智能变电站继电保护系统可靠性分析

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  摘 要:智能变电站的投入使用,离不开继电保护系统的支持。然而,智能变电站继电保护系统的原理、结构和操作过程与我们之前使用的变电站相差甚远。所以,智能变电站继电保护系统的可靠性就成了目前急需解决的问题。本文将通过对智能变电站继电保护系统可靠性科学、合理的分析得出相应的结论,即对智能变电站继电保护系统进行改进和升级,全面提升智能变电站继电保护系统的可靠性。
  关键词:智能变电站;继电保护系统;可靠性
  目前,我国的电力电网系统发展迅速,为了将电力输送到全国的每个角落,智能变电站的建设工程已经开展,再加上我国城市建设和经济的快速发展,智能变电站的建设就成为了电力输送的核心基础。智能变电站继电保护系统作为电力输送的技术核心,它的可靠性就成为了建设工作的重心,为了及时的发现和解决智能变电站继电保护系统中出现的问题,技术人员可以通过工作经验和科学分析的手段来制定出相应的方案来解决这个问题,为智能变电站继电保护系统保驾护航。
  1 智能变电站继电保护系统的工作原理和作用
  1.1智能变电站继电保护系统工作原理
  智能变电站电力系统发生故障后,继电保护系统都会显现出以下四种不同的状况。第一、继电器线路中电流增大和短路,通常发生故障的电器元件与它直接相连的电源中间的线路会出现短路,电流增大的状况,此故障会导致线路损毁;第二、电压降低的故障,在发生相间短路与接地短路故障时,电源与用电器各点的相间电压或相电压值直线下降,它还有个特点,越靠近短路位置,其电压就越低;第三、电流与电压的相位角发生偏差和一定幾率的变动。当继电器正常工作时,电流与电压之间相位角与负荷的功率因数角相同,一般为19°左右,三相短路时,电流与电压之间的相位角就由线路的阻抗角决定,一般为59°~84°,然而,保护反方向三相短路时,电流与电压之间的相位角则是180°+(60°~85°);第四、测量阻抗的变化,测量阻抗也就是测量点电压除以电流的数值。系统正常工作过程中,阻抗数值为负荷阻抗;金属性短路时,测量阻抗变化为线路阻抗,故障消失后,测量阻抗的值明显减小,并且阻抗角也会随之减小。
  1.2智能变电站继电保护系统的作用
  智能变电站继电保护系统的功能包括,当供电系统出现线路异常的情况时,它的反应在最短时间和最小区域内,系统自身可以把故障点检测出来,或者发出求救信号呼叫值班工作人员消除故障点的故障,以此减缓或者避免系统出现故障时对相邻地区供电不足的问题。这也是继电保护系统的可靠性所在。
  2 智能变电站继电保护系统基本要求和操作规范
  2.1基本要求
  根据相关规定,智能变电站继电保护系统装置必须要满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求。这四个性质之间,存在着矛盾和统一的辩证关系。以下对这四个性质进行相关解释。第一、可靠性是指保护一个物体时应做出什么样的保护性动作,在相应的时期做出正确的反应才能保证它的可靠性。否则,就破坏相应的平衡。第二、选择性是指由发生故障的设备或线路本身的保护功能来排除故障,当发生故障的设备或线路本身的保护或断路器没有断开链接时,系统才会默认由相邻的设备和线路保护来排除发生故障的部位。这样设定系统是为了防止两套临近的继电保护系统在工作时发生冲突,具有保护功能的两个元器件之间,它们的保护功能具有选择性,才不会导致系统的紊乱。第三、设备还必须具有灵敏性,在系统和电路发生故障时,系统的保护装置应该具有感知系统危险灵敏性的能力,每种元器件和系统的感知灵敏性系数的能力都不一样。每个元器件和系统灵敏性的要求,都是根据继电保护系统的整体要求决定的。第四、系统的速度性是指继电保护系统可以在最短的时间内发现并隔离发生短路故障的部位,最大程度上减轻故障部位对整个系统的损害。以上就是对四种要求的解释,只有继电保护系统具有这四种性质,才能以最好的状态去保护智能变电站,让它在发生故障的第一时间,屏蔽、切除故障部位。
  2.2 操作规范
  智能变电站要想安全平稳的运行,就需要让它的软压板按照规章流程和相应要求来进行操作,才能实现智能变电站的平稳运行,母线刀闸在智能变电站继电保护系统中的可靠性也影响着整个系统的可靠性,因为母线刀闸的使用方法比较复杂,所以在工作人员的实际操作过程中会有潜在的危险发生。母线刀闸的规范使用也直接决定了智能变电站继电保护系统的运行。因此,每当进行母线刀闸的操作时,必须要有专业工作人员在场。
  3 智能变电站继电保护系统可靠性分析方法
  继电保护系统是一个多元件的器械,在使用的过程中如果有一个元件出现了问题,它的所有功能都会受到影响。因此,对于继电保护系统的规范操作和检修也是对它的一种保护,最大限度提高了系统的可靠性。继电保护系统的调试、安装与检修工作,需要的技术含量越来越高,因此要对技术人员进行合理的培训和指导。让技术人员熟练地掌握继电保护系统的组成和原理,训练工作人员的应急能力和维修速度,这些专业培训也决定整个继电保护系统的可靠性高低。对于继电器的操作,工作人员需要在记录表中填写真实的检修步骤和使用流程,以便于工作人员对工作的认真负责和责任追查工作。在倒闸操作的时候,必须要有专业的员工在场指挥和监督,倒闸这个步骤有非常严格的技术要求,稍有不慎就会产生电器事故。
  4 智能变电站继电保护系统可靠性的具体措施
  智能变电站继电保护系统在电力系统工作中的可靠性十分重要,直接决定变电站的安全系数,为了增加智能变电站继电保护系统的可靠性,主要的应对方法有以下3种。
  4.1加强间隔层中的继电保护工作
  为了让系统在发生故障时还可以继续工作,通常使用两套系统,其一:作为备用系统,在主系统出现故障时备用系统可以第一时间加入工作,弥补了故障部位的功能,让系统继续运转。在继电器工作的过程中,需要对后备系统进行定期的检修,以防后第一系统出现故障后,后备系统不能及时正常工作的风险。制订多套预备方案,也是对系统进行保护的方法之一,这些方法都可以增加继电保护系统的可靠性。
  4.2对继电保护系统进行细节上的保护
  继电器元件小而多,对继电保护系统的保护也体现在细节操作上。在继电器运转期间,要对它进行定期的检修工作,防患于未然。对于工作态度也要进行细节把握,面对细枝末节的工作,需要专业人员具有较高的专业素养。面对各种突如其来的问题要时刻做好准备,才能确保继电保护系统的可靠性。
  4.3强化继电系统的冗余性
  实践总结出的经验告诉我们,强化继电系统的冗余性,也能保障继电保护系统的正常平稳运行。在多种网络系统中,选择恰当的网络系统,是继电保护系统可靠性的评定标准。让系统在发生故障时能够有足够多的备用通道可以继续工作,就是强化了系统的冗余性,增加了系统的可靠性。
  5 结束语
  通过研究可以得出,继电保护系统的强化和工作人员的培训,可以使智能变电站继电保护系统的工作安全性大幅提高。通过计算机后台对数据进行实时掌控,在第一时间反馈故障点,规避故障点,达到可靠性和速度性的要求。通过使用培训技术人员和强化系统的方法,可以为继电保护系统提供理论、数据和技术的支撑。这些方法都可以对继电保护系统进行完善和创新,使智能变电站继电保护系统能够更加安全可靠的运行。
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