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摘要: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。
关键词:电力系统;继电保护;不稳定原因及解决措施
引言
现代社会发展过程中,电力系统是至关重要的动力。如果缺少电力系统的支持,社会发展与生产、生活都会受到严重影响,甚至不能正常进行。电力系统的维护是保障电力系统正常运行的关键,同时对电力系统来讲意义非凡。电力系统维护期间,继电保护非常关键,继电保护是保障电力系统如果发生故障或者运行异常时降低影响的重要手段。真正实现在最短时间以及最小区域内控制电力系统故障,及时清除故障。继电保护技术性非常强,要求从故障分析到处理等能力都要得到提升,继电保护存在一些不稳定现象,文章主要寻找产生不稳定的原因以及优化措施。
1电力系统继电保护不稳定产生的原因分析
1.1人为原因
电力系统为了适应当前社会发展需要,在发展过程中需要相关工作人员能够与时俱进,不断就先进的电力知识进行补充学习,通过与实践结合保证电力系统能够更加完善,实现电力行业的可持续发展。但是,在当前的电力企业中,大多数的电力工作人员由于工作压力、时间限制等原因导致其对于电力安全方面的判断无法保证及时和准确,只能够凭借经验对继电保护中的问题进行经验判断,这对于电力系统的发展十分不利,极易造成用电人群的安全问题。如在某电力企业对于倒闸现象操作来恢复220kV母线固定连接时,操作人员为保护三级隔离开关而进行220kV母差拉开工作中由于具有正电源的三级隔离开关螺丝钻出导致母差跳闸使得母联短路跳闸。
1.2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。
1.3软件问题
计算机技术的成熟与升级,网络化信息时代的到来,为电力系统的技术优化创造了机会,同时也全面渗透到电力企业发展中。帮助电力系统实现现代化发展,优化继电保护装置,不断融入先进的网络程序技术。这些程序技术的融入,帮助继电保护装置更健康的运行,起到重要的指导性作用,并且强化了继电保护装置中的操控权。但是继电保护装置相关软件开发应用等都属于初级阶段,实际投入使用的年限并不长,所以程序中难免会存在一些编码错误或者程序设计错误等问题,这些隐藏问题一旦暴露出来,就会对继电保护系统造成影响,运行不够稳定,数据分析不全面等,甚至会出现编码错误现象。软件机构设计方面缺少合理性,输入定值稳定,影响电力系统继电保护装置的功能发挥。
2电力系统继电保护不稳定的解决措施
2.1强化继电保护装置常规管理
继电保护装置常规管理主要包括继电器等主要构件管理及全面检测核查管理。一方面继电器是继电保护装置的主要组成部分,在继电保护装置维护管理过程中应加大对继电器构件运行动作检测,通过对继电器触点动作情况的全面观测,结合继电保护装置整组实验实施,促使继电器触点具备实际电力负载特性,便于对继电器触点动作的正确性进行有效判定,保证接触不良、抖动等问题的技术发现处理,提供整体继电保护装置运行稳定性。另一方面在常规继电器保护装置检测过程中,需对继电保护装置内部构件连接位置进行全面核查,针对焊接的情况,为了避免继电保护设备长时间运行导致的焊接位置脱落,需将设备连接位置作为主要监测工作,保证相关设备构件连接紧固性符合预期需求。在这个基础上可对内部设备构件螺丝固定效果进行全面核查,避免螺丝松动导致的设备接触不良。此外,继电维护装置在长时间运行过程中,其内部及外部会出现灰尘累积情况,而灰尘的大量堆积会在一定程度上增加设备绝缘失效风险,因此在日常管理过程中继电维护人员应对继电保护设备进行定期清理措施,并控制带电设备与继电保护装置维持一定距离,降低继电保护设备硬件因素导致的不稳定情况。此外当采用的PT退出三相电压回路出现断线情况时会出现瞬时电流偏大或偏小情况,这种情况下可在继电保护装置运行编程中将相关模块的压板实现及保护开关使用规范进行适当调整,保证误动保护动作的及时进行,随后可利用计算机软件的警报措施联系相关维护人员安排解决。
2.2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。
2.3安装状态监测装置
考虑到电力系统继电保护装置运行之中容易受到多种因素影响情况,应当将状态检修装置安装继电保护线路上,使之能够实时监测继电保护,尤其是技术参数,进而确定继电保护是否存在故障隐患,如若存在故障隐患,可以及时预警,警示工作人员,以便工作人员进一步检查继电保护装置存在的故障,进而有效的处理故障问题。另外,还要注意建立健全的、完善的检修管理制度,将检修职责落实到具体工作人员的身上,使之能够从责任出发认真对待故障问题,及时且有效的检修继电保护装置,使之保持最佳运行状态。
结语
综上所述,对于继电保护系统来讲,属于电力系统的重要组成部分,同时保障电力系统的安全运行。强化继电保护系统的稳定性,其一,保证电力系统运行的安全性;其二,为电力企业现代化发展奠定基础。
参考文献
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