继电保护常见故障范文篇1

摘要:我国电力系统的发展必须以继电保护的发展来保驾护航,随着我国电力事业的进一步改革,对继电保护的要求也越来越高。为保证系统的稳定安全运行,对继电保护的常见故障进行分析有重大的经济意义。本文首先介绍了变电站继电保护的常见故障,其次分析了处理故障的要点,再次介绍了变电站故障处理的措施,最后介绍了其发展前景。

关键词:变电站;继电保护;常见故障;处理措施

随着我国社会主义的不断发展和经济水平的快速提升,电子信息的发展也日益蓬来,这也导致了我国的用电状况时刻面临高峰期。为解决该问题我们需要先进电子设备的引入,还需要一批有深厚基础理论知识的技术人员。技术人员必须要有过强的故障维修知识、能力和经验,这样,当故障发生时,就可以及时发现并很好地解决,从而避免许多不必要的损失发生,更加可以保障电力运营的安全性。

一、变电站继电保护常见故障

1.干扰方面的故障

干扰方面的原因导致继电保护装置产生故障其中主要包括:微机系统的抗干扰能力较差,当周围存在通信设备时,变电站继电保护装置会受到通信信号的较大干扰,使得继电保护装置中的逻辑元件对外界环境产生错误的判断,而发生误动作,即继电保护装置产生故障。

2.定值整定故障

定值整定故障主要表现在:在电力调度过程中出现调度错误或者继电保护工怍人员的整定值输入错误;整定值的运算结果错误导致系统运行出现偏差;继电保护设备老化,未及时更换而导致的定值整定故障;定值整定故障大都是由于人为因素导致的,主要表现为系统运算结果出现偏差或者错误。

3.隐形故障

根据变电站继电保护故障统计结果显示,隐形故障是导致停电事故的主要因素,并且对变电站运行的可靠性影响较大。电力企业在工作过程中要加大对隐形故障的排查力度,对容易发生跳闸元件的运行状况给予高度重视,当发现隐形故障时迅速采取处理措施,以减少对其他工作的影响。

4.插件绝缘故障

变电站保护设备线路较为复杂,且集成度非常高,线路排列紧密,如果设备运行时间超过一定期限,由于静电的影响会使得接线焊点周围汇集大量的静电微粒,这就使得接线焊点和周围焊点之间产生导电通道,从而导致继电保护装置出现故障。

5.CT饱和故障

CT二次系统中主要用于对各种二次侧的异常保护,当发生过电压故障时可通过保护器的动作使得二次侧短路,面板上自动显示故障部位,当故障排除后,系统可重新投入运行。当系统出现故障时将会产生瞬时快速增加的短路电流,导致CT发生饱和现象,从而使得继电保护装置无法正常工作。

二、处理变电站继电保护故障的要点

1.做好故障信息的记录工作。处理变电站继电保护故障时,工作人员要严格按照相关的操作规范进行故障信息的记录工作,采用及时记录的方式对故障设备的名称、型号、故障特点等相关数据信息进行记录,检修人员根据记录的故障信息进行分析故障类型,并制定有效的处理措施。

2.考虑人为因素的影响。针对继电保护产生故障的原因,并要全面分析各种可能导致该问题的原因,如果仍然无法判断故障a生的主要原因就需要考虑人为操作的影响,从而实现故障原因的准确判断。

3.注重元件的更新工作。由于电力设备的长时间运行,会存在设备的老化,从而导致继电保护设备出现故障,检修人员在处理变电站继电保护故障时,要以设备的运行状态为依据,检修元件是否存在故障,一经发现立即进行元件的更换,以实现故障范围的有效控制,使得电力系统安全可靠运行。在实际工作中,经常会发生已经搜集各种数据,并对数据进行了详细的分析和研究,但是由于数据具有不确定性,难以确定有效的解决方案,这就要求故障检修人员要严格执行相关的管理制度,全面了解设备的运行状况,考虑人为因素对设备的影响,排除故障后应及时总结设备的运行规律,以便后续故障处理工作顺利开展。

三、变电站继电保护故障的处理措施

1.分阶段处理措施

(1)在通道处于脱开状态时,接入75Ω负载,并查看设备的自收自发的状况,以实现对设备故障部位的精准判断。

(2)进行接入通道之中,检测通道的电平差,全面掌握通信电缆的运行情况,从而实现对故障点的精准判断。

(3)检查有线传输信号通道,检查其中是否存在异常情况。

(4)在通道口解开之后,进行短接内回炉,短接成功之后,进行外侧的短接,根据信号的接受状况判断通道的连接状况。变电站继电保护装置中的分阶段处理方法能够实现短时间内变电站继电保护故障问题的有效解决,从而使得变电站和电力系统正常安全运行。

2.分析处理措施和电位变化的处理措施

在变电站继电保护故障处理中传动操作中时常发生跳闸,跳闸之后迅速完成自动重合闸的现象,继电保护维修人员针对此种现象,结合往常故障处理经验可知微机系统产生故障后,容易发生跳闸,跳闸时间间隔一般为21秒,重合闸充电时间持续同样为21秒,即跳闸时间和重合闸时间一致,然后以llOkV线路的开关重合回路的工作原理为依据,导致故障产生的原因主要是充电时间远超过规定的时间限制,处理变电站继电保护故障中电位变化法经常被使用。电位变化法主要是根据二次回路中各个节点上电压和电位的变化情况,以此为依据进行具体确定故障部位。它主要适用于开关处于拒分状态或者拒合状态指示灯发光不正常的情况,利用保护传动试验的方法检查开路是否存在故障。分析处理法和电位处理法是变电站继电保护故障处理中的常用的两种方法,在方法的具体选择上,相关工作人员要根据设计情况选择最佳的方法,以实现故障的有效解决。

