(神华亿利能源有限责任公司电厂)
摘要:社会经济的发展,使得社会对于电力的需求不断增加,电力系统的规模不断扩大,也使得人们对于供电质量提出了更高的要求。电力继电保护装置的检测与维修,是非常复杂的专业工作,尤其是诊断技术,是整个工作中最为繁琐的,也因此受到了相关技术人员的重视和研究,以此来保障电力网络的安全稳定运行。
关键词:电力;机电保护;故障;检测维修
1、电力继电保护系统概述
继电保护的作用,是保护电力体系及相应组件得以安全、稳定运行,而随着电力事业的快速发展,电力继电保护技术已延伸到应对故障时可实现自动化的控制,即在电力系统出现某些异常问题和故障时,继电保护设备便会发挥其保护作用和报警,使工作人员及时排查故障问题,并进行维修。电力继电保护结构严谨,是一个比较完善的体系,主要包含监测元件、逻辑运算和处理部分及信号输出部分等,可对所检测的电力系统故障信号实施一定运算处理,之后再进行逻辑信号输出,是一套灵活且完整的系统,可对信号输入的强弱、性质自动识别,并自动输出信号,以起到保护功效。为了确保继电保护可以正常运行,必须要保证继电保护设备的工作状态与环境保持时刻正常,因此,加强对继电保护设备的检测与维修至关重要。电力继电保护主要任务便是帮助工作人员迅速找出电力系统故障,并及时进行有效维修,从而为整个电力体系的稳定运行提供强有力的保证,对继电保护而言,障碍的维修与检测工作十分复杂,同时对专业技术具有较高要求,这也极大增加了该项工作的困难程度。所以,需要深入探究继电保护,并努力提升检测与维修的技术和专业素养,以推动电力事业的不断发展。
2、继电保护故障诊断技术
在当前的技术条件下,除差动保护和纵联保护外,基本上所有的继电保护装置,都只能对安装位置的电气量进行保护。电力继电保护故障信息的分析,能够方便电力工作人员在继电保护故障发生后,及时了解故障信息和保护装置的动作状态。对于同一种设备而言,各相运行情况基本是一致的,若其中一相试验结果与其它两相存在明显的差异,则表明其中可能存在故障或者缺陷,不仅如此,电力继电保护故障检测系统在发现故障后,会发出相应的警报信号,通知电力工作人员对故障进行消除。
自上世纪90年代以来,微机保护技术的发展,使得许多新的继电保护的原理和方案得以涌现,这些原理和方法对于微机保护设备的硬件提出了更高的要求。在主设备保护中,对于发电机的失磁保护、变压器组保护、微机线路保护装置等,也相继通过了鉴定,继电保护的作用仅仅限于对故障元件的切除以及故障影响范围的缩小,造成这种问题的原因,主要是由于缺乏有效的数据通信手段。
在当前的电力继电保护系统中,一项必须具备的功能,就是对大型电力设备的损毁和电力系统的瘫痪进行规避,避免大面积停电给电力用户带来的不便,给企业带来的损失。电力设备在运行过程中,不可能完全按照规定的参数运行,因此继电保护测试结果可以存在一定的偏差,但是如果偏差较大,超出了规程允许的范围,则表明电力继电保护系统中出现了故障和问题,需要仔细进行检查,明确故障的位置、类型和影响范围,及时对其进行处理。
3、电力继电保护故障的检测
3.1利用空间的电磁场来探测单相接地故障的支路方法
在小电流接地系统发生单相接地故障的时候,接地点的无故障支路、后向支路及其前向支路的零序电流以及电压所表现出来的特征是不同的。那么在这个时候周边的电磁分布不会不同。所以,可以有效的利用零序电场及磁场来查找接地故障点。
3.2区别故障支路和故障相的方法
在小电流接地系统发生单相接地故障的时候,会发生一个涵盖故障特征的显现出来暂态的情况。且相应的还得建立一个小电流接地系统的数学模型,可以仿真在出现故障之前几个周波的具体波形,那么就可以得到电力系统之中符合电流发生的瞬时畸变波形,再就是发生接地故障的时候,所出现时刻电流暂态信号进行小波分解,最终得到故障之路三相电流能量时谱。之后就可以在出现故障之后,一个周波内能量的小波能量在接地的过程之中选线选相判断的根据。且可以直接性的通过查找故障时候的频带特征量以及负电荷电流提取的瞬时性特征,那么就可以实现系统在没有故障干扰的时候,精确的查找并识别出来故障相机故障支路。
3.3综合故障分析系统的继电保护和检测方法
将危机保护装置进行网络化,使得继电保护之中关键装置的每一点均可以实行纵联串联及差动保护,且还得给系统之中的主站进行相应的协调管理提供一个数据处理、上传及通讯等通信的支持。且还得要依据继电保护装置反应的保护安装处的电气量,实施检测可以及时的将故障的位置、性质、原因及相应的参数找出来,立即的向系统之中的保护装置发出命令,精确的将出现故障的设备及元件查找出来,最大限度之上降低发生故障时候的经济损失,充分的加大系统的安全稳定性及可靠性。
4、维修方法
4.1电力继电保护替代维修法
(1)对于处在运行状态的元器件进行相应的替代操作的时候,那么就可以不用采取措施,假使部分元器件在替换操作的时候,务必得要及时的断开电源;(2)分析提到元器件相关参数的时候,保障其完全相同并不会发生任何问题的时候,才予以替代;(3)针对相同厂家所制造的继电产品,就可以采取外部加压的方式来确定即性核后,才能进行相应的替换。
4.2电力继电保护电路拆除维修法
(1)电压互感器的二次熔丝在被烧毁的时候,回路之中就会出现短路故障,那么此时就可以通过电压互感器二次短路将相应的问题及时的查找出来,对于端子就可以及时的进行分离工序,最终达到解决故障;(2)假使箍套装置的保护发生损毁的现象,或者是电源空气部位的开关不能启闭,那么在该类现象之下,就可以凭借各个元器件的插拔工序来查找故障,同时还得要时刻观察熔丝在发生熔断现象而相应的发生改变;(3)假使发生直流接地故障的时候,就可以先利用拉路法,及时的将故障的位置及原因及时的找出来,之后就可以将接地支路拆开以及相队形的电源端断子,最终到真正的解决故障。
4.3电力继电保护带负荷检查维修法
将参考对象确定下来,比如相位测量在选择参考电压的时候,一般选用的是A相母线电压,假使电压发生不便,就可以立即选择电流来进行相应的参考。但是要保障所有的参考点的一致性。
5、结论
须重视继电保护故障检测和维修工作。虽然我国的继电保护故障检测与维修技术和发达国家比仍有一定差距,但随着经济与科技的不断发展和广泛使用,使我国在继电保护方面也取得了较大进展与成就,在具体工作中,必须深入了解并掌握电力系统继电保护的原理与特点,在此基础上准确把握与运用继电保护故障检修技术,从而促使电力系统得以稳定运行,推动我国电力事业的快速发展。
参考文献
[1]杨元恺.电力继电保护故障的检测与维修[J].科技创新与应用,2015(31).
[2]危靖龙.浅析电力继电保护故障的检测与维修技术[J].企业技术开发,2015(14).
[3]黄绵胜.电力继电保护障碍的检测与维修技术探究[J].城市地理,2015(16).