简介: 摘 要:电力系统供电质量是保证社会正常发展的重要基础,电力公司需要不断优化电力系统,提升供电的质量和水平。电力系统继电保护二次回路的运行情况直接影响到电能质量,因此电力公司需要强化对电力系统继电保护二次回路的检修和维护工作,合理分析继电保护二次回路中出现的故障,从而采取合理的检修方案和维护措施,以保证电力系统继电保护二次回路的稳定运行。 关键词:电力系统;继电保护;二次回路;检修 1 电力系统继电保护二次回路简介 1.1 电力系统继电保护二次回路结构组成 在继电保护装置的保护、监视、调节与控制中,电力系统继电保护二次回路能够发挥关键作用,应用回路的连接依靠各种低压电器设备。系统组成包括了测量部分、逻辑部分和执行部分。二次回路内部由供电电源、输入信号、测量单元和开关等构成,不同结构之间相互协调,共同保障电力系统继电保护二次回路的稳定运行。电力系统的运行状况,直接受到继电保护二次回路运行质量的影响,加强其检修与维护,是当前电力系统性能提升的关键点。對于电力系统继电保护二次回路检修的专业性要求较高,但是维修成本相对较低。 1.2 电力系统继电保护二次回路的优势 首先,二次回路的可靠性较强。继电保护二次回路的应用,能够减少外界环境对装置造成的腐蚀,其抗低电磁的性能也能够提升系统的抗干扰能力,保障系统的稳定运行。其次,二次回路的建设成本较低。继电保护二次回路在初期建设和后期检修维护中,不需要过多的人力、物力和财力,大大降低了电力企业的成本投入。再其次,电力系统继电保护二次回路具有安全性的特点。继电保护二次装置的性能较好,特别是随着科学技术的不断进步,其运行性能得到了有效提升,能够在系统中及时动作,提高电力系统运行的安全性。此外,继电保护装置易于维护和检修,能够对故障问题进行提前预防,避免重大安全事故的发生。最后,二次回路的自动化程度较高。在二次回路中采用自动化控制的方式,使得信号的发出和动作更加迅捷,运行的稳定性与连续性能够得到有效保障,真正促进保护装置功能的发挥,提升系统运行可靠性。 1.3 电力系统继电保护装置的状态识别 对于设备初始状态的了解,是进行二次回路检修的基础与前提。首先应该保障初始设备的质量,对其进行全面检查,避免在系统建设中应用质量不合格的产品。对于设备的初始信息进行了解,例如铭牌数据、出厂数据和特殊实验数据等,有助于后期的维护检修。对于设备的运行数据进行检测,及时发现数据异常状况,有助于提升工作人员的检修效率,防止发生意外事故。加强对设备的监测与实验,运用先进的技术与设备,提升电力系统的运行质量,比如变压器绕组变形和红外线热成像技术等。 2 电力系统继电保护二次回路常见故障 2.1 二次回路的线路破坏 在电力系统继电保护二次回路运行的过程中,容易出现切断功能障碍,这将会导致电路的运行质量受到严重影响。在操作电力系统继电保护二次回路时,出现的熔断和闭合不良等状况,会对整个电力系统的运行产生影响,使得系统可靠性降低。如果电力系统继电保护二次回路的线路出现严重损坏,可能造成电力系统的瘫痪,不仅影响供电质量,而且可能对工作人员的生命财产安全造成威胁。 2.2 二次回路的容量破坏 自动控制是二次回路的主要控制方式,能够有效提升供电质量,但是在运行中出现的容量破坏问题,也会给系统带来严重影响。当故障发生在二次回路的运行过程中时,对于其容量的大幅度占用会导致相关电气设备的运行质量受到影响,比如断路器和差动保护等。 2.3 电力系统继电保护二次回路的数据破坏 当电力系统继电保护二次回路的运行质量出现问题时,就会导致波动状况的出现,使得传输数据存在误差,不利于用电数据的计量。在电力公司的运营过程中,电量计量的精确性不仅关系到公司的经济效益,也与用户的合法权益密不可分。电力系统运行的质量也会受到继电保护二次回路数据破坏的影响,对于线路的运行状况不能够进行有效监测,使得系统运行的安全隐患不能及时发现,导致其风险系数增加。 3 电力系统继电保护二次回路的检修措施 3.1 二次回路的调试检修 当故障出现在继电保护二次回路的运行中时,检修人员应该根据故障类型及产生原因采取针对性解决方法,加强二次回路调试的检查,能够有效降低原有故障再次发生的概率,保障电力系统的高效运转。在电力系统继电保护二次回路的调试工作中,主要通过计算机网络模式的形式进行,这对于故障隐患的查找能够起到关键作用。计算机网络模拟的方式,能够减轻检修人员的工作压力,提升继电保护二次回路调试的工作效率,故障的检查更加精确。只有在经过反复调试且确保二次回路的故障隐患都被消除后,才能够在电力系统中运行继电保护装置。 3.2 二次回路的功能检修 二次回路的运行质量会对整个电力系统产生直接影响,加强其功能的检查与维护,是提升二次回路性能的重要途径,也是提高系统运行可靠性的关键措施。在对其功能进行检查的过程中,主要是针对模块设计、系统模块结构图和硬件结构等进行检查,避免功能故障带来的运行问题。加强电力系统运行传输信息的分析,能够及时发现信息传输过程中的异常状况,以便采取针对性预防与解决措施,提升系统安全性与稳定性。 3.3 电力系统继电保护二次回路的结构检修 继电保护装置能够电力系统运行的安全起到良好的保障作用,当继电保护装置出现故障时会对其保护功能产生影响,而且降低系统运行的稳定性。