劉 雁
青海省電力設計院新能源處,青海西寧 810008
隨著社會經濟不斷發展,人們的生產生活對電力需求量越來越大。電力系統比較復雜,主要包括四個環節,即電力產生環節、輸送環節、分配環節與用電環節。隨著信息技術和電子技術的發展,繼電保護技術在近年來愈加成熟,在電力系統中的地位也越來越突出。無論是企業供電還是電力系統的安全運行,均離不開繼電保護裝置。近年來,由于發電機容量、用電設備及家電類型越來越多,大大增加了電力系統的工作電流及短路電流。在這種情況下,要想確保電氣設備運行安全,及時發現短路故障,必須重視繼電保護裝置的應用。文章介紹了繼電保護裝置的工作原理、安全標準及使用條件,并針對繼電保護對電力系統的影響進行具體分析。
在電力系統中進行繼電保護裝置的設置,一方面是為了保護電力系統,確保其運行正常;另一方面則是為了及時發現電網運行時出現的故障,并采取有效措施進行解決。近年來,繼電保護自動化技術有了很大發展,一旦電力系統出現故障,能夠及時找出故障發生區域,并自動采取跳閘、報警等措施進行解決。在有必要的情況下,新型繼電保護裝置能夠隔斷故障部分與正常部分,防止損失擴大。此外,自動化繼電保護裝置還能直接解決簡單故障,減少人員工作量。線圈、觸點、引腳和銜鐵等是繼電保護裝置的主要組成,在電力系統運行過程中,該裝置可利用傳感器實現配電、發電等功能,實時監控電氣設備。不僅如此,自動化繼電保護裝置與網絡技術的結合,能夠對各類監控數據進行有效采集、整理,利用監控系統分析被保護對象的電氣信息、關聯節點運行信息等,在此基礎上作出科學決策,從而動態調整繼電保護裝置的保護定值,充分發揮該裝置針對不同情況的保護功能[2]。
考慮到安全性能,繼電保護裝置應當滿足下列標準:第一,在預定環境條件不變的情況下,能夠有效抵御外部非機械性影響,不會對設備安全、人員安全造成威脅;第二,在預定過載條件不變的情況下,不會對設備與人員安全造成威脅;第三,當過載條件在預期范圍內時,不會對設備與人員安全造成威脅;第四,針對因人體直接或者間接觸電導致的安全事故,該裝置具備相應的防護措施;第五,不會產生電弧、輻射以及高溫等,導致人身安全受到危害;第六,針對各類可預見狀況,該裝置的絕緣性能符合規范要求;第七,一旦出現其他影響設備及人身安全的危害性要素,該裝置能夠采取相應的保護部措施;第八,電氣設備在機械安全、電擊防護、防火性能、可燃性以及基本安全性能等方面滿足規范要求,以此確保繼電保護裝置運行正常,能夠充分發揮其保護功能,不會對電力系統的工作狀態造成影響[3]。
第一,繼電保護裝置必須具備可靠性。在繼電保護裝置運行過程中,不能出現拒動、誤動等異常狀況,回路接點以及繼電器接線應當簡潔明確,功能有效;第二,繼電保護裝置必須具備靈敏性。在電力系統上應用繼電保護裝置,一旦受保護設備出現各種故障問題或者運行不正常的情況,繼電保護裝置應做到反映靈敏,便于技術人員在第一時間找出故障發生的范圍,并采取針對性措施進行解決,防止故障擴大帶來更多危害;第三,繼電保護裝置必須具備快速性。一方面,繼電保護裝置應盡可能縮短故障排除時間,確保系統恢復正常運行。另一方面,繼電保護裝置應盡可能減少故障設備的損壞,保證正常設備盡快啟動、運轉,防止局部故障引發全面故障,影響人們的正常生活和企業生產;第四,繼電保護裝置必須具備選擇性。當故障發生時,對于距離故障點最近的斷路器或者開關,繼電保護裝置能夠有目標、有選擇的進行切斷,確保故障切除區間達到最小,以免對系統正常部分的運行造成影響。在選擇繼電保護裝置時,既要考慮其運行條件,又要做好日常維護、檢修工作,以免設備功能受到影響。
