继电保护安全自动装置

2024-08-09

继电保护安全自动装置(精选12篇)

继电保护安全自动装置 第1篇

一、 保护装置整定范围的划分

1.110KV及以下电压的线路、母线等系统保护由调度管辖该设备的调度机构整定计算。

2. 变压器的零序电流、零序电压保护由负责该侧线路保护装置定值的计算部门整定。

二、 调度人员在系统继电保护运行方面的职责

1.按调度管辖范围正确使用各种继电保护装置。

2.处理事故或改变系统运行方式, 应充分考虑继电保护和安全自动装置之间配合, 保护压板的投退和保护定值的相应改变。指挥系统操作时, 应包括继电保护及安全自动装置的操作。

3.保护改变定值或新保护装置投入运行前, 调度值班人员必须与厂、站运行值班人员进行整定值核对, 无误后方可投入运行, 并按定值单规定流程进行流转。

4.负责对管理范围的保护压板投退情况定期与运行人员进行核对, 并做好记录。

5.在系统发生事故及异常情况时, 调度人员应对开关、保护及安全自动装置动作情况了解清楚, 详细记录, 并查询故障录波器动作情况。

三、厂、站运行人员在保护运行中的职责

1.有关继电保护及二次回路的操作或工作均应执行现场运行规程或规定, 经管辖该装置的值班调度员或值长、电气班长同意方可进行。保护的投入、退出等操作由运行人员负责进行。

2.在继电保护及二次回路上工作前, 运行人员必须审查保护工作人员的工作票及安全措施, 按工作票和现场实际情况作好安全措施;更改整定值和变更结线必须持有经批准的调试方案或定值通知单、图纸, 才允许工作。

3.保护工作完毕时, 运行人员应进行验收, 如检查拆动的结线、元件、端子是否恢复, 实验中的临时线是否拆除, 记录是否清楚, 等等。

4.保护装置更改定值后及新保护投入运行前, 运行人员必须和值班调度员进行整定值和有关事项的核对, 无误后方可投入运行。

5.运行人员必须按继电保护运行规程对保护装置及二次回路进行定期巡视、对试或按规程规定更改定值;监视交流电压回路, 使保护在任何时候不失去电压;按保护整定值所规定的允许负荷电流, 对电气设备功线路的负荷潮流进行监视。

6.发现保护装置 (如高频保护交换信号不符合规定) 及二次回路存在缺陷或异常情况, 应作记录, 通知本单位继电保护人员及时处理。发现保护装置有明显异常, 可能引起误动作时, 现场运行人员应作出正确判断, 向调度汇报, 并申请退出。

7.对继电保护及自动装置动作的开关、掉牌信号、灯光信号及故障录波器动作信号, 运行人员必须准确记录清楚, 及时向有关调度汇报, 并通知本单位继电保护部门上报故障录波图。

8.各级继电保护部门整定范围分界点设备上的继电保护及自动装置定值, 应不超过上级调度机构规定的限额值, 原则上局部服从全局, 可能条件下全局照顾局部。需要更改时, 须经上级调度机构批准。

9. 地区电网110KV主变压器中性点接地运行数目, 均由地调统一分配及管理, 各运行单位不得随意更改, 需要改变接地方式时, 应事先得到地调同意。在操作过程中允许某一厂站中性点接地数短时超过规定。

10.每当电网有新设备投入或运行方式有较大变更时, 应对有关设备的继电保护定值进行考核, 并进行设备短路容量校验。继电保护定值原则上每年校核一次。

11.县调管辖的电网运行方式、继电保护及安全自动装置改变将引起地调管辖的继电保护及安全自动装置改变时, 应在改变前与地调联系。

12. 在继电保护和安全自动装置出现异常运行时, 继电保护专业人员应及时查明问题, 及时处理, 必要时进行临时校验, 保证继电保护和安全自动装置的健康运行水平。

13.保护 (安全自动) 装置未经管辖的机构 (部门) 同意, 任何人不得在该保护 (安全自动) 装置及二次回路 (如传输保护信号的通道、PT、CT回路) 上增加或安装其他设施, 以免影响保护 (安全自动) 装置正常工作。

14.同一型号微机保护装置应使用同一版本的保护软件, 系统保护装置的软件版本应报相应调度机构备案。

四、安全稳定装置的管理

1.县域电网安全稳定装置由地调负责制定方案并组织实施, 相关单位应按照调度机构制订的方案安装、调试, 本单位维护的安全稳定装置。安全稳定装置投入运行后的运行维护由设备所属单位相应维护部门负责。

2.县域电网范围内的安全稳定装置由地调调度员根据安全稳定装置运行规定下令操作, 县调和厂 (站) 值班运行人员应按照现场运行规程使用安全稳定装置。未得到相应的调度指令, 现场值班运行人员不得擅自操作安全稳定装置及随意转移、增减安全稳定装置所控制的负荷。

3.当涉及安全稳定装置正常运行的线路或相关设备停运检修, 须经地调批准并退出相应的安全稳定装置后, 方可进行设备的操作。

4.若安全稳定装置或稳定控制系统出现异常, 值班运行人员应汇报地调值班调度员, 县调和厂 (站) 值班运行人员根据调度指令或现场运行规定处理。

五、继电保护整定计算

1.继电保护计算应依据《3-110KV电网保护装置运行整定规程》、《大型发电机变压器组变压器组继电保护整定计算导则》等技术文件。

2.继电保护定值应经过三级校核:计算人自校、校核人校核、专业负责人审核。继电保护定值通知单由相关领导批准后下发。

3.继电保护定值通知单内容应根据现场打印的定值内容为准, 设备到现场后, 调试人员应按照规程规定及时向调度提供有关资料。

4.调度机构继电保护部门应根据新、扩建工程及网络结构改变情况, 研究网络拓扑和方式, 设定计算范围。特殊情况下, 由调度主任组织调度、运方和保护研究电网运行方式的变化、可能的方式限制, 等等, 以便保护整定时组合系统方式。

5.系统后备保护的定值应尽可能逐级配合, 因电网结构限制出现不配合点时, 应使对电网的影响最小, 必要时经调度组织技术讨论确定。

6.线路保护定值简化计算根据电网已全部应用微机保护装置确定。

7.临时定值计算、校核、下发、执行、调度核对都应遵循既定的程序。

8.线路距离Ⅲ段保护定值应躲过相关部门提供的事故过负荷值。

9.有关调度机构 (单位) 应及时提供与其他调度管辖分界点的继电保护边界综合阻抗等值参数、定值限额, 等等。

10.保护定值计算完毕, 有关部门应及时编号和修订继电保护运行规定。

11. 保护定值下发后, 有关单位应按照要求的时间更改装置的定值, 并在改完定值后及时将回执县调。

六、有关保护的调度命名

1.一般情况下以保护原理、保护动作的物理量、保护对象或厂家确定的型号命名, 如测量阻抗的距离保护, 过电流保护、过 (低) 电压保护, 短引线保护, 11保护或901保护, 等等。已经存在的通用保护命名的, 可直接应用, 调度机构不再专门予以命名。

2.复杂情况下需要特别命名的, 管辖该保护的调度机构应研究确定。维护单位应根据调度命名在保护屏前、后标识其运行设备名称, 操作时按照此命名区分保护。

3.新设备的保护需要特别命名在启动试运方案 (调度措施) 中明确。改造、新增加的保护需要特别命名的, 由管辖该保护的调度机构正式通知。

4.一组 (段) 母线的两套母线保护分别命名为“XXKV XX母第一套母线保护“和“XXKV XX母第二母线保护”。

5.线路纵联保护分类

(1) 高频闭锁保护——指高频闭锁距离零序保护。它利用距离、零序保护构成, 是用高频载波通道传送闭锁信号的全线速动保护。

(2) 高频方向保护——指高频闭锁方向保护。它利用方向保护构成, 是用高频载波通道传送闭锁信号的全线速动保护。

(3) 光纤差动保护——指光纤差动保护。它利用线路两端电流 (依靠光纤通道把电流信号传送到对端) 构成的差动保护。

(4) 光纤距离保护——指光纤允许距离零序保护。它利用距离、零序保护构成, 是以光纤媒介传送允许信号的全线速动保护。

(5) 光纤方向保护——指光纤允许方向保护。它利用方向保护构成, 是以光媒介传送允许信号的全线速动保护。

6.线路两套同型号、同类型 (原理) 的保护命名。

(1) 需要调度机构为保护分别命名时, 只为主保护或不易区分的保护进行特殊命名。

(2) 一条线路的两套保护分别命名为“XX线第一套XX保护”和“XX线第二套XX保护”。例如“XX线第一套光纤差动保护”, “ XX线第一套远跳保护”, 等等。

(3) 主保护名称确定后, 其附带的后备保护、辅助装置 (距离、过流、过压等) 的名称应随主保护, 命名为“XX线XX XX保护盘XX保护”。调度运行中应附带开关名称, 如“XX线XX开关第一套光纤差动盘距离保护”, 等等。

7.一个开关 (设备) 两套同型号、同类型 (原理) 的保护命名原则同上。

七、自动减载装置的管理

1.县调编制的低频减载方案应满足事故要求的切除容量, 同时满足地调下达方案的要求, 并按电网可能出现的最大功率缺额事故校核, 依据各管辖范围负荷状况、区域发电出力、网络结构合理分配, 并于12月底前报地调备案, 于次年3月底前实施完毕。

2.低频减载装置正确动作后, 值班运行人中应立即报告调度, 并统计动作情况及切除容量。装置正确动作后被切除的开关未经调度批准, 不得擅自送电, 更不允许将低频减载装置退出或改为较低轮次后将线路送电。低频减载装置误码动时应退出, 向调度管辖该设备的调度员报告, 并及时通知保护人员处理。

3.继电器型自动减载装置应每年校验一次;微机型自动减载装置按微机保护校验规程执行;包含在综自保护中的自动减载随综自保护一起校验。各电网企业在保证已投入运行的自动减载总的切除容量满足地调方案要求的前提下, 应自行安排自动减载装置的定值调整及装置校验工作, 不再报请地调批准。如在特殊情况下能满足地调方案要求的, 应提前一天向地调报检修申请, 待批准后方可执行。

继电保护安全自动装置 第2篇

所属课程名称电气工程基础

题目 继电保护与安全自动装置的调度运行管理分院

专业班级

学号

学生姓名

指导教师

2014 年 5 月 25 日

继电保护与安全自动装置的调度运行管理

【摘 要】 在电网安全运行的同时,继电保护及安全自动装置在其中起着关键的作用。本文重点介绍县域电网中各级人员对于继电保护运行的操作和安全自动装置调度管理的职责,进一步加强对于全县继电保护与安全自动装置的调度管理。

【关键词】 继电保护 调度 自动装置

继电保护及安全自动装置的适当调度,是能否保证电网安全运行的关键,同时也是电网重要的组成部分。在生产管理中各级领导和操作人员应始终明白继电器工作的原理和规律,在遇到重大难以解决的问题时,应该积极实施并组织专业人员对其进行解决。调度在一般的情况下是由电力系统运行继电保护的管理部,负责管理设备继电保护以及安全自动装置的调度管理和运行管理。县域电网继电保护的管理现状和亟待解决的问题分析

