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電力系統必須服務于國家發展總體戰略,優化結構、提高效益,支撐和保障國內生產總值增長,實現經濟社會發展預期目標。近年來,電力系統不斷發展,結構愈加復雜,規模也不斷增大,因此十分容易發生故障[1]。一旦電力系統癱瘓,就會發生大規模的停電,造成嚴重的經濟損失,影響人們的生活。目前,對電力系統運行安全性和可靠性的研究日益增多,提高電力系統性能和系統級保護的研究也日益迫切[2]。因此,提出企業電力系統供電運行可靠性能分析
設定企業電力系統運行過程中正確動作次數為R,區內故障正確動作次數為R1,區外故障正確不動作次數為R2,正常運行時正確不動作次數為R3,則
設定企業電力系統運行過程中不正確動作次數為λ,它含正、反方向區外故障誤動作次數為λ1,其中,正方向區外故障誤動作次數為λ11,反方向區外故障誤動作次數為λ12,正常運行時誤動次數為λ2,保護區內故障拒動次數為λ3,則保護裝置不正確動作次數為:
企業電力網絡由電流、電壓互感器、繼電保護裝置、斷路器和自動重合閘裝置組成。線路保護系統由電流、電壓互感器、繼電保護裝置、斷路器、自動重合閘和刪除模塊組成,不同的模塊負責不同的工作,每個模塊都可以獨立工作,也可以彼此協作,在進行彼此協作時,信息傳入到各個模塊,共同輸出信號。
通過分析企業電力系統繼電保護裝置,并對其可靠性進行分析,企業電力系統中的繼電保護是指電力系統中的繼電保護是對電力系統中發生的故障或異常情況進行檢測,從而發出報警信號,或直接將故障部分隔離、切除的一種重要措施。在企業電力系統中,繼電保護可分為兩大類:①按被保護對象分類,有輸電線保護和主設備保護(如發電機、變壓器、母線、電抗器、電容器等保護)。②按保護功能分類,有短路故障保護和異常運行保護。前者又可分為主保護、后備保護和輔助保護;后者又可分為過負荷保護、失磁保護、失步保護、低頻保護、非全相運行保護等。
一個端子的繼電保護是由保護裝置所反映的,還是由電流、電壓、定向電流、零序定向電流、距離等保護裝置所反映的,是由兩線信息所構成,在斷路器跳閘或發出信號時,為了實現繼電保護的正確動作,單端信息保護的二次回路原理基本相同,動作邏輯也十分相似;而通信設備、信道等設備的增加,使二次回路的動作邏輯更為復雜,但同時確保了電力系統的穩定性。
當企業電網出現故障,電流和電壓也會出現故障,一旦電流-電壓相位角出現問題,則企業電網的故障會更加嚴重。通過這種方式,安裝在受保護部件一端的各種變換器在發生故障時都能檢測到這些基本參數,并與受保護的邏輯單元進行比較,以確定它們與受保護的邏輯單元之間的區別,從而形成不同原理的繼電器。電力系統內部包括保護設備和直流電源,如圖1所示。
圖1 電力系統保護裝置電路圖
根據標準信號中斷的形式實現和PC機的聯接,確保電力系統的穩定性。上述各部分的失效將導致保護功能失效,繼電器保護系統可以確保電路元件穩定運行。
分析電力系統供電運行可靠性,可以通過分析保護元件的失效率來判定失效狀況,但是在應用企業中,企業電力系統保護存在誤動和拒動現象。保護失效是引起連鎖反應事故的重要原因。通過使一個故障發展成多個故障,可以擴大故障的范圍;企業電力系統保護可靠性分析方法是目前國內外研究的熱點,在分析電力系統故障對主系統可靠性影響的基礎上,提出了多種分析方法。文中舉例說明了輸電系統可靠性的研究。
電力系統運行狀態如下表1所示:
表1 電力系統運行狀態
根據上表可知,電力系統的運行狀態共有4種,不同狀態使用的檢測方式也不同,在應用所提方法對企業電力系統運行可靠性進行分析,從而更好地實現可靠性檢測。通過采集企業電力系統運行狀態信號,來判斷系統的運行狀態。
企業電網設備供電運行可靠性分析,不僅關系到對電網設備可靠性指標的正確評價,也關系到對電網設備的正確評價,關系到對企業電網設備的正確使用、改進和完善。在節電思想的指導下,根據電力系統的正常運行分析,討論了企業電力系統的可靠性問題,為電力系統的穩定運行奠定良好的基礎。