滕增才
摘要:近年来,我国智能电网的建设已经实现了规模化的拓展和延伸,而且也逐步实现了自动化和智能化的技术应用,提高了变电运行的效率和质量,但也正是在这一态势的推动下,智能电网需要兼顾的主客观因素也更加复杂,对变电运行提出的要求也更加严格,不再以简单的量化生产为本位,而是更加强调安全性和稳定性的提升。在这种情况下,企业就应当提高对继电保护的重视和关注,要引进更加现代化的继电保护技术,及时排除变电运行中存在的问题和隐患,保证社会经济生产的正常秩序。基于此,本篇文章对变电运维中继电保护问题进行研究,以供参考。
关键词:变电运维;继电保护;问题;对策
1继电保护技术
变电站担负着全国电力输送的重任,加强对其能源系统的保护是一项十分重要的任务。继电保护技术能有效地解决变电站在输电过程中遇到的问题,原则上能在最短的时间内解决能源输送中存在的问题和隐患。继电保护实上是指电力系统的传输过程,采用自动装置来保证其运行的安全性,继电保护的工作原理非常简单,在输电过程中其运行直接与用电量相联系,随着其故障运行时用电量的变化而变化,工作人员对故障后的继电保护装置进行比较后,将发挥其自身的功能,确定故障的范围和主要类型,并采取有效的对策。继电保护技术保证了电力系统的可靠性,在变电站的输电中发挥着重要作用。如果网络组件发生故障,继电保护置将发挥功能作用,发出异常警告,并要求人员立即恢复维修或更换,以保证能源系统的正常运行,继电保护装置还可以起到其他作用。例如,它可以借助采样模板对能源系统的电压和电流进行监测,并将上述数据有效地集成和传输到台。这些综合数据可以作为参考,工作人员可以有效地判断继电保护装置是否处于正常状态,当工作电压中断时,继电保护装置自动工作,并开始与其他装置一起工作,有效保护电源免受损坏,以及如何设置和设置继电保护装置的参数(表1)。
2继电保护的隐性故障
隐性故障是电力系统运行过程中难以发现的一种故障,同时也是继电保护装置中的永久性缺陷,它虽然不会对电力保护系统和电网运行产生直接的影响,但一旦电网出现运行故障或负荷发生一定的波动,隐性故障便会暴露出来,继而导致继电保护系统无法进行正常的工作。在这种情况下,若不能在短时间内找到故障原因,将发生故障的电路元件进行及时的切断,不仅会导致系统出现保护障碍,也有可能产生一系列的连锁故障反应,进而阻碍电力的持续供应。当电力系统处于正常的运行状态时,继电保护隐性故障很难得到及时的发现,只有在系统发生某些突发状况或出现峰值变化的情况下,这种故障才能被快速的发现,这时隐性故障将会为电力系统的稳定运行埋下较大的安全隐患,甚至破坏多个电路元件。客观来分析,由于隐性故障的发生区域和方式有所不同,所以不同的隐性故障对系统所造成的危害程度及范围也有比较明显的差异,从这方面来讲,继电保护隐性故障具备一定的区域性特征,而在实际的故障排查和故障检修的工作中也应根据具体情况选择合理的解决办法。
3变电运维中继电保护问题的对策
3.1主变压器的继电保护
主变压器是整个变电运行系统的核心构成部分,其自身运行的质量能够在很大程度上影响甚至决定变电站的运行质量,而且,主变压器所在的区域也是问题的高发区,如果产生故障或问题,那么,就会影响整个供电区域的可靠性,也会破坏变电运行系统的结构和秩序。在这种情况下,操作人员要尽可能保证主变压器的正常工作,在正式安装之前,要明确变压器的容量和工作的性质,安装与之配套的保护装置,而且要合理配置变压器保护装置的基本参数,参数的选择应当与国家的宏观标准相符合。除此之外,在完成继电保护装置工作后,操作人员还要根据变压器的各个单元,配置相应的网络,连接保护装置和变压器的终端,以达到自动控制效果。
3.2线路的继电保护
线路在运行的过程中,会受到外界环境的影响和干扰,特别是就自然环境和气候条件来讲,在这种情况下,操作人员就应当重点发挥继电保护的保护功能和检测功能,而且要保证这两部分功能的相对独立性,实现两者的互相配合与协调。对此,操作人员可以利用直接采样或者是直接跳断路器的方法,来控制电路的运行,针对不同的线路,分别设置继电保护装置,然后,用导线把智能终端与合并单元连接到起,构建专业的网络协议,实现信息的传输和共享。同时,操作人员也可以利用互感器,测量线路的电流信号和电压号,然后,对数据进行打包处理和分析。
结束语
随着变电站技术的快速发展,不仅对可靠性的要求很高,而且对敏感性的要求也很高。通过优化与现代化传统的变电站的准备方法,以变电站作为电网建设的核心,在组织过程中进行对构建系统进行相应的管理,可以改善整体的稳定性,提高变电站的总体技术水平。电力是经济建设的主要支撑点,在社会发展起着重要作用。电力在经济建设和社会生产方面有着重要的影响力。现如今的变电站发展极为迅速,而且电网已经成为首要防御体系。智能化继保护技术包含了信息网络和智能操作的新内容,并在安全管理中达到了电网可靠性的新水平。与传统的中继保护相比,智能化继电系统具有更高的设备协作能力,设备交换能力更简单、更方便,可以节省大量的人力和物质资源,因此具有明显的优势。但变电站的继电保护技术同时也有着一些特殊的限制。由于设备的可靠性和功能一体化程度的提高,仍然需要测试当地防御的可靠性及其在继电防御系统方面的有效性。智能化变电站技术所实施的计划在工程实践中不断进步,在智力实践中不断发展。在保护继电器方面,从电子选择变压器到常规模式,再通过混合装置选择样品,然后直接选择本地智能接口设备,从一无所有到应有尽有再到一所有。因此,继电保护系统正在向吸收强度、态、敏捷性和可靠性的方向进行全面发展。
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