在当今信息化技术发达的今天,我国的县级电网保护装置中,虽然有一定量的保护装置投入生产之中,但由于一些因素,使这些设备都太过于重视本身的保护功能,但忽略了数据分析和信息共享等方面的功能。在传统的变电站综合自动化系统中,如果一旦发生断电情况,无法及时采取行动将保护的具体情况和相关的故障信息及时反馈到电力调度中心,所以,造成了调度中心的工作人员一般只能凭借现场

操作人员汇报电网故障进行处理,造成这种情况的主要的原因是电网自动保护装置的自动化和智能水平相对较低。目前,随着科技的不断发展,电力调度自动化已逐渐成熟,加上电力系统“三集五大”的改革,县级调度已基本实行“调控一体化”模式。现阶段急需要解决的问题主要表现在以下两个方面:一方面是变电站将微机保护、故障记录和自动数据输出设备进行集中处理,以满足电力调度中心对电网正常运行和故障信息反馈的需求;另外一方面是电力调度中心应具备以下功能:故障计算和测距,防护设备管理,设置记录数据计算和分析等,从而实现继电保护的正常运行及自动化和网络化的操作管理。要解决以上两个问题,最好的办法是创建继电保护及故障信息管理系统。县调值班人员在系统继电保护运行方面的职责

(1)按照规程正确指挥及监督直接调度范围内各保护装置的使用和运行,并将有关情况详细记录。(2)在系统操作时,正确地指挥继电保护装置的有关操作,即继电保护装置压板的投、退和定值调整。在处理事故或者改变系统的运行方式的时候,应该充分考虑其保护及安全自动保护装置间的关联。按照规程和定值单上的规定相应变更保护定值或使用方式。(3)保护定值的变化以及新自动保护装置的投入运行直至调度程序之前,调度值班人员一定与运行值班人员对操作设定值进行检查,无误后方可投入运行,按照设置值规定的流程进行循环运行。(4)在系统发生事故或出现异常的情况时,调度人员应当理解开关、保护及安全自动装置的具体情况,认清形势,详细记录,并

查询故障录波行动情况。管理安全稳定的装置

(1)县域电网范围内安全装置的安全性与稳定性是根据地调调度员根据电网范围内安装装置运行的规定进行下令操作的,现场运行值班人员应该根据操作规程所使用安全稳定的装置。在没有得到相应的指令调度的情况下,现场运行值班人员不准自由运作安全稳定装置,而且也不得随意增加或减少安全稳定装置的负荷控制装置。(2)当触及到安全稳定装置能否正常运行电路及相关设备停运检修的时候,需要得到相关部门下令批准,才能够退出相应安全设备的运行稳定装置进行相关检修工作。(3)如果稳定控制系统或者安全稳定装置运行时是不正常的,值班调度员应及时通知运行值班人员到现场检查,运行值班人员应应按照《现场运行规程》有关继电保护及安全自动装置的规定立即调整,并且报告给值班调度员,运行值班人员需要根据调度命令来执行相关法规。管理自动减载的装置

(1)县调所编制的低频减载方案应当适合事故去除能力中最基本的要求,同时也要适合地调所规定的要求,根据最大可能会出现最大功率缺额检修情况来调整方案,按照每个司法管辖区的负荷状态和区域的发电量,进行网络结构的合理分配。(2)若低频减载装置能够正常运行之后,运行人应该马上报告值班调度人员,随后应该立刻统计工作条件及去除能力。对装置运行正确动作之后,切除的开关,在没有得到批准的状况下,不容许送电,绝对不允许私自退出低频减负

荷装置或设置为较低功率传输线轮后对线路进行送电。动态低频减载装置错误应当退出管辖的设备调度并向调度员报告,同时通知保护人员。(3)自动减负荷继电器装置必须每年检查一次;微机型自动减载装置按照微机保护校验规程执行。在保证自动减载总的切除容量满足要求的前提下电网企业投产地调方案,应当自行安排自动减载装置的定值调整、装置校验工作,可不用通过报告地调获取批准。在某些特殊的情况下,若需要进行调整来满足方案的要求,应当提前一天向地调进行申请,批准后才能实施。(4)当地电厂并网开始运行之后,应当在适当的位置装设低频低压解列装置,解列定值并由相关的调度机构下达,报县调备案。结语

继电保护安全自动装置 第3篇

关键词:继电保护;自动装置;异常运行;对策

中图分类号:TM77 文献标识码:A 文章编号:1006-8937(2013)35-0088-01

随着我国电力行业的快速发展,推动了电网的智能化建设。继电保护及自动装置作为电力系统中的重要组成部分,对于保障电力系统的安全、稳定运行具有至关重要的作用。随着现代电力系统规模的逐渐扩大,继电保护及自动装置带来了一系列的安全隐患,给其安全、稳定运行产生了一定的影响。继电保护及自动装置的异常运行,需要专业的继电保护装置工作人员对其异常运行进行分析、处理以及对现场进行故障诊断,降低故障维修的时间,快速恢复继电保护及自动装置的安全、稳定运行。

1 继电保护及自动装置异常运行处理存在的问题

随着我国科技水平的不断提高,电网的结构不断得到了强化,电力系统中的继电保护及自动装置也由以往的电磁型保护装置转变为现代的全微机保护装置。本文通过对某电网运行的实际情况进行分析,了解到某电网处于能源、矿产和化工分布比较密集的区域,其继电保护及自动装置一旦出现异常运行,那么处理的难度非常大,主要存在以下两个方面的问题。

1.1 非连续性的异常运行情况

某电网的继电保护及自动装置一旦出现异常运行的情况,那么其具有非连续性的特点。在异常运行的时间上,具有间断性和随机性。由于随机性发生的概率比较大,进而给运行管理工作人员的加大了异常运行原因分析的难度,增添了麻烦,出现异常运行的原因不能快速、及时发现和处理。

1.2 具有一定的安全隐患

某电网的继电保护及自动装置异常运行情况消失后,装置又自动恢复正常,进而给装置的安全、稳定运行埋下了一定的安全隐患。另外,由于运行管理人员在没有准确判断异常运行的原因后将装置继续投入运行,导致出现各种事故,给电网的安全运行产生影响,严重者带来巨大的经济损失。

2 继电保护及自动装置常见异常运行的处理方法

目前,继电保护及自动装置出现异常运行的情况主要有以下几种常见的情况,通过对这几种常见的现象进行分析,并提出相应的处理方法。

2.1 电气设备无主保护或者电网安全稳定装置异常情况

当电气设备出现无主保护情况或者电网的装置出现异常现象不能安全、稳定运行时,那么相关的装置运行管理工作人员要及时的通知继电保护部门的负责人,并对电网中心主管调度运行的领导快速反映,进而得到有效的解决。

2.2 双套保护装置出现异常情况

在双套保护装置中,如果其中一套保护装置出现故障,不能正常、稳定运行时,那么首先要通知继电保护部门专业负责管理日常运行的人员,让其及时派人进行处理,并且要严格按照相关的继电保护及自动装置运行规范章程解决异常保护。

2.3 多条线路同时失去一套主保护异常情况

当电网厂站端的保护直流电源或者通信电源在同一个时间段内出现不能供电或者不能稳定、正常供电的情况,并导致全站继电保护不能稳定、正常运行,继电保护及自动装置管理人员要对中心领导进行汇报,快速、及时通知继电保护部门的负责人制定故障事故应急预案。

2.4 多条线路失去一套主保护的异常情况

电网厂站端的直流电源和通信电源出现故障、异常现象,导致全长所有电气设备的一套保护都不能稳定、正常运行,并使多条线路同时失去一套主保护,那么要通知继电保护负责人员,对电力中心主管调度运行领导汇报,依据相关的电力现场运行规范章程进行正常运行保护。

2.5 大面积保护装置动作不正确或者跳闸异常情况

如果出现大面积的保护装置动作跳闸或者保护装置动作不正确的情况时,要在得到继电保护部门相关负责人的指示下,对继电保护装置保护动作信息进行收集和分析保护动作工作,保障解决对策的科学合理。

3 防止继电保护及自动装置异常运行的对策

通过对继电保护及自动装置进行全过程管理,能够有效的防止继电保护及自动装置出现异常运行情况,保证电力系统的安全、稳定、可靠运行。

3.1 扩大继电保护专业队伍,提高业务技能水平

首先要加强对继电保护工作人员专业技能水平和职业素质的培训工作,引起其对继电保护工作的重视度,提高专业技术水平,扩大继电保护专业队伍。由于继电保护工作具有专业性强和技术要求高的特点,因此,对继电保护工作人员进行专业、系统、全面的培训是十分有必要的。

3.2 落实电力系统继电保护及自动装置的防止事故措施

国家电力公司曾出台了《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》文件,其中对防止继电保护及自动装置提出了明确的要求,要求各单位必须要严格落实各项制度,有效的防止出现事故。另外,还要严格严格执行相关的继电保护及安全自动装置反事故实施要点实施细则规范中的保护及二次回路抗干扰制度,以便能够确保继电保护操作电源的安全性和可靠性,避免出现二次寄生回路现象,有效地增强继电保护装置的抗干扰水平。

3.3 加强日常巡检力度

继电保护装置工作人员要定期的对保护装置及二次回路进行巡检工作。如果发现异常现象,那么要及时、迅速的反映给电力调度人员。依据保护装置规定范围内的允许负荷电流和负荷曲线,实现对电气设备或者线路负荷的监视工作,在发现异常后,和继电保护部门相联系,如果在十分紧急的情况下,可以停用保护装置,然后进行汇报工作。

3.4 加强继电保护及自动装置的管理

加强对继电保护及自动装置的管理,并对继电保护运行的规程进行编制、修订。另外,各级电力调度人员要对电网的运行流程进行科学、合理的安排,加强对电网继电保护运行工作的管理,有效的提高电网的安全稳定运行水平,并将继电保护的作用充分的发挥出来,避免由于继电保护出现的拒动或者误动情况导致电力系统的稳定性受到破坏,导致出现大面积的停电事故。除此之外,继电保护工作人员在进行检修时,要执行电气工作票和二次安全措施单制度,完善作业文件包制度。

4 结 语

总而言之,继电保护及自动装置作为电力系统中的重要组成部分,对于电力系统的安全稳定运行具有十分重要的影响。因此,防止继电保护及自动装置的异常运行,通过提高业务技能水平、落实电力系统继电保护及自动装置的防止事故措施、加强日常巡检力度以及加强继电保护及自动装置的管理等方法能够有效地保证继电保护及自动装置的安全稳定运行。

参考文献:

[1] 郭建培.微机继电保护装置运行及故障处理[J].城市建设理论研究,2011,9(8):39-40.

[2] 袁翥.电力系统继电保护配置的影响[J].广东科技,2011,8(11):75-76.

[3] 胥岱遐,韩天行,梁志成.电力系统继电保护及自动化装置可靠性试验与评估[J].中国电力,2008,3(12):98-99.