3.技术人员经验判断的处理措施

变电站继电保护故障产生的原因较为复杂,相关技术人员处理故障时,自身除了具备相关的专业知识之外还要具有丰富的工作经验,大部分技术人员为了实现故障及时排除,在日常工作中要注重对各种故障成因相处理方法的分析,当再次遇到相同的故障时能够短时间内排除故障。技术人员经验判断法在实际变电站继电保护故障处理中十分常见,尤其在特殊情况下,技术人员只有具有丰富的工作经验才能实现故障的迅速解除,减少因此而带来的经济损失。电力企业为了实现降低自身损失,通常会聘用具有多年工作经验的技术人员负责变电站继电保护故障处理工作。

四、变电站继电保护的发展前景

当前科学技术的发展使得变电站自动化程度越来越高,远程自动化已成为变电站的未来发展趋势。该系统设计最基本的要求就是确保整个电力系统的运行的安全性和可靠性的前提下,实现设备智能化的无人操作,从而保证各项设备运转数据的准确记录,为电力调度提供准确依据。简而言之,在选择变电站继电保护设备时,最主要的设备稳定性的高低,其中包括继电保护设备在数据采集,在线监控、运行等各方面的稳定性,此外还要将设备扩展性的高低作为其选择设备的依据。电力企业要建立完善的继屯保护责任制度,针对容易出现故障的线路安排专门的工作人员定期检查和维修,此外还要注重继电保护系统相关机械设备,如果出现元件破损的现象要及时更换和维修,并将破损的零件进行回收,记录故障情况和运行状况。加大对检修人员工作的监督和检查,避免在检测和维修工作中出现失误,以提高变电站故障检修效率,保证整个电力系统安全可靠运行。

五、结语

及时、有效的处理变电站继电保护的故障是一个重要课题,是保证电力系统正常运行的基础。为了提高工作效率,提高经济利益,就必须对继电保护可能出现的故障进行系统分析,总结出一套详尽的故障处理方案,结合专业素质过硬的技术人员,才能有效处理继电保护的问题。

参考文献:

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关键词:电力系统;继电保护;常见问题

引言

继电保护装置是电力系统中必不可少的电气保护设备,对继电保护装置的要求是无论它处于负荷、短路、开路、接地等诸多故障状态时,都要求能够灵活、准确的动作,因为当继电保护装置发生故障时,不能可靠的监视和保护电力系统的各种情况,将可能引发大的事故;所以为了能够保证电力系统的正常运行和预防安全隐患的发生,要及时发现电气故障隐患及找到相应的隐患解决方法,以提高电力系统的可靠性和自动化程度,提高继电保护装置的正常运行,减少维修次数。

一、电力系统继电保护的意义

继电保护可以保障电力系统的安全、正常运转。因为当电力系统发生事故或异常时,继电保护可以在最短时间和最小区域内,自动从系统中切除故障设备;也可以向电力监控警报系统发出信息,提醒电力维护人员及时解决事故。这样能有效的防止设备的因事故而损坏;还能减少相邻地区供电受连带事故影响的几率;同时还能有效的防止大面积停电事故的发生。继电保护是电力系统维护与保障最实用最有效的技术手段。

二、继电保护装置的基本要求

1、选择性,当电力系统出现故障的时候,继电保护装置能够有选择的将故障源切断,即断开距离故障点最近的开关设备,从而保证设备的无故障部分能继续安全运行的同时尽可能小范围的缩小停电范围。

2、快速性,继电保护的快速性是其最大化减小损失的有力保证,应该以允许的最快的速度使断路器跳闸来终止异常状态的发展,同时继电保护的快速动作也可以减小故障元件的受损程度,为线路故障自动重新合闸提升成功率,同时还能保证故障后电力系统同步运行的稳定性。

3、灵敏性,继电保护装置的灵敏性是指其在保护范围内发现不正常状态的反应能力,灵敏性不是追求越高愈好,而是需要在结合电力系统自身用电特性的基础上追求最高性价比的灵敏性,它可以用灵敏系数来具体衡量。

4、可靠性,即继电保护装置能在保护范围内不应动作的前提下不发生勿动的可靠性能,目前这个基本要求大多能够得到保证。

三、电力系统继电保护装置故障分类及安全隐患

1、电压互感器二次电压回路故障

电压互感器(PT)二次电压回路的上故障往往会引起保护误动或拒动等严重后果。对于PT二次回路上的故障则有很多方面,如:PT二次中性点接地方式异常、PT开口三角电压回路异常、PT二次失压等。PT二次中性点接地方式异常表现为二次未接地或多点接地;PT开口三角电压回路异常表现为PT开口三角电压回路断线,有机械上的原因,同时也有短路等某些习惯上的原因;PT二次失压表现为各类开断设备性能和二次回路不完善等原因。

2、继电器触点故障

继电器的最重要的组成部分就是继电器触点,而继电器的性能又受到触点的材料、所加电压及电流值、负载的类型、触点配置及跳动、大气环境、工作频率等的影响,如果其中任何一项因素不能满足预定值,就会出现触点间的金属电积,触点焊接,磨损,或触点电阻陕速增加等问题,这就严重的影响了继电器接触的可靠性。

3、电磁系统铆装件变形

铆装后零件弯曲、扭斜等变形会给下道工序的装配或调整产生影响,严重的甚至会直接报废,这不仅影响继电保护装置的正常运行,同时对电力系统的安全工作很不利,这主要是因为铆装零件的过短、过长或铆装时用力不均匀,零件放置不当,模具装配偏差或设计尺寸有误造成的。

