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摘要:电力能源的需求量正在逐渐增加,为人们的工作和生活发挥重要的作用。继电保护装置能够保障电力系统的供电安全运行,对电力系统具有一定的保护作用。当电力系统出现故障后,继电装置会自动发出警报,从而实现预警作用。继电装置在发生保护不稳定的状态时,对电力系统运行具有一定的影响。因此,本文研究的课题对我国的电力系统的运行具有重要性意义,对我国继电装置保护具有现实性意义。为人们的日常生活提供有效的用电保障。
关键词:电力系统;继电保护不稳定原因;解决办法
引言
在电力系统运行过程中当出现电压不稳、电路短路情况时,继电保护装置会通过自动开关闭合管理进行系统切断措施,便于电力系统维护人员进行故障处理措施,最大限度的降低电力故障影响程度。基于电力系统运行环境的复杂性,继电保护装置在实际运行中会受到多种不稳定因素的影响,从而促使其实际运行性能无法有效发挥,因此对电力系统继电保护装置进行综合分析非常必要。
1继电保护意义
完善的继电保护是电力系统稳定运行的基础条件,继电保护工作能够通过专门的功能性设备及时切除电力系统中的故障设备,以此来实现对电力系统故障现象的良好控制,避免故障的扩大和蔓延。在安装了继电保护装置后,电力系统和故障现象大幅度的减少。另外,在现代化电力系统中,继电保护是其中最为重要的子系统,其运行水平和保护效率,直接关系到了电力系统的运行质量和安全程度。
2电力系统继电保护不稳定原因
2.1硬件问题
继电保护中硬件问题会引发其不稳定现象。继电保护装置中,包含很多硬件设备,比如数据模块、通信设备、断路器以及绝缘装置等。继电保护系统正常运行期间,如果数据模块出现问题,严重影响数据信息的传输,甚至会造成数据信息传输错误等现象,错误的数据信息传输情况下,继电保护装置会受到错误的引导,做出不正确决定,或者是拒绝行为等,导致继电保护系统发生不稳定现象,影响电力系统的正常运行。
一旦电力系统中继电保护装置硬件设备老化,比如回路绝缘器老化等,对继电保护装置的功能发挥造成阻碍,接地、绝缘性能等都会出现严重问题,继电保护不能发挥对电力系统的保护功能。断路器是电力系统中继电保护的核心器件,必须定期检查其老化或者腐蚀问题,如果检查不到位,没有及时发现老化等问题,导致继电保护装置运行的安全性与可靠性受到阻碍,不能正常运行。继电保护装置中通信硬件设备,结构异常亦或是硬件老化等,都会影响继电保护系统的正常运行。
2.2软件问题
软件问题主要是由于在开发继电保护装置的过程中,生产厂家并未根据相应的电力系统的运行情况进行研究调查,在无任何数据参考的情况下,对其进行生产。在出厂后,对继电保护装置的测试不规范、所输入的电流数值存在误差、对电力系统的需求定义不够准确造成数据编码存在错误等,都会造成继电保护装置在运行的过程中出现不稳定的情况。在此情况下,当电力系统运行时,继电保护装置对电力系统的安全保护无法得到相应的效果。
2.3人为误操作问题
在电力系统运行过程中,若继电保护装置安装人员在安装过程中,出现误动作或者没有依据相关规范进行安装操作,将会导致继电保护装置实际运行效力受到影响,如继电保护装置内部构件过早老化、零件腐蚀情况等。
3电力系统继电保护不稳定解决办法
3.1故障信息收集和分析
电力系统出现不稳定事故后,应该借助计算机系统将数据信息收集和记录下来。由于系统故障,故障录波图是主要的参考指标,应收集此类信息进行分析,判断故障类型,有针对性选择措施予以解决,确保电力系统可以安全稳定运行。继电保护系统和故障信息处理系统之间联系较为密切,存在多个模块联系,主站收集事故信息,实时监控图形平台,将收集得到的故障信息归档存储。如果继电保护系统出现故障,相关工作人员应该及时做出反应,将故障问题上报给相关部门和负责人员,报告中应该包括故障录波形态、继电保护动作、跳闸动作时间等信息,确保管理人员可以获得充分、可靠的信息,在此基础上做出准确的判断和决策。
3.2构建智能电网二次继电维护系统
在继电保护装置的基础上,可通过对继电保护技术的重构分析,将子模块位置基础故障分析系统,然后在以往继电保护装置的基础上对内部数据参数、管理标准进行优化分析,确定合理的模块处理、执行控制机制。通过对子系统模块相关信息数据的全面分析,可得出整体继电保护系统数据影响因素,便于系统数据管控软件的升级优化。在这个基础上,可对智能电网运行数据信息进行稳定性评估,以确定具体适用技术标准,同时结合广域维护技术对整体继电保护系统进行自动化模拟分析,为整体继电保护装置的技术架构与组织模式提供更加便捷高效的连接渠道,保证技术保护措施在电网维护工作中的有效运行,通过技术保护措施的应用,可在技术仿真模型的基础上对电网故障进行自适应分析,便于继电保护措施的顺利实施。
3.3适当利用电力故障处理技巧
在进行电力故障处理的过程中,对处理技巧进行合理的应用,可确保对继电维护设备不稳定因素进行有效控制。在实际检测的过程中,一般所使用的检测方式主要为电力系统顺序检测、电力系统逆序检测、电力系统的整组部位进行检测等。其中对电力系统的整组部位进行检测时,主要是对继电保护设备的运行时间进行分析,并确保运行的逻辑结构。在通过继电保护装置中的相关设备动作故障进行判断时,工作人员能够在一定的时间内,指出发生故障的主要原因,从而及时的解决故障,降低继电保护装置在电力系统运行时的不稳定状态机率。而电力系统的顺序检测,主要通过使电力系统的开关电源到所接入的位置进行全面的检测调试,对整体电力系统中的继电保护装置的不稳定运行因素进行分析,并依照由内到外的检测方式,判断出出现故障的具体因素。当实施顺序检测时,对系统中的微机拒动故障检测具有一定的使用效果。电力系统的逆序检测,其主要在发生故障后,对发生事故的主要因素进行研究分析,由故障发生的具体结果对故障原因进行推测,从而找出故障发生的原因。逆序检测法在继电保护装置中,在存在误动故障时,该检测方式能够对其发挥良好的使用效用。另外,在继电保护设备运行时,系统直流的电源对此装置也会产生一定的影响,针对此状况,继电保护装置相关的检测维护人员,可在干扰情况下,在严重的位置中增加电流回路的设施,或者适当的情况下增加能够感应线圈中电流回路数量,从而实现在发生故障的第一时间内,直流电源能够及时的断开,防止电流对继电保护装置造成影响。
结语
电力事业建设和发展中,电网规模进一步扩大,电力系统内部结构越来越复杂,如何能够在满足社会用电需求同时,保证电力系统安全稳定运行,提升供电服务质量成为当前首要任务。为了实现这一任务,需要对电力系统继电保护不稳定问题有效分析和解决,优化继电保护装置,借助现代化技术解决电力系统故障问题,可以及时切除故障设备,避免相邻电力设备受到不良影响,降低安全事故出现,提升供电服务质量。
参考文献
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