徐慕蘭
摘 要:在電力系統中,二次擾動故障的產生具備普遍性。由于二次擾動會給繼電保護造成不正確動作,產生的故障引發大面積現象。所以,在文章中,對二次擾動信息在繼電保護中的應用做出詳細分析。
關鍵詞: 二次擾動;繼電保護;應用
二次擾動信息具備客觀性,將其應用到電力系統中實現繼電保護,具備較大影響。當發現系統產生故障的時候,發現系統不再運行,引發轉換性故障。所以,要加大力度研究二次擾動信息,以促使其積極作用的實現。
一、干擾繼電保護二次回路的因素
斷路器產生的開關動作信息以及轉換性故障所造成的二次故障信息都屬于二次擾動。在電力系統實際運行期間,存在一些可能的二次擾動,或者二次擾動的信息。二次轉換性故障是二次故障信息的主要來源,需要對干擾繼電保護二次回路的各個影響因素進行全面的分析,才能找出合理的解決措施。
受高頻的干擾。當在變電站中對開關設備進行操作的時候,將導致高頻干擾產生在繼電保護二次回路上。比如:在對開關切合帶電母線、高壓隔離操作的時候,產生較大失誤,將引發高頻干擾現象。該現象的產生,是在接地網中產生電容器、母線裝置,并帶來高強度震蕩,以形成較大干擾。
受50赫茲工頻的干擾。在電力系統中,接地系統中大電流的產生將引發短路故障。該故障的產生,會在接地體阻抗期間發生壓降,引發各個電位的不相同現象。電位差的產生,是在電纜屏蔽層、兩端接地電纜芯產生的電流,但電流較大的時候,產生電壓的干擾現象。
受雷電因素的干擾。該因素的產生,主要是自然因素、人為因素的影響。特別是在雷雨天氣的時候,電力系統的電和磁出現耦合,引發電壓干擾現象。
高能輻射設備的干擾。在電力系統中的高壓區域,如果使用移動電話、對講機等,其具備的磁場更強,將其應用到高壓區域內,受較多電磁場的干擾更嚴重[1]。
控制回路的干擾。電力系統在實際運行期間,需要控制回路。其中,接觸器與繼電器線圈斷開的時候,受高頻干擾影響,最高達到50赫茲。
基于這些問題的分析發現,二次擾動的變化對繼電保護產生較大影響,將其應用到電力系統中,能對其故障進行簡化,實現合理分析,也能對其問題充分應對。
二、二次擾動信息在繼電保護中的應用措施
在繼電保護中,應對二次擾動問題,增強其抗干擾能力,需要根據繼電保護二次回路中的不同干擾情況,為其提出合理措施,以促進繼電保護的充分應用[2]。
(一)銅線在高頻電纜處的敷設
當發現高頻電纜接地的時候,其中的一端會與母線離開操作,另一端為高電壓暫停狀態。在該發展過程中,發現收發信機端為高壓狀況,在穩定工作狀態下,會存在高電壓,影響工作的實際運行,期間,也會帶來較大嚴重的損壞問題。所以,需要保證電纜屏蔽層絕緣導線和濾波器的相互連接,當對室中高頻電纜屏蔽層進行控制的時候,可以使用銅線材料。在接線的時候,要按照一定要求和程序促進操作工作的執行,嚴格禁止個人思想的產生。為了能對室內的開關場之間的電位差、過電流高頻電纜屏蔽層進行分析,還需要將銅線鏈接在電纜位置,促使其電纜層和地網的相互連接,以實現有效的抗干擾效果。
(二)對繼電保護裝置的電位面進行建造
繼電保護中的所有盤柜需要保持在一個電位面上,促進電位面和電主網之間的相互鏈接。當地網電位逐漸變化情況下,電位面也會產生變化,規避地網電位的進入,以免影響繼電保護裝置的安全性[3]。
(三)屏蔽電纜的使用
對于雷電干擾現象,受自然因素的影響更為嚴重。但是,該要素的產生是無法避免的。根據雷電干擾因素,將其有效應用到繼電保護回路中,對系統進行屏蔽。同時,在開關場位置,也要引入繼電保護裝置,促進回路控制工作的實現。在實際操作期間,也需要將電纜屏蔽,促使其功能性的實現。在該現象下,當對雷電干擾的時候,發現電纜的干擾頻率、電壓電流疏散。對于電纜頭,也要使用多個銅線對兩個屏蔽層進行纏繞,并將其固定。也要封禁熱縮管,保證實際操作期間實現銅線芯的緊靠性,以保證能實現有效的抗干擾效果。
(四)對線路的更換和不符合濾波器進行思考
在電網實際運行期間,發現產生接地故障,其電流也會在變電所地網中經過。接地間的電位差也會形成縱向強電壓的現象,受強壓沖擊的影響,發現收發信機馬上飽和,引發其中斷現象和錯誤現象。所以,為了對其有效避免,可以在期間安裝濾波器,保證在原有和實際電網中,將不符合的濾波器換掉[4]。
(五)促進電壓互感器中二次回路和三次回路的獨立性
在傳統方式下,對電網進行接線,是基于一根電纜的二次回路和三次回路連接來實現的。在實際對其操作的時候,都是在系統內完成。基于常規的保護方式,將產生較大不足。在電網中,隨著繼電保護的廣泛應用,傳統的接線方式應用到繼電保護中將面對較大局限性,如果長期使用,將受到三次回路的影響。所以,為了避免其產生影響,將促進繼電保護內部的獨立性發展。
總結:
基于分析發現,在電力系統實際運行期間,為了維護其安全性,繼電保護發揮十分重要的作用。在繼電保護中,要對二次擾動信息問題進行分析,促使其有效應用,保證能減少對電網的影響,增強系統的保護性。■
參考文獻
[1] 鄧旭陽,陳志光,林燕貞等.基于優化的LS-SVR的繼電保護設備故障率預測模型[J].電網與清潔能源,2016,32(3):25-33,39.
[2] 葉飛.Rogowski式電子互感器過電壓干擾對繼電保護影響的研究[D].華北電力大學(保定),2012.
[3] 王書顥.分布式并網發電系統孤島檢測研究[D].湘潭大學,2014.
[4] 杜誠.基于噴嘴出口側向微射流擾動的圓形射流控制實驗研究[D].北京大學,2012.