阮浩群
摘要:近年來,隨著經濟的發展,各行各業對電力的需要越來越多,對電力工程的質量問題也越來越重視,電力行業只有提高電力運行的可靠性,才能滿足人們生活和工作的需要,才能保障國家經濟的平穩運行。
關鍵詞:電力系統;繼電保護裝置;不穩定原因;對策
引言
繼電保護與自動化裝置在實際運行中,可快速和準確判斷電力系統所出現的故障問題,并自動切斷故障設備,降低安全事故所帶來的損失,最大限度保證電力系統的安全性和穩定性,讓電力系統依舊照常運行。可以說,繼電保護與自動化裝置的合理使用不但保證了電力系統的安全運行,還促進了供電技術的創新發展。但為了不斷提高電力系統的可靠性,相關電力企業仍需繼續深入探究繼電保護與自動化裝置的有效性,研究其速動性、選擇性以及靈敏性,這最終也能有效促使電力企業的穩定和可持續發展。
1繼電保護裝置在電力系統中的作用
首先,繼電保護能夠進行預警和跳閘裝置的保護。預警和跳閘裝置在發電廠電力系統中一旦出現問題,繼電保護器就會報警并在第一時間切斷電源,在一定程度上保障了電力系統及其設備的安全,保證工作人員的人身安全。其次,繼電保護起到隔離效果。一旦發電過程中有問題,繼電保護裝置就會啟動,接地線或者是通過一些濾波器來及時地把故障進行切斷和隔離,大大減少了安全隱患,保證了電力系統的正常運行。研究發現,繼電保護在發電過程中非常重要,我們應該確保繼電保護的正常運行,保障繼電保護運行的可靠性。
2電力系統繼電保護和故障檢測功能
電力系統繼電保護和故障檢測作用如下:第一是在被保護元件、設備產生故障問題后,繼電保護裝置便會有選擇、迅速、準確、自動地朝故障元件接近斷路器發出相應的跳閘切斷命令,促進其快速和電力系統脫離開來,進一步降低對于安全供電和電力系統破壞的影響,同時在無故障支持下,盡快恢復正常運行。第二是能夠對電力系統運行狀態進行實時監控,對電網保護設備以及錄波設備等二次裝置進行實時監測與有效控制,保障電力系統穩定運行。第三是能夠針對電力系統中的異常運行狀態和故障問題進行有效檢測,準確判斷故障的發生區域和以及故障性質。第四是可以結合電力系統內的各種異常現象進行有效提示,電氣設備產生運行故障條件下,聯系設備實際運行維護條件以及相關異常現象進行有效的信號提升,從而警示相關值班人員針對設備中的缺陷故障問題進行及時有效的檢修處理。
3電力系統繼電保護裝置不穩定優化
3.1選擇性切斷故障點
為保證電力系統的正常運行,自動化裝置會自動選擇合適的位置點解決故障問題,這即指故障點。由于繼電保護裝置的輸入特征量較為特殊,所以其運行工作情況更復雜。繼電保護裝置多數指標均具有可靠性,若電力系統出現的故障屬于可維修部分,在特定條件之下,繼電保護裝置能快速調整特定功能的概率,計算設備進行無故障工作的具體時間平均值,再針對不同類型的故障問題調整工作運行時間,減少不可修復裝置的工作時間,防止電力系統將工作時間浪費在不可修復裝置上提高繼電保護裝置的有效度和維修成功率,延緩設備的平均壽命。在電力系統的實際運行中,自動化裝置的電子式互感器的靈敏性不可小于常規的電磁型互感器,當電力系統運行工作時間延長,自動化裝置的故障修復率和常規電磁型互感器的保護作用是相一致的。在二次回路時,自動保護裝置會使用通信網絡取代銅電纜,當其間指標的數值大小出現變化時,便說明電力系統出現故障。假設繼電保護裝置的基本指標成功率超過了正常值,又不可修復時,在接近電力系統500米內自動化裝置便會挑選其中一個點切斷故障點,保護電力系統的正常運行和安全性。
3.2繼電保護和故障檢測
綜合故障分析系統的故障檢測和繼電保護主要可以分為以下幾點內容:第一是網絡化故障檢測和繼電保護,微機保護裝置實現網絡化發展,能夠支持電力系統針對繼電保護中關鍵設備各環節保護裝置實施縱聯串聯和差動保護,主站負責進行統一管理,提供數據傳輸、處理等通信服務。能夠聯系繼電保護裝置相關電氣量,針對故障位置進行快速判斷和檢測,掌握故障參數、形成原因、性質以及具體位置等信息,朝相關保護裝置傳輸命令,將其中故障元件進行快速切除,降低故障覆蓋范圍。第二是自適應控制下的繼電保護和故障檢測。自適應繼電保護可以針對電力系統運行中所形成的故障特征和運行方式變化進行實時檢測,同時能夠聯系具體變化對保護特性、定值和保護性能進行自動化改變,從而更好適應電力系統所出現的不同變化,有效改善輸電線路距離保護、變壓器保護、發電機保護、自動重合閘以及變壓器保護等系統保護性能和系統響應。第三是人工神經網絡下的故障檢測和繼電保護,人工神經網絡相關繼電保護以及故障檢測主要是以生物神經科學為基礎誕生的。人工神經網絡進行故障檢測主要是以生物神經系統為基礎,借助模糊邏輯、遺傳算法、進化規劃相關智能化技術手段,針對電力系統進行合理保護。結合其自適應、自學習、自組織以及并行處理、模式識別功能和分布式信息存儲等特征,借助人工神經網絡針對故障距離、故障類型進行準確判斷,從明確主設備保護以及相應的保護方向。比如借助BP模型針對方向保護進行準確判斷,從而對故障所處方向進行準確、快速判斷,做好高壓輸電線路相關方向保護工作。
結語
隨著人們生活水平的不斷提升,人們的用電需求越來越大,而電力系統的整個容納量和整體系統也在逐漸擴大和發展,相應地,繼電保護與自動化裝置的地位也日益提升,保證繼電保護與自動化裝置的安全、穩定、正常運轉能全面保證電力系統的可靠性。從評價保護裝置靈敏性、選擇性切斷故障點、短時間內切除故障設備等方面可了解到繼電保護與自動化裝置的可靠性,但電力系統在實際發展中,仍需精益求精,不斷提升工作人員的業務技能水平和工作細致度、積極性,有效運用冗余設計,優化繼電保護設備,提升繼電保護事故解決效率,并強化自動化裝置的運行穩定性,最大限度保障電力系統的運行安全。
參考文獻
[1]丁偉.電力系統中繼電保護與自動化裝置可靠性分析[J].電力系統裝備,2020(12):43-44.
[2]王利敏.電力系統繼電保護及自動化裝置可靠性研究[J].魅力中國,2020(17):381-382.
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