四、电力系统继电保护装置故障处理与分析

随着电力电子技术、自动化程度及集成电路的不断发展,产生了现在的微机型继电保护装置。同时也增加了继电保护装置故障的分析与解决的难度。以下就介绍一下继电保护装置故障的检查几种方法:

1、替换法排除继电保护系统故障

替换法指的是用相同且良好的元件代替怀疑有故障的元件进行检验,进而判断元件的好坏,这也是快速缩小故障查找范围的一种有效方法。通常情况下,当元件出现故障时,要用备用或暂时正在检修的并具有相同作用和功能的元件来进行替换,这也是处理自动化保护装置内故障最常用的方法。替换之后如果继电保护装置恢复正常的运行状态,说明故障在换下来的元件内,反之则用相同的方法继续在其他地方进行检查。这种方法在微机型继电保护装置的故障检查中比较常用。

2、采用对比参照办法确认继电保护系统故障

对比法指的是通过校验报告进行比较或进行非正常设备与正常的同型号、同规格的设备的技术参数的对比,如两者之间相差较大时则证明此处为故障产生的原因。在继电保护装置的安装过程中,通常采用此类方法的原因是因为技术人员不可避免的失误造成的接线错误等,从而使继电保护系统进行回路改造或设备更换后不能恢复正确接线产生故障。由于不能因为测试值与整定值差距太大而轻易判断继电保护系统的好坏,所以要对同回路的同类继电保护装置进行定值校验检测,从而进一步确认继电保护系统的故障与否。

3、采用回路拆除法逐项确认继电保护系统故障

二次回路故障是继电保护系统中最常见的故障,想要及时有效的确认继电保护系统故障的位置,可以采用相对原始的方法,如:可以先将二次回路按顺序拆除,然后再逐个安放回去,以此来确认回路中存在的问题,等确认故障之后再将回路中的构件按照相应顺序进行安装,从而确定故障回路中的构建。

五、电力系统继电保护设备的发展趋势

目前我国在电力系统的发展上逐渐朝着信息化、科技化和自动化方向迈进。用户对电力系统的个性化需求也越来越多,继电保护设备可能会朝着集团化的方向发展,系统设备对信息的内存和数据处理模式将会提出更高的要求,以此实现与其它设备的一体化运作,为电力系统的继电保护工作提供统一的管理服务,同时也带来了极大的便利。

这种整体化的系统性管理制度与模式也离不开微机保护系统的信息化和网络化,所以从整体的发展趋势来说,电力系统继电保护设备将朝着网络化的方向前进,同时信息技术的发展将为其提供更加广阔的发展空间。

结束语

总之,随着科学技术水平的不断提高,电力系统的继电保护设备要取得长足的发展就必须走向科学化和一体化的道路,在维持电力系统正常运行的基础上,不断改革发展模式。同时,电力工作人员必须提高自身的专业技术能力,及时检查维修继电保护设备,确保它们能够正常运行,及时发现设备的各种故障情况并采取相应的解决措施,保证人们生产生活的用电便利和安全。

参考文献

[1]吕志恒.电力系统继电保护的安全管理之浅见[J].科技信息,2010.

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关键词继电保护;故障原因;处理方法;任务

中图分类号TM774文献标识码A文章编号1673-9671-(2012)121-0204-01

随着社会经济的不断发展,电力系统也在不断的扩大与发展,由于继电保护装置在电力系统中起着非常重要的作用,因此电力系统对其的要求也越来越高,不到那要求继电保护装置需要具有良好的可靠性,还需要具备较高的稳定性。然而,继电保护装置在运行过程中常常会因为很多的原因而发生故障,例如人为操作的原因,继电保护自身内部故障等等。继电保护装置是确保电力系统安全供电的关键,在其发生故障后及时的对其进行处理是非常重要的,而常见的处理方法有替换法、对比法、直观法、顺序检查法、逆序检查法等。下面我们将对继电保护装置的故障原因及几种处理方法进行简要的分析。

1继电保护装置的基本任务

1)当被保护的电力系统中元件发生故障的时候,那么,发生故障的元件的继电保护装置将会快速、准确的向距离故障元件最近的断路器发出跳闸的命令,及时的让故障元件脱离电力系统,降低对电力系统的影响,从而确保电力系统供电的安全性。

2)若是电气设备出现不正常的工作情况,继电保护装置将会根据不正常的工作情况以及设备运行维护的不同发出相应的信号,从而方便工作人员对出现的故障进行处理,或是装置进行自动的调整,或是直接将会引起电力系统故障的设备从电力系统中断开。用于对电气设备的不正常工作情况进行监测的继电保护装置允许带有一定的延时性。

3)监控电力系统的运行情况。继电保护装置不仅需要对发生的故障作出反应与处理,还需要对电力系统的运行情况进行监控。

2继电保护装置发生故障的原因

继电保护装置的常见的问题有以下几个方面:定值问题、电源问题、干扰问题、继电器插件问题、人机对话插件问题等。而造成这些问题的原因有很多,下面将对其进行简要的探讨。

2.1继电保护装置中的定值问题

造成继电保护装置出现定值问题的原因有以下两个方面:第一,人为整定错误。人为整定错误又包括很多的方面,主要包括:看错数值;计算错误CT、PT的变比;整定过程中找错了定值区的位置;继电保护装置内部的软压板设置错误等。第二,由于继电保护装置内部元件的原因造成整定值出现漂移的情况。

2.2继电保护装置中的电源问题

继电保护装置电源出现问题的原因主要有以下几个方面:第一,逆变电源插件出现内部故障,从而导致继电保护装置的供电电源出现不正常的情况。第二,直流熔丝选型不恰当。第三,继电保护装置在运行过程中人为的误操作将各种插件进行插拔。

