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摘要:断路器失灵是经常会出现的一个问题。所以失灵保护是线路保护的后备保护,并且它也在220kV和以上的高压设备中使用。该篇文章主要简洁的分析线路、变压器以及和相关的发电组装设断路器失灵保护的重要性,并且也针对以往的经常会出现的线路失灵保护和只借助单相电流作为断路器失灵判断依据的标准这些问题进行探讨,分析出失灵保护问题出现的原因,以及一些相关的解决措施。
关键词:断路器;失灵保护;相关问题
引言:电力系统当中的继电保护是一种相对独立的系统,这个系统在运行过程中占主要位置的是对断路器的控制。因为在控制电力系统当中的分合闸的时候,断路器有时候会因为机构的原因给分闸过程带来失效的低概率现象,也就是我们经常说的失灵。如果在运行过程中断路器出现任何故障不能够被迅速切除,这样就会导致较大范围的故障发生,所以这种现象一定要通过相关的措施来阻止。其可以通过配置断路器失灵保护来给其他的断路器提供一种近后备保护。电力系统要想更好地运行它起着很大的作用。
一、配置断路器失灵保护作用和重要性
1.1配置断路器失灵保护给电力系统运行带来的有效作用
现如今我国的电网设置变得越来越复杂,所以它的安全性也变得尤为重要,在此期间给电力系统运行带来最大的危害就是继电保护的拒动。从原则上来说的话,电网在运行的过程中每一处开关都要配置相应的后备保护措施。也就是在一个部件出现故障的时候,其相邻的元件可以起到后备保护作用。但是由于高压电网当中的短线路日益增加,再加上电源支路的助增作用要想实现这一措施是比较困难的。由于种种原因的影响,继电保护和安全自动装置技术规划就有了一个严格的规定:220kV以上的变电站和某些相对重要的110kV变电站应该装设断路器失灵保护。
1.2配置断路器失灵保护的重要性
现如今大多数220kV以上的线路保护和大多数发变组保护都已经配备了相应的失灵保护。有了这种保护措施,就可以很大程度上保证电力系统的安全可靠性的运行,进而减少了与电力相关的安全事故的发生率。但是这种失灵保护并不是完美无缺的,它在一定程度上还存在着相应的问题需要被解决。
二、断路器失灵保护当中所存在的问题以及注意事项
2.1断路器失灵保护所存在的问题
以传统的断路器失灵保护为例来说,其大部分都是借助可以最短时间内通过对重复回归的相电流元件判断来得出断路器在工作当中是否产生了断开这一故障,这个判断元件通过自身的触点和保护触点两者互相配合然后构成一套单相跳闸与三相跳闸开始工作的失灵回路,在原有基础上增加安装判别元件目的是能够更好的阻止保护出口触点卡住不返回。但是这种应用在实际操作中,因为要在系统运行时母联开关跳开后,失灵保护要可靠动作,并且故障时相电流元件还应该具备充分的灵敏度,这两种条件考虑进去,所以在这种情况下失灵保护的定值就不能够更好的规避正常运行中所产生的负荷电流,进而线路在正常运行过程当中,电流判别元件只能够一直保持着动作的状态,那么它所具有的把关作用就不能够在这一过程中更好地发挥出来。按照实际情况来看,在没有增加负荷电压闭锁前的时候,失灵保护也会在系统运行过程中因保护传动而忘记断开启动失灵的连线等其他原因进而造成断路器失灵。
2.2断路器失灵保护操作过程中应该注意的事项
因为变压器低压侧内部发生故障的时候,当中安装的保护中只能有220kV的电压时,对于测负荷电压的失灵保护来说电压的闭锁元件经常不能够更好的开放。因此在使用变压器的失灵保护的时候,不仅要及时把瓦斯保护和电气量的出口进行相分离,与此同时,也要注意到负荷电压的闭锁元件的解锁功能。
三、使得断路器失灵保护更好推行的方法
3.1充分掌握对变压器和发变组的失灵保护的解锁方法
3.1.1对于变压器的保护方法
变压器的保护方法有两种。其一,在进行解锁这一过程中,借助相串联进而构成的“与门”这一个方法。还有就是在选用电流判别元件的时候,组合方法可以使用零序电流和相电流相互并联这一操作方法;也要将复合电压的闭锁触点和低压侧的负荷电压触点相等同起来,这样才可以确保电压触点产生动作后能够做到延时返回;其保护出口应该是跳高压侧开关的出口。其二,使用和發变组保护一样的解锁方式。但是这种操作方式同时也具有它的问题,就是没有办法在高压开关发生三相失灵的状况下,对变压器进行解锁。
3.1.2对发变组的保护方法