繼電保護系統對電力系統的影響主要體現在保護功能上,當受保護系統的電器元件、電路等出現故障問題時,該系統內部的額定保護裝置可以依靠設定程序,對故障部位采取相應的既定操作,包括短路、跳閘等,切斷故障元件或線路,并及時向管理人員發出通知,以免電器元件損壞過大,從而有效保障電力系統的整體運行安全,確保電網始終處于正常工作狀態,防止因部分電器元件或線路損壞而帶來大面積故障問題。近年來,繼電保護系統逐漸由單一的電流保護過渡至復雜的高頻保護、距離保護,其發展基礎是繼電保護裝置電器元件技術,發展歷程主要包括電磁型、晶體管型、集成電路型、微機型這四個階段,傳統的電磁型保護裝置存在很大缺陷,例如,靈敏度不高、反映不靈敏、抗震性能較差、易磨損等,晶體管型繼電保護裝置能夠有效解決以上問題,但是該裝置在抗干擾性能、質量穩定性、判斷等方面仍存在不足。相信隨著科學技術不斷發展,繼電保護系統也將越來越完善。
要想切實保障繼電保護裝置的可靠性,必須做到設備配置合理、質量合格、技術先進、性能優良、管理有效。繼電保護裝置具備以下任務:首先,將電力系統中的故障元件或線路快速、自動、有選擇性地切除,以免元件或線路損壞擴大,確保其他正常部分的運行不受影響;其次,將電氣元件的故障狀態及時反映出來,根據其運行與維護要求發展調整、減負荷等要求,通常在這種狀態下無需進行迅速保護動作,只要結合元件或線路損壞程度進行必要的延時即可,防止出現誤動作。
智能化管理模式在現代電力系統管理中的應用越來越普遍。這不僅能有效改善管理資源浪費現象,而且有利于各種智能化技術在電力系統中的應用。基于這種技術背景,繼電保護系統也逐漸向著人工智能化方向發展,保護裝置設計的合理性、科學性均有較大提升。因此,繼電保護自動化技術已經成為繼電保護技術發展的主要趨勢。現階段,模擬人工神經網絡(ANN)被越來越多地應用于大型城市的供電公司中,以此保護電力系統,同時促進了繼電保護技術的自動化、智能化發展。調查研究顯示,在電力輸送過程中,短路故障類型多達幾十種,如果采用人工排除的方法,排除時間不會低于12h。在電力系統中應用模擬人工神經網絡繼電保護系統,能夠對數據樣本進行采集,在此基礎上準確檢測電力故障,故障排除時間可縮短至0.5h以內,維修時間也相應縮短。再加上計算機系統的輔助功能,電力輸送效率能夠得到有效提升,對于我國電力事業的發展具有重要意義。
計算機網絡技術是繼電保護系統發展的主要依托。繼電保護技術與計算機網絡技術的有機結合,實現了對電力故障的直觀性、可操作檢查,有效滿足了繼電保護技術的開放性要求。維護電力系統的運行安全是繼電保護裝置的基本功能,利用數據模擬生成系統能夠更好地實現這項功能,此外,計算機技術還可對數據進行采集、分析,對故障發展原因進行準確判斷。
近年來,計算機技術水平有了顯著提升,電力保護相關軟硬件不斷升級,推動了電力系統的完善與發展。繼電保護系統不僅具備基礎性保護功能,還具備故障信息存儲功能,數據處理速度及通訊能力均有較大提升。不僅如此,繼電保護系統還能與控制系統、保護系統及數據共享系統結合在一起,實現了電力管理的計算機化發展。
綜上所述,社會經濟的發展帶動了電力事業發展。在電力系統內部,繼電保護裝置發揮著不可替代的作用,該裝置既能有效保護電網正常運行,又能及時發現并準確判定故障元件、線路等,在此基礎上采取相應措施進行解決,確保電力系統無故障運行,實現了供電可靠性的有效提升。隨著科學技術的進步,繼電保護技術也越來越完善,在電力系統管理中合理應用該項技術,不僅能有效縮短故障排除時間,還能減少人員工作量,大大提高供電效率,滿足人們日常生活及社會生產需求,推動社會經濟又好又快發展。