继电保护安全自动装置 第4篇

设备检修体制是随着社会生产力的发展及科学技术的进步而不断演变的。其中主要是预防性检修, 也叫状态检修。这种检修方式以设备当前的工作状况为依据, 通过多种监测手段, 诊断设备健康状况, 从而确定设备是否需要检修或最佳检修时机[1]。目的是:减少脱离备用 (总检修) 时间, 提高设备可靠性, 延长设备寿命, 降低运行检修费用, 改善设备运行性能, 进而提高经济效益。

2 继电保护及安全自动装置实行状态检修的必要性

继电保护及安全自动装置检验分三类, 包括新安装验收检验、定期检验、补充检验。新安装检验是在保护安装装置时进行, 对装置进行全面的检查试验, 以保证装置投运以后的性能和质量。定期检验是指装置运行后定期进行检验。定期检验又分定期全部检验、定期部分检验以及作用于断路器整组跳合闸试验。补充检验主要指装置改造、一次设备检修或更换、运行中发现异常以及在事故以后进行的检验, 检验项目根据实际情况确定。

传统继电保护及安全自动保护装置都是由电磁型和整流型等继电器组成, 原件分散, 回路接线复杂, 继电器都有弹簧、线圈、铁芯、触点、电阻、电容、电感、二极管和整流管等部件组成, 这些元件长时间运行后易出现节点老化、绝缘不良、元件过热和动作卡塞等缺陷, 严重影响装置的稳定运行。装置定检周期长, 不管设备运行好坏, 到期必修, 这样会造成设备的过检修和欠检修, 造成人、财、物、时的大量浪费, 有时还会把好的设备修坏, 工作量大, 工作效率低。

随着继电保护及自动装置微机技术的发展, 保护装置采用先进的软、硬件技术和强大的自检功能, 各种“反措”功能在微机保护中都得到实现, 保护装置已达到免维护, 保护装置的可靠性、稳定性和定值整定的灵活性大大提高, 依据传统的《继电保护及电网安全自动保护装置检验条例》来维护设备[2], 显然不合时宜。而一次设备状态检修的推广, 一次设备的停电时间将越来越短。这对继电保护及安全自动装置检修提出了新的要求。因此, 继电保护及安全自动装置在检修方法、检修内容、检修周期等方面需要调整, 来保证设备的可靠运行, 实现设备的状态检修,

3 状态检修方法

继电保护及安全自动装置状态检修的主要方法是监测, 主要对象有:交流测量系统、控制系统、信号系统、逻辑判断系统和远动系统等。交流测量系统包括TA、TV二次回路绝缘良好、回路完整, 测量元件的完好;控制系统包括直流动力、操作及信号回路绝缘良好、回路完整;逻辑判断系统包括硬件逻辑判断回路、软件功能和自检功能。状态监测对象不是单一的元件, 而是一个系统;如交流采样系统、绝缘检查系统、小电流接地系统以及保护和自动装置的检测系统, 内部都具有完善自诊断功能, 对装置的电源、CPU、I/O接口、A/D转换、存储器等插件进行巡查诊断, 各系统实行动态监测, 实时监测各元件的动态性能, 发现问题及时报警。

日常工作时, 做好技术管理工作, 建立保护装置技术台账。对保护装置进行“全寿命”的管理, 就是从保护装置设计、生产、出厂试验、安装、交接试验、运行、定检、缺陷处理、改进、换型、报废等过程进行全过程监督, 将说明书、图纸、试验报告等技术文件按照时间顺序建立技术台账, 形成资料库, 利用这些数据定期全面分析, 判断设备状态, 从中发现问题, 对保护装置的健康水平进行评级[1]。

通过对保护装置进行全面的状态监督和技术分析, 掌握了保护装置的实际运行情况, 废除了一些不必要的检查项目, 合理确定检修项目, 尽量缩短检修工期, 节省大量的人力和物力。同时, 根据上述诊断的结果, 对需要检修的二次设备, 可利用一次设备停备、定期轮换、消缺和一次设备检修等时机, 对保护装置进行状态检修, 这样, 既保证了保护装置的可靠性, 又减少了因保护装置可能存在的缺陷, 造成主要设备停运。

4 存在的问题

继电保护及安全自动装置的抗干扰问题。由于大量微电子元件、高集成电路在装置中的广泛应用, 装置对电磁干扰越来越敏感, 极易受到电磁干扰。电磁波对装置干扰造成采样信号失真、自动装置异常、保护误动或拒动、甚至元件损坏[3]。

继电保护及安全自动装置和监控系统的安全防护问题, 也就是电力二次系统安全防护问题。为了防范黑客及恶意代码等对电力二次系统的攻击侵害, 引发发电系统事故, 要结合现场运行方式, 建立电力二次系统安全防护体系, 采用安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证的原则, 保障监控系统和电力调度数据网络的安全。

以上的两个问题, 要在装置的运行中积累经验, 对装置的硬件进行改进, 对装置的软件进行升级完成。这样, 继电保护及安全自动装置状态检修存在问题的得以完善和解决。

5 结论

微机保护和微机自动装置的自诊断技术的广泛使用, 装置自动化程度的提高, 继电保护及安全自动装置回路简化, 装置状态检修一定能够实现[4]。通过对装置运行状态的检测监控, 发现装置存在的隐患、故障的规律和周期, 结合一次设备停备、定期轮换、消缺和一次设备检修等时机, 合理安排定修项目进行消除, 一、二设备检修同步进行, 实现装置的超前诊断, 做到状态检修。

参考文献

[1]倪端龙.发电设备点检定修管理[M].中国电力出版社, 2004 (08) .

[2]继电保护及电网安全自动装置检验条例[S].中华人民共和国水利电力部, 1988 (01) .

[3]高亮.电力系统微机继电保护[M].中国电力出版社, 2007 (11) .

继电保护安全自动装置 第5篇

反事故措施要点

关于颁发《电力系统继电保护及安全 自动装臵反事故措施要点》的通知

电安生[1994]191号

各电管局,各省、自治区、直辖市电力局,各电力设计院,电科院,南京自动化所,各有关基建、制造单位:

为提高电力系统继电保护和自动装臵的安全运行水平,在总结多年来继电保护运行经验和事故教训的基础上,部组织编写了《电力系统继电保护及安全自动装臵反事故措施要点》。经组织专家讨论,审查通过,现颁发执行。

新建、扩建、技改等工程均必须执行本“要点”;现有发电厂、变电所,凡涉及严重威胁安全运行的,必须立即采取相应措施,其它可分轻重缓急、有计划地予以更新、改造。

过去颁发的反措及相关文件,凡与本“要点”有抵触的,均应按本“要点”的规定执行。

科研、制造、基建、设计和运行等单位必须执行本“要点”的有关规定。

请各单位将执行“要点”中遇到的问题及时报告电力部安生司和国调中心。

中华人民共和国电力工业部

一九九四年

电力系统继电保护及安全自动装臵反事故措施要点

总的说明:.................................................................................................1 1 直流熔断器与相关回路配置.................................................................2 2 保护装置用直流中间继电器、跳(台)闸出口继电器及相关回路..5 3 信号回路.................................................................................................8 4 跳闸压板.................................................................................................9 5 保护屏...................................................................................................10 6 保护装置本体.......................................................................................12 7 开关场到控制室的电缆线...................................................................13 8 仪用互感器及其二次回路...................................................................13 9 整流电源及储能电源...........................................................................15 10 保护二次回路电压切换.....................................................................17 11 保护原理.............................................................................................17 12 现场试验.............................................................................................22 13 现场运行.............................................................................................28 14 厂用电保护.........................................................................................30 15 其他.....................................................................................................30 电力系统继电保护及安全自动装臵反事故措施要点

总的说明:

(1)“继电保护及安全自动装臵反事故措施要点”(以下简称“要点”)汇总了多年来设计与运行部门在保证继电保护装臵安全运行方面的基本经验,也是事故教训的总结。(2)新建、扩建和技改等工程,均应执行本“要点”;现有发电厂、变电所设施,凡严重威胁安全运行的必须立即更改,其他可分轻重缓急有计划地予以更新或改造。制造和科研部门也必须遵守本“要点”的规定。

(3)本“要点”只是要点,不是应有的全部内容。有的问题在其他部颁规程如“现场试验工作保安规程”中已有明确规定,但为了强调,某些部分也在本“要点”中重复列出。(4)过去颁发的反措及相关文件凡与本“要点”有抵触的,应按本“要点”执行。

(5)本“要点”由电力工业部安全监察及生产协调司和国家电力调度通信中心负责解释。

电力系统继电保护及安全自动装臵反事故措施要点 直流熔断器与相关回路配置

基本要求:(1)消除寄生回路;(2)增强保护功能的冗余度。

1.1 直流熔断器的配臵原则如下:

1.1.1 信号回路由专用熔断器供电,不得与其它回路混用。1.1.2 由一组保护装臵控制多组断路器(例如母线差动保护、变压器差动保护、发电机差动保护、线路横联差动保护、断路器失灵保护等)和各种双断路器的变电所结线方式(一又二分之一断路器、双断路器、角结线等):

(1)每一断路器的操作回路应分别由专用的直流熔断器供电。

(2)保护装臵的直流回路由另一组直流熔断器供电。1.1.3 有两组跳闸线圈的断路器,其每一跳闸回路应分别由专用的直流熔断器供电。

电力系统继电保护及安全自动装臵反事故措施要点

1.1.4 有两套纵联保护的线路,每一套纵联保护的直流回路应分别由专用的直流熔断器供电;后备保护的直流回路,可由另一组专用直流熔断器供电,也可适当地分配到前两组直流供电回路中。

1.1.5 采用“近后备”原则只有一套纵联保护和一套后备保护的线路,纵联保护与后备保护的直流回路应分别由专用的直流熔断器供电。

1.2 接到同一熔断器的几组继电保护直流回路的结线原则:(1)每一套独立的保护装臵,均应有专用于直接到直流熔断器正负极电源的专用端子对,这一套保护的全部直流回路包括跳闸出口继电器的线圈回路,都必须且只能从这一对专用端子取得直流的正和负电源。

(2)不允许一套独立保护的任一回路包括跳闸继电器,接到由另一套独立保护的专用端子对引入的直流正和负电源。

电力系统继电保护及安全自动装臵反事故措施要点

(3)如果一套独立保护的继电器及回路分装在不同的保护屏上,同样也必须只能由同一专用端子对取得直流正和负电源。1.3 由不同熔断器供电或不同专用端子对供电的两套保护装臵的直流逻辑回路间不允许有任何电的联系,如有需要,必须经空接点输出。

1.4 找直流接地,应断开直流熔断器或断开由专用端子对到直流熔断器的联结,并在操作前,先停用由该直流熔断器或由该专用端子对控制的所有保护装臵;在直流回路恢复良好后再恢复保护装臵的运行。

1.5 所有的独立保护装臵都必须设有直流电源断电的自动告警回路。

1.6 上、下级熔断器之间必须有选择性。

电力系统继电保护及安全自动装臵反事故措施要点 保护装置用直流中间继电器、跳(台)闸出口继电器及相关回路

2.1 直流电压为220V的直流继电器线圈的线径不宜小于0.09mm,如用线径小于0.09mm的继电器时,其线圈须经密封处理,以防止线圈断线;如果用低额定电压规格(如220V电源用110V的继电器)的直流继电器串联电阻的方式时,串联电阻的一端应接于负电源。

2.2 直流电压在110V及以上的中间继电器一般应有符合下列要求的消弧回路:

(1)不得在它的控制接点上并以电容电阻回路实现消弧。(2)不论是用电容或反向二极管并在中间继电器线圈上作消弧回路,在电容及二极管上都必须串人数百欧的低值电阻,以防止电容或二极管短路时将中间继电器线圈回路短接。消弧回路应直接并在继电器线圈的端子上。

