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摘要:继电保护相关二次回路的在线状态检测技术能够确保电力系统安全运行。基于此,本文阐述了继电保护相关二次回路在线检测技术的重要性,同时提出了继电保护相关二次回路在线检测技术的应用,包括交流二次回路的在线状态检测技术、开关量输入二次回路状态检测技术、二次回路的抗干扰检测技术的具体应用等。通过论述以上内容,来为电力系统维护人员提供一些参考。
关键词:继电保护;二次回路;在线状态检测技术
引言:随着我国电力产业的发展,发电量的增加,电力的平稳运输越来越重要。其中,继电保护装置作为电力平稳运输的关键,强化其相关的二次回路在线检测技术,能够提升电力系统的安全运行。当电力系统在进行二次回路在线检测的过程中,通过使用交流检测、信号检测等技术,可以有效提升在线检测状态的质量,继而提升电力系统的安全性,确保供电平稳。
1继电保护相关二次回路的在线检测技术的重要性
(1)继电保护不合理会导致保护装置出现设计缺陷,再加上定期校检实验无法完全发现保护装置存在的问题,比如一些主变保护装置故障产生的三次谐波,会使得继电故障切除出现误动,因此在进行继电保护装置选择和应用的过程中,要控制好装置的质量;当发生干扰的问题时,由此引发的继电保护装置的不合理动作,比如本线拒动的问题,需要对故障的具体位置进行定位,采取针对性的措施,来解决拒动故障,提升供电平稳;
(2)针对供电线路发生二次回路的问题,需要针对线路的特点,使用普通的检测手段,来精准定位故障点,并通过巡查方法,及时地确定故障发生的原因。当二次回路发生故障的时候,可以使用微机保护方法,检测继电保护装置的运行逻辑数据,查看是否存在问题,如果逻辑数据正确,接着检测二次回路的辅助装置;
(3)做好继电保护装置选型质量的严格把关。依据(GB14285)的相关要求及规范,针对继电保护装置需要完成实验与验收工作,然后对设备的运行状态进行深入检查。此外,需要强化微机保护装置的运行管理力度,尤其在继电保护开关室中的接地保护。同时,还应该对继电保护装置完成定期专业化巡检,主动进行二次回路的有效检查[[]]。
2继电保护相关二次回路的在线状态检测技术的应用
电力系统的复杂性决定了交流二次回路的故障异步时,继电保护装置的自动报警模块无法发挥作用,继而影响检测效果,为此,需通过合理应用相关二次回路的在线检测技术,来提升电力系统的运行安全。一般来说,二次回路的在线检测状态回路主要包括以下内容:第一,正负电源控制。主变高压、中压、低压开关控制的正负电源分别为101-102-、201-202、301-30;第二,跳合闸的控制。主变高压、中压、低压开关控制的跳合闸分别是:10-或107/203或207、303或307。
2.1交流二次回路的在线状态检测
对于一单重化的继电保护装备,可以使用两套装置,来进行二次回路的在线检测工作。
(1)装置的主保护器和备用保护器要进行独立设计,将二次回路分别接入二者。在接入的过程中,可以对中主保护器和备用保护器的运行参数、交流电值进行计算比较,一般来说,主保护器的交流电值要大于备用保护器;当进行主保护器及后备保护器进行一体化装置设计的过程中,通过预设一些能够起到检测故障、分析故障的分析器等设备,来分析保护器实际运行状态和标准状态的误差值,如果误差值≤0,说明保护器设计的合理;如果误差值>0,说明保护器需要重新进行检测安装;
(2)按照(GB14285)的要求,继电保护装置的检测值精准度需要控制在4%以内,如今,科学技术的发展,我国继电保护装置的电流和电压的精准度已经控制在0.3%左右。为进一步提升继电装置的检测精准值,在充分考虑电流的互感误差的基础上,可以按照电力系统的具体运行状态,来分析出电力系统存在的短路、输电波动等问题。