因此,应该对二次回路的结构进行检查,通过分类处理电力系统运行中的信息,提升电力系统的自动化操作水平。在检测电力系统继电保护二次回路的过程中,可以采用模拟仿真的方式,以实测参数为基础对数据库进行不断完善,通过定值计算、审核与检验,对回路结构中存在的问题进行分析与解决。二次回路的运行结构具有一定的复杂性,其中存在的元器件也繁杂多样,加强元器件的检查与维护,也是提升二次回路运行质量的重要途径。每一种元器件的故障与损坏,都可能对整个系统运行产生影响。 3.4 电力系统继电保护二次回路的电流检修 继电保护装置的差动保护效果,受到回路中电流互感器的影响,在差动保护模式的构建过程中应该对电流互感器重點关注,以提升系统的保护性能。电流互感器型号的选择,会对其投入运行后的可靠性产生直接影响,差动保护专用 D 级电流互感器的使用能够切实提升继电保护装置性能。因此,应该对电流互感器的质量进行严格把控,避免质量不合格的产品出现在电力系统继电保护二次回路当中。对差动保护回路二次负荷的误差进行有效控制,为了保障二次回路运行的稳定性,除了应该对电流差动保护进行检查之外,还应该对变化差动保护加强关注,比如对比率差动保护的检查,能够有效提升故障诊断性能。当继电保护二次回路电流增加时,应该对保护装置性能进行强化,避免出现误操作和误动等状况。对于回路电流进行实时监控,避免电流过大对系统造成的影响。 4 结语 电力系统的运行质量,直接关系到社会各领域的用电状况,通过对继电保护二次回路的检修,能够提升电力系统的安全性与稳定性,保障供电服务质量。应该对保护装置的性能及特点进行深入分析,明确故障的类型及产生的原因,才能够制定针对性检修方案。检修人员也应该加强专业知识与技能的学习,掌握先进的检修技术,为检修工作的顺利进行提供保障。
简介: 摘要:在社会经济发展中,各行各业都需要电力能源的支持,因此,人们对电力系统稳定性与安全性的要求越来越高。实际表明,继电保护故障不仅大幅度限制了人们的生活,还严重影响着生产工作。因此,如何处理好电力系统继电保护问题,也是目前电力系统发展中最亟待解决的问题。 关键词:继电保护;故障;检修技术 引言 在电力系统运行的过程中经常容易发生的故障,就是单相线路的短路,而两相线路和三相线路在运行的过程中也会经常发生短路的故障,在发生短路故障的时候,电力系统中的继电保护就可以很好的保证电力系统的稳定运行,而故障检测则可以准确的判断出短路故障的发生位置,从而及时的进行维修处理,恢复电力系统的运行。 继电保护是电力系统的重要保护装置,其主要是有测量、逻辑及执行三部分构成。其中,测量部分也就是将保护对象的输入信号与设置的数据进行对比,从而保证保护装置相应逻辑功能的实现,再经过执行部分发出相应的警报信号,做自动跳闸处理等,以此保护电力系统安全。从多个角度进行分析,可以将继电保护装置分为如下几种:按照继电器的制造工艺可以分成机电型、整流型等几种;按照其逻辑判断原理进行划分,可以分成电流型、电压型等几种。不管是以上哪种类型的装置,都需要满足可靠性、安全性、灵敏性等要求。一旦电力系统出现故障,能够立刻做出反映,保障电力系统运行安全。 2 电力系统继电保护常见故障分析 2.1 开关故障 继电保护中的开关设备故障主要是因为保护系统同电力系统之间无法匹配而导致的,对于保护装置的选择,实际上是拥有一定科学依据的,而电力系统中初始的继电保护设备往往会同其它的设备相互联系在一起。但是随着工作量的增加,对于系统的使用时间也在变长,在缺乏保护装置的情况下,就会导致设备老化。当设备开关无法满足实际需求,系统也就不能完成相应的检测工作,最后,所存在的问题就是电力系统的运行状况必然会受到一定的影响。 2.2 二次回路故障 二次回路异常是经常会出现的问题,造成这种情况的主要原因,就是短路或者是二次电力回路故障,当问题比较严重的时候,就会导致保护装置无法正常运行。此外,当 TA 和 TV 的比差,无法满足规定的要求时,也会影响到电力系统的正常运行。 2.3 高温故障 在继电保护设备运行的过程中经常由于一些设备的高温,从而导致继电元件发生了损坏。比如说继电保护设备中的电压互感器二次侧故障,就是由于局部的电路发生了温度过高,导致了该故障的发生。 2.4 微机保护装置故障 结合微机继电保护装置的基本特征,微机保护装置故障可能会有下列几个不同的诱发因素:电源。输出功率不足会,导致输出电压降低。如果电压降低的太多明显,电路基准值也将有所改变,甚至出现电路时间变短等诸多不同的问题,干扰逻辑配合。严重时,逻辑功能还将出现误判。特别是事故出现时,出口、信号以及重动继电器等均会动作,电源应当要有绝对的输出功率。一旦现场真的有了事故,微机保护再也不能传递后台信号,更不可能重合闸,我们需分析输出功率是不是降低了。逆变电源,必须抓好现场管理。除了要定期检验,还应遵守行业的规程。干扰与绝缘,微机保护原本就缺乏较强的抗干扰性,对讲机或是其他设备基本上都是在保护屏附近使用,这就可能导致逻辑元件出现明显的误动作。一般来说,很多微机保护装置都装配的有些集中,布线非常密集。使用时间久了,接线焊点可能会留下很多静电或是尘埃,易搭建起导电通道,这也是继电保护故障的高发地。