电力系统继电保护及安全自动装臵反事故措施要点

(3)选用的消弧回路用反向二极管,其反向击穿电压不宜低于1000V,绝不允许低于600V。

(4)注意因并联消弧回路而引起中间继电器返回延时对相关控制回路的影响。

2.3 跳闸出口继电器的起动电压不宜低于直流额定电压的50%,以防止继电器线圈正电源侧接地时因直流回路过大的电容放电引起的误动作;但也不应过高,以保证直流电源降低时的可靠动作和正常情况下的快速动作。对于动作功率较大的中间继电器(例如5瓦以上)如为快速动作的需要,则允许动作电压略低于额定电压的50%,此时必须保证继电器线圈的接线端子有足够的绝缘强度。如果适当提高了起动电压还不能满足防止误动作的要求,可以考虑在线圈回路上并联适当电阻以作补充。

电力系统继电保护及安全自动装臵反事故措施要点

由变压器、电抗器瓦斯保护起动的中间继电器,由于联线长,电缆电容大,为避免电源正极接地误动作,应采用较大起动功率的中间继电器,但不要求快速动作。

2.4 断路器跳(合)闸线圈的出口接点控制回路,必须设有串联自保持的继电器回路,保证:

(1)跳(合)闸出口继电器的接点不断弧。(2)断路器可靠跳、合。

只有单出口继电器的,可以在出口继电器跳(合)闸接点回路中串入电流自保持线圈,并满足如下条件;

(1)自保持电流不大于额定跳(合)闸电流的一半左右,线圈压降小于5%额定值。

(2)出口继电器的电压起动线圈与电流自保持线圈的相互极性关系正确。

(3)电流与电压线圈间的耐压水平不低于交流1000V一分钟的试验标准(出厂试验应为交流2000V一分钟)。

电力系统继电保护及安全自动装臵反事故措施要点

(4)电流自保持线圈接在出口接点与断路器控制回路之间。有多个出口继电器可能同时跳闸时,宜由防止跳跃继电器TBJ实现上述任务,防跳继电器应为快速动作的继电器,其动作电流小于跳闸电流的一半,线圈压降小于10%额定值,并满足上述(2)~(4)项的相应要求。2.5 不推荐采用可控硅跳闸出口的方式。

2.6 两个及以上中间继电器线圈或回路并联使用时,应先并联,然后经公共联线引出。3 信号回路

3.1 应当装设直流电源回路绝缘监视装臵,但必须用高内阻仪表实现,220V的不小于20千欧;110V不小于10千欧。3.2 检查测试带串联信号继电器回路的整组起动电压,必须保证在80%直流额定电压和最不利条件下分别保证中间继电器和信号继电器都能可靠动作。

电力系统继电保护及安全自动装臵反事故措施要点 跳闸压板

4.1 除公用综合重合闸的出口跳闸回路外,其他直接控制跳闸线圈的出口继电器,其跳闸压板应装在跳闸线圈和出口继电器的接点间。

4.2 经由共用重合闸选相元件的220kV线路的各套保护回路的跳闸压板,应分别经切换压板接到各自起动重合闸的选相跳闸回路或跳闸不重合的端子上。

4.3 综合重合闸中三相电流速断共用跳闸压板,但应在各分相回路中串入隔离二极管。

4.4 跳闸压板的开口端应装在上方,接到断路器的跳闸线圈回路:压板在落下过程中必须和相邻压板有足够的距离,保证在操作压板时不会碰到相邻的压板;检查并确证压板在扭紧螺栓后能可靠地接通回路;穿过保护屏的压板导电杆必须有绝缘套,并距屏孔有明显距离;检查压板在拧紧后不会接地。不符合上述要求的需立即处理或更换。

电力系统继电保护及安全自动装臵反事故措施要点 保护屏

5.1 保护屏必须有接地端子,并用截面不小于4平方毫米的多股铜线和接地网直接联通。装设静态保护的保护屏间应用专用接地铜排直接联通,各行专用接地铜排首末端同时联接,然后在该接地网的一点经铜排与控制室接地网联通。专用接地铜排的截面不得小于100平方毫米。5.2 保护屏本身必须可靠接地。

5.3 屏上的电缆必须固定良好,防止脱落拉坏接线端子排造成事故。

5.4 所有用旋钮(整定用压板用)接通回路的端子,必须加铜垫片,以保证接通良好。特别注意不因螺杆过长,以致不能可靠压接。

5.5 跳(合)闸引出端子应与正电源适当地隔开。

电力系统继电保护及安全自动装臵反事故措施要点

5.6 到集成电路型保护或微机型保护的交流及直流电源来线,应先经抗干扰电容(最好接在保护装臵箱体的接线端子上),然后才进入保护屏内,此时:

(1)引入的回路导线应直接焊在抗干扰电容的一端上;抗干扰电容的另一端并接后接到屏的接地端子(母线)上。(2)经抗干扰后引入装臵在屏上的走线,应远离直流操作回路的导线及高频输入(出)回路的导线,更不得与这些导线捆绑在一起。

(3)引入保护装臵逆变电源的直流电源应经抗干扰处理。5.7 弱信号线不得和有强干扰(如中间继电器线圈回路)的导线相邻近。

5.8 高频收发信机的输出(入)线应用屏蔽电缆,屏蔽层接地,接地线截面不小于1.5平方毫米。

5.9 两个被保护单元的保护装臵配在一块屏上时,其安装必须明确分区,并划出明显界线,以利于分别停用试验。

电力系统继电保护及安全自动装臵反事故措施要点

一个被保护单元的各套独立保护装臵配在一块屏上,其布臵也应明确分区。

5.10 集成电路及微机保护屏宜采用柜式结构。6 保护装置本体

6.1 保护装臵的箱体,必须经试验确证可靠接地。

6.2 所有隔离变压器(电压、电流、直流逆变电源、导引线保护等)的一二次线圈间必须有良好的屏蔽层,屏蔽层应在保护屏可靠接地。

6.3 外部引入至集成电路型或微机型保护装臵的空接点,进入保护后应经光电隔离。

6.4 半导体型、集成电路型、微机型保护装臵只能以空接点或光耦输出。

电力系统继电保护及安全自动装臵反事故措施要点 开关场到控制室的电缆线

7.1 用于集成电路型、微机型保护的电流、电压和信号接点引入线,应采用屏蔽电缆,屏蔽层在开关场与控制室同时接地;各相电流和各相电压线及其中性线应分别臵于同一电缆内。7.2 不允许用电缆芯两端同时接地方法作为抗干扰措施。7.3 高频同轴电缆应在两端分别接地,并紧靠高频同轴电缆敷设截面不小于100平方毫米两端接地的铜导线。

7.4 动力线、电热线等强电线路不得与二次弱电回路共用电缆。

7.5 穿电缆的铁管和电缆沟应有效地防止积水。8 仪用互感器及其二次回路

8.1 电流互感器及电压互感器的二次回路必须分别有且只能有一点接地。

8.2 由几组电流互感器二次组合的电流回路,如差动保护、各种双断路器主接线的保护电流回路,其接地点宜选在控制室。

电力系统继电保护及安全自动装臵反事故措施要点

8.3 经控制室零相小母线(N600)联通的几组电压互感器二次回路,只应在控制室将N600一点接地,各电压互感器二次中性点在开关场的接地点应断开;为保证接地可靠,各电压互感器的中性线不得接有可能断开的开关或接触器等。8.4 已在控制室一点接地的电压互感器二次线圈,如认为必要,可以在开关场将二次线圈中性点经放电间隙或氧化锌阀片接地,其击穿电压峰值应大于30Imax伏,Imax为电网接地故障时通过变电所的可能最大接地电流有效值,单位为千安。8.5 宜取消电压互感器二次B相接地方式,或改为经隔离变压器实现同步并列。

8.6 独立的、与其他互感器二次回路没有电的联系的电流或电压互感器二次回路,可以在控制室内也可以在开关场实现一点接地。

8.7 来自电压互感器二次的四根开关场引入线和互感器三次的两

电力自动化继电保护安全管理的分析 第6篇

关键词:电力自动化;继电保护;安全管理;分析及措施

电力是人们的日常生活以及工作中不可或缺的能源之一,其在社会发展和生产中具有重要的作用和意义。为了给人们提供充足的电力,电力企业的发展规模和速度正在急速增加。而在电力企业发展的过程中,电力技术以及电力自动化也取得了较大的进展和成果,特别是电力自动化,其已经成为目前电力运行的核心内容。继电保护又是保证电力自动化系统正常安全运行的核心前提,因此必须不断加强对对继电保护的安全管理,从而有效的防止电力故障的产生以及确保电力系统安全供电。

一、电力自动化继电保护的安全管理的作用

电力自动化继电保护的安全管理的作用主要有三个方面:一是对电力自动化系统设备的正常运行进行监测和管理,同时检测运行的数据信息,从而保证工作人员能够及时获取准确可靠的信息数据。二是当供电设备在运行的过程中发生故障时,工作人员能够及时对故障部件进行根除,从而有效防止故障继续影响其他正常的设备。三是继电保护在发生异常运行时,会发出危险信号,从而促使工作人员能够及时发现问题并解决。继电保护测试系统搭建如下图所示。

二、电力自动化继电保护的安全管理的现状

目前,在电力自动化系统工作时,继电保护的作用除了监测其运行状态以及发布危险信号以外,它的功能也在逐渐改善,并且已经能够运用先进的管理技术来进行智能化的监测和管理。同时继电保护的安装过程以及维修和调节的过程也变得更加简便和快捷,工作人员有了比较大的选择范围,并且其保护作用也得到了极大的提高和改善,另外在继电保护在监测的过程中,还实现了远程监控以及远程调试等,基本上能够达到无人值班的目的。但是如今的继电保护其需求的工作环境还没有得到有效的改善,特别是电力自动化被推广应用以后,变电站的自动化运行系统以及自动化的电网设备对于继电保护的作用要求也越来越高。再加上计算机信息技术的使用,使得继电保护容易受到信号干扰以及雷电的影响,而继电保护的工作环境以及以及设计维修也存在较大的不足,因此必须不断完善继电保护的安全管理,从而保证电力设备能够正常运行。

三、电力自动化继电保护的安全管理的措施

(一)合理规划

继电保护是保证电力自动化系统安全运行的重要设备,其在工作过程中必须保证具有较好的灵活性、快捷性、选择性、安全性和可靠性。其中可靠性指的就是保护设备在该运行的时候运行,该停止的时候就停止,这是继电保护的基本功能。如果继电保护对电力设备的运行进行随意的干扰,很有可能造成严重的事故发生。而快捷性也是其基本的功能,也是功能的主要表现。当电力设备发生异常时,继电保护能够快速切断故障元件,从而减轻电力设备的损耗以及缩小故障的波及范围。另外灵活性以及选择性需要继电保护的整体作用才能体现。

(二)重视安装

在电力自动化继电保护的安全管理中,最重要的确保继电保护的正确安装以及以及试运行。因此在安装时,首先要明确各方的安装责任,并协调好各方的安装工作,并按照设计标准进行规范化的安装。其次就是当新的继电保护安装完成后,要进行一个试运行以及校验,并对可能出现的异常情况进行模拟,从而测试继电保护能否做出正确的反应。同时还要配备防潮、防干扰装置等,从而有效避免设备潮湿以及干扰的不良影响。最后就是要完善变电站的工作环境,并制定科学的安全管理机制。

(三)加强验收

加强验收是确保电力自动化的继电保护安全管理的重要环节。在验收时,首先要对设备的传动保护进行调试和试验。其次就是对其远程控制、监测以及抗干扰的作用进行验收,从而保证其能够达到电力运行的标准和要求。最后就是要将验收过程中设计的各项数据资料保管好,从而为继电保护的维修和监测提供历史依据。

(四)提高技能

提高技能是保证继电保护安全管理的核心手段,因此必须结合实际运行情况,强化安全管理的技术,提高安全管理的技能,并强化对继电保护的安装、验收以及调试过程,从而确保继电保护能够充分发挥其功能。

四、总结

综上所述,在电力自动化的继电保护的安全管理中,只有不断提高安全管理的水平,才能促使继电保护能够发挥其功能及作用,从而保证电力自动化系统能够正常运行,从而为用户提供更可靠的电力。

参考文献:

[1]陈学建.电力自动化继电保护相关安全管理问题探析[J].中国电力教育,2013.

