变电站继电保护的可靠性分析

来源 :企业技术开发·下旬刊 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xqjulia
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  摘 要:变电站的继电保护装置具有防止故障及抗干扰的作用,是电力系统运行安全的第一道防线,其工作状态直接影响着整个电力系统。文章介绍了继电保护装置的作用,及造成继电保护装置失效的因素,并提出利用故障树分析法对继电保护装置的可靠性进行分析。实践证明,该分析方法所得结果可信度较高,可根据其分析结果制定增强继电保护可靠性的方法。
  关键词:继电保护;可靠性;影响因素;故障树分析
  中图分类号:TM63 文献标识码:A 文章编号:1006-8937(2015)26-0079-01
  近年来,在社会经济快速发展及用电量日益增加下,电力系统的负载越来越大,系统构造也越来越复杂,对运行安全提供了更高的要求。继电保护作为电力系统的第一道防线,其工作状态是否良好就显得尤为重要。为此,必须想方设法提高继电保护的可靠性,为整个电力系统的安全、稳定、可靠运行奠定坚实的基础。
  1 继电保护装置及其作用
  继电保护装置主要由测量装置、保护装置、二次回路、断路器及操作机构组成,其中继电器是主要元件。在整个电力系统中,继电保护承担着保护电力系统运行安全可靠的重责,具有防止故障及抗干扰的作用。电力系统发生故障后,继电保护装置自动检测到故障或不工作的原件,及时发出故障信号或自动断开不工作的原件,隔离故障设备与电力系统,使电力系统及其附属设备免于受到损坏,将故障危害程度降至最低,有效保证了电力系统运行安全,确保供电安全、连续。
  2 继电保护的可靠性及失效原因
  继电保护的可靠性是指发生故障或不工作时,继电保护装置不应拒动,而在任何其他不应动作的情况下,不应误动。继电保护的可靠性是继电保护装置发挥作用的前提和基础,若保障不了可靠性,继电保护装置就会失效,当电力系统发生故障或不工作时,也就不能及时做出相应的动作。
  在实际运行中,影响继电保护可靠性的因素较多,既有产品质量上,也有工作环境、人为操作和软件等方面。这些因素的存在,导致继电保护装置的拒动率、误动率和缺陷率较高,严重降低了继电保护的可靠性,造成是继电保护装置失效。为了切实提高继电保护的可靠性,就要采用科学的方法来分析与评估继电保护的可靠性,避免继电保护装置失效。
  3 基于故障树分析法继电保护的可靠性分析
  3.1 故障树分析法
  故障树分析法是一种理论与实践相结合的分析方法,常用于评价工程的可靠性。该分析方法的实施主要是在继电保护装置设计中,通过对可能造成装置发生故障的各种因素(产品质量、工作环境、人为操作等)进行单独分析,得到逻辑分析图,从而判断哪些因素或组合能导致装置发生故障,并计算出故障发生的概率,然后制定应对措施,并消除不利因素的影响,避免发生故障,从而提高继电保护的可靠性。
  3.2 可靠性指标
  可靠性指标是用数值的大小来表示可靠性各个方面性质的量。其设定要遵循四个原则:第一,满足使用要求,覆盖保护行为特点;第二,满足一定先进性的前提条件,保证成本最小化;第三,不同的使用条件,设定不同的指标水平;第四,具有可测性、可行性及指标间的相关性。
  常用的可靠性指标有可靠度、可用度、故障率、修复率、计划修复率、切换时间、平均无故障工作时间、平均修复时间等,每一个指标代表着继电保护装置可靠性的每一个性质。为了科学分析继电保护装置的可靠性,基于继电保护装置的工作原理,合理设定继电保护装置可靠性指标。继电保护装置一般有两种运行状态,一种是正确工作状态,另一种是不正确工作状态。
  3.3 继电保护装置失效模型建立
  基于继电保护装置的工作原理,把继电保护装置失效分为两部分,一部分是保护的失效,另一部分是断路器的失效。在这里,用A表示保护正确,用B表示断路器正确,那么,继电保护装置的失效表示为:
  AB+AB+AB=AB+B。
