湯郭慶
摘要:隨著我國經濟的發展和科學技術水平的進步,人們日常生活和社會生產都對電力系統提出了更高的要求,電力系統所發揮的功能能夠讓人們群眾在日常生活中獲得更加穩定的用電系統。和傳統的運行方式相比如今的電力系統更加的安全,同時性能也得到了更加全面的開發,然而與傳統形式相比,內部運行的零件也在不斷的增多,電力系統中所存在的錯綜復雜的零件和構造對于安全問題存在著一些隱患。本文將分析電網的結構和一些保護系統在電網中的應用來進一步的論述高電壓電網繼電保護的可靠性。
關鍵詞:電力系統;繼電保護;可靠性
1? 繼電保護系統可靠性分析
1.1電網結構的影響
在繼電器切換復核工作的過程中觸點起到不可忽視的作用,觸點的質量問題是造成很多繼電器故障的原因,如果在設計出點的過程中出現尺寸不符合的情況,也會導致上述的現象出現,后面所描述的這種情況多是因為接觸點和彈簧線的接觸不到位,而前者造成的原因與材料的選取有著非常重要的關系。
在近幾年的發展過程中,電力系統的整體規模隨著人們的需求不斷的進行改進和擴大,短路電流的職業隨著低壓配電系統的改變逐漸的升高[1]。電流互感器飽和的現象,容易引起短時間的配電不足和出口短路現象,這種情況對于傳感器中的標桿誤差造成了非常不良的影響,這種影響不僅可能會降低傳感器的靈敏度,同時也有可能發生拒動行為,對于數值大小的判斷標準和相關的衡量方式對指標的可行性有著非常重要的保障作用。
1.2提高繼電保護裝置可靠性的方法
實行對于電力系統的繼電保護裝置的主要目的就是希望在真正的運行過程中能夠防止一些潛在的因素來影響繼電保護裝置所具有的可靠性。需要根據目前電力系統的一些裝置特性來制定更具有針對性的設計方案,同時在設計方案的過程中,應該秉承著揚長避短的態度,將繼電保護裝置系統的安全性能和使用性能更加全面的發揮出來[2]。一些自檢和狀態揭示的功能對于繼電保護裝置來說發揮著非常重要的作用,能夠進一步的保障電力系統的安全運行,所以不僅需要根據目前的發展狀況來制定更具有針對性的計劃,同時在計劃實施之后還需要進行定期的檢查和維修,才能發現使用過程中所出現的一些安全隱患和問題。在近幾年的發展過程中,一些保護的軟件和相應的計算機技術也融合到了電網繼電保護裝置中去,但是從目前執行的狀況來看,這種方式仍然存在著一定的缺陷,需要進行不斷的升級和優化。
2 繼電保護系統在電網中的應用
目前對于電力系統整體的保護措施基本上都是依靠繼電保護系統來實現的,由于這種方式在高電壓系統和大容量系統中表現出來的優勢更為明顯,本文在接下來的論述中將會以500kv的線路為主要的研究側重點。
2.1電力系統中繼電保護的配置
從整體角度分析我們可以看出,正確與非正確的動作是機電保護工作中所涉及到的兩種方式,元件的繼電保護措施會在電力系統繼電源鍵出現問題的時候迅速的做出反應,主要的體現方式就是進行電路的及時切斷和跳閘燈指令,這種方式能夠讓整體的電路不被出現故障的元件所影響[3]。所以說繼電保護裝置對于電力系統的整體安全運行起到了非常重要的作用,不僅能夠阻斷整個電力系統中的一些隱患和故障原件所造成的影響,同時也能夠保障人們生活中的用電安全問題和人身財產安全問題。
2.2線路繼電保護的配置
在我們所研究的線路中,中性點能夠直接地與網絡連線構成一種強有力的關系,分析這種電路的過程中,主要將以下幾個方面為側重點:首先就是利用單側電源線路的方式來射入到直接或間接的保護模式中,進行安全問題的干預。當這種方式切換成雙側電源線路的時候,系統就會利用零序電流保護和階段是相同的方法來對整體的運行模式進行保護和加固。
2.3變壓器繼電保護的配置
變壓器是電力系統在運行過程中的一個不可或缺的裝備之一,它在減少故障和提高整個電力系統運行效率方面起到了非常重要的作用,在運行的過程中主要采用零序電流保護、電流速斷保護和過電壓保護等方式來發揮自身的作用。
2.4配電網可靠性指標的確定
通過我們對配電網進行更加全面的分析,可以看出有幾個指標可以顯示出配電網的安全性和可行性。系統平均停電的頻率指標作為判斷可高興的最重要的一個標準能夠體現出供電系統的用戶在一定時間內所具有的停電頻率[4]。除此之外,用戶停電頻率指標也是一個非常重要的參考標準,這個指標需要考慮到供電的總時間和用戶的真正需求時間,并且對兩者之間的比率進行換算,才能夠得出最終的結果。
結語
我國國民經濟的發展離不開電力系統的支撐作用,然而在這一過程中涉及到用電的安全性和可靠性,隨著科學技術的不斷發展,很多技術都涌入到了電力系統的發展中去。如今繼電保護技術也與傳統方式相比,更加具有智能化和自動化的發展特點。為了能讓這種技術在未來的發展中獲得更多的機遇和可行性,還需要對目前的運行情況展開更加深入的研究,來制定更加具有針對性的優化方案和策略。
參考文獻
[1]陳金林,陳平耕.基于高電壓電網繼電保護可靠性的研究[J].通信電源技術,2019,36(11):208-209+211.
[2]周泰源.高壓電網繼電保護及安全自動裝置的可靠性研究[J].通信電源技術,2019,36(10):59-60.
[3]趙施陽,張忠傲,于新民,田野.微電網繼電保護的研究與應用[J].山東工業技術,2019(09):210.
[4]吳興泉.高壓電網繼電保護裝置可靠性評估[J].電子測試,2016(23):43+41.