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摘要:电力保护系统中,继电保护具有良好的应用价值。在电网运行过程中,对电力系统运行有重要保护作用。当前社会对电力系统的需求,需要加强对电力系统的保护,降低电力系统运行事故出现。本文针对电力保护系统进行研究,结合故障类型进行科学调试,从而保障检修质量,为国民用电提供保障。
关键词:电力保护系统;调试;检修
引言:电力保护系统在电网运行过程中,对于保障电力系统安全发挥着重要作用。继电保护一旦遭到破坏,将会对电网运行造成影响。现代化社会中,人们已经对电力系统产生依赖性。保证电力系统稳定运行,能够保障人们日常生活,发挥继电保护装置的作用。控制电力故障维修成本。
一、电力保护系统装置
电力保护系统又称继电保护装置,其作用体现在系统短路时,能够根据电路变化将电路切断,保护电力系统安全;继电保护会根据电气设备运行情况,分析运行期间的数据,根据中控系统反馈,随时为技术人员提供设备运行实际情况;当电力系统故障后,继电保护能够保护其他设备安全,避免系统大面积瘫痪,为技术人员延长处理时间。电力系统继电保护装置,分为多种保护模式。包括线路、电容器保护等模式,能够电力系统得到科学保护。根据管理系统不同保护层级,建立分层处理技术,利用信息技术,实现系统调度和维护等工作[1]。
二、电力保护系统装置故障类型
继电保护装置分为多种类型,首先是隐性故障,通常是设备绝缘性能下降,或是周围温度因素的影响,导致保护系统出现故障。隐性故障无法保障电力系统稳定运行,继电保护装置性能不健全,导致信息系统与通信系统出现故障。隐性故障根据软件设置,设备故障两种情况。主要是由于装置元件和通信系统出现问题,从而造成故障现象发生;运行过程中,保护系统也经常出现故障。电力系统长期运行,需要依靠继电保护装置发挥作用。但是装置绝缘性能下降,导致保护装置存在安全隐患,导致系统出现故障。电路会在瞬间产生超百倍的电流,对系统运行造成破坏;此外,系统在操作方面也会出现故障。由于技术人员操作过程中,操作开关时应保证关闭状态,人员操作失误会影响系统正常运行。缺乏信号检测的状态下,人员无法判断信号范围,导致电压与电流超出规定范围。或是安装保护装置后,未能进行全面的检查。上述的问题都是导致保护装置故障产生的原因,需要技术人员具备专业素养,结合丰富经验对系统进行科学调试,确保系统处于良好的运行状态。
三、电力保护系统装置运维
(一)装置调试
1.建立标准的调试流程
根据电力系统故障类型,可以明确的是,系统调试需要技术人员具备丰富经验,保证操作的专业性。并结合制定的标准化流程,确保每一项操作都能够在人员掌握的基础上,以标准化的方式对设备进行测试,保证调试过程无漏项。任意的继电保护系统,在运行过程中都需要做好调试工作。确保电流电压提供完整的数据,保证试验结果的准确性。根据操作判断电源实际情况,并在调试过程中,保证数据有效采集。通过开展故障模拟验证,获得准确的信息反馈,根据电子信号对故障设备进行及时处理。必要时,需要更换设备装置。技术人员只有保障调试工作到位,才能保证电力设备正常运行。
2.定期检测
电力系统的稳定性,需要依靠保护装置。电力系统正常运行,需要加强日常检测工作。定期对装置和设备进行检测,保证装置性能良好,运行处于正常状态。装置和设备磨损、老化等情况,都会导致故障现象发生。对此,定期检测和调试,并做好相对应的记录,能够为电力保护系统运行提供保障。电力企业应高度重视定期检修工作,秉承着早发现早解决的原则,提高检修调试质量。技术人员根据继电保护装置与设备,按照规定对线路、装置等进行科学检查,从而避免线路连接不够紧密等情况,减少接触不良等人工失误现象出现。做到细致化检查,规避常规故障问题,实际工作中,做到认真负责,保障电力保护系统稳定运行。
3.安装微机装置
电力保护系统运行质量想要得到保障,需要设置安装微机装置,从而保障装置运行的稳定性。通过应用微机装置,减少外部磁场对电力系统的干扰,保证电力设备获得稳定的电力。应用微机装置后,能够根据系统运行引发的故障类型,及时找出具体故障原因。从而更快速的找到故障位置,便于技术人员能够及时维修,保护电力设备完好。
4.规范化保护装置
电力系统中保护装置在运行期间,当发现电力系统、电缆存在破损现象,需要立即更换电缆和电线。并根据系统运行制定责任制管理模式,充分落实员工的工作职责。针对于安装不够紧密,导致事故发生的情况。相关人员需要根据责任制承担相应后果,保证保护装置安装准确性。确保继电保护装置运行的稳定性,始终为电力系统提供稳定的电力。
5.强化信息技术应用
信息技术的应用,为电力系统运行提供助力。想要进一步强化继电保护调试工作开展,需要借助信息技术,加强技术的应用。从而建立通信网络平台,收集各个阶段的数据,实现电力数据共享。通过建立故障模型,对系统故障风险加以评估。根据初始故障线路、支路,进行合理的检测,并通过周围的相邻线路保护动作加以判断,从而整个系统进行科学检测。风险评估能够针对故障严重性加以判断,对比出各项指标引发的事故影响程度。能够根据平台共享数据,提取出重要信息,为预防事故发生提供调试参考
[2]。
(二)装置检修
针对于不同的故障类型,需要明确具体故障现象,从而选择科学的处理方式。其中超级跳闸故障,是由于系统漏电,承受的负载功率过高,导致跳闸事故发生。导致其发生的主要原因是因为整定时间与动作不同步,进而造成事故发生;控制回路故障,则是二次回路问题导致的故障现象。二次回路故障相对常见,对电力系统危害极大。需要明确故障具体位置,选择科学的处理方法进行检修,按照步骤有序拆除系统。选择故障识别,防止零序方向出现误判,提高对系统的保护;直流系统接地故障也是较为常见的故障类型,故障发生后无需断开电源,需要保持电力运行的情况下找寻故障位置,采用拉回路的方法,提高故障排查的准确性。并结合检修信息,将故障细化到具体位置,便于维修操作;微机保护故障在发生时,对于技术并无过多的要求,在检修排查方面相对便捷。但是故障无法根据技术人员主观经验判断,需要做好相关的故障记录,根据记录的特征情况,找到故障的实际根源,从而及时解决故障。屏背面设备安装了电源操作小型断路器,能够根据故障及时预警。正面设置了信号、动作复归按钮,能够保障电源的有效切换,维系电力系统稳定运行。
结论:综上所述,电力系统保护装置存在的目的,能够保障电力系统正常运行。电力部门应针对保护装置定期开展维护工作,确保调式工作与维护工作顺利开展。能够根据现有电力系统的实际情况,将保护状态维持在最佳状态。确保检查人员的专业性,注重定期检查,保证电力设施都能处于正常运行的状态,为人们提供电力服务。
参考文献:
[1]冯海宁,刘彦辉,陈升武,等.电力系统保护与继电器技术应用发展研究[J].山西电子技术,2021(05):74-76.
[2]韦强强,赵超.电力保护系统的调试与检修[J].集成电路应用,2020,37(04):82-83.