[2]何明建.电力自动化继电保护安全管理策略解析[J].通讯世界,2014.

[3]谭端镔.电力自动化继电保护安全管理探讨[J].通讯世界,2014.

继电保护安全自动装置 第7篇

电力系统是由许多的元件组成的, 其结构不尽相同, 运行情况也较为复杂, 覆盖地域辽阔。其受自然条件、设备及其他人为因素的影响, 它会发生各种故障和不正常运行状态。最常见、危害较大的故障是各种形式的短路, 这种情况是难以避免的, 但是可以防止的。电力系统继电保护自动装置就是安装在每一个电气设备上, 它可以用来反映发生的故障和不正常运行情况, 从而做出与断路器跳闸或发出信号相应的有效的防止事故的自动装置。

1 继电保护自动装置的基本要求

故障和不正常运行情况是难以避免的, 但要是为了完成继电保护的基本任务, 要在系统发生故障时, 电力系统的保护装置必须能有选择性、快速地、灵敏地和可靠地将故障设备进行及时处理, 用以保证非故障部分能够继续正常地进行。因此, 电力系统的继电保护自动装置必须满足选择性、快速性灵敏性和可靠性的“四性”基本要求。除此以外, 经济性也是应该考虑的因素。但是一般而言, 继电保护自动装置的投资只占被保护设备投资的一小部分, 如果过分强调保护装置经济性而使上述主要性能受到影响, 造成供电可靠性降低, 则从总经济性来说是降低了, 所以, 不能把经济性作为对继电保护自动装置的主要要求。

2 继电保护自动装置的规划设计

现代电力技术不断发展, 要求发电厂装设各种自动装置, 主要作用有: (1) 保证电力系统可靠运行。消除运行人员在执行某项操作时可能发生的不准确或错误的动作。 (2) 减轻运行人员的劳动强度或代替人的活动, 提高劳动生产率。 (3) 保证电气设备的安全可靠运行。使运行人员及时准确地判断运行中的异常情况并及时进行处理。

电厂运行经常出现的故障和不正常运行方式很多, 装设继电保护的目的就是当这些情况发生时能够及时发出信号或有选择地、快速地、灵敏地、可靠地断开故障部分, 缩小故障范围, 保证非故障部分正常运行。

2.1 发电机

发电机由于结构复杂, 在运行中可能发生故障和异常运行状态, 这样会对发电机造成危害。同步发电机可能发生的故障及异常运行情况有定子相间短路、定子绕组接地、绕组匝间短路、过电压、外部相间短路、转子一点接地、二点接地等多种情况。针对这些可能发生的故障及异常情况应做下列保护:

2.1.1 纵联差动保护

发电机纵联差动保护的基本原理是比较发电机两侧电流大小和相位, 它是反映发电机及其引出线的相间短路故障。它是发电机定子绕组及引出线相间短路的主保护。

2.1.2 定子接地保护

按规定定子接地电容电流大于5A动作跳闸。

2.1.3 定子绕组匝间短路保护

当发电机及定子绕组发生匝间短路时, 三项绕组的对称性遭到破坏, 机端三项对发电机中性点出现零序电压3U0, 利用它可以构成零序电压匝间短路保护, 定子绕组为星形连接, 每相有两个并联分支且中性点有分支引出端子, 可以装设单继电器式横差保护。

2.1.4 定子接地保护

与母线联络的发电机, 当发电机单机接地故障大于故障允许值时 (3A) 应装设有选择性的接地保护装置 (保护区不小于90%的定子接地保护) 。

2.1.5 失磁保护

防止运行中因故障失磁开关、跳闸造成发电机励磁运行。

2.1.6 相间短路的后备保护

带两个时限的电流保护, 较短时间动作于母联断路器或母联分段断路器, 跳闸以缩小故障的用项范围, 以较长时限动作于停机。动作电流为 (1.3-1.4) 倍的额定电流。

2.1.7 发电机励磁回路, 一点接地, 两点接地保护

发生一点接地故障时不会对发电机运行没有直接影响, 但一点接地以后, 历磁回路对地电压升高, 在某种情况下会诱发第二点接地, 而两点接地故障会严重损坏发电机。因此有关规程要求发电机必须计算机安装励磁回路一点接地故障保护, 保护作用于信号, 一边通知值班人员采取措施。当转子绕组发生两点接地故障会烧伤转子, 因为两点接地这种故障的产生的后果是非常严重的, 必须装备有效的励磁两点接地保护装置, 应该立即跳闸。

2.1.8 定子绕组过负荷保护

定子绕组不直接冷却的发电机装定时过负荷保护。

2.2 变压器保护

2.2.1 瓦斯保护

它是反映油箱内的故障, 当油箱内部故障时, 产生轻微瓦斯, 或油箱油面下降时应瞬时动作于信号。当产生大量瓦斯时, 应动作于断开变压器各侧的断路器。

2.2.2 纵联差动保护

纵联差动保护是变压器的主要保护之一, 反映变压器引出线套管的内部故障。

2.2.3 相间短路后备保护

对63MVA以下的升高变压器采用复合电压起动过电流保护或阻抗保护。对63MVA以上的升高变压器采用负序电流和单相或低压启动的过电流保护。根据变压器的形式及接线方式的不同, 相间短路保护配置如下: (1) 对双绕组的应装于主电源侧, 根据主接线保护, 可带一段式或二段式时限电流保护。带两段时限时, 以较短时限跳母联式分段式断路器, 尽可能缩小故障范围, 以较长时限断变压器各侧断路器。 (2) 对三绕组变压器直接转于电源和主负荷侧, 主电源的保护应带两段时限, 较小时限断开未装保护侧的断路器, 当不能满足灵敏度要求时, 可去各侧均装设保护。变压器两侧或三侧有电源时, 应加装方向元件。

2.2.4 单相接地保护

(1) 零序电流保护适用于110k V以上中性点直接接地电力网中性直接接地的变压器, 用以反映外部接地短路引起过电流两段组成; (2) 对三绕组变压器, 应考虑装设零序功率方向元件以满足选择性的要求; (3) 零序电压保护适用110k V以上中性直接接地电力网内的低压侧有电源, 高压侧可能接地不接地的运行的变压器。

2.3 出线保护

(1) 220k V出线。由于220k V出线是和系统相联系, 因此, 相差高频为主保护 (保护线路全长) 相间故障的后备保护。 (2) 110k V出线。由三段式距离保护为主保护, 三段式电流保护做相间故障的后备保护。三段式零序方向保护做接地保护后备保护。 (3) 机压出线。机压出线共14目装有电流三段保护, 对于电缆线应装设过负荷保护 (过电流) 一般动作于信号时, 可能动作跳闸。

2.4 母线保护

母线上通常都接较重要的元件, 如母线保护误操作。将使主接线元件都停止运行, 从而造成大面积停电事故, 因此对母线保护应特别强调可靠性, 为了防止误操作, 应增加简单可靠的闭锁装置。另外高压母线保护如动作迟缓常常导致电力系统破坏, 因此, 无延时性。

110k V母线用固定连线母线差动保护装置机压母线采用外固定连接母线差动保护。

自动装置:110k V出线装自动重合闸, 220k V自动周期自动重合闸。发电机自动调节励磁装置, 自动同期装置, 电动同期装置。

3 结论

通过分析继电保护自动装置的基本要求, 研究继电保护自动装置中的发电机、变压器、出线和母线等部分的保护, 用来防止电力系统中的故障和不正常运行情况的发生, 从而保证正常的社会生产和生活。

摘要:电力系统运行要求安全可靠, 但它会发生各种故障和不正常运行状态。各种形式的短路是最常见、危害较大的故障, 设计电力系统继电保护的自动装置是必要的, 保障电力系统的生产的发展和完善, 为社会生活和生产提供基础的电力的保障。

关键词:继电保护,自动装置,电力系统

参考文献

[1]张有东.电流速断保护的灵敏性校验方法[J].黑龙江科技学院学报, 2002.

[2]谭凌云.电力系统固态短路限流技术的研究[D].浙江大学, 2000.

浅析电力系统继电保护及自动化装置 第8篇

1 继电保护和自动化装置的特点

当电力系统出现短路或者是过载运行的状态后, 为了能够将对应的信号及时的发送出去, 必须要确保继电保护装置有着足够的可靠性, 这样才能及时的将对应的信号发送出去。为了及时的切除故障点时, 可以联合其它设备进行排除。继电保护装置在发生故障时, 包括两种形式, 主要是拒动和误动故障。在出现拒动故障时, 主要表现在当电力系统出现故障后, 继电保护装置无法做出及时准确的动作, 从而不能及时的切除电力系统的故障。当继电保护出现严重的故障后, 那么会导致电力系统崩溃的现象。继电保护的误动故障主要表现在电力系统没有发生故障后, 当受到其它因素的影响或者是自身特性不良, 从而发生误动作, 这时就会出现一定的经济损失。自动化装置主要是实时检测和控制电力系统的运行参数, 当自动化装置在出现故障后, 在对电力系统运行测量、调节和控制参数时, 其准确性会受到影响。

2 提高继电保护运行的可靠性

2.1 冗余设计以及优化措施。

增强继电保护工作的可靠性, 减少继电保护装置的数目, 压缩电力企业投资以及运营成本, 离不开容错技术, 这一技术的使用又可以通过硬件冗余来完成。运用这一技术的最简单直接的方法就是设计并联电路, 当部分继电保护装置出现故障, 不至于产生粘连效应, 破坏整个电力系统的运行能力。另外, 也可以采取备用装置切换技术, 当某些继电保护装置不能正常工作时, 有足够的备用的和替补可以取而代之, 完成规划电力系统功能作业。在采用这些方法的时候, 也可以同时采用处于萌芽状态的误动率高频显示的技术手段, 这样就能够有效实现拒动率和使用的全面改善。冗余技术的完成方法较多, 我们应该以基础目标为前提, 对整个电力系统运行状况进行全面预测和评估, 选择合理、经济、适合的冗余设计实施技术手段, 进而有效的提高继电保护运行的可靠性。