2.3干扰问题

出现干扰问题的主要原因是继电保护装置的抗干扰能力差,若是在保护屏附近使用对讲机与其他的无线通信设备就会使一些逻辑元件出现误动的情况。另外,还有一些人为干扰、直流回路接地干扰等问题,但是应尽量避免这类干扰的发生。

2.4继电保护装置内的继电器插件的问题

继电保护装置内的继电器插件主要包括有起动继电器、跳合闸继电器、信号继电器、告警继电器、信号复归继电器、备用继电器等,而当这些继电器中的某一个继电器的接点出现接触不良或是粘连、底座的绝缘被破坏等情况,继电保护装置都会出现误动、拒动等故障。

2.5人机对话插件的问题

人机对话插件出现的问题主要包括按键失灵、显示屏的显示出现不正常的情况等。而造成这类问题的原因主要有以下几个方面:第一,按键机械部分出现接触不良,从而导致按键失灵;或者是设备内部的连接线损坏,造成按键失灵。第二,显示屏的液晶面板由于受潮或是受到损坏,从而导致显示芯片被损坏。

3继电保护故障的处理方法

继电保护装置出现故障的处理方法有很多,例如替换法、对比法直观法、检查法、短接法、试验法等等。下面将对常见的几种处理方法进行简要的分析。

3.1替换法

继电保护装置内部出现故障时常用的处理方法就是替换法,其主要是在查找故障的过程中,利用好的插件代替可能有故障的插件,从而判断该插件是否出现问题,从而缩小了故障的查找范围,而且继电保护装置内部插件发生故障采用该法进行查找,在确定故障点后直接替换即可。

3.2对比法

该方法主要是将不正常的设备和同型号、同规格的正常设备的技术参数进行对比,或是将两者的校验报告进行对比,其中相差较大的地方即是故障点。该方法主要用于检验定值校验中出现的测试值和预期值相差较大但是又不能确定原因的故障。

3.3直观法

该方法主要是用于处理一些不能采用仪器进行测试,或是某些插件在出现故障的时候又没有备用插件进行更换的故障情况。例如10kV开关柜拒分或是拒合的故障,首先下发一个操作命令,然后观察合闸接触器、跳闸线圈是否动作,若是能动作说明电气回路正常,故障出现在结构内部;然后对现场直接观察继电器内部的情况,推断出现故障的元件。

3.4检查法

检查法主要包括顺序检查法和逆序检查法。顺序检查法:在继电保护装置出现拒动或是逻辑问题的时候,采用检验调试的方式来查找故障的根源,检验过程则按照外部检查、绝缘检测、定值检查、电源的性能测试、保护性能的检查的顺序来进行。逆序检查法:在继电保护装置出现误动,而且不能在短时间内查找到故障根源的时候,则可以采用逆序检查法,即从事故发生的结果出发,一级一级的进行查找,直到找到故障根源。

3.5整组试验法

该方法主要是用于检查继电保护装置的动作逻辑和动作时间是否正常。该方法可以在短时间内将故障再现,并且可以判定故障的根源,若是出现异常情况,则可以与其他的方法相结合进行检验。

3.6短接法

短接即是指采用短接线接入回路的某一段或是每一部分,以此来故障是否存在于短接的范围内。该方法主要是用于检查电磁锁失灵、电流回路出现开路、切换继电器不动作等故障,以及检查控制KK等转换开关的接点是否有接触不良的情况。

4结束语

电力系统在运行过程中会有很多的故障发生,继电保护装置同样也会出现各种各样的故障。在继电保护装置的安装与施工过程中应尽量考虑到对继电保护装置有影响的各种因素,并针对这些影响因素采取相应的预防措施,以尽量避免装置出现一些不应出现的故障。由于继电保护装置的故障类型很多,而且故障的处理方法也可能根据实际的情况发生改变,但是无论是什么故障,主要掌握了其原理,在实际工作中进行融会贯通,并不断的积累经验,那么,故障处理技术的水平一定能够得到提高。

参考文献

[1]钟旭辉.论电力系统继电保护干扰原因及其防护方法[J].中国新技术新产品,2012,15:129-129.

[2]骆雄斌.论继电保护故障原因及处理技术[J].大科技,2012,13:146-147.

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【关键词】电力系统;继电保护;故障分析

当前,随着电的应用的普及,电力资源已经成为人们生活当中不可或缺的重要资源,人类生活的方方面面已经离不开电的应用,随之而来的对电力部门提出了更高的要求。如何维护电力系统的稳定运行,保持电力资源的持续供应,是电力部门需要加强解决的问题之一。近些年,随着科学技术的发展,电力系统继电保护装置得到广泛的应用,通过调查发现,继电保护装置在维护电力系统有效运行方面发挥了巨大作用。

一、电力系统继电保护装置

(一)继电保护装置的内涵

继电保护装置主要负责监测电力系统运行中出现的各种故障和问题,并对其迅速做出分析和处理的一种电力系统保护自动装置。电力保护装置在维护电力系统稳定运行具有重要的作用。

(二)电力系统继电保护装置的组成

电力系统继电保护装置一般由输入部分、测量部分、逻辑判断部分和输出执行部分组成。输入部分是对电力系统出现的问题和故障进行必要的前置处理,如隔离、低通滤波等;测量部分主要是完成信号的转换,即测量信号转换为逻辑信号,并进行逻辑判断,最后按照一定的逻辑关系组合运算最后确定执行动作,由输出执行部分完成最终任务。

(三)继电保护装置的特征

1、选择性

继电保护装置的选择性是指在电力系统出现问题和故障时,继电保护装置要有选择的对出现故障的部分进行处理,保障系统内无故障的部分正常运行,尽可能的不影响整个系统的电力供应。

