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摘要:电力系统实际运行过程中,继电保护的重要性是不容忽视的,稳定的继电保护,有助于维护整个电力系统运行的安全性。现阶段,我国在积极加大电力系统建设的过程中,系统结构越来越复杂,为了为社会的运行以及人们的正常生活长期提供稳定的电能,相关部分必须及时加大继电保护系统维护力度,在充分掌握导致电力系统继电保护不稳定的因素基础上,有针对性地制定有效措施加以解决势在必行。在这种情况下,积极加强电力系统继电保护不稳定所产生的原因及事故处理方法分析具有重要意义。
关键词:电力系统;继电保护;不稳定;原因;事故处理
随着当前计算机技术的飞速发展,信息时代的到来和电力系统的飞速发展,继电保护系统逐渐向智能化和网络化的方向发展,越来越多的新型技术和理论应用在继电保护系统上,广大的继电保护工作人员需要不断对新型的技术和理论进行学习和探究。为了充分地发挥电力系统中的继电保护工作的重要性,在实际的运行和使用过程中需要采取相关的措施来防止继电保护装置故障的出现,从而来保证电力系统和电力网络的稳定和保护工作的有效实施。
1电力系统继电保护不稳定所产生的原因
1.1硬件问题
在电力系统的继电保护装置中,数据模块、绝缘装置、通信设备、断路器等都属于硬件设备。如果继电保护系统中的数据模块发生问题,将会导致数据信息的输入输出出现错误,在错误数据信息的指示下,继电保护装置或做出错误动作或拒绝动作,从而导致不稳定现象发生。如果电力系统继电保护中的二次回路绝缘器件发生老化,继电保护装置的接地和绝缘性能就会受到严重影响,导致继电保护装置的保护功能无法正常发挥,即失去了保护的作用。断路器作为电力系统中的一个核心元器件,若其发生老化或腐蚀,将会直接影响到继电保护装置运行的安全性与可靠性。若电力系统通信设备存在结构异常等问题,也将会影响继电保护系统无法正常运行。
1.2继电保护装置中的软件问题
在电力系统运行中的继电保护设备装置中都会有一定的设计程序,另外操作控制继电保护设备装置的系统也储存一定相对应的软件,一旦继电保护设备装置中的保护软件的数据编码出现错误或者是设计程序出现问题时,电力系统的继电保护功能就会出现不稳定现象,继电保护就很难发挥有效的作用。当前在微机保护软件的安全上的影响因素主要包括继电保护装置的软件装置上的结构设计错误问题,需求分析不准确以及额定值数的输入误差和数据编码的错误。
1.3安装的问题
在进行保护设备的安装时,一定要注意高压的防护,在安装时要与厂家有效协商,在合适的地方或保护装置的入口进行防高压装备的安装,以此来规避高压电窜入到低压回路中,导致插件板被烧坏。此外,在进行二次回路的接线时,要对微机保护中的二次接线与电流互感设置的二次接线进行双向考虑,不然则会使电流互感装备出现二次开路的问题。有些厂家高压开关柜的电流互感设备内部的安装接线已完成,但不排除反极性情况的出现,从而使保护误动出现,因此,在进行开关的调试时,对内部的接线也要进行详细检查。
2电力系统继电保护事故处理方法
2.1利用信息技术加大故障信息分析力度
当故障产生于继电保护装置中后,通过对计算机的应用,能够对产生的故障以及变化中形成的信息进行实时的记录,从而将在线监测系统的功能充分发挥出来。在详细记录故障信息的基础上,可以深入分析数据,从而为工作人员快速准确地进行故障处理奠定良好的基础。而实时监测系统在准确记录故障信息的过程中,连接实时在线监测系统和继电保护系统时,可以对多个工作模块进行充分的应用,系统中对应的子系统可以实现控制、采集故障信息的目的,同时有效干预故障录波装置,该装置处于运行状态下。在分析、总结、归纳不同种类事故信息的过程中,需要由主系统来负责,其运行中可以实时监控图形平台,一旦事故产生于继电保护装置中,警报将由实时在线监测系统发出,此时变电操作人员将收到通知,并将故障上报给调度员,调度员负责对包含跳闸时间、故障录播形态等在内的信息进行详细的报告填写,从而为提升故障类型判断效率奠定良好的基础。
2.2电力系统中继电保护的人为操作因素产生故障的处理方法
当前计算机系统能够排除在电力系统运行过程中的继电保护系统出现的简单故障,在计算机系统对继电保护系统的简单故障处理时,需要相关的工作人员进行适当的操作,而相关的工作人员都需要具备丰富的工作经验。当继电保护系统出现了计算机系统信号不能正确地进行故障的排除或者是继电保护系统中的断路器不能及时进行提示信号的发送等问题,就需要相关的工作人员运用故障检修方法进行系统的评估。计算机系统需要工作人员进行实时监测,给相关的值班人员提供准确的故障数据并对故障进行相关的记录,为值班工作人员做出正确的判断提供可靠的数字依据。
2.3科学使用故障检查方法
顺逆序检查法、整组试验法等是检查继电保护事故的常见方法,其中,顺序检查法前者指的是检查故障在继电保护装置中产生的原因,具体检查过程中,需要对检验调试方式进行应用,最先检查的内容是绝缘检测,接下来是检测其保护性能,最后需要展开定值以及外部检测。在对该方法进行应用的过程中,其主要被应用于检查微机保护逻辑故障中;在无法立即找出微机事故记录中的故障原因时,可以对逆序检查法进行应用,主要切入点是事故结果,按照由后至前的方式展开检查工作。在实际使用过程中,该方法针对继电保护装置错误动作具有重要应用价值。
2.4微机装置的防干扰装置的安装
微机装置的内部电路运行时,外界的电磁场会对电力继电保护产生干扰。首先应该对微机装置进行合理接地设置,使微机装置的外壳接触到地面。在运行过程中微机装置很容易受到多种因素的干扰,一旦出现干扰情况就应该及时有效地对干扰的源头进行抑制,让微机自身具备的功能有效地发挥,从而对微机装置进行有效保护。在电力系统运行过程中可以利用电磁干扰装置,按照实际的微机装置安装的操作要求,在电缆的安装过程中要在电缆的表面安装一定的屏蔽防护层,屏蔽保护层的两个端点需要进行接地处理。当电缆的线路过长,电缆线路的其中一端在接触地面的时候,电缆上产生的电流会对微机装置产生干扰。除了这些处理措施之外还应该对微机装置进行适当的优化处理,制造出合理的微机装置的组成元件,保证该元件的质量符合相关的技术要求标准,还要对微机装置进行抗干扰性的设置,以此来避免外界信号的干扰。
3结论
综上,虽然现阶段电力系统继电保护受系统运行不稳定和各种故障的影响较大,但随着电力技术和故障排除技术等发展的日益成熟,继电保护系统将逐渐趋于智能化、网络化、科学化、自动化的方向发展。同时,更多新理论、新技术开始被广泛的应用在继电保护领域,在提升继电保护装置性能、运行安全性和稳定性等多方面中发挥着重要作用。
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