电气继电保护的常见故障及维修技术探讨

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  [摘 要]继电保护装置因具有自动化、科学化等优势被广泛应用于故障排除及维修过程中,对促进我国电力行业发展与进步起到促进作用。由于电力继电保护故障诊断及维修技术涉及到数学、物理等多种内容,且诊断、维修的技术与方法也呈现出复杂化与多形式化,因此,必须对电力继电保护系统整体作用及特点进行研究,确保该系统能够有效维护我国电力的稳定。本文就电气继电保护的常见故障及维修技术进行了探讨。
  [关键词]电气继电保护;常见故障;维修技术
  中图分类号:TH972 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2017)32-0000-01
  1 继电保护原理及作用
  继电保护的基本原理是:通过PT、CT等设备在故障时的测量数据(电流、电压、相角等),与保护设定时的参数进行比较,根据它们之间的差值,按照逻辑结构进行判别,进而发出警告信号或通过控制回路跳开相应断路器。继电保护系统可以起到自动、快速、选择地将故障设备、线路切除的作用,保证其他非故障线路的稳定可靠运行,减少对事故设备及线路的损害,遏制不安全事故的发生。
  2 常见继电保护故障
  2.1 接触不良
  在电力系统中,电压互感器是非常重要的,在日常运行中,持续运行时间长,如果设计施工管理不到位,就会影响系统后期运行。一旦电压互感器二次中性点出现接触不良、多次接地及回路断线等问题,就会引起二次接地与地网形成叠加电压并作用于设备,造成电压增大形成误动。此外,在后期运行中由于维护检修不到位引起机械故障、短路等问题,就会提高零序电压,缩小回路负荷力,因电流增大造成短路。
  2.2 设备材料质量不达标
  由于继电保护与零件材质有所差异,使得施工质量与设计要求不相符,从而影响到继电保护装置的精度,电气设备故障难以被察觉,引起保护装置误动或拒动等。此外,在电力系统运行时,由于温度过高,但却没有及时采取降温措施,就会导致继电保护装置被烧毁。
  2.3 回路断线、机械及短路等问题
  由于电气系统出现回路断线、机械及短路等问题,提高了零序电压,降低了回路负载力,这种情况下加大了电流值,由此引起的短路问题更加严重。
  2.4 各种外界干扰因素
  目前,还没有抗干扰能力超强的微型继电保护装置,因而,在外界因素影响下,有效降低了微型继电保护装置的电幅度,从而影响到逻辑元件,出现判断错误现象,进而引起错误操作。
  2.5 隐形故障
  对于输电线路而言,分析与处理隐形故障是继电保护工作的重点。在实际工作中,可以通过就地断路器故障保护,有效监督跳闸元件。一旦出现跳闸元件故障,确保远方与就地跳闸间的指令的有效性。
  3 继电保护故障的诊断
  在当前的技术条件下,除差动保护和纵联保护外,基本上所有的继电保护装置,都只能对安装位置的电氣量进行保护。电力继电保护故障信息的分析,能够方便电力工作人员在继电保护故障发生后,及时了解故障信息和保护装置的动作状态。通常情况下,两个同类设备在运行过程中基本数据情况是一致的,且之间存在的数值误差也很小,在合理范围内;而如果这两个设备在运行过程中表现形式与数值存在很大差别,则说明其中一个设备很可能存在故障。继电保护装置在检测故障时会对故障设备发出警报或其他信号,而电力维修人员则能够及时找出故障设备并对其故障进行排除。自20世纪90年代以来,微机保护技术的发展,使得许多新的继电保护的原理和方案得以涌现,这些原理和方法对于微机保护设备的硬件提出了更高的要求。在主设备保护中,对于发电机的失磁保护、变压器组保护、微机线路保护装置等,也相继通过了鉴定,继电保护的作用仅仅限于对故障元件的切除以及故障影响范围的缩小,造成这种问题的原因,主要是由于缺乏有效的数据通信手段。由于我国部分大型工业工厂在日常生产过程中需要大量利用电力资源提供动力,因此则需要利用大型电力设备来维持电力系统的正常运作。但如果该设备出现故障,不仅容易造成大范围停电,同时以也容易导致电力系统出现瘫痪状态,对工业工厂生产活动及周边电路系统都会造成极大影响。而现如今我国使用的继电保护系统能够对这一现象进行有效规避。当出现上述情况时,继电保护故障诊断技术则能够精确地故障及问题进行排查与确认,通过明确故障位置及其影响范围,采取适当的补救措施,有效促进电力系統的恢复与运作,保证大型电力设备的正常运行。
  4 电力继电保护故障检测与维修技术对策
  4.1 替换法
  如果继电保护出现了故障,要把可能出现故障或者明确出现了故障的插件或者元件用功能正常运行的插件或者元件替换出来,以此方式断定被替换的插件或者元件是否真实存在问题,判断出发生了故障的范围。运用周围的设置或者目前处于检修状态的继电器替换出发生了不良故障的那些装置,甚至那些回路较为复杂的继电器同样可行。
  4.2 参照法
  所谓参照法,就是将正常和非正常的两种参数进行比对,找出不同点,以此来发现相关设备故障的具体地方。这种方法被用来检查线路的链接是否出现故障;一般情况下,如果进行相关的定值检验,在发现误差却找不到相关故障,再进行反复实验对比,依旧找不到故障源的时候,一般就要使用参照法进行比对。而在相关的继电器定值检验中,在多次调试依旧发现测试值和预期差别较大时,就可以选用同款继电器作为参照,从而找出故障源。运用参照法,可以快速锁定设备故障源,为实验节省时间,省去许多不必要的麻烦。
  4.3 直观法
  一般而言,采用直观法来检修是因为在维护继电时,存在许多无法用先进设备来检修的具体故障,又或者是相关插件出现故障却没有同款备用产品可供选择。目前,国内的相关继电设计师在维护设备的时候,运用这种方法把相关的开关分别进行拒分或者拒合等相应处理,设计师发布相关命令后,如果在闭闸状态下,一切指数正常,就可以确定设备的故障存在在设备内部。除此之外,判断故障与否的另外一个重要标志是观察继电器的颜色以及气味,当继电相关部位发黄或是有焦味从该部位散发出来时,就可以确定故障就在该处,运用这一办法更为直观的观测设备故障,有利于对继电故障的直接处理。
  4.4 短接法
  短接法是指在怀疑某部分线路出现问题时,人为地将疑似故障的电路进行短接回路,这一方法又被称为短接断开法。使用这一办法可以快速检测电流回路、电磁锁失灵等相关的连接点是否正常。在一般电路检修中,通常选用这种方法。
  4.5 逐项拆除法
  逐项拆除法,具体而言就是按照一定的顺序将电路脱开之前的并联,进行相关的二次回路,然后再将线路一一放回,在经过检测后确定出发生故障的部位。运用这种方法一般运来检验直、交流电源出现的相关具体问题。比如,当电路出现直流接地的相关故障时,运用拉路法,可以把相关负荷运用回路进行拉断,在拉断的过程中,如果其中一段使故障消失,那么,故障就存在于这一回路当中。当然,在此时只是确定了故障回路,要确定回路确定点,就必须结合其他方法找出具体的故障点。
  5 结语
  总而言之,在当前社会对电力需求不断增大的背景下,人们对于电力系统运行的安全性和稳定性提出了更高的要求,做好电力继电保护故障的检测和维修,保证电力继电保护系统的正常运行是非常重要的。对于电力技术人员而言,应该加强对于电力继电保护故障检测与维修技术的研究和应用,确保继电保护系统功能的有效发挥,保证电力系统的安全稳定运行。
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