2.2 加强继电保护装置的可靠性。

当保护装置在发生故障时, 依然是在规定的范围中, 那么继电保护装置不应该出现拒动故障, 当其他保护装置在对拒动进行保护时, 继电保护装置不会出现误动作, 这就是继电保护的可靠性。为了保证继电保护能够安全可靠的运行, 必须要对继电保护装置的可靠性指标进行科学合理的计算, 确保可靠性指标的准确性和有效性。在对继电保护装置运行工作的正确率进行有效的计算时, 要排除不正确动作。在利用继电保护辅助配套装置时, 主要是在二次继电保护和自动控制回路中进行利用。继电保护辅助配套装置具备的可靠性, 在很大程度上影响着继电保护装置的安全可靠运行, 因此, 必须要提高继电保护辅助装置的可靠性。

2.3 加强继电保护装置的维护工作。

继电保护装置主要由名称、二次设备的零部件的标示、装置转换开关、操作按钮、以及连接装置、控制室的报警提示装置构成。在对其进行维护的时候, 也应主要从以上方面进行进行检查, 要检查装置标示是否明确, 名称是否混乱、运行连接装置运行是否自如, 警示红绿灯是否正常工作, 整体保护装置是否缺少零部件等等。除此以外, 我们还应该确保电路电线的正常工作, 要定期检查, 绝缘皮是否老化, 连接处是否有漏电的危险, 对电路系统可能发生的故障进行预测和排除, 当发现有异常问题时, 相关检修维护人员及时做好检查维护记录, 通报有关部门进行安全妥善处理, 只有这样, 才能防患于未然, 使继电保护装置安全可靠运行, 将安全隐患症结扼杀在摇篮之中。

3 加强自动化装置的可靠性

3.1 自动化保护装置是继电保护装置中的一项重要应用, 目前大多数电力企业更倾向于将自动化装置应用到此项工程之中, 虽然该装置自身结构繁琐, 影响其正常运行的因素较多。既然这样, 那么就要求相应技术工作人员能够熟练的掌握自动化装置的操作, 对其相关技术资料耳熟能详, 定期的对自动化装置进行数据校对, 以维持它良好稳定运行, 进而提高继电保护装置的可靠性。

3.2 自动化装置在使用的过程中, 常常会由于其自身质量问题, 使用过程中的维护保修缺漏, 使用时间过长, 装置老化问题等等, 面对此类问题, 我们要不断的对装置运行规律进行记录总结, 然后有针对性地对相关数据进行分析处理, 为日常工作提供理论依据;同时, 我们还可以对其进行定期的科学合理的检查与维修, 对于不适合的自动化装置及时的更换。

3.3 要对自动化装置的技术更新和改造进行全面的关注, 为了与不断发展的电力系统相适应, 在选择自动化装置时, 必须要科学合理的选择。在选择继电保护装置和自动化装置时, 可以选择两套不同的生产厂家, 同时也具备着不同的原理, 从而能够有效的保护继电保护、自动化装置对线路以及母线。这时能够降低装置发生事故的现象, 但是在同一站内, 不能够使用太多的保护装置型号。在对信息进行采样、控制和存储时, 可以相应的利用全数字化保护系统以及非常规互感器数字信号等方式。

3.4 为了保证自动化保护装置的可靠性, 必须要利用装置检测器对其进行有效的检测。在对保护装置进行日常检测和保护时, 可以利用变压器绕组对其进行变形测试, 同时也可以红外热成像技术等方法等进行检测和保护。

4 结束语

继电保护装置和自动化装置是电力运行系统正常作业、安全稳定运行的重要环节, 在其优化设计、定时维护维修、及时了解调整系统数据、不断的将新型的高科技创新装置应用到生产实践中, 提高装置的自身工作性能, 以及工作人员的安全检修研究意识, 都可以有效的解决这些装置的可靠安全运行问题, 进而使电力系统正常的供电, 人民安居乐业, 工厂企业健康发展。

摘要:继电保护及自动化装置在整个电力系统运行中占有重要的位置, 它能够准确地确定电力系统电力输出、变电等与之有关设备的供电变电安全问题, 并且可以及时针对整个电力系统或者部分电力设施起到控制的作用, 能够及时有效地防止电力系统故障的发生, 进而可以提高相关电力设备的安全稳定的工作水平。鉴于此, 笔者将从继电保护及自动化装置的自身特点, 以及维护修理等方面进行简单的阐述, 希望能够给电力系统的安全稳定发展提供一些理论资料。

关键词:电力系统,继电保护,自动化装置

参考文献

[1]陈光灿.电力系统继电保护与自动化装置技术分析[J].科技向导, 2011, 37 (18) :56-58.

[2]王翰, 严进伟.电力系统继电保护与自动化装置的可靠性分析[J].中国新技术新产品, 2013, 31 (2) :13-15.

继电保护安全自动装置 第9篇

关键词:继电保护自动化装置,运行特点,应用

0前言

近年来, 我国社会经济的发展越来越快, 人们的生活水平也越来越高, 同时人们对电力企业的供电质量要求也逐渐提高, 为满足社会各行业的用电需求, 电力企业必须不断提高电力系统的运行安全, 提高电力系统的可靠性。继电保护对电力系统的稳定运行有很大的影响, 将继电保护自动化装置应用在电力系统中, 能极大的提高电力系统的运行安全, 提高电力系统的运行效率。下面就继电保护自动化装置的运行特点、任务要求、应用、管理等进行分析。

1 继电保护自动化装置的运行特点

在电力系统中, 当出现运行故障后, 继电保护自动化装置能及时将故障信号传递出去, 并做出相应的动作, 同时继电保护装置能将故障控制在一定范围内, 从而为非故障区的正常运行提供保障。在电力系统中, 继电保护自动化装置的应用率虽然比较少, 但当系统出现故障后, 继电保护装置就会发挥十分重要的作用。同时在日常工作中, 继电保护自动化装置能对电力系统的运行设备进行检测, 并控制这些运行设备的参数, 确保设备的正常运行, 从而为电力系统的运行安全提供保障。

同传统的继电保护装置相比较, 自动化装置能有效地提高电力系统的自动化水平, 为电力系统的运行稳定提供保障, 同时自动化装置采用了计算机技术, 能在复杂的环境中, 及时找出故障, 并将故障信号传递给值班人员, 从而帮助值班人员进行故障处理。但自动化装置的抗干扰能力比较差, 同时自动化装置的投资成本比较大, 因此, 加强继电保护自动化装置管理是十分重要的。

2 继电保护自动化装置的任务要求

对于继电保护自动化装置, 在电力系统的正常运行阶段, 要对电力系统运行设备的状态进行全面监控, 确保电力系统的稳定运行, 当电力系统发生故障或者出现异常现象时, 继电保护自动化装置需要及时将故障隔离开来, 并将故障切除。为确保继电保护自动化装置能完成以上任务, 继电保护自动化装置必须满足可靠性、速动性、灵敏性、选择性等要求, 也就是说, 继电保护自动化装置在电力系统正常运行过程中, 要具有可靠的监测分析能力, 如果电力系统发生故障后, 继电保护自动化装置能快速、准确的做出反应, 并选择性的将故障切除, 避免故障对电力系统造成更大的破坏。

3 继电保护自动化装置的应用

在电力系统中, 继电保护自动化装置经常应用在电容器保护、线路保护、母联保护、主变保护等环节中, 其应用范围主要有供电系统、变电站等, 以下分析继电保护自动化装置的应用。

(1) 电容器保护。电容器保护主要包括失压保护、过流保护、过压保护、零序电保护等几种情况, 由于不同的生产单位在功能技术、工艺水平等方面存在一定的差异, 因此, 继电保护自动化装置在应用范围界定、应用领域划分等方面还有没有明确的统一。

(2) 线路保护。在线路保护中, 一般的线路保护是指二段式电力保护以及三段式电流保护, 其中电流速断保护属于一段式电流保护, 限时电流速断保护属于二段式电流保护, 过电流保护属于三段式电流保护。

(3) 母联保护。在电力系统中, 母联保护需要将限时电流速断保护、过流保护同时装配在一起。

(4) 主变保护。在电力系统中, 主变保护主要由主保护、后备保护两部分组成, 其中主保护包括差动保护、重瓦斯保护两种情况, 后备保护包括复合电压过流保护、过负荷保护两种情况。

4 继电保护自动化装置的管理

(1) 检修内容及检修周期

继电保护自动化装置对电力系统的稳定运行有十分重要的作用, 因此, 在日常工作中, 要做好继电保护自动化装置检修工作, 只有这样才能为继电保护自动化装置的正常运行提供保障, 才能确保电力系统的持续运行。一般情况下对于10k V继电保护装置, 要每隔2年全面检修一次, 对于超过10k V的继电保护装置, 要每隔1年全面检修一次, 在检修过程中, 检修人员要认真分析继电保护装置的运行状态, 并对其可能发生的故障进行预测, 针对性制定相应的处理措施, 从而确保继电保护装置的有效运行。

(2) 加强监督管理

在日常工作中, 电力企业要加强对继电保护装置的管理力度, 只有这样才能确保继电保护装置的稳定运行。电力企业要根据实际情况, 制定相应的管理制度, 并将其落实在实际工作中, 从而为继电保护装置管理提供有效地依据。

5 总结

在现代电力系统中, 继电保护自动化装置有十分重要的作用, 并且随着现代科技的不断发展, 继电保护自动化装置在电力系统中的应用将会更加广泛, 因此, 在实际工作中, 电力企业要合理的应用继电保护自动化装置, 从而促进电力企业的持续发展。

参考文献

[1]马燕.继电保护自动化装置运行特点及应用分析科[J].技创新与应用, 2013, (10) :142-143.

[2]杨丽琴, 陈文波.浅谈继电保护自动化装置运行特点和应用[J].军民两用技术与产品, 2014, (07) :97-98.

