毛余

摘要:對于電力系統而言,繼電保護裝置是十分重要的,是整個電力體系的重要組成部分。繼電保護和傳統的分段式過流保護有著很大的不同,繼電保護可以有效的提升配電系統的工作效率,保障整個電力系統的正常運作,進而促進人們更好的進行生產生活,為了保證電力系統的穩定和安全,本篇文章特別對配電線路全線速切繼電保護進行了深入的探討和闡述。
關鍵詞:配電線路;全線速切;繼電保護
原有的繼電保護裝置大多采用的是分流式過電保護,但是分流式過電不可以將故障進行全線的速切,這樣的話很不利于電力系統的正常運作。近年來,隨著社會的不斷進步和發展,人們對于用電量大幅增加,為了保證人們的安全,一定要對配電線路進行維護,在配電線路中安裝機電保護裝置,進而不斷的進行優化和創新,以促進整個電力系統的發展。
一、配電系統的速切保護的原理
配電線路需要不斷的進行繼電保護,通常來說,在配電系統的繼電保護當中,有著兩種方式,分別是:全線速切保護和自適應保護。其中,全線速切保護主要是通過信息交換對系統進行全面的完善,這些信息是十分多樣的,在目前,全線速保護已被廣泛的推廣和應用,此種方式在高壓輸電下取得了十分顯著的效果[1]。為了更好的減少成本,繼電保護根據自身的特點和性能,完善出了相應的縱聯保護系統;而自適應保護,是以一部分信息為基礎的,使用特定的計算方法對系統進行保護,該種方式也是比較有效的。另外,對于縱聯保護系統,也存在著兩種方式,分別是:閉鎖式以及允許式,閉鎖式主要是對外部出現的問題進行保護,當設備外部出現問題時,就會自行的閉鎖信號,所有的工作將會停止,如果是內部故障,設備本身會自行的跳閘斷電。允許式是對于非本側設備的故障進行信號傳遞,假如設備接受到了非本側的外部故障,則說明是內部的故障,并且將會彼此發送信號,但是如果一側感受到了本側區的外部故障,將不會發送信號,但是會進行保護[2]。在實際的配電線路中,全線速切保護是一種十分有效的辦法,閉鎖式和允許式有著不同的優勢和性能,所起的保護作用不同,都取得了十分顯著的效果。
二、配電線路的全線速切保護
(一)閉鎖式全線速切保護
在輸電網進行運行時,距離元件、方向元件是檢測系統運行是否出現故障的主要元件,一般來說,技術人員大多會采用分段式過流保護進行檢測。如圖1所示,A、G作為變電站的斷路器,而D則是手動式開關,B、C、E、F是相應的斷路器、負荷開關以及分段式開關。在實際的工作當中,如果配電線路處于正常運行的狀態,則D處于斷開的狀態,我們可以把整個體系看成為單電源式網絡,而斷路器A進行保護,閉鎖式速切保護則進行以下的操作:把分段開關的B和C設置成為斷路器,對有故障的電流進行切斷,還要自分段開關中設置保護裝置,從而實現對電流的檢測。當F1出現故障時,A處的元件將會檢測到電流,則B處的元件將不會變動,從而可以很直觀的找出故障所處的位置,在A和B之間,A 處不能夠收到B處的閉鎖消息,所以A和B處將會斷開,出現故障阻礙。如果B和 C是負荷開關,則并不具備故障電流斷開的功能,所以要借助A對故障進行定位。如果F2處發生故障,A處會自動的跳閘,切斷故障的電流,在B處進行信息交換時并不是A和B處有故障,B和C的信息交換可以清楚的知道故障發生的位置,然后進行跳閘,當故障修復好時,會恢復供電。這就是一整套完整的配電線路結構運行圖的全線速切保護,閉鎖式全線速切保護是十分方便快捷的,可以有效的避免在運行中出現故障無法解決的狀況。
(二)允許式速切保護
對于允許式速切保護而言,主要應用于低電流的元件當中,進而對區內和區外的故障進行分析[3]。在整個配電線路當中,要對電流進行檢測,進而使得元件反映出電流的高低,系統可以按照情況對故障進行檢修,使得供電得以迅速的恢復。另外,在允許式速切保護中,需要對電壓進行實時的監控,保障可以在短時間內進行信號傳遞[4]。在實際的工作當中,如果系統內出現故障使得信息無法進行傳遞,則會使得整個系統保護裝置出現安全隱患,十分不利于系統的運行,無法保障其安全性。允許式全線速切保護是對于非外部故障的信息進行采集和輸送,當故障信息無法及時傳遞時,會出現拒收的情況,進而影響整個系統的正常運作。所以,在系統的運行過程中,保護裝置起著十分重要的作用,對故障信息的傳遞有著重要的影響[5]。為此,就一定要在分段式過流保護的基礎上進行允許式全線速切保護或者閉鎖式全線速切保護,只有這樣,才可以保證整個配電線路的正常運行和發展,以充分的滿足人們對于電力運輸的要求。
結束語:
綜上所述,伴隨著生活水平的不斷提高和發展,人們對于電力輸送的要求也提出了更高的要求,傳統的分流式過流保護已經不再適應電力系統的發展,所以,需要相關人員不斷地進行優化創新,對配電系統進行森入的分析,為配電系統提供作為有利的環境,不斷地促進電力系統的發展,提高其工作效率和發電質量,進而促進電力系統的發展和進步,進一步滿足人們的用電需求。
參考文獻
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[3] 宋國兵, 黃煒, 王曉衛, 等. 一種配電線路單端全線速動保護方案[J]. 電網技術, 2018(1).
[4] 李中男. 配電線路繼電保護的整定[J]. 電世界, 2018,690(08):13-14.
[5] 蘭存龍. 配電網自動化繼電保護技術探究[J]. 環球市場, 2017(8):93-93.