郭立濱

摘 要:電力行業作為一項重要的民生行業,對人們的生產生活具有直接影響。近年來,在電力行業迅速發展的背景下,促進了配網自動化技術水平的不斷提升,但是在電力行業發展過程中,經常發生配網自動化的單相接地故障,因此本文主要探討了基于配網自動化的單相接地故障識別方法,希望能夠為相關工作者提供借鑒。
關鍵詞:配網自動化;單相接地故障;識別方法
在配網自動化系統運行過程中,受各種因素的影響,如自身結構因素、外部因素等,就會引發單相接地故障,對人們生產生活用電產生了不利影響。所以在對單相接地故障的識別和處理過程中,應加強對配網自動化平臺的充分利用,及時的查找故障位置,并采取有效措施進行處理,從而確保配網自動化安全、可靠的運行。
一、配電自動化單相接地故障危害分析
配網運行自動化水平的有效提升,促進了電力行業的不斷發展,但是在配網運行自動化過程中,經常出現單相接地故障,會給電力行業帶來許多的危害。下面針對配電網自動化單相接地故障危害進行分析。
(一)引發電力設備損壞
單相接地故障會影響配電網內的電壓,會使其超出規定的范圍,難以保證電力設備安全運行,引發電力設備的損壞,會給電力企業以及人們的正常用電造成嚴重的不利影響,帶來一些不可預計的損失。
(二)造成區域停電
目前我國配網系統自動化水平得到了有效的提升,但是基于配電自動化單相接地故障的出現,會嚴重影響配網自動化系統運行的安全性以及可靠性,造成區域大面積停電,從而對居民用電產生了嚴重的不利影響。
二、配網自動化中單相接地故障識別
想要解決單相接地故障,還應對其正確的識別,找到故障發生的原因,并采取科學、合理的措施,加以解決,為配網安全、穩定、可靠的運行提供重要依據。具體應做好以下幾個方面:
(一)縱向識別方法
縱向識別方法是一項有效的識別方法,在配網自動化單相接地故障識別應用的比較廣泛。在縱向識別方法應用過程中,其構造圖如圖1所示。該系統的功能主要包括配電SCADA和PAS,同時該系統涵蓋其它功能,包括短路、預測負荷以及故障隔離。具體應按照以下步驟進行識別:首先是零序電非正常開啟。單相接地故障的出現會造成高母線零序電壓規定的數值,當這一情況的出現,則應通過開啟饋線的FTU來處理故障。其次是判斷縱向故障。在縱向故障識別和判斷過程中,對于兩個緊挨著FTU之間,二者可以互相傳輸信息,因此可以通過對比緊挨著的FTU出現的故障值,同時通過FTU相互連接,會獲得特大負序電流突變值,對故障位置進行識別。再次是判斷故障。一般情況下,在判斷故障時,通常是利用子站進行判斷,這主要是因為子站能夠獲得相關的信息,并根據相關信息,對故障進行合理的判斷,明確故障的特點,并向主站發出警示信號。最會故障位置判斷和處理。主站接收來自于子站的警示信號,主站能夠對故障位置進行有效的判斷和處理,有利于維修人員及時的對故障進行處理。從上述內容可以看出,縱向識別方法在基于配網自動化的單相接地故障中應用具有良好的優勢,具體包括靈敏、高效等,因此還應加強對縱向識別方法的應用力度。
采用縱向識別方法,進行故障識別時,主要是利用不同饋線,對應的電流的不同特征進行判斷。一般情況下,在對某一線路故障進行判斷時,饋線的初始端進行測量,如果某線路出現故障,就會出現負序電流,否則就不會出現明顯的負序電流。在算法與數據處理過程中,還應加強對負序電流信息的處理,可以通過負序適量計算法進行故障計算,這樣可以有效的保證故障計算的精度以及準確度。
(二)配網自動化運行監測定位故障識別
在科學技術不斷發展的背景下,配網自動化的單相接地故障識別方法進行了創新,配網自動化運行監測定位故障識別方法在解決故障中發揮了至關重要的作用,具有準確高、操作簡單等優勢。配網自動化運行監測定位故障識別主要依賴于接地故障識別監測,具體應做好以下幾個方面:接地故障探測儀:在配網自動化單相接地故障識別中,運用接地故障探測儀,可以準確定位故障點,接地故障探測儀在運行過程中,一方面要比較配電網諧波電壓以及電流相位,另一方面要對零序電流的流向進行檢測,可以有效保障故障識別的準確性。但是接地故障探測儀在實踐過程中,還存在一些缺點,具體表現在人工巡線的工作量較大、工作效率不佳,難以滿足快速故障定位的要求。因此未來還應加強接地故障探測儀智能化以及自動化的應用研究,保證配網自動化運行的安全以及穩定;接地故障指示器:基于配網自動化單相接地故故障識別過程中,運用接地故障指示器,只能單純的監測單相接地故障,但是在準確判斷故障點時,卻難以實現,因此在運用接地故障指示器時,應注意避免誤動以及拒動等情況的出現,并基于設備運行的實際情況,可以將接地故障指示器與其它方法結合運用,彌補該設備的的缺點,為配網自動化系統運行奠定良好的基礎。
三、基于配網自動化單相接地故障識別應注意的事項
為了保證配網自動化的單相接地故障識別的有效性,具體還應做好以下幾個方面:首先對于配網自動化的單相接地故障問題,采取配網自動化運行監測定位故障識別方法,及時的獲得故障信息,但是由于監測故障識別系統應用過程中,既有優勢,也存在劣勢,因此還應加強對監測故障識別系統與其它方法的結合使用,并充分發揮監測故障識別系統的優勢。其次在使用縱向故障識別方法時,計算出綜合負序電流突變量的數值,并以這個數據作為故障識別的重要依據,如果偏離這個數值,對比臨近FTU的負序電流突變量,其一定存在差異,當超過綜合負序電流突變量的數值,系統發出警示系統,并向子站傳輸相關信息,利用子站的故障識別判斷功能對故障進行分析,并發出特定指令信息,同時根據最新的數據信息,FTU能夠對故障特征量進行有效的結算。對于不連續的接地故障,還應按照上述的方法,進行科學、合理的進行計算。最后還應加強配網自動化單相接地故障識別方法的進一步分析研究,增強故障識別的智能化以及科技化,提高配網自動化單相接地故障識別的準確性,不斷提高故障識別的效果。
四、總結
想要更好的處理單相接地故障,還應對配網自動化的單相接地故障發生的位置進行分析和處理,具體在單相接地故障的識別和處理過程中,應加強對配網自動化平臺的充分利用,科學、合理的運用縱向識別故障以及配網自動化運行監測定位識別方法,及時的查找故障位置,確保配網自動化安全、可靠的運行,實現我國電力行業的長久發展。
參考文獻:
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