2、快速性

快速性是指,在电力系统出现故障时,继电保护装置必须第一时间立刻切断故障系统,提高整个电力系统的运行效率。从而减轻故障设备和线路的损坏程度,缩小受故障所影响范围,提高自动重合闸和备用设备自动投入的效果。

3、可靠性

可靠性是指电力系统继电保护装置在处理问题和故障时要科学可靠,减少不必要的损失。

4、实现电力系统的自动化和远程化操作控制。

二、继电保护常见故障分析

(一)继电保护常见故障分析

1、电流互感饱和故障。电流互感饱和故障的主要原因是由于供给继电保护装置和监控系统判别系统的重要元件电流互感器出现了问题。电流互感器作为反映继电保护装置和监控系统是否出现问题的重要依据,在系统中占有重要地位。不仅要求电流互感器能够真实的反映一次电流的波形,还要求在在出现故障时反映电流的相位和波形,甚至是电流的变化率。如果电流互感器出现饱和故障对整个电力系统的继电保护装置影响非常大。例如,随着现代社会用电量的加大,配电系统设备终端负荷在不断加大,这个时候如果发生短路,短路电流会很大,如果短路发生在靠近终端设备区位置时,短路电流会增大到平时的100倍以上。这时,电流互感器达到一定的饱和度,就会造成继电保护装置保护动作失灵,会影响整个电力系统的正常运行。

2、微机管理故障。随着科学技术的发展,信息化时代的到来,计算机已经应用于各个领域,在电力系统的继电保护装置中微机机电保护装置已经比较普遍。由于微机继电保护装置自身的特殊性,会出现一些故障。通常情况下,造成微机管理故障的原因有以下几种:第一,电源输出功率不足。如果出现电源输出功率不足的情况,就会造成输出电压下降,若输出电压下降过大,就会影响微机继电保护装置的正常运行,会导致比较电路的基准值的变化,进而影响微机机电保护装置的逻辑判断,有时候甚至会出现逻辑判断失误的情况,如果电力系统出现问题,微机继电保护装置就不能迅速的做出相应的反映动作,无法为后台给出信号或是重合闸无法实现等情况出现。如果出现以上的问题,工作人员就需要考虑是否是电源输出功率有问题;第二,干扰和绝缘的问题。微机继电保护装置的抗干扰性能较差,工作人员的对讲机或者是无线通信设备都会对其产生一定的影响,会导致微机继电保护装置的一些逻辑元件出现失误动作。另外,由于微机机电保护装置的集成度高,布线紧密。在长期的使用过程中,由于静电作用会造成接线焊点处积聚大量的静电尘埃,可使两个焊点之间形成了导电通道,进而引起继电保护故障的发生。因此我们必须要重视以上两个方面。

(二)继电保护故障的处理措施

1、元件替换法

原件替换法是继电保护故障维修中经常使用的方法。是指用新的或者工作正常的元件把认为有故障的元件替换下来,来判断替换下的元件是否存在故障,可以迅速的缩小故障的查找范围。为工作人员迅速找出故障点提供有力的支撑。

2、参照法

参照法是指通过对不同设备的技术参数的对照,找出不正常设备的故障点。此法主要用于检查认为接线错误,定值校验过程中发现测试值与预想值有较大出入又无法断定原因之类的故障。在进行回路改造和设备更换后二次接线不能正确恢复时,可参照同类设备接线。在继电器定值校验时,如发现某一只继电器测试值与其整定值相差甚远,此时不可轻易判断此继电器特性不好,或马上去调整继电器上的刻度值,可用同只表计去测量其他相同回路的同类继电器进行比较。

3、短接法

继电保护常见故障范文篇5

关键词:火电厂;继电保护;可靠性;技术改造

中图分类号:TM76文献标识码:A

1火电厂继电保护的作用分析

工作人员应当随时关注电力系统的运转状态是否正常,这对其运转状态的异常,工作人员应当及时发现并且及时处理,避免由此引起的设备故障。为了完成上述任务,我们只有依靠继电保护装置才能够有效实现。

继电保护装置即为一种装置,其能够及时发现电气设备发生的故障或是异常状态,并能够做出断路器跳闸或是发出预警信号。其作用主要体现在以下两点:(1)当电力系统发生故障的时候,继电保护装置为了保护正常部位的继续运行,其能够自动、及时切除电力系统中的故障设备。(2)当电力系统出现异常的工作情况时,继电保护装置能够自动、及时发出预警警报,通知运行人员进行相关处理。

综上所述,电力系统中不可缺少的重要组成部分就是继电保护装置,其在保障电力系统的安全运行、避免事故的发生以及防止故障的进一步扩大等方面发挥着重要作用。

2火电厂继电保护的配置

2.1发电机的继电保护

发电厂主要设备的保护是通过几组装置相互配合,反映其故障和异常。

2.1.1发电机保护

发电机常见的事故为定子绕组匝间的短路、相间短路、单相接地、过电流、过电压、转子绕组一点接地、失去励磁等;发电机常见的异常状态有定子绕组过负荷、励磁绕组过负荷等。为此,常见的发电机相关配置主要有:(1)纵联差动保护,有效保护发电机的定子绕组相间的短路。(2)横联差动保护,有效保护发电机的定子绕组匝间的短路,适用于定于绕组为双丫形接线的机组。(3)定子接地保护,监视零序过电流或用于绝缘监测,发出接地故障信号。(4)过电流保护,保护发电机组外部短路时,引起的发电机定子绕组过电流。(5)过电压保护,保护发电机定子绕组可能发生的过电压所进行保护。

