蔡志國
【摘 要】現階段,隨著科學技術的迅速發展,促使繼電保護狀態檢修技術水平不斷提高,這種情況下,會促使整個電力系統能夠實現安全運行。對繼電保護進行狀態檢修,需要技術人員對理論層面知識進行深入研究,將理論和實際經驗進行有機結合,最終促進實踐工作的順利開展,從而促使繼電事業得到進一步發展。
【關鍵詞】10kV;供電系統;繼電保護
引言
在整個供電系統的實施過程中,常對一次運行系統實施全方位的監視和管控并測量系統運行的相關參數,從而實現對設備的保護和控制。隨著10kV進線電壓逐漸在我國推廣使用,對電力系統實施繼電保護具有重要意義。繼電保護裝置在電力系統中使用較為廣泛,使用繼電系統保護裝置,具有可靠性、選擇性和靈敏性,對影響電力系統安全運行、監測異常狀況并實施對相關故障予以分析,是繼電保護的主要內容。本文結合該重點意義并聯系筆者相關工作經驗,分析10kV供電系統繼電保護方面相關問題。
1繼電保護狀態檢修問題
在實施繼電保護實施過程中,因為不同因素帶來影響,因此工作過程中,存在一系列問題。技術人員要高度重視二次回路監測問題,隨著計算機技術的迅速發展,對于繼電包會裝置本身的狀態監測提供了技術支持,進一步提升了監測質量以及檢測效率。針對相對復雜的二次回路進行檢修時,則會涉及到諸多設備以及繼電器問題,因為接電過于分散,從而導致對其進行具體監測過程中,相應保護裝置線路中斷,結構內部零件出現老化現象,對狀態檢測效率產生影響。加上缺乏相應的監測裝置,針對電力混路問題難以進行有效解決,容易導致電流出現短路,針對保護裝置的正常使用帶來影響。對繼電保護進行狀態檢修期間,可能會出現監測電磁抗干擾相關問題,我國電網具體發展過程中,電磁干擾會對二次設備的應用帶來影響,對設備元件使用壽命帶來干擾。針對上述問題,需要作出相對充分的分析,從而找到問題所在,保障電力系統正常運行。
210kV系統中應配置的繼電保護
2.1 電流速斷保護
電流速斷保護是一種沒有時間限制的一種電流保護,有時會略帶時限動作。在危險來臨時,它能夠在相當短的時間內迅速的切除短路,從而減少故障持續時間,有效避免事故的不必要擴大。電流保護在一般情況下,分為瞬時電流速斷保護或者是略帶時限的電流速度按保護兩種。這種電流速斷保護優點在于能夠盡量的避免事故擴大,從而在一定程度上,減少不必要經濟損失。電流速斷保護在10kV系統中的地位凸顯的尤為重要,在高伏電壓的作用下,危險系數也比在低電荷時要高,應急性電流保護能夠很好的將危險阻隔在發生前。
2.2 瞬時電流速斷保護
瞬時電流速斷保護,顧名思義,能夠將電流阻隔在被保護線路的內部,在整定值上能夠保證選擇性,因此可以使被保護電路瞬間跳閘,以達到保護電路的目的。瞬時電流速斷保護按照被保護線路末端可能產生的三相最大短路電流來整定,其保護范圍仍在整個線路內部。當被保護線路受到外部干擾,或者說外部發生短路情況時,瞬時電流速斷保護會立即發生動作,所以能夠在一定程度上保證返回參數不會數據錯亂。當短路電流大于保護裝置的動作電流時,會觸發裝置產生動作。
2.3 略帶時限的電流速斷保護
瞬時電流速斷保護最大的優點在于動作迅速、及時止損,但從實際的保護情況來看,只對線路的首端有很好的保護作用,對于后端的線路保護情況不佳,選擇定時限過電流保護雖然能夠保護線路的全長,但完成整個動作的時間較長。針對這種情況,用略帶實現的電流速度按保護來消除上述兩個保護裝置的不足之處較為合理。要求略帶時限的電流速度按保護能夠保護整個線路。當上一級線路發生短路,下一級的線路的始端也需要采取應急的保護措施,這相當于要求略帶時限動作的電流速斷保護的保護范圍要覆蓋整個線路。
310kV繼電保護狀態檢修措施
3.1二次回路監測
針對二次設備來說,結構形式上主要分成二次回路、繼電保護安全自動設備。近幾年,伴隨著計算機技術的迅速發展和智能化水平的進一步發展,智能變電站系統可以對系統當中全部故障信息作出綜合收集和分析,促使繼電保護設備狀態監測更加容易。但是,針對一些相對復雜的二次回路來說,一般情況下存在較多設備電纜、繼電器和接點等,同時多數是以發散形式分布的,必須從設備管理角度進行控制。例如,在線監測和離線監測,實現綜合性分析。保護裝置狀態檢修時,注重細節檢修對定值進行核對,同時結合相應保護最新定值單進行檢查,需要注意的是,定值單上的CT變化是否和現場相符。對交流電壓回路進行嚴密檢查,技術人員可以借助測量的方式,對其進行核對和測量,其中電流回路可以分別對保護組、測量組CT等電流數值進行檢測,從而判斷其正確性。緊固端子,對除了電流回路以外的全部端子進行緊固,查看無端子接線是否有虛擬接線情況。及時找出隱患并排除,并且還需要查看接線端子是否滿足反措需要。
3.2電磁抗干擾監測
當前,我國電網事業迅速發展,促使二次設備必須擁有抗電磁干擾能力,因為電磁干擾能夠引起二次設備異常,有可能會導致二次設備出現失真和保護設備不正確動作,這種情況下,對于設備元件會帶來不利影響。在對電網系統進行具體維護過程中,監測范圍還沒有被普及到電磁領域中,缺乏一定監測技術手段。為了確保二次設備具有較高安全性與可靠性,必須進行電磁試驗。繼電保護狀態檢修期間,電磁監測需要針對干擾、不同形式的耦合路徑、敏感元件等進行監測,同時對接地情況和移動通信設備進行監測并管理。
3.3構建健全的狀態檢修評估體系
繼電保護狀態檢修評估體系當中,需要對監測參量當中,對系統安全可靠性帶來影響的相關指標監測,如異常或者影響度等。對其實際保護情況作出詳細分析和研究,從而明確對應措施。在對監測信息進行具體評價過程中,需要從信息的時間和風險等級等方面對其進行整體性分析。在這一過程中,最為重要的一項工作就是,制造商對保護信息進行定義和分析,例如輸出警告信息等。在對信息進行具體定義期間,需要結合相應信息作用對象以及效果等,對其進行劃分,分成動作、運行和異常信息。此后借助數學模型,對相關設備狀態做出進一步詳細分析,最終確定有效檢修方案。工作人員需要對風險進行評估,主要工作是對風險事件的概率和風險影響、風險數學期望值等作出進一步評估,主要是借助損失額,針對風險作出衡量。
結語
綜上所述,隨著時代的發展和不斷變革,我國的科技在不斷進步,電力系統的規模也在迅速增大,這對電力系統的發展提出了更大的要求。緊隨時代發展,供電企業應該更加注重系統的安全性和穩定性。10kV供電系統與居民的生活品質息息相關,其安全性保證了電力系統發展的穩定,而穩定性關系到整個電力系統的安全。在新時代背景下,電力企業必須在10kV供電系統中切實落實應用,以發揮整個系統的協調運行和發展。
參考文獻:
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(作者身份證號碼:533022199012172930;
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