浅谈变电站继电保护的特点及应用
2018-10-19刘辉
刘辉
【摘要】由于我国经济的快速不断发展,电力的需求量也在不断的增高,致使我国电力系统的规模也在不断的扩大,目前人们最为关注的就是电力系统的供电可靠性,为了让电力系统能够更好的安全、经济运行,这就要借助继电保护了。本文简要介绍了变电站继电保护的应用和相应的特点。
【关键词】继电保护;变电站;应用;特点
电力系统继电保护比较系统,如果电力系统自身或者是系统中的电力元件出现了危机电力系统安全运行的情况或者是发生故障时,继电保护装置就会立即启动,将发生故障的电力元件从供电系统中控断路器有选择性的、自动快速的进行切除,保证其他没有出现电力故障的区域的供电正常,并且能让故障电力元件不会再继续受到损坏,又或者是发出警报的声音,引起相关人员的注意,让他们及时的采取相应的措施来消除电力系统故障,从而保证安全正常的供电。
一、变电站继电保护的特点
1.1动作的可靠性
不管是哪种电力设备在没有继电保护装置的情况下进行独立运行都是不被允许的,可靠性是继电保护装置的最基本的特点以及要求。在电力系统发生故障时,继电保护装置应该在规定的范围内作出應该的举措动作,保证继电保护装置在应该发生动作时进行可靠的动作,而在电力系统没有发生故障的时候,继电保护装置不会发生相应的举措动作。
1.2动作的选择性
继电保护装置动作的选择性指的是,当电力系统发生故障时,首先应该让故障线路或者是故障设备自身的保护系统来对电力系统故障进行切除,若是故障线路或者是故障设施设备自身的保护系统或者是断路器没有启动时,相邻的线路保护、设备保护或者是断路器失灵保护来对电力系统故障进行切除。整定上级和下级之间的电网继电装置保护,需要遵循的原则是逐级配合,从而保证电力系统在发生故障的时候继电保护装置可以有选择性的来对故障进行切除。将电力系统产生故障的部分进行切除后,保证其他没有发生故障的电力系统部分仍然能够正常的供电。
1.3动作灵敏性
继电保护装置动作的灵敏性指的是在电力系统发生故障或者是出现不正常运行状况的时候,其在规定保护范围内的反应能力,继电保护装置应该要具有相应的灵敏系数,这主要是通过继电保护装置的整定值实现的。
1.4动作速动性
继电保护装置的动作速动性指的是在电力系统发生故障时,其能动作快速的将故障部分进行切除,从而将电力系统的并列运转稳定程度提高,有效的将用户在电压降低状况下的运行时间进行减少,将发生故障的电力元件损坏程度进行降低,从而对于电弧闪络的绝缘强度进行有效的恢复,继而将再送电的成功率进行有效的提高。
1.5动作正确性
如果说继电保护装置的工作出现了差错,可能会对电力系统的正常运行产生较为严重的影响,从而带来非常大的损失。以往在国内外都出现过电力系统瓦解的现象,从而让大部分地区的农业生产和工业生产不能正常的开展,并且还造成了严重的社会秩序混乱事故,而这些常常是因为继电保护装置不正确的动作所引起的,因此继电保护装置动作的正确性是非常重要的。
二、变电站继电保护的装置
2.1继电保护装置的选择
①对于继电保护装置的选择应该选择技术成熟完善、名牌厂家、性能可靠稳定以及设计完备的,保证装置具有过硬的硬件质量,可以在电力系统中稳定长久的运行;②将变电站的全部保护装置硬件进行标准化,而且还可以进行相互之间的转换,统一保护装置机构的开孔尺寸,从而有利于对装置进行运行维护,对于备件备品能够适当的减少;③在选择保护装置时,要考虑保护装置的测量准确值以及定值误差等,还要充分的将微机保护装置的硬件资源进行有效的利用。
2.2继电保护的配置
2.2.1变压器的保护
保护装置的变压器保护应能可以有效将以下几个异常现象或者是故障进行预防:①电线圈内部各层之间的短路;②电线圈内部以及电线圈引出线上出现的多相短路;③因为外部的短路而造成的线圈中间的过电流;④油面出现降低,压力发生异常情况;⑤铁芯饱和;⑥电线圈中的电流超负荷。
如果变压器的各侧相间产生短路的时候,造成变压器发生穿越性故障的时候,由不带方向或者是带方向的复压启动的零差、阻抗以及过流保护,将跳开各侧或者是本侧断路器的时间进行延长。如果变压内的由于发热或者是其他的异常运行状况导致气体溢出集中到瓦斯继电器达到一定值的时候,将轻瓦斯动作当做信号。
2.2.2线路保护
对于中性点不是直接接地的系统,一般装置的是速断保护以及过流保护,在必要的时候可以装置距离保护。为了将电力系统的供电可靠性进行提高,还配置有一次重合闸。在中性点不是直接接地的电网产生单相接地故障时可以短时间的运行,若是接地的电流比较大的时候,可以考虑增加装置消弧线圈进行反映和补偿接地的相应信号装置。对于电网比较重要或者是复杂的线路,一般要配置可以将线路本身上各种电力故障的线路纵联差动保护以及高频保护进行迅速的切除。
2.2.3电容器的保护
应能防止电容器可能会出现电容器自身的故障或者是引线短路,通常情况下都会配备有带时限的带外熔丝以及速断保护的电容器保护。当电容器的组容量比较大的时候,应视共接线形式,并且可以增加装置差动保护或者是零序保护。在非常复杂的高压电网中,在远后备保护技术的实现出现困难时,可以使用近后背保护的方法。
三、结束语
综上所述,继电保护是实践与理论并重的一门学科,继电保护运行的好坏对电力系统有着很大的影响,因此,对于继电保护在电力系统出现故障时应有的动作行为以及继电保护装置的各个性能都要很好的掌握,如今电力系统的继电保护装置的软件以及硬件上的发展都是非常迅速的,其越来越快速的保护速度、越来越强的功能以及越来越高的集成度,都在一定程度上保证了我国电力系统的可靠、稳定以及安全的运行。
参考文献:
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