  AB表示:保护失效、断路器正确;AB表示保护正确、断路器失效;AB表示保护失效、断路器失效。在这三种失效组合下,得到两种失效结果,一种是保护失效、断路器正确,另一种是断路器失效。基于这样的结果,继电保护装置的失效模型故障树模型,如图1所示。
  图1 继电保护装置失效的故障树模型
  在模型中,AB、B分别是继电保护装置失效的两种情况。①代表断路器可靠动作率,②……⑦表示发生的故障事件,②表示断路器发生故障,③代表二次回路、接线发生故障,④代表继电保护辅助装置发生故障,⑤代表电压、电流互感器发生故障。⑥代表装置的通信、通道及接口发生故障,⑦代表继电保护装置发生故障。确定了每一种故障事件后,则要求解出它们的失效率。
  3.4 继电保护装置的失效率和可用度求解
  在继电保护装置的失效模型故障树模型确定基础上,根据马尔科夫状态法,设以上七种事件的失效率分别为x1、x2……x7,那么,根据
  AB+AB+AB=AB+B
  可知,继电保护装置的失效率为
  x1(x3+x4+x5+x6+x7)+x2=x1x3+x1x4+x1x5+x1x6+x1x7+x2。
  从这一结果中不难看出,保护装置的失效率所占比重最大,这说明了在整个继电保护装置系统中,保护装置是最薄弱的部位,若想要增强继电保护的可靠性,应注重从这一方面入手。
  基于以上分析,将相关数据带入故障树模型中,经过计算模型的数据处理后,得到相应的故障率,用以评价继电保护装置运行的可靠性。
  4 增强继电保护装置运行的可靠性途径
  根据以上分析,我们知道继电装置设备是整个继电保护系统中比较薄弱的部位。所以,在保护装置购买、安装、调试中应做好质量控制工作,确保设备使用性能良好。在变电站日常的巡检和维修工作中,严格按照国家相关的规定进行检修,及时发现保护装置中存在的故障隐患,并采取有效的综合防治措施,尽早消除故障隐患。
  5 结 语
  综上所述,在变电站工作中利用故障树分析法对继电保护可靠性进行分析,切实提高保护装置运行的可靠性,确保继电保护充分发挥自身的作用,为电力系统的正常运行保驾护航。
  参考文献:
  [1] 冯俊杰.继电保护风险及其可靠性分析[J].企业技术开发,2015,(12).
其他文献
随着我国电力市场的不断改革,水电厂也得到了快速的发展,现阶段,电力工程建设也取得了良好的进步,直流系统作为水电厂重要组成部分,其安全运行成为人们关注的重点,在我国现阶
摘 要:文章以大众途观车为主线,在浅谈当前汽车转向系统总成数据匹配应用情况的基础上,探讨汽车转向系统总成数据匹配技术的未来发展趋势。关键词:汽车转向系统;总成数据;匹配;应用;发展趋势中图分类号:U463.44+ 文献标识码:A 文章编号:1006-8937(2016)06-0101-02  传统的汽车转向系统是由机械式转向、液压式助力转向构成,现代汽车转向系统则发展为电动助力转向,途观车就是鲜明
本文分析石油钻井设备产生腐蚀的主要的原因,并采取一定的措施.
本文在分析了永乐油田地质特点的基础上对钻井液技术难点、钻井液配方及在永乐油田水平井中的应用进行了研究和探讨。
我国的综合国力与经济实力增强的同时,各项事业以及建设也在不断完善,电力产业作为基础产业,也随之发展。并且生活以及工业生产的用电量需求不断增加,以水电为代表的发电产业
本文模拟了基于CO2环境下材料的筛选,分析了在线腐蚀检测、监测技术,探讨了腐蚀信息数据库管理系统,并且分别基于试气过程、完井与试采过程中的防腐蚀对策展开探讨。
文章介绍了WCDMA网络MR 数据分析的内容和功能,结合无线网优平台及华为Nastar分析系统,初步探讨了MR数据在WCDMA网络规划中的应用。
本文以微硅水泥为研究点,通过对该类材料特性的分析,从而就该水泥材料的固井技术进行深入研究.
10 k V配电线路的安全运行不仅关系着电力企业的发展建设,还对人们在生活中安全用电有着重要影响。因此,电力部门必须要给予高度的重视,做好相应的运行和维护措施,提高配电线
新沙×HF井位于四川省德阳市柏隆镇向阳村6组,是中石化西南油气分公司布置在四川盆地川西坳陷新场构造上的一口开发井。设计井深3710米,以沙溪庙组JS23砂体为主要目的层。