例如针对220kV这一发变组,就能够通过使用“电流判别+保护出口+合闸位置继电器常开触点”相串联构成“与门”这一方式来进行解锁。在对第一个步骤进行操作的时候,它的判别元件可以通过使用零序电流和相电流并联的这一方法来组成。第二个步骤当中的出口就是跳高压侧开关的出口。另外也可以在解锁过程当中将压板添加到其中,这种方法可以很大程度上杜绝在电力系统运行时遇到特殊情况的时候,比如发变组的解锁回路被突然断开。
3.2对于断路器失灵保护电流判别元件进行更新时应该遵守的原则
在对电流判别元件更新改进的时候,一定要确保其能够在电力系统正常运行以及发生故障的时候线路开关断开后能够不动作,并且还要具备十分的灵敏度,以确保能够起到自己相应的把关作用。在电力系统能够进行正常工作的情况下,电流突变量启动元件应该不动作,与此同时,对于开关失灵电流判别的元件也要求不动作;电网工作一旦出现故障,电流突变量的启动元件在进行动作后要拓展出一段时间来进行开放电流判别回路的工作,此外就是要对电流突变量启动元件灵敏度具有较高的要求,这样才能够保证电力系统在运行过程中的安全可靠性。
结语:通过对以上文章的分析,我们可以得知,我国的电力系统网架结构的联系变得日益紧密,一旦在断路器失灵保护操作这一方面上出现失误,这会给我国的电力系统带来一定性的危害。再加上由于微机保护工作被广泛地应用在电力系统当中,所以解决了很多以往的技术难题。要想更好地保证电力系统的安全稳定,就要从保护的配置和原理上将继电保护拒动这一现象放在主要位置。继电保护检验工作所获得的成效,能够在保护的安全稳定运行上给直接体现出来。但是这并不能够代表保护工作的安全稳定运行要完全依靠检验工作,实际上,根据实际情况出发,产品的质量和性能才是决定保护装置运行情况的主要依据。为了能够使整个保护系统安全的运行,相关部门就要对保护检验工作做出不断的改进。
参考文献:
[1]220kV断路器失灵保护误启动事故分析[J]. 王杰. 湖北电力. 2011(02)
[2]断路器失灵保护的配置与反措的探讨[J]. 尚晋. 电工技术. 2010(08)
[3]双母线接线断路器失灵保护特性分析[J]. 凌征玉,赵金宝. 电工技术. 2007(12)
作者简介:
何厚廷, 1990.01.15,广东省乐昌市,2012年重庆电力高等专科学校毕业(大专,专业:电子测量技术与仪器),2019年四川轻化工大学函授本科毕业(专业:电气工程及自动化),云南能投威信能源有限公司主保护班技术员,研究方向:电气自动化、继电保护
关键词:断路器;失灵保护;相关问题
引言:电力系统当中的继电保护是一种相对独立的系统,这个系统在运行过程中占主要位置的是对断路器的控制。因为在控制电力系统当中的分合闸的时候,断路器有时候会因为机构的原因给分闸过程带来失效的低概率现象,也就是我们经常说的失灵。如果在运行过程中断路器出现任何故障不能够被迅速切除,这样就会导致较大范围的故障发生,所以这种现象一定要通过相关的措施来阻止。其可以通过配置断路器失灵保护来给其他的断路器提供一种近后备保护。电力系统要想更好地运行它起着很大的作用。
一、配置断路器失灵保护作用和重要性
1.1配置断路器失灵保护给电力系统运行带来的有效作用
现如今我国的电网设置变得越来越复杂,所以它的安全性也变得尤为重要,在此期间给电力系统运行带来最大的危害就是继电保护的拒动。从原则上来说的话,电网在运行的过程中每一处开关都要配置相应的后备保护措施。也就是在一个部件出现故障的时候,其相邻的元件可以起到后备保护作用。但是由于高压电网当中的短线路日益增加,再加上电源支路的助增作用要想实现这一措施是比较困难的。由于种种原因的影响,继电保护和安全自动装置技术规划就有了一个严格的规定:220kV以上的变电站和某些相对重要的110kV变电站应该装设断路器失灵保护。
1.2配置断路器失灵保护的重要性
现如今大多数220kV以上的线路保护和大多数发变组保护都已经配备了相应的失灵保护。有了这种保护措施,就可以很大程度上保证电力系统的安全可靠性的运行,进而减少了与电力相关的安全事故的发生率。但是这种失灵保护并不是完美无缺的,它在一定程度上还存在着相应的问题需要被解决。
二、断路器失灵保护当中所存在的问题以及注意事项
2.1断路器失灵保护所存在的问题