比如针对装置的负荷电流存在着采样漂流的问题,可以预先设置合理的在线检测值,以最佳检测值“1”为例,按照0.3%的精准度,保护采样的零飘误差值为0.12-0.13,技术人员按照这一个标准数据进行检测,可以判断出二次回路在线检测数据的精准性;针对一些电力负荷过重的区域,比如高铁、动车等地,电力负荷的波动非常大,会严重影响采样的结果的准确性。为此,一方面,可以缩短双重化主、备保护器的间隔时间,降低波动发生的频率;另一方面,通过增加电力系统的检测次数,并避开波动符合区间,采样分析二次回路在线检测数据的精准性,来确保检测结果可靠[[]]。
2.2开关量输入二次回路状态在线检测技术的应用
(1)接点动作保护。通过安装失灵保护装置及变压器保护动作接触装置等,来提升系统故障处理能力,确保继电保护的安全实时性。以断路器的失灵保护装置为例,通过运用动作型二次回路在线检测,来检测出继电保护装置的安全运行性。以失灵保护器的正常启动质量“0”为基准,如果继电保护发生故障,失灵保护器的数值就会变化成“1”,这时,继电保护装置的就会按照安全运行逻辑,切除故障。由于切除系统故障的指令存在着裕度可能,因此,当失灵保护器的数值变化为“1”的时候,故障切除时间为0-10s,通过预设这样的故障切除时间,能够确保回路状态的平稳性;
(2)一次设备位置状态开入量检测。刀闸、断路器等电力系统的一次设备的接入点电量使用的单通道回路,在这样的运行条件下,继电保护的安全运行性不高,会产生开入量异常现象。通过使用双通道回路,来保护输出装置,并利用校检的方法,对刀闸的辅助接入点进行检测,能够有效提升系统的运行质量。以刀闸和断路器为例,二者的保护装置分别接入合位与分位点上,一般来说,这两路具有相互排斥性,当两点开入量同时为“1”的时候,工作状态异常;当开入量相反,一个为“0”,另一个为“1”的时候,表明二次回路工作状态正常。
2.3二次回路的抗干扰检测技术的应用
(1)使用高性能的继电器。根据相关继电器的生产数据显示,高性能继电器的使用频率可以达到500万次以上,按照1d/次的频率开启继电装置来计算,继电器的动作次数最多增加360次;如果按照20年理论使用寿命计算,继电器的额外动作增加了7200次,远远小于500万次的使用频率;
(2)在电力操作回路中,使用高阻光隔,进行回路采集,能够有效降低继电保护的短路故障,提升回路的安全性。继电保护单接点动作时,高阻回路能够容纳的电流有限,仅为几毫安,小于断路器的跳合闸电流。当双接点同时进行动作的时候,才会发生跳闸的问题,进而保障电路回路的安全性;
(3)降低静电耦合干扰。为有效抑制静电耦合形成的干扰,要合理设置干扰源与被干扰回路,来强化耦合阻抗,减小二次回路中的干扰电压。比如在电流互感器相关二次回路中设置保护设备间,加大抗干扰电容,这样一来,能够有效减小二次回路电压汇总的干扰[[]]。
结论:综上所述,通过合理应用继电保护相关二次回路的在线状态检测方法,能够保证电力系统安全运行。在此基础上,利用校检的方法,对刀闸的辅助接入点进行检测,能够有效提升系统的运行质量;同时,通过预设这样的故障切除时间,能够确保回路状态的平稳性。因此,继电保护相关二次回路的在线状态检测技术,可以降低电力系统故障发生率。
参考文献:
[1]刘璐.浅谈继电保护相关二次回路的在线状态检测技术[J].科技创新与应用,2017(21):50-51.
[2]陈瑞俊.关于继电保护相关二次回路的在线状态检测技术[J].电子测试,2016(21):57+55.
[3]叶远波,孙月琴,黄太贵.继电保护相关二次回路的在线状态检测技术[J].电力系统自动化,2014,38(23):108-113.