(内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司内蒙古赤峰市025350)
摘要:随着电网的网架结构变得日趋复杂,如何加强继电保护,尽可能的降低PT断线对继电保护的影响成为了当前业界需要关注的问题之一。本文从继电保护机制失效产生的原因以及影响出发,论述了在PT断线状态下继电保护的应用措施,希望能够尽可能的降低二次回路异常故障问题的发生几率,提升继电保护正确动作率,优化继电保护机制的同时,提升电网整体使用的安全稳定性。
关键词:PT断线;继电保护的影响;措施
一、继电保护机制失效产生的原因以及影响
1.继电保护机制失效产生的原因
继电保护机制失效产生的原因在于不正确的继电保护措施,通常来说,继电保护机制失效产生的原因通常划分为两者类型,第一种类型是必然性因素引发的继电保护机制失效问题,第二种类型是偶然性因素引发的继电保护机制失效问题。其中,必然性因素引发的继电保护机制失效问题主要集中在以下几个方面,例如,出厂时继电保护相关设备的初始性能质量状态、所应用的继电保护相关设备的设计选型是否合理、安装调试继电保护相关设备时是否严格按照继电保护机制的要去开展工作、继电保护相关设备运行环境的好坏以及继电保护相关设备日常的运维检修工作开展情况;而偶然性因素引发的继电保护机制失效问题主要集中在以下几个方面,例如,继电保护相关设备内部异常状态的偶发。与偶然性因素相比,必然性因素能够通过加强电网管理、降低PT断线问题的发生几率以及加强日常的继电保护相关设备的检修工作能够有效的降低必然性因素引发的继电保护机制失效问题的概率。而解决好PT断线问题是落实好继电保护的重要环节,由于施工单位并未按图接线,使得继电相关设备的CT二次回路绕组极性接反或者是CT抽头接错等问题频发,以至于电流联片接触不良,甚至出现电压回路中性线断线等现象发生,造成电压互感器一次或二次保险熔断,进而出现继电保护机制失效现象。
2.继电保护机制失效产生的影响
通常来说,继电保护系统主要由继电保护相关设备以及二次回路构成,由于继电保护相关设备以及二次回路所用的材质不同,因此继电保护相关设备以及二次回路的劣化趋势也不同,PT断线问题的发生几率也随之不同。其中,继电保护机制失效的产生通常划分为两种类型,第一种类型是不可预见型,即存储器或者是CPU等部件的特性或性能往往突然发生变化,使得继电保护系统失效;第二种类型是课预见型,即逆变电源插件等部件的特性或性能随时间的推移而慢慢劣化。由于继电保护机制失效产生的类型不同,所以造成的影响也不同,具体表现为以下三个方面,第一个方面是继电保护硬件,其中,继电保护硬件主要由6个模块组成,分别是模拟量采集单元以及数字量输出单元等,如果6个模块中任意一个模块不正常,那么将会导致电源输出异常,从而影响到继电保护硬件的逻辑配合,导致保护误动或拒动现象的发生。第二个方面是继电保护软件,与继电保护硬件相比,继电保护软件是继电保护系统的核心,其中,继电保护软件主要由数据采集、人机交互程序以及通信接口程序等多个模块所构成,主程序按固定的采样频率跟进继电保护软件的运作,通过保护判别逻辑来计算是否需要启动故障计算程序,从而实现继电保护。第三个方面是二次回路,作为继电保护系统的重要组成部分之一,二次回路的应用能够实现对继电保护设备的运行状态进行全面的监测,从而了解继电保护设备的控制情况以及保护状态等,由于二次回路涉及面广,使得二次回路的运行环境差,容易产生继电保护失效问题。
二、PT断线状态下继电保护的应用措施
1.合理的应用FMECA方法
通常来说,启动降低PT断线对继电保护的影响可以采取FMECA方法,日常的继电保护设备的检修主要分为三种模式,分别是继电保护设备故障检修、继电保护设备定期检修以及继电保护设备状态检修,为了能够优化FMECA方法的应用,在使用时应当跟进特定的继电保护设备的部件故障模式、PT断线故障原因、PT断线对继电保护所带来的故障后果以及危险度进行全面的分析,从中挑选出恰当的检修模式。为了能够更好的对继电保护设备的部件故障模式、PT断线故障原因、PT断线对继电保护所带来的故障后果以及危险度进行全面的分析,应当采取FMECA方法,FMECA方法的核心是关注继电保护设备的部件故障的频度,结合PT断线故障原因以及PT断线对继电保护所带来的故障后果指出PT断线对继电保护的严重性以及可测难度,以此为基础最终确定PT断线对继电保护所带来的危险度。其中,PT断线对继电保护所带来的故障后果指出PT断线对继电保护的严重性主要考察的是继电保护设备的功能性、可靠性以及经济性等因素,而PT断线对继电保护的可测难度主要关注的是障检出可能性以及预警时间。
根据FMECA方法反馈出来的结果,检修相关工作人员需要对频度低且后果不严重的故障采取继电保护设备故障检修,而对于哪些频度髙、后果很严重、可测难度高的故障则采取继电保护设备定期检修以及继电保护设备状态检修,其中,可测难度低的故障则以继电保护设备状态检修为主,可测难度高的故障则以继电保护设备定期检修模式为主。
2.引入健康因子模式以应对PT断电下继电保护措施
所谓的健康因子模式指的是描述PT断电下继电保护设备的功能性的应用情况,即继电保护设备状态劣化程度的数值,通常来说,一个完整的继电保护设备往往是由多个部件组成,为此,引入健康因子模式以应对PT断电下继电保护措施时需要对继电保护设备以及PT断电的基础状态量开展采集和评估。为了能够更好的评估继电保护设备以及PT断电的基础状态量,在应用健康因子模式时需要结合继电保护功能以及继电保护设备所特有的结构特点来确定。首先,检修相关工作人员需要对继电保护设备的组成环节以及各个环节的功能进行全面的了解,由于现有的技术模式的限制,无法进行无限细分,也无法完全引入对集成电路的分析测试技术。为此,检修相关工作人员应对结合目前实际维修情况,以PT断电作为切入点,从而找到能采取适当维修行为的一级。与此同时,为了能够更好的把握继电保护设备的运作原理,降低PT断电的干扰,检修相关工作人员还需要对各个具体环节进行功能结构分析,为了能够准确的提取出抽象、合理的健康因子,还应当重点关注继电保护机制失效产生的原因。其次,检修相关工作人员需要意思到继电保护冗余设计将会提升健康因子模式的应用难度,为此,在设置健康因子模式时可以将其拆分成独立的两个系统,结合PT断电对双重化保护的继电保护机制进行分析。最后,健康因子模式的应用不能拘泥于检测数据,还应当考虑PT断电状态下的历史数据和管理数据,以此来客观的看待继电保护设备的维修历史,从而更好的优化PT断电状态下的继电保护模式。
三、结束语
综上所述,检修相关工作人员需要在把握继电保护机制失效产生的原因以及影响的基础上开展PT断线状态下继电保护的应用措施工作,一方面,检修相关工作人员应当合理的应用FMECA方法,另一方面,检修相关工作人员需要引入健康因子模式以应对PT断电下继电保护措施,从而找出PT断电状态下的继电保护的应用途径。
参考文献
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