2.1.2电力变压器保护

电力变压器常见的事故有绕组引出线的相问短路、匝间短路和单相接地短路、外部短路等引起的过电流等。电力变压器常见的异常状态有过负荷以及油面降低等。因此,一般配置以下保护装置:(1)瓦斯保护,发生轻微故障的时候,邮箱内部会形成少量的瓦斯气体或者是油面下降;发生严重故障的时候,就会产生大量的气体,使重瓦斯保护动作。作用于跳闸,即跳歼变压器各侧断路器。(2)纵联差动保护或电流速断保护。用于变压器绕组或引出线短路、电网侧绕组接地短路以及绕组匝间短路。(3)过电流保护,防止外部相间短路并作为瓦斯保护和差动保护的后备保护。(4)零序电流保护,中性点直接接地系统中,用以防止变压器内部及外部接地短路。

2.1.3线路保护

对相间短路而言,配置如下保护:(1)1~10kV线路,当单电源时设过电流保护,当双电源时,设电流速断保护和过电流保护。(2)35~66kV线路,当单电源时设电流、电压速断保护和过电流保护.对双电源还可采用距离保护。(3)110~330kV线路,当单电源时采用电流、电压保护和距离保护,对双电源时还可采用高频保护。(4)对于双回路馈线,还可采用横联差动保护。

对接地故障而言:(1)35kV以下中性点不直接接地系统,采用单相接地保护(绝缘监视装氍)、电流保护和功率方向保护。(2)110kV以上线路,设零序电流保护或接地距离保护并辅以零序电流保护。

3有效提高火电厂继电保护良好运行的对策

3.1做好火电厂继电保护装置的相关验收工作

电力系统安全运行的最为重要的保障就是火电厂继电保护装置的质量,而有效保证继电保护装置质量的最为重要的环节就是最后的验收环节。鉴于此,调试完继电保护装置之后,定要进行专业验收,之后再把验收单交至单位生产部门以及检修部门等,对其进行必要的保护整组实验,看其结果是否合格,如果合格,则把拆动的压板以及接线等恢复正常,并且在验收单上签字。

3.2切实做好继电保护装置及其二次回路的巡检工作

巡检继电保护装置以及其二次回路,能够有效、及时发现继电保护装置存在的不稳定因素、安全隐患,因此,工作人员应当认真对待巡检工作,巡检的工作内容主要包括:熔断器的接触状况是否良好;开关及压板的位置是否正确等方面。

3.3提高相关工作人员的专业知识以及技能水平

第一,相关的工作人员学习继电保护原理以及二次图纸之后,现场核对信号吊牌以及继电器。同时,还应当依据继电保护的工作原理积极做好必要的安全防护措施。另外,工作人员每次进行投入、退出工作时,所进行的划分应当依据设备的调度范围进行,调度许可之后再进行操作,避免操作运行过程中出现差错。第二,工作人员所掌握的特殊情况下的操作,有一部分是规程中明确规定的,但大部分是在工作中通过不断的培训与学习获得的,例如重瓦联跳主机的保护等。

3.4有效做好保护动作的分析工作

保护动作在跳闸之后,相关的工作人员不能够即刻复归吊牌信号,首先应当及时分析动作保护的实际情况,有效快速找出保护动作跳闸的原因并对其进行记录。同时,在送电被恢复之前,工作人员才能够复归吊牌信号,与此同时,恢复电器设备的正常运行。故障排除后,工作人员应当及时、认真做好相关的运行分析记录,分析发生异常状况的保护装置,并且寻找发生故障的原因,有针对性的提出预防对策、建议,有效避免再次发生同类事故。

参考文献

继电保护常见故障范文

关键词:继电保护;供电系统;常见故障;故障处理

中图分类号:TM711文献标识码:A文章编号:1006-8937(2013)35-0098-02

继电保护是确保电力系统安全稳定运行的有效措施之一,广泛应用于变电站中。继电保护装置主要可监测电网的运行,并记录故障发生的位置和性质,从而为故障的处理提供有价值的信息。在本文中,笔者分析了电网运行中的常见故障,并分析了继电保护技术在确保电网正常运行中的重要性。

1继电保护的组成和特点

1.1继电保护的作用

在电力系统被保护元件发生故障的时候,继电保护装置能自动、有选择性地将发生故障元件从电力系统中切除掉来保证无故障部分恢复正常运行状态,使故障元件避免继续遭到损害,以减少停电的范围;如果被保护元件出现异常运行状态时,继电保护装置能及时反应,发出信号、减少负荷或跳闸动作指令。

1.2两个特点

1.2.1装置可靠性高

通过实践证明,继电设备有非常高可靠性。主要表现在以下两个方面:第一,微机继电设备元件的稳定性高。设备运行过程中,元件特性不随温度波动、使用年限等方面的变化而变化。第二,设备运行趋向自动化,可以自动对设备元件的工作状况进行监测分析,提高继电系统运行的安全性。同时,随着计算机和通信技术的发展和进步,继电保护装置向一体化、智能化发展,使其稳定性和可靠性进一步提高。

1.2.2兼容性比较强

为了满足继电系统运行的需要,设计人员在设计微机继电系统的过程中,注重系统的兼容性设计。通过减少设备的盘数,到达减小设备体积的目的。同时,注重增加设备的辅助功能,扩大其使用范围,满足不同继电系统运行的需要。

2继电保护运行中的常见故障分析

2.1电压互感器二次回路故障

电压互感器及电流互感器二次回路作为继电保护运行的重要设备,其故障将造成严重后果,同时也是二次回路中的薄弱环节。由于PT二次电压回路上的故障而导致的严重后果是保护误动或拒动。据运行经验,电压互感器二次回路故障主要表现为以下几个方面:①二次中性点多点接地或未接地,二次未接地(虚接)除了变电站接地网的原因,更多是由接线工艺引起的。这将造成各相电压的不平衡,引起阻抗元件和方向元件拒动或误动,在平时运行中较难排查,因而应在投运验收中;②PT开口三角电压回路断线,将造成零序保护的据动;③PT二次失压;开断设备性能和二次回路不完善引起的二次失压也是常见故障。

