电力继电保护故障的处理措施

(整期优先)网络出版时间:2021-07-27
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电力继电保护故障的处理措施

李兴平

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摘要:在我国经济社会的飞速发展历程中,电力企业所起到的作用是巨大的,因此为了保证电力系统的运行稳定性,电气企业势必要对继电保护工作加以重视,除了日常维护外,还要定期对各种设备进行检查,对存在的隐患要及时解决。基于此,下文将对电力继电保护故障的处理措施展开分析。

关键词:电力继电保护;故障处理;措施分析


伴随着社会经济的持续性发展,电力行业直接决定着社会生产水平,在电力系统发生故障的同时也会导致地区经济发展遭受阻碍。继电保护故障的维护非常重要,借助有效的技术措施有效提高电力系统的保养、检查以及维护水平,从而保障电力系统的安全、稳定运行。目前,随着电力系统的持续发展,继电保护的检测和维护工作压力也在随之提高。

1 电力系统进行继电保护的重要性

1.1 保持电力系统稳定运行

供电本身属于特殊性的工作,作业环境相对比较恶劣,遭受的影响因素也非常多,为了更好的保障供电质量,需要保障设备良好运行,并制定详细且完善的维护工作模式,做好日常化维护,从根本上实现对故障问题的防范,提高供电安全与稳定性。

1.2 监控电力系统的运行状况

继电保护装置可以反映电力系统的运行状况,使得电力工作者可以随时对各种设备的运行状况有一个很好的监控和了解,可以及时发现设备存在的隐患,通过设备发出的各种信号判断出设备的运行状态,针对设备的现状做出一定的措施,这样才能更好的维持电力系统的正常运行。继电保护装置还可以把信号传输给继电保护自动控制设备,从而对电力系统进行调整,使电力系统可以正常运行。

2 电力继电保护中常见的故障

2.1 电流互感器故障

由于电流互感饱和产生的故障问题一般包含两个类别。配电系统都是断线形式的,由于进口线的出口故障问题,致使配电所的进口线保护方面出现问题。在系统化检查和分析了继电保护故障问题之后,能够获悉电流互感器故障问题比较常见,要求技术部门的监管工作者对其实施集中监管、控制与管理,找出故障问题产生的具体原因。其中由于电流互感器产生二次失真的问题、特别是电流互感器的实际运行中会致使电流互感器出现故障问题。如果一次性电流的参数过大会影响电流当中的分量,还会出现饱和状态,这个时候就会出现二次失真,影响整个系统的运行成效与综合质量。电流互感器自身产生饱和状态,特别是电流互感器的实际运行中,如果产生严重的饱和问题会对断路器保护产生不良影响,产生较为明显的拒动状态,会影响后续运行的综合质量,相关问题难以获得有效解决,会致使变压器严重跳闸,影响整个电力系统的电路,影响其实际运行的综合水平。

2.2 干扰绝缘因素

电力绝缘因素对于电力系统的继电保护装置会产能生很大的影响,在正常的情况下,电力保护装置的外部都会包裹着绝缘皮,但是长年累月的使用就会导致外部的绝缘皮慢慢脱落,这样在不良天气下继电保护装置的安全就无法得到保障,所以要定期对继电保护装置的线路进行检查,确保线路外部绝缘皮的完整,减少继电保护装置出现问题的可能。在继电保护装置中没有连接抗干扰电容,这样导线阻抗过小,周围的磁场过大就会产生一定的影响。

2.3 设备运行故障

电力系统在运行时,其中的继电保护装置时常出现设备运行故障,究其原因,主要是设备自身的灵敏度正处于不断降低的状态,且设备本身也存在老化以及损坏等问题,这都是造成继电保护装置产生故障问题的主要原因。另外,电力系统中继电保护装置的主变差动保护开关拒合,也是另一种较为常见的设备运行故障,而且二次电压回路这一问题,还会对电压互感器的运行状态造成不良的影响,大大提升了相关设备运行故障出现的频率。如果相关部门没有在第一时间对二次电路回路这一问题进行有效处理,肯定会对二次电路的良好运行造成一定的阻碍,促使电力系统继电保护故障的出现更加频繁。

2.4 开关保护设备故障

电力系统的构建是为了向广大的电力用户提供良好的电力服务,在实际的电力供应和配送过程中,专业的电力工作人员主要是通过开关来实现控制的,如果电力系统为不存在继电保护的开关站,多采用的是负荷开关。一般情况下,如果是带有变压器的插座柜,在控制方面多是由负荷开关和熔断器相结合来实现的,虽然这种控制方式具有很大的便捷性,但是,同样存在着一定的制约性因素,一旦在配电变压器插座柜上采用这种控制方式,发生故障的概率相对较高,难以保持电力系统的可靠运转,甚至严重时会引起大面积断电现象。

3 电力继电保护故障处理措施分析

3.1 记录故障发生的详细过程

在电力系统的运行过程中会出现各种各样的故障,为了使电力维修人员可以更加快速的工作,在发生故障时,电力工作者需要对电力系统继电保护装置所出现故障的过程进行详细的记录,如故障发生的时间、大致的位置、出现故障的详细描述,这样维修人员可以通过这些快速的做出判断,使得维修工作可以进行的更加顺利。在对故障现状进行记录时,要根据实际情况进行详细的记录,运用自己的专业知识进行科学专业的分析,这样可以作为故障处理的一个重要的依据,避免了在维修过程中浪费大量的时间,使得故障可以快速得到解决,还可以为之后出现相同问题提供参考。

3.2 元件替换

维修继电保护相关装置过程中对事故起因进行判断,判断其是否由于装置中元件、插件、内部小零件问题所导致,一般在设备维修过程中需对内部元件进行更换。若内部零件完成更换与检测故障问题却依然存在,就需对设备进行全面检查,有时需将零件拆除下来、重新更换元器件并进行再次检测,直到继电保护装置被修复。零件更换完成的检测中故障问题被消除,说明的确是这个位置的零件出现了问题,后续工作完成后就能让继电保护装置恢复使用了。基于这样的方式,将损坏的元件找出来并进行更换,保证其同系统当中的原件、插件等是相互匹配。

3.3 逐项拆除法

逐项拆除法同样是电力继电保护装置故障处理中最为常用的方式,这种方式对于故障判定非常有效,在具体的应用过程中,必须要由专业人员来完成。专业人员需将原先并联在一起的二次回路顺序脱开,随后再依次放回,一旦在此过程中出现了故障,就可以直接判定故障位置,在这一路故障内用同样的方式来进行分支路故障的判定,直到找对最终的故障点。在继电保护装置的处理方面,逐项拆除法更适宜用在直流接地故障的查找。比如,如果在继电保护装置上存在直流接地故障,需首先通过拉路法,根据负荷的具体情况,分别短时拉开直流屏所供直流负荷的各个回路,并将切断时间控制在3s以内,一旦在切除某一回路时故障消失,就说明在此回路中存在故障,随后,再次通过拉路法来进行故障支路的判定。逐项拆除法下的故障处理虽然非常有效,但是,其在具体的应用过程中往往需要耗费较长的时间。

4 结束语

综上所述,继电保护只是电力系统的一个比较基础的方面,继电保护装置可以使得电力系统故障的发生频率逐渐降低,降低一些风险事故对于电力设备运行的影响。要想保障社会生产的快速运行和群众日常生活的稳定,就要确保电力系统的正常运转,这就对电力部门的工作提出了更高的要求,不仅仅是技术的提升,对于员工的各方面技能和整体素质提升也有更高的要求。

参考文献:

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