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摘要:在电气设备运行的过程中,高压线路保护能够有效确保电气运行的安全和稳定。相关工作人员应当对电气运行中的高压线路保护问题着重加以分析和研究,从而提高自身的专业水平以及综合素质。针对电气运行的高压线路保护问题,应当结合实际,采取合适的方式加以解决,从而保障电气运行的高效性以及安全性。本文将对电气运行中的高压线路保护问题进行探讨。
关键词:电气运行;高压线路;保护问题
引言
在线路保护中,确保高压线路运行下的电气安全是其重要环节。电气运行中的高压线路具有电压高、线路长和输送功率大等特点,这些特点很容易导致高压线路保护的目的不同。尤其是对于一些特高压电气设备,对其电气运行中的高压线路保护是现阶段电力企业面临的重大挑战。所以,电气运行中的高压线路保护还存在很多问题需要我们进一步解决。因此,现阶段研究电气运行中的高压线路保护问题具有非常重大的现实意义。
1高压线路保护分析
在电网环网稳定和安全的基础之上,才能对高压线路进行保护。在我们的高压电线路保护的过程中,更多地是应用双重保护的方式,其中包括主保护和后背保护两种不同的形式。可见,在实际的工作中,对于线路保护工作来说,工作所涉及到的环节比较多,复杂性也相对较强。因此,保护线路的安全性和稳定性就显现出其重要性。但是,电力系统在运行中,涉及到的线路所承受的最大功率之间存在着明显的差别,其中比较常见的就是220kV的电力线路,这种线路类型主要选择的是合环运行的模式,在进行输电和配电的过程中都能够达到一定的要求。当然,不可避免的也会出现这样或者是那样的问题。比如,如果线路运行的方式不科学,就很容易出现系统热稳定问题比较突出或者是破坏性比较大。因此,对线路进行保护就存在着一定的困难。由于这些问题的一直存在,需要工作人员加强对高压线路的保护力度。在做好电力线路配置科学性的基础上,以主保护为基础,不断提升后背保护的力度。
2高压线路保护常见的问题
2.1系统电压问题
对于系统电压问题而言,其主要包括两种,即电压过高与电压过低。若出现电压过低故障,在进行护理过程中主要选择以下两种方式:第一,对相关表计以及相关设备情况进行检查,对测量回路进行判断,确定其是否有异常情况出现;第二,在确定出现系统电压过低故障情况下,应当注意及时调整系统电压,从而使机组无功出力得以提高。对于系统电压过高故障而言,其发生因素主要包括两种,其中一种为某机组无功输出发生异常,从而导致电压过高,在这种情况下,应当注意对无功输出进行调节,一直到其达到正常值,若电压仍旧比较高,应当在允许范围内尽可能将各机组无功输出有效减少;另外一种为网络结构发生变化而导致电压过高,这种情况下部分线路负荷会出现异常,此时应当对各机组有功出力及无功出力适当进行调整。
2.2频率异常
频率异常的主要故障现象,就是系统的频率或者是额定的频率之间出现了偏差的问题,如果超过了0.2Hz,AGC的投入量也超过了0.1Hz,这种现象的出现会直接影响到发电机或者是系统的运行速度和效率。如果这种现象时刻存在就会直接影响到系统的正常运行,进而产生严重的安全隐患。
2.3系统振荡
从高压电系统运行的过程中可以看出,出现系统振荡的现象也是比较常见的,主要是电流、电压等指示系统和指数等进行周期性的摆动。就像灯泡也会出现忽明忽暗的现象一样,机组在运行的过程中也会出现一定的异常轰鸣声,这就是系统振荡问题的主要表现。
2.4开关跳闸
开关跳闸的主要故障现象,就是相关的设备和装置出现了开关跳闸断开,光字牌按钮连续出现红闪的现象,监控系统上的相关指示灯都为零。可见,这种现象的存在说明系统和设备的运行都受到了严重的损坏,需要及时对其进行处理。
2.5母线故障
母线是电压配电设备、变压器之间的连接线路,主要的作用是汇集以及传输电能,对于电力系统具有重要作用。如果母线发生故障,不但电气设备的参数发生混乱,而且引起母线开关跳闸,导致母线电压为零。母线故障说明高压线路存在较为严重故障,相关工作人员应当引起重视。
2.6开关失灵
开关如果出现了故障,报警系统也会响起,开关相应的指示灯的亮灭情况也受到了严重的影响。电流、电压以及功率的相关指示灯也会出现失常或者是为零的状态。
3电气运行中高压线路保护问题的措施
3.1系统电压问题
3.1.1对相关表计以及相关设备情况进行检查,对测量回路进行判断,确定其是否有异常情况出现;
3.1.2在确定出现系统电压过低故障情况下,应当注意及时调整系统电压,从而使机组无功出力得以提高。
对于系统电压过高故障而言,其发生因素主要包括两种情况,其中一种为某机组无功输出发生异常,从而导致电压过高,在这种情况下,应当注意对无功输出进行调节,直到其达到正常值;另外一种为网络结构发生变化而导致电压过高,这种情况下部分线路负荷会出现异常,此时应当对各机组有功出力及无功出力适当进行调整。
3.2系统振荡故障
3.2.1应当检查是否是由于发电机失磁而导致的,若是由该因素而导致,应将失磁机组由系统中解列;
3.2.2应当尽可能在手动状态下将AVR输出增加,对于处于自动状态AVR而言,系统应当任由其动作;
3.2.3当若系统振荡频率过高,应当将发电机有功减少。在系统实际运行过程中,应当注意的一点,是在系统发生振荡情况下,不可将主接线方式随意更改,同时应当注意对运行线路限额进行严格监视,从而保证其处于规定数值之内。
3.3开关故障
3.3.1应当对表计、开关状态以及保护动作情况进行检查,从而对故障原因以及范围进行判断;
3.3.2在投用重合闸装置情况下若开关拒动,不可强行推送,并且应当详细检查开关设备;
3.3.3对于系统潮流变化情况以及设备过载情况进行进一步详细检查;
3.3.4在确定保护误动或者故障处理完成情况下,方可投运跳闸线路。当有开关失灵情况发生时:①应当依据开关跳闸、保护动作以及表计指示与发生事故时系统运行方式等相关情况,对拒动开关工作状况进行判断;②应当对现场情况进行全面检查,从而确定故障范围以及原因;③倘若原因为开关拒动,则在拒动开关两侧未加载电压情况下,将两侧刀闸迅速拉开,然后进行检修,找出并消除故障恢复设备正常运行状态。
3.4母线故障
3.4.1应当对母线上所有连接开关进行检查,观察确认其是否跳开;
3.4.2对运行过程中的母线、线路以及发电机组进行调整,对220kV联络线进行监视,观察其是否过载;
3.4.3将厂用备用电源恢复运行;
3.4.4对故障母线以及连接元件进行全面检查,将完好设备冷倒,一直到母线运行正常;
3.4.5若母线中故障不明显,则应当对母线绝缘电阻进行检测,在绝缘正常情况下可利用外来电源对空母线进行充电;
3.4.6在消除故障之后,将母线运行方式恢复正常。
结语
总之,在电气运行过程中,高压线路的保护是一项十分重要的工作。在保护高压电路过程中,应当尽快对线路中所发生的事故利用有效方法进行处理,从而保证高压线路得以安全运行。相关工作人员应当将这些措施及方法熟练掌握,并且有效运用,从而确保高压线路运行的安全性和稳定性。
参考文献:
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