2.2电流互感器饱和问题

目前,各变电站中主要应用的仍是电磁式电流互感器,其饱和问题仍是影响继电保护正确动作的重要原因之一。在各种系统中,短路问题是造成电流互感器饱和问题的主要原因。电流互感器饱和时一次电流全部变为励磁电流,使其二次电流无法线性传变,导致断路器保护的拒动,引起系统越级跳闸等问题。

2.3电源故障

电源是继电设备正常运行的保证。微机继电设备工作过程中,电源输出功率较小,输出电压也随之降低,严重时将导致继电保护装置无法正确工作,出口继电器、重动继电器无法正确动作。

2.4干扰和绝缘问题

继电对系统进行检测时,主要根据线路电路来判断线路故障。然而,在实际检测中容易受到手机、对讲机等现代通讯设备的影响,造成微机继电元件的误动。同时,微机继电系统具有集成度高。线路密集的特点,长期使用的过程中,电路表面产生的静电会吸附大量的灰尘,并在电路原有的连接点上出现新的导电通道,导致继电微机系统检测故障。而因现场运行环境、施工工艺等原因造成的二次电缆绝缘降低问题也是继电保护正确运行的重大隐患。

3继电常见故障的处理措施

3.1记录故障原因

由于继电在运行中会出现各种常见故障,工作人员因对这些故障产生原因、故障表现形式、后果等方面做详细记录,为后期的故障处理提供可靠的依据。故障信息的详细程度是顺利解决运行故障的重要因素,检查过程中,如果一次系统故障未对继电保护装置产生影响,该故障则不属于微机继电的常见故障。相反,如果对微机继电保护产生影响,工作人员应先对故障情况作详细记录,故障处理完后再开展其他工作,减少对故障修复的影响。

3.2元件的参照替换

继电保护系统在长期使用过程中,由于元件老化和故障容易对整个继电保护系统产生影响。因此,工作人员也可以采用以下两个方面处理微机继电故障:第一,替换法。替换法是处理微机继电元件故障的主要方式,即当设备元件出现问题时,可以采用新的元件对故障元件进行更换,保证继电系统的正常运行。第二,参照法。所谓参照法,即设备出现故障时,通过对比故障发生前后设备运行的参数,及时找出设备故障的原因。参照法的适用范围非常广,不仅能使用于接线错误二出现的测试值偏差,还对处理回路改造后二次系统无法正常运行具有良好的效果。

3.3提高设备抗干扰性

由于继电设备在实际运行中,容易受到各种通讯设备的影响,造成继电保护故障。目前常见的干扰系统主要有两种:即共模T-扰干扰和筹模干扰。共模T-扰干扰对电路导线的干扰极大,严重影响继电保护装置对故障信号的接收;筹模干扰容易导致设备的二次回路出现故障,影响设备的正常运行。针对两种干扰形式,可以采取以下措施对设备的干扰:第一,硬件抗干扰。通过改变保护柜制作材料,可以有效加强硬件设备抗干扰的能力。例如:用铁质材料做保护柜,可以达到屏蔽电场和磁场的效果。这种屏蔽既可以信号干扰,又可以保证测控装置与现场信号间的联系。第二,软件抗干扰。保证板布线中信号电路间的距离,减少零件间的相互干扰。同时,可以通过降低设备屏蔽层对信号的阻抗值,加强二次回路的抗干扰能力。

4结语

继电保护装置的正确运行是保证电力系统可靠运行的基础,因而继电保护专业人员必需具备继电保护理论知识和现场实践,应根据运行实践经验总结常见的装置和二次故障及其排查方法、改进措施。熟悉电力系统基础知识、掌握事故分析方法、总结缺陷查找步骤、严格执行反事故措施、提升继电保护设备性能、完善保护逻辑是提升继电保护常见故障排查效率和提高继电保护稳定性、正确性的有力措施。同时,继电保护技术日益呈现出向微机化,网络化,智能化,保护、控制、测量和数据通信一体化发展的趋势,实际工作中应根据继电保护发展新的特点,对常见的运行故障加以分析,总结处理故障的经验,保障电网的安全稳定运行。

参考文献:

[1]王朕,朱琳,温渤婴.基于PSCAD的继电保护电压电流发生器的研制[J].电力自动化设备,2010,(8).

[2]薛春旭.电力系统微机继电保护交流采样算法研究[D].西安:西安电子科技大学,2012.

继电保护常见故障范文

关键词:电力系统;继电保护技术;要点

DOI:10.16640/ki.37-1222/t.2016.11.148

1前言

随着经济与社会的快速发展,对电能的需求量不断的增大,并且对电能质量的要求越来越高,随着发电机容量增大、用电机械增多、家电设备增加,导致电力系统经常发生短路、短路等故障,继电保护技术在电力系统中的应用,能够及时、准确的检测出电力系统是否存在故障,并采取有效的措施进行处理,以此保证电力系统能够安全、稳定、可靠的运行,由此可见继电保护技术的重要性。因此,文章针对电力系统继电保护技术要点的研究具有非常重要的现实意义。

2电力系统继电保护技术要点分析

(1)继电保护常见故障分析。继电保护常见故障主要包括以下几个方面:1)微机继电保护装置故障,导致微机继电保护装置出现故障的原因包括:绝缘问题与干扰,微机保护的抗干扰性能相对较差,如果在继电保护附近使用对讲机以及其他无线通信设备时,会导致出现误动的现象,微机保护装置具有运行时间长、布线密集、集成度高等特点,如果在焊接导线时形成导电通道,会导致继电保护出现问题;电源问题,例如,电压过低、电源输出功率不足等,都会导致电路基准值发生变化,进而影响微机保护的逻辑配合,甚至出现判断失误的现象;2)继电保护常见故障,主要包括电流互感器故障,电流互感器能够真实、准确的反映电流的波形,尤其是继电保护装置出现故障时,不仅会反映电流波形的变化状况,还能够准确的反映电流的大小、电流的变化率等;电压互感器在运行的过程中出现故障,会影响继电保护器的正常运行,尤其是二次回路的故障,会导致继电保护器出现拒动或者误动的现象。