继电保护安全自动装置 第10篇

关键词:电力系统,继电保护,保护装置,检修分析

前言

随着微机继电保护装置的广泛应用和变电站综合自动化水平的不断提高, 各种智能设备采集的模拟量、开关量、一次设备状态量大大增加, 运行人员可以从中获取更多的一、二次设备的实时信息。但是, 由于目前的微机型二次设备考虑较多的是对以往设备功能的替代, 导致这些设备基本上是独立运行, 致使它们采集的大量信息白白流失, 未能得到充分利用。

电网是一个不可分割的整体, 对整个电网的一、二次设备信息进行综合利用, 对保证电网安全稳定运行具有重大的意义。近几年, 计算机和网络技术的飞速发展, 使综合利用整个电网的一、二次设备信息成为可能。电网继电保护综合自动化系统就是综合利用整个电网智能设备所采集的信息, 自动对信息进行计算分析, 并调整继电保护的工作状态, 以确保电网运行安全可靠的自动化系统。

1 电力系统中运行时出现的状态

当电力系统出现不正常的运行状态时, 继电保护装置能及时发出信号或警报, 通知运行值班人员进行处理;而当供电系统中发生事故时, 它能自动地将故障切除, 限制事故的范围。继电保护及自动装置是电力系统的重要组成部分。对保证电力系统的安全经济运行, 防止事故发生和扩大起到关键性的作用。目前, 有数据表明:电力系统因继电保护引起的事故呈上升趋势, 造成局部电网解列失压, 带来不少经济损失, 对电网安全构成很大威胁。

2 对继电保护装置的基本要求

继电保护装置的基本要求

3 继电保护装置的校验周期及内容

为了保证电力系统故障情况下, 继电保护装置能正确动作, 对运行中的继电保护装置及其二次回路应定期进行校验和检查。对一般10kV用户的继电保护装置, 应每两年进行一次校验;对供电可靠性要求较高的用户以及60kV及以上的用户, 一般每年应进行一次校验。此外, 在继电保护装置进行设备改造、更换;检修后以及在发生事故后, 都应对其进行补充校验。对于变压器的瓦斯保护, 应结合变压器大修同时进行检验。对瓦斯继电器, 一般每三年进行一次内部检查, 每年进行一次充气试验。对运行中的继电保护装置, 应按下列项目进行验:a.对继电器进行机械部分检查及电气特性试验。b.二次回路绝缘电阻测量。c.二次通电试验d.保护装置的整组动作检验。

4 继电保护装置及二次线巡视检查

变、配电所的值班人员应定期对继电保护装置及其二次线进行巡视检查, 内容如下。

4.1 各类继电器外壳有无破损, 整定值的位置是否变动。

4.2 查看继电器有无接点卡住、变位倾斜、烧伤、脱轴、脱焊等情况。

4.3 感应型继电器的圆盘转动是否正常, 经常带电的继电器接点有无大的抖动及磨损, 线圈及附加电阻有无过热现象。

4.4 压板及转换开关的位置是否与运行要求一致。

4.5 各种信号指示是否正常。

4.6 有无异常声响、发热冒烟以及烧焦等异常气味。

5 继电保护装置的运行维护

5.1 在继电保护装置的运行过程中, 发现异常现象时, 应加强监视并立即向主管部门报告。

5.2 继电保护动作开关跳闸后, 应检查保护动作情况并查明原因。恢复送电前, 应将所有的掉牌信号全部复归, 并记入值班记录及继电保护动作记录中。

5.3 检修工作中, 如涉及供电部门定期校验的进线保护装置时, 应与供电部门进行联系。

5.4 值班人员对保护装置的操作, 一般只允许接通或断开压板, 切换转换开关及卸装保险等工作。

5.5 在二次回路上的一切工作, 均应遵守《电气安全工作规程》的有关规定, 并有与现场设备符合的图纸作依据。传统的变电站二次设备检修, 依据《继电保护及电网安全自动装置检验条例》的要求, 对继电保护、安全自动装置及二次回路接线进行定期检验, 以确保装置完好、功能正常, 确保回路接线及定值正确。若保护装置在两次校验之间出现故障, 只有等保护装置功能失效或等下一次校验才能发现。如果这期间电力系统发生故障, 保护将不能正确动作。保护装置异常是电力系统非常严重的问题。因此, 电气二次设备同样需要进行状态监测, 实行状态检修模式。

6 电网继电保护综合自动化系统的功能分析

6.1 实现继电保护装置对系统运行状态的自适应

电网继电保护的整定计算十分复杂, 由于传统的继电保护以预先整定、实时动作为特征, 保护定值必须适应所有可能出现的运行方式的变化。电网继电保护综合自动化系统可以彻底改变这种局面。只要在调度端的服务器安装故障计算及继电保护定值综合分析程序, 依靠从EMS系统获得的系统一次设备的运行状态, 就可以迅速准确的判出当前继电保护装置整定值的可靠性, 如出现部分后备保护定值不配合时, 根据从调度管理系统获得的线路纵联保护及母差保护的投入情况, 确定是否需要调整定值。如需要调整, 可通过调度端服务器向变电站的客户机下达指令, 由客户机动态修改保护定值, 从而实现继电保护装置对系统运行状态的自适应。以上所有计算分析工作, 均依靠调度端服务器实时自动完成, 这样, 继电保护整定值就无需预先考虑那些出现机率很小的组合方式, 从而解决困扰继电保护整定计算工作的不同运行方式下可靠性与选择性存在矛盾的问题。为提高可靠性, 保护定值的自适应可与调度系统的检修申请相结合。

当电网继电保护综合自动化系统从调度管理系统获得计划检修工作申请后, 即通过计算分析, 事先安排定值的调整, 并做相应的事故预想 (如在检修基础上再发生故障时保护的配合关系计算) , 从而大大提高系统继电保护装置的效能和安全水平。

6.2 实现对各种复杂故障的准确故障定位

目前的保护和故障录波器的故障测距算法, 一般分为故障分析法和行波法两类。其中行波法由于存在行波信号的提取和故障产生行波的不确定性等问题而难以在电力生产中得到较好的运用。而故障分析法如果想要准确进行故障定位, 必须得到故障前线路两端综合阻抗、相邻线运行方式、与相邻线的互感等信息, 很显然, 仅利用保护或故障录波器自己采集的数据, 很难实现准确的故障定位。另外, 对于比较复杂的故障, 比如跨线异名相故障, 单端分析手段已经无法正确判断故障性质和故障距离, 因此, 往往出现误报。

6.3 完成事故分析及事故恢复的继电保护辅助决策

系统发生事故后, 往往有可能伴随着其它保护的误动作。传统的事故分析由人完成, 受经验和水平的影响, 易出现偏差。由于电网继电保护综合自动化系统搜集了故障前后系统一次设备的运行状态和变电站保护和故录的故障报告, 可以综合线路两端保护动作信息及同一端的其它保护动作信息进行模糊分析, 并依靠保护和故录的采样数据精确计算, 从而能够迅速准确的做出判断, 实现事故恢复的继电保护辅助决策。

6.4 实现继电保护装置的状态检修

根据以往的统计分析数据, 设计存在缺陷、二次回路维护不良、厂家制造质量不良往往是继电保护装置误动作的主要原因。由于微机型继电保护装置具有自检及存储故障报告的能力, 因此, 可以通过电网继电保护综合自动化系统实现继电保护装置的状态检修。

6.5 线路纵联保护退出引起的系统稳定问题进行分析, 并提供解决方案

随着电网的发展, 系统稳定问题日益突出。故障能否快速切除成为系统保持稳定的首要条件, 这就对线路纵联保护的投入提出较高要求。但是, 在目前情况下, 由于通道或其它因素的影响, 导致线路双套纵联保护退出时, 只能断开线路以保证系统稳定和后备保护的配合。

6.6 系统中运行的继电保护装置进行可靠性分析

通过与继电保护管理信息系统交换保护配置、服役时间、各种保护装置的正动率及异常率等信息, 电网继电保护综合自动化系统可以实现对继电保护装置的可靠性分析。特别是当某种保护或保护信号传输装置出现问题, 并暂时无法解决时, 通过将此类装置的可靠性评价降低, 减轻系统对此类保护的依赖, 通过远程调整定值等手段, 实现周围系统保护的配合, 防止因此类保护的拒动而扩大事故。

7 结束语

我们可以看到电网继电保护综合自动化系统的实现, 将给电网继电保护工作带来一次质的飞跃, 它将能大大强继电保护的效能和可靠性对保证电网安全稳定运行具有重大的意义。希望今后科研、运行、设计人员加强对综合利用整个电网的一、二次设备信息的研究, 争取尽快将此类系统投入电网运行。

参考文献

数字继电保护装置可靠性研究 第11篇

【摘要】随着我国电网改造技术和速度的加快,电网的稳定性有了较好的提高,然而,继电保护设备作为电网中的重要组成部分,对电网的稳定运行发挥着重要的作用,其中继电保护装置的可靠性是运行维护人员需要急切解决的问题,对继电保护可靠性的研究对于开发新的保护原理与配置方案、为保护系统设计及运行提供参考依据具有重要意义。为此,本文将从继电保护的可靠性入手,针对如何加强继电保护的可靠性应采取的相应措施进行了研究。

【关键词】继电保护装置、可靠性分析、措施

【中图分类号】F407.61 【文献标识码】A 【文章编号】1672-5158(2013)04-0061-01

数字继电保护装置因其灵活、可靠、经济等优点正逐步取代传统的保护装置而被广泛地应用于电力系统中,担负着保证电力系统安全可靠运行的重要任务,因此,有必要对其可靠性进行定量的评估和系统的研究分析。但由于数字继电保护装置可靠性涉及的因素较多,评估难度较大,所以到现在为止还没有成熟通用的方法来定量分析数字继电保护装置的可靠性。

1、继电保护装置的可靠性分析

1.1继电保护装置可靠性的含义分析

继电保护作为电力系统安全运行的重要保障,在电力系统发生故障时因其及时有效的保护行业使电力企业及用户免受损失;所以继电保护的可靠性是指保护装置在预定时间内、在规定条件下完成规定功能的能力。一般要求继电保护装置满足选择性、可靠性、速动性和灵敏性要求,能在电网发生故障时陕速、可靠地动作,有效遏制系统状态进一步恶化,起到保障电网安全的作用。关于传统继电保护装置可靠性的研究已经有很多,随着微机保护的发展,微机继电保护装置逐渐取代了传统继电保护装置,针对微机保护的特点运用马尔科夫理论建立其状态空间模型,准确全面评估微机保护装置的可靠性指标。

1.2影响继电保护装置可靠性的因素分析

继电器通过断路器选择性的切除故障,它能够在线监控所保护的区域中电力系统的运行,及时的发现故障,针对故障类型发出相应的报警信息,指导相关的工作人员第一时间切除故障,恢复系统的正常运行。在实际操作过程中,有很多因素会影响到继电保护装置的正常工作,主要有如下几种:

(一)继电保护装置中硬件因素继电保护装置、二次回路、继电保护辅助装置、装置的通信、通道及接口、断路器。这些重要元件作为继电保护可靠性的保障,元件的质量还会影响到主接线的可靠性,所以要想达到系统保护的可靠性,则需要确保继电保护硬件的可靠性和质量达到相关的要求。同时继电保护装置的合理装配是基础,只有保证了起关键作用的模块具有稳定的性能,才能保证继保的高可靠性。例如:在继保装置中,如果发现交流电压的切换箱或者是三相操作继电器箱存在故障,就很可能会引起整个继电装置的误动作。尤其要注意的是,保护装置的通信接口很容易出现通信阻断的情况,一旦通信不畅,就会直接造成机电保护装置的异常运行。

(二)客观环境因素的影响继电保护装置在长时间的运行时,很多部件会受到客观环境因素的破坏,导致其各项功能受到影响。比如:如果在装置周围的环境中存在有含量较重的有害气体或者空气的湿度较大,就会造成电路板的氧化,引起保护装置的快速老化和腐蚀,使得装置接触不良,继电保护装置也会失去相应的保护功能,所以在使用过程中,要关注继电保护装置周围的环境。

(三)继电保护装置系统的软件因素的影响软件编写不正确经常会引起继电保护装置的误动作,造成电力系统事故,目前影响微机保护软件可靠性的因素有:需求分析定义不够准确、编码过程编码有误、测试时没有按照规范进行、定值输入错误及软件结构设计失误等。

(四)主观人为因素的影。影响继电保护可靠性的人为因素不仅涉及到运行部分的继电保护人员和运行值班人员,还应包括安装人员及运行人员。继电保护装置的可靠性依赖于工作维护人员的责任心和专业知识。如果安装人员对相关知识不熟悉,经验不足,没有按照设计的要求进行正确接线,或者是接线工作人员在操作中接错极性以及检修工作人员的不正当操作等,都会导致继电保护装置不可靠性事故的发生,所以不能忽略。