以传统的断路器失灵保护为例来说,其大部分都是借助可以最短时间内通过对重复回归的相电流元件判断来得出断路器在工作当中是否产生了断开这一故障,这个判断元件通过自身的触点和保护触点两者互相配合然后构成一套单相跳闸与三相跳闸开始工作的失灵回路,在原有基础上增加安装判别元件目的是能够更好的阻止保护出口触点卡住不返回。但是这种应用在实际操作中,因为要在系统运行时母联开关跳开后,失灵保护要可靠动作,并且故障时相电流元件还应该具备充分的灵敏度,这两种条件考虑进去,所以在这种情况下失灵保护的定值就不能够更好的规避正常运行中所产生的负荷电流,进而线路在正常运行过程当中,电流判别元件只能够一直保持着动作的状态,那么它所具有的把关作用就不能够在这一过程中更好地发挥出来。按照实际情况来看,在没有增加负荷电压闭锁前的时候,失灵保护也会在系统运行过程中因保护传动而忘记断开启动失灵的连线等其他原因进而造成断路器失灵。
2.2断路器失灵保护操作过程中应该注意的事项
因为变压器低压侧内部发生故障的时候,当中安装的保护中只能有220kV的电压时,对于测负荷电压的失灵保护来说电压的闭锁元件经常不能够更好的开放。因此在使用变压器的失灵保护的时候,不仅要及时把瓦斯保护和电气量的出口进行相分离,与此同时,也要注意到负荷电压的闭锁元件的解锁功能。
三、使得断路器失灵保护更好推行的方法
3.1充分掌握对变压器和发变组的失灵保护的解锁方法
3.1.1对于变压器的保护方法
变压器的保护方法有两种。其一,在进行解锁这一过程中,借助相串联进而构成的“与门”这一个方法。还有就是在选用电流判别元件的时候,组合方法可以使用零序电流和相电流相互并联这一操作方法;也要将复合电压的闭锁触点和低压侧的负荷电压触点相等同起来,这样才可以确保电压触点产生动作后能够做到延时返回;其保护出口应该是跳高压侧开关的出口。其二,使用和發变组保护一样的解锁方式。但是这种操作方式同时也具有它的问题,就是没有办法在高压开关发生三相失灵的状况下,对变压器进行解锁。
3.1.2对发变组的保护方法
例如针对220kV这一发变组,就能够通过使用“电流判别+保护出口+合闸位置继电器常开触点”相串联构成“与门”这一方式来进行解锁。在对第一个步骤进行操作的时候,它的判别元件可以通过使用零序电流和相电流并联的这一方法来组成。第二个步骤当中的出口就是跳高压侧开关的出口。另外也可以在解锁过程当中将压板添加到其中,这种方法可以很大程度上杜绝在电力系统运行时遇到特殊情况的时候,比如发变组的解锁回路被突然断开。
3.2对于断路器失灵保护电流判别元件进行更新时应该遵守的原则
在对电流判别元件更新改进的时候,一定要确保其能够在电力系统正常运行以及发生故障的时候线路开关断开后能够不动作,并且还要具备十分的灵敏度,以确保能够起到自己相应的把关作用。在电力系统能够进行正常工作的情况下,电流突变量启动元件应该不动作,与此同时,对于开关失灵电流判别的元件也要求不动作;电网工作一旦出现故障,电流突变量的启动元件在进行动作后要拓展出一段时间来进行开放电流判别回路的工作,此外就是要对电流突变量启动元件灵敏度具有较高的要求,这样才能够保证电力系统在运行过程中的安全可靠性。
结语:通过对以上文章的分析,我们可以得知,我国的电力系统网架结构的联系变得日益紧密,一旦在断路器失灵保护操作这一方面上出现失误,这会给我国的电力系统带来一定性的危害。再加上由于微机保护工作被广泛地应用在电力系统当中,所以解决了很多以往的技术难题。要想更好地保证电力系统的安全稳定,就要从保护的配置和原理上将继电保护拒动这一现象放在主要位置。继电保护检验工作所获得的成效,能够在保护的安全稳定运行上给直接体现出来。但是这并不能够代表保护工作的安全稳定运行要完全依靠检验工作,实际上,根据实际情况出发,产品的质量和性能才是决定保护装置运行情况的主要依据。为了能够使整个保护系统安全的运行,相关部门就要对保护检验工作做出不断的改进。
参考文献:
[1]220kV断路器失灵保护误启动事故分析[J]. 王杰. 湖北电力. 2011(02)
[2]断路器失灵保护的配置与反措的探讨[J]. 尚晋. 电工技术. 2010(08)
[3]双母线接线断路器失灵保护特性分析[J]. 凌征玉,赵金宝. 电工技术. 2007(12)
作者简介:
何厚廷, 1990.01.15,广东省乐昌市,2012年重庆电力高等专科学校毕业(大专,专业:电子测量技术与仪器),2019年四川轻化工大学函授本科毕业(专业:电气工程及自动化),云南能投威信能源有限公司主保护班技术员,研究方向:电气自动化、继电保护