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摘要:确保继电保护工作的顺利开展具有十分重要的意义。然而在电力运行中,继电保护极易受到高强度磁场环境的干扰,出现保护误动或者是拒动问题的出现,严重影响到电力系统的安全稳定运行。所以,进一步对造成电力系统继电保护干扰的原因进行分析,提出有效的继电保护防护措施则尤为重要。本文探讨了电力系统继电保护干扰原因及其防护方法。
关键词:电力系统;继电保护;干扰原因;防护方法
电力系统继电保护将在当前微机继电保护的基础上逐渐向着计算机化、网络化、一体化和智能化的方向发展。这就要求我们在实际的工作中真正落实好安全管理工作,加强运行维护检修管理,防止安全事故的出现,才能够真正取得电力系统零事故的良好效果,这对于维护电网稳定,提高运行效率具有极为重要的意义。
1电力系统继电保护干扰原因
1.1雷击
变电站接地网触击由于高阻抗,当接地部件或由避雷器变电站,因雷击地线从装置中到在地面产生的暂时性的高频电流,将对地面网络系统变电站增加状态的潜力,很有可能损坏其保护装置故障或损坏敏感的设备和控制回路。
1.2高频干扰
如果电源系统的隔离开关动作速度慢,当两个隔离开关操作时,开关触点会产生电弧闪络,通过接地电容元件流入地面网络的高频电流,将造成升高的地电位。在触点之间生成高频电流,在电流周围产生强电场和磁场,从而导致电力设备的过电压故障,同时引起与之相关的次级电路和一个次级装置故障。另一方面当周围有高频干扰,电平超过设备允许的干扰等级时,将会对设备的逻辑元件进行干扰,从而导致保护装置不工作,整个保护装置自保护动作,由于逻辑异常自动退出保护功能,系统的稳定性造成极大的损害。
1.3辐射干扰
在当今社会,对讲机和移动通信工具的广泛使用,已经是我们生活中不可或缺的部分,在这些同学设备周围会产生强大辐射,并且伴随着相应的磁场。如果将这个辐射磁场防止在较灵敏性的电子设备附近。将会产生高频电压感应磁场环,在保护装置中产生一个假信号源,从而导致保护装置的不正确动作。
1.4直流电源干扰
当在变电站的接地故障时的变电站到网络并流经地面网络接地电阻,使变电站接地栅极电位是比接地故障接地电位越高接地故障电流,该电位的大小取决于接地电阻和电流流入大地的大小,根据中国的最大达到每千安的故障电流10V的有关规定。若DC回路故障,会对设备产生瞬时断电故障,并且由于噪声会抑制电容的分布,而直流的恢复需要极短时间,若越长时间得不到恢复,会对电子设备内部造成损坏,导致短暂的中继电位差,从而影响整个保护系统。
2电力系统继电保护干扰的防护方法
2.1有效协调继电保护设备的操作人员
在对电力系统进行继电保护的过程中,应该尽量让调度人员、继保人员以及运行人员都加入到继电保护的过程中来,这三类工作人员必须保持步调和思想上的统一,提升工作人员的合作精神、创新意识、以及保护意识,并且能够清楚地了解到自身的岗位和职责,使工作人员都能够各尽其责。
2.2对二次设备进行检测
随着计算机技术的快速发展,也带动了我国微机自动装置的发展和完善,从而也为二次设备的检测提供了一个良好的设备支撑。在对二次设备进行检测的过程中,要仔细分析继电保护设备的相关特点,加入微机自动检测程序,有效安装各个部件和设备。在对设备的管理过程中,在对设备进行时,要与微机的在线监测诊断装置的运行状态紧密结合;此外,电力企业也要加大不断丰富和完善检测技术方式,利用各种科学、先进的方式进行设备的二次检验。
2.3降低接地电阻,完善接地措施
为了降低暂态电位差对电力系统的影响力度,技术人员需要在电力系统工作中降低一次设备的电阻,以此提高继电保护装置的灵敏度,可以将避雷器、电流和电压互感器等设备连接在一起,组成一个低电阻的接地网,使其可以更加有效的控制电流流量。完善接地措施的目的是降低电位差,可以在电力系统运行中,确保接地网络全部属于等电位,这样可以在电流发生变化时及时调整输电设备和继电保护装置。具体的完善措施包括:采用滤波器进行二次接地、对高频电缆的屏蔽层采取保护屏接地铜排,这两种基地措施的应用可以在很大程度上提高继电保护装置的性能。
2.4采用智能监控技术
继电保护干扰解决对策应该与现代化科学技术连接起来,通过应用智能监控技术对发电过程进行实时监控,通过使电网运行可以在系统化、统一化的条件下进行。采用智能监控技术可以提高人机交互能力,监控技术可以对电力系统零件的温度进行全面的监控,从而提高整个系统的监测能力。现代化科学技术与继电保护装置的结合会进一步体现出继电保护装置的特点,可以提高电网运行的安全性和准确性,同时多学科知识的同时运用,也可以加快问题处理的速度,避免影响到社会生活和发展的进程。技术人员要充分利用现代化安全技术,提高自身的安全意识,利用自己纯熟的技术能力在第一时间发现电力系统存在的故障。
2.5控制直流电压脉动系数
在直流系统中,直流电压脉动系数很大,导致晶体管和微机保护经常发生不正常运转的现象,我们可以将原硅整流装置改造为整流输出装置,这样输出交流分量小并且可靠性高,这样就形成集成电路硅整流充电装置。而对于平时阴雨天或雨季比较潮湿的天气情况之下,会发生直流失电的现象,这就需要将升压站户外端子箱中的易老化端子更换为陶瓷端子,这样可以提高二次绝缘,然后进行二次回路的整改,将控制、保护等步骤分开进行,随后查找直流失电的问题,安装熔断器分路开关箱,对避免直流失电起保护作用。而我国的电路规定电压是110kV、220kV,因此要将不满足要求的电网进行更换微机线路保护。
2.6电力系统应重视低压配电线路的保护
目前,我国的配电线路主要是以10kV电压等级为主,而这种电压等级在配电线路结构上,往往一致性是非常差的。此外,电力系统在运行过程中,可以以一般电网运行保护装置的情况为基础,同时也可以充分借鉴其运行经验,在此基础上,运用规范的保护整定的计算方法对电力系统运行中出现的各种情况进行计算,这样便可以对电力系统的低压配电线路的情况进行具体检查,重点检查其是否符合要求。
2.7在系统设计中采用计算机和网络通信技术
随着计算机技术的不断发展,计算机控制的继电保护系统是今后应用的潮流,计算机因为其无人看管、高度智能、有效运行时间长,可有效的节约人力成本6在计算机继电保护系统中,软件算法是其核心,软件出错将导致保护装置出现误动或拒动,所以在软件设计的时候要考虑用户的现场环境中的不确定因素,要大量的制定其软件纠错机制,由于软件内部逻辑复杂,运行环境不断变化,不同的软件失效机制有不同的错误体现,所以要提高软件的可靠性,适量的增加其软件的编码纠错、软件程序锁、冗余校检等技术措施,提高系统的可靠性。
综上所述,电力系统中最为重要的便是继电保护系统,它对于整个电力系统安全稳定的运行具有重要意义。随着我国电力事业的不断发展,相关继电保护技术已成进入了新纪元。因此,技术人员必须吸收国内外先进的技术,制定更加完善的检验方法,从而确保电力系统能够稳定供电,提高电力企业的经济效益以及社会效益,实现电力企业可持续发展的重大战略目标。
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