2、提高继电保护装置的有效措施和方法

投入运行后的继电保护装置,会受到复杂运行环境的影响,其性能和各种运行状态不可能完全能够被预测继电保护的,因此,这时就需要制定相应的预防措施,减少隐患的发生,提高继电保护的可靠性。

2.1加强质量的管理

继电保护装置中的各元器件的质量对继电保护的可靠性有着重要的影响,各元器件的故障率及寿命直接影响着继电保护的可靠性,所以在对各元器件选择时要把好质量关。具体有:首先在保护装置投入运行前应严格把守验收关,对保护装置性能和回路进行详细检查,往往可以查找出许多安全隐患。若发现有设计缺陷,可通过验收检查部门及时提出,并向设计人员提出修改意见。其次在系统设备改造中,对继电保护调试工作结束时,变电站工作人员应该参与继电保护工作人员的二次验收工作,避免出现运行人员缺乏对设备的深入了解的尴尬局面,保证运行人员有能力及时处理设备的细小故障。另外,在选购继电保护装置时,也要严格进行质量管理,选择制造口碑好,产品过硬的厂商,不能仅仅考虑经济因素而选择价格低、质量得不到保证的产品。买回来的装置也要经过严格的检验,对于那些故障率高、寿命短的元器件,要严禁入库。

2.2对冗余设计进行优化

通过冗余设计优化使保护装置满足可靠性指标,达到减量增效的目的,实现投资额最小化。通过重复、多数表决、备用切换等硬件冗余设计,可以显著改善可用度、拒动率等可靠性指标,提高系统可靠性。具体有,在对继电保护装置进行设计安装和调试时,要尽量减小晶体管受干扰源的影响。在设计时,要切断干扰的耦合途径,设置必要的隔离变压器和滤波器,加设接地电容,在输入输出回路上采用屏蔽电缆等。由于各种设计方法都有一定的优点和局限,因此,要根据继电保护实际情况,进行合理分析,做出最优选择。

2.3加强继电保护装置技术改造工作

随着科技不断发展,电子技术、通讯技术、计算机技术以及信号处理技术为继电保护提供了良好的技术支持,应充分依靠新技术,提高继电保护技术,不断提高保护系统性能。并及时更新保护校验设备,完善供电网络建设。在不影响正常安全生产的情况下,确保各回路均有足够保护整定时间,使保护装置校验做到应校必校,不漏项,不简化。为快速隔离故障.恢复供电,可以考虑结合配电自动化系统的建设,继电保护与自动化系统相互配合使用,逐步完善电力系统的网络建设和技术设施。

2.4加强日常监管,提高故障处理的能力

为了提高继电保护装置的可靠性,对保护装置需要进行及时的检查,检查各连接点的紧固性,把各连接点的紧固性作为预防事故发生的重点来进行落实。及时发现继电保护装置的异常或存在缺陷的部位,并做好相关的记录,对于那些容易引起误动的保护要及时将其退出口压板,认真分析并且查明原因之后再恢复其状态。另外需要对各专业人员的职业素质进行培训,由于继电保护整定计算是一项严谨细致的工作,需要相关工作人员有较强的责任心和职业道德。

结束语:

继电保护的可靠性研究是保护电网安全的重要课题,继电保护装置有其自身的运行特点,所以需要对其进行定期的检查和维护,及时发现影响可靠性的因素。因此,我们要慎重地对待保护的每一个环节,从设计、购置元器件、检测、维护各个方面做足工作,才能充分发挥继电保护对电力系统的保护作用。

参考文献:

[1]周玉兰,王玉玲,赵曼勇.2004年全国电网继电保护与安全自动装置运行情况.电网技术[J].2005

[2]王泽.关于继电保护可靠性提高措施的探讨[J].中小企业管理与技,2010.建筑科学

继电保护安全自动装置 第12篇

关键词:继电保护及自动装置,异常运行,对策及措施

电力系统继电保护及自动装置是保障系统可靠运行的重要手段, 现代电力系统规模迅速发展的同时, 也带来了更多更复杂的安全隐患问题。研究和应用好的技术和方法, 及时发现继电保护及自动装置的异常运行状况, 缩短分析故障所需要的时间, 快速恢复装置的正常运行, 是电力系统安全运行的迫切要求。

1 继电保护及自动装置异常处理中存在的困难

随着社会经济的发展, 电网结构得到了空前加强, 而继电保护及自动装置也从老的电磁型保护装置发展到现在的全微机保护装置。曲靖电网处于矿产、能源、化工较为密集的地区, 从平时的经验来看, 继电保护装置发生异常后难以处理, 主要表现在两个方面:

首先, 当继电保护装置出现异常的时候, 其表现为非连续性的异常情况;同时, 在出现的在时间上来说, 间断性也时常伴随着, 随机性也可能发生。尤其是后者尤为明显, 加大了运行管理人员在进行装置异常现象的分析查找工作, 增加了麻烦, 导致问题根源不能及时被发现, 也就不能被迅速处理了, 问题不小心就被忽略了。

其次, 继电保护及自动装置的异常现象在消失后, 往往装置又恢复正常。这就给装置的运行埋下了隐患, 在未能准确判断异常现象原因的情况下将装置投入运行, 往往会导致各种事故, 影响电网的安全稳定运行, 严重的还会造成巨大的经济损失和社会影响。

2 加强继电保护及自动装置的运行管理

只有加强继电保护及安全自动装置的全过程管理, 才能有效防止继电保护及自动装置异常情况的出现, 确保电力系统可靠、安全地运行。

2.1 充实继电保护专业队伍, 提高业务技能和职业素质

应加强继电保护工作人员专业技能和职业素质的培训, 高度重视继电保护工作, 充实配备技术力量, 保持继电保护队伍的稳定。专业性强, 技术要求高, 继电保护工作具有以上两个特点, 每位继电保护工作人员都必须经过系统的专业技能培训, 特别是职业素质方面的培训, 有效建立一支敬业爱岗的专业队伍。

2.2 认真落实电力系统继电保护及自动装置反事故措施

2000年, 国家电力公司以[2000]589号文发布了《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》, 在厂网分开后, 新成立的电网公司又陆续出台了很多反事故措施。其中很多措施都对防止继电保护事故作出了明确要求, 各单位必须认真落实反事故措施, 对各项反措的落实情况进行全面的检查总结, 防止继电保护“三误”事故的发生。同时还要严格执行《继电保护及安全自动装置反事故措施要点实施细则》中有关保护及二次回路抗干扰的规定, 保证继电保护操作电源的可靠性, 防止出现二次寄生回路, 提高继电保护装置抗干扰能力。

2.3 认真执行继电保护及自动装置运行规程和有关制度

要进一步加强管理, 及时编制、修订继电保护运行规程和典型操作票。各级调度人员应进一步合理安排电网运行方式, 加强电网继电保护运行管理工作, 提高电网安全稳定运行水平, 充分发挥继电保护效能, 防止由于保护拒动、误动引起系统稳定破坏和电网瓦解、大面积停电事故的发生。继电保护专业人员在检修工作中必须执行电气工作票及二次安全措施单制度, 逐步推广完善作业文件包制度。在电压切换及电压闭锁回路、断路器失灵保护、母线差动保护、远跳、远切、联切回路以及“和电流”接线方式等涉及运行的二次回路上工作时, 应认真做好安全隔离措施。

2.4 加强继电保护及自动装置安装、调试与定期检验管理

应配置专用的继电保护调试设备, 合理使用继电保护仪器、仪表, 正确进行试验接线。对试验数据进行分析, 得出符合实际的正确结论。一旦试验数据发生疑问, 要详细分析, 找出原因, 及时更正。经继电保护公用出口跳闸的非电量保护, 如瓦斯保护、同期合间装置、站用电切换装置等有关的二次回路上工作时, 更应做好安全隔离措施。应根据本单位的实际情况编制继电保护安装、调试与定期检验的工艺流程和二次回路验收条例 (大纲) , 确保二次回路的正确性和可靠性。

2.5 加强日常的巡视、检查和维护

运行人员必须对保护装置及其二次回路进行定期巡视。如发现异常, 应及时汇报电力调度员和有关人员;按保护装置整定所规定的允许负荷电流或允许负荷曲线, 对电气设备或线路的负荷潮流进行监视。如发现可能使保护装置误动的异常情况时, 应及时与继电保护部门联系, 并按管辖范围的划分向有关人员汇报。紧急情况下, 可先行将保护装置停用, 事后立即汇报。

3 继电保护及自动装置典型异常的处理

3.1 双套保护装置当中的一套出现异常时

发生一套保护装置出现故障、异常不能正常运行时 (还保留有一套保护装置可运行) 时, 应及时通知继电保护科日常运行管理专责或继电保护科负责人, 并按《现场运行规程》退出异常保护。

3.2 电气设备无主保护或电网安全稳定装置异常不能正常运行时

电气设备无主保护或电网安全稳定装置异常不能正常运行时, 应立即通知继电保护科负责人, 并迅速向中心主管调度运行领导汇报。

3.3 多条线路同时失去一套主保护时

厂站端的一组直流电源 (包括通信电源) 故障、异常, 致使全厂 (站) 所有设备的一套保护不能正常运行, 致使多条线路失去一套主保护时, 应立即通知继电保护科负责人, 并迅速向中心主管调度运行领导汇报, 并按《现场运行规程》退出不能正常运行的保护。

3.4 多条线路同时失去一套主保护时

厂站端的全部保护直流电源或通信电源同时失去或不能正常供电, 致使全站保护不能正常运行时, 立即向中心领导汇报, 并通知继电保护科负责人并启动相应事故应急预案。

3.5 大面积保护动作跳闸或保护装置不正确动作时

如遇大面积保护动作跳闸或保护装置不正确动作时, 应立即通知继电保护科负责人, 继电保护科负责人应立即组织本专业人员收集保护动作和录波信息, 分析保护动作行为。

4 对继电保护及自动装置异常信息分析处理的展望

继电保护故障处理, 可以建立一个行之有效的信息分析处理系统, 通过这个系统, 将系统发生故障后的所有信息, 能够及时有效完整的传送到相关继电保护部门, 使得所有工作人员都能够及时准确地掌握电网的故障情况, 提高事故的分析处理水平。同时, 继电保护故障系统, 也实现了管理人员在日常运行中对全网微机型保护和录波装置运行状况的动态、实时监测。

还应加强GPS装置的运用管理。一方面可以精确各装置的时间点, 提高系统故障分析的准确性, 有效的减小了因为时间不一致导致的误差。另一方面, 通过这些装置, 继电保护部门也能够在系统故障时可以及时准确有效的进行分析并且做出调整。

5 结论

防止继电保护及自动装置的异常运行是一个综合性的课题, 需要厂家、调度、保护、运行等各部门和工种的人员共同去努力。只有研究和应用计算机、通信、电子以及现代控制理论等最新技术和方法, 开发和生产先进和可靠的继电保护及安全自动装置, 并做好运行维护等工作, 才能保证电力系统的安全稳定运行, 创造更大的价值。

参考文献

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[2]崔大林.继电保护间断性频发异常问题探讨[J].新疆电力技术, 2008, 2 (72) .

[3]袁翥.电力系统继电保护配置的影响[J].广东科技, 2011, 8 (11) .

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