易出现烧坏的现象,导致频繁更换熔断器带来较多的成本支出。
对于时代的不断发展,继电装置逐渐结合信息技术和自动化技术的优势进行改进,但在改进过程中,仍然出现一些问题,影响继电保护装置的发展。自动化技术下的继电保护装置处在发展的状态中,不成熟的技术被应用到实际电路运行保护中,对电路运行有影响作用。对于自动化继电保护装置的使用,由于缺少一定的使用技术和实践经验,导致继电保护装置在使用中,出现质量下降的现象。
2电力系统中继电保护自动化的重要作用
随着社会的发展,电能在各行业中实现了快速发展与应用,但在运用的过程中难免出现一些问题,例如电力系统发电机故障、线路出现问题,如果不能及时发现上述问题就会造成电力系统出现更大的安全隐患,这样不仅制约了电力行业的发展,而且会给使用人员带来巨大的损失,为了解决上述问题,在电力系统中出现了继电保护装置,继电保护装置是一种能够及时发现电力系统运行故障,并向相关人员提出警报的装置。由此可见实现继电保护装置具有重大的意义。在电力系统中继电保护自动化具有以下几方面的重要作用:一、能够更加精准的发现电力系统运行故障部位,在高灵敏度的继电保护自动化设备支持下,能够使继电保护系统更加快速和有效的识别出电力运行中的故障部位,从而及时切断故障处的电路,减小故障给使用者造成的损失;二、有助于电力行业的发展,在社会不断发展过程中,为了满足人们日益提高的电力要求,电力行业在运行过程中不仅要为人们提供稳定的电,还要保证人们的使用安全,因此实现继电保护自动化的作用更加凸显。基于以上作用,希望相关人员能够加强自身对继电保护自动化的重视,促进继电保护向自动化快速发展。
3电力系统继电保护自动化技术的应用
3.1发电机保护的应用
作为电力系统的重要构成设备,发电机的作用也十分重要,因此,要重视发电机的继电保护工作:(1)重点保护:发电机定子绕组匝间短路,将导致故障发电机温升的位置,绝缘层被破坏,就会影响发电机安全运行,因此,保护装置要安装在定子绕组的匝间,对发电机定子绕组实施有效保护;发电机相电流与中性的有效结合,纵差保护模式的形成,对于发电机的保护;但发电机单相接地电流超过规定值,可以安装发电机继电保护接地保护装置;(2)备用保护。如果发电机定子绕组负载低,那么保护装置需要及时切断电源,并报警;利用过电措施,对发电机外部短路故障保护发电机以避免短路损坏;过电压主要是为了避免发电机绝缘低负荷工况下的故障现象。
3.2母线保护的应用
对于母线的保护主要有相位对比保护和差动保护,其差动保护是把电流互感器安装到总线的器件,如果是一个小电流接地,应建立及时系统母线保护,两相连接保护目的的有效利用;如果总线侧端连接两绕组,在这种情况下,在继电保护装置的方法安装、继电保护及三相连接的有效利用。相位对比度保护,是利用保护系统之间的相位对比,提高总线的稳定性和可靠性。
3.3线路接地保护应用
整个电力系统的线路非常复杂和繁琐,主要可以分为小电流和大电流接地。其中,采用大电流接地方式,就要立即切断电源,避免接地故障带来的严重影响。在零序功率的情况下,接地故障发生时,方向会发生变化,零序电流不会波动过大。如果在这种情况下的零序电压,该系统运行正常,基本上不存在零序电压和继电保护装置,可以发出报警信号,技术维护人员能够及时到达故障现场,我们可以确定是否发生接地故障时,通过电压表数分析,如果接地故障时,电压值将减少。在零序电流条件下,如果线路接地故障,零序电流会很快上升,相应的继电器动作很灵敏,则电源应及时切断。
3.4变压器保护应用
作为电力系统总的重要元件,变压器的运行对电力系统运行安全性有着关键作用。所以,要加强变压器的继电保护工作:(1)短路保护。变压器短路保护主要是过电流和阻抗保护。过电流保护主要是过电流继电器安装在电源两侧的电流和时间分量,当电流元件运行一定的时间,就会跳闸并切断电源。阻抗继电保护主要用于保护变压器的阻抗元件,当阻抗元件经过一定的时间后,就会跳闸并切断电源,对变压器起到很大的保护作用;(2)瓦斯保护。变压器油箱出现故障时,油、绝缘材料在故障电弧中分解,形成有害气体。由于变压器故障的焦点,当油箱破裂时,它可以及时启动保护动作,切断变压器的电源,并发出报警信号;(3)接地保护。接地变压器的保护采用零序电流保护,变压器两侧设置零序保护动作。对于不接地变压器的保护,应采用零序电压保护。
总之,继电保护自动化的发展,可以结合计算机技术的发展进行改进,通过建设计算机网络,提高电力企业对自动化的重视,结合提高工作人员的综合素质,完善继电保护自动化技术。从而稳定电力系统的运行和发展,促进社会的可持续发展。
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