(2)继电保护故障处理方法。继电保护故障处理方法主要包括以下几种:1)逐项拆除法,按照顺序把并联的二次回路拆除,然后再按照顺序放回,一旦继电保护装置出现故障,采用该种方法进行逐项排除,快速、准确的找出故障点;2)直观法,对于一些无法采用仪器检测的故障,或者故障没有备用品进行更换,并且亟需采取措施将故障排除时,应该采用开关拒合、拒分故障处理方法,当下达操作命令之后,应该观察跳闸线圈能动作、合闸接触器动作,如果电气回路能够正常运行,则表明故障发生在机构内部,采用直观观察法,观察继电保护装置的内部是否存在发黄现象,观察电气元件是否具有焦糊味,如果存在发黄和焦糊的现象,应该及时的进行处理,必要时进行更换;3)短接法,采用人为短接的方式短接一部分或者一段回路,以此判断该段线路内是否存在短接故障,该种故障检测方法主要用于判断控制转换开关故障、继电器不动作故障、电流回路故障以及电磁锁失灵等故障;4)参照法,该种故障处理方法是对正常设备、非正常设备的各项参数进行对比,以此判断设备是否存在异常,该种方法主要用于检查接线质量,如果检测出预想值、测试值出入较大的现象,则表明该设备存在故障,如果出现设备更换或者回路改造后为此接线不正确的现象,通过与同类设备接线进行对比,能够准确的判断继电保护是否存在故障;5)替换法,该种故障处理方法是采用相同、正常的元件替换认为存在故障的元件,以此判断元件是否存在故障,该种故障处理方法能够缩小故障查找范围,更加快速、准确的确定故障的位置,并快速的将故障排除。

(3)提高继电保护设计科学性。电力系统工作人员应该对继电保护装置与其他装置图进行仔细、全面的核查,并根据相应的图纸加强继电保护设计。同时,在设计的过程中,还应该全面的掌握继电保护的设计内容、设计规范以及相关标准,例如接线方式、变压器容量、一次设备参数、一次与二次回路等,全面的掌握各个回路之间的联系,掌握继电保护原理、结构以及保护方法等,同时,为了防止在设计的过程中出现失误操作的现象,还应该提高设计人员、业务人员的技术水平,严格按照相关规范和制度进行设计,这样能够从根本上消除继电保护故障。

3继电保护技术的未来发展趋势

继电保护技术的未来发展趋势主要包括以下几个方面:(1)一体化发展,由于我国电力系统存在严重的地域保护现象,导致电力系统尚未形成统一的继电保护系统、技术、装置以及资源等,当某个地区的继电保护装置发生故障后,只能按照当地的故障处理方法和规范进行处理,采用其他地区的故障处理方法则行不通,因此,实现继电保护的一体化发展,必然成为现代电力系统的未来趋势之一;(2)网络化发展,近年来,网络技术得到快速的发展,并且被广泛的推广和应用在众多领域,电力系统也不例外,基于网络技术的继电保护技术,能够实现对电力系统的网络化管理,利用现代信息技术、网络技术对继电保护装置进行监测,采集整个电力系统的故障信息,并对故障信息进行分析和评估,准确的确定故障的位置,并采取有效的措施进行处理,以此消除故障的影响;(3)智能化发展,基于智能算法的智能化技术在继电保护系统中的应用,能够更加快速、准确的检测出电力系统是否存在故障,有效的降低人为因素导致的误差,保证继电保护装置始终处于最佳运行状态,以此保证电力系统能够更加安全、稳定的运行。

4结束语

总而言之,继电保护技术在电力系统中发挥着至关重要的作用,能够有效的消除电力系统中存在的问题或者故障,保证电力系统运行的安全性、可靠性和稳定性。因此,继电保护工作人员应该全面的了解和掌握继电保护技术要点,并加强对继电保护技术的研究,研发一体化、网络化、智能化的继电保护技术,提高继电保护水平,为电力系统的安全运行提供可靠的保障。

参考文献:

[1]张建英,罗彦.电力系统继电保护技术的探究[J].江西建材,2015(03):247-248.

继电保护常见故障范文篇8

【关键词】继电保护;二次回路;故障处理

二次回路是对电力系统一次设备的工况进行监测、控制、测量、调节和保护,是保证电力系统安全运行的重要组成部分。在设备运行中,一旦发现继电保护二次回路系统出现工作异常,必须快速消除,否则可能会导致系统瘫痪,造成重大的电力安全事故,甚至“黑掉”整个区域电网。然近些年来,继电保护二次回路的故障发生频繁,既影响了继电保护装置的功能及正常的运行,更给电力系统运行的安全性、可靠性带来极大的影响,基于此,笔者就继电保护二次回路故障问题进行粗浅探讨,并提出了故障处理措施,以期为相关从业人员提供参考借鉴。

1继电保护二次回路概述

发电厂及变电站中的发电机、变压器、断路器、母线、电力电缆等发电、配电、变电设备,被称为一次设备,这些设备均直接参与电能生产及配送,由这些一次设备组成的回路便称为一次回路。除了一次设备,还要利用某些设备来监视、操纵、控制一次设备,这些辅的设备被称为二次设备,常见的二次设备主要有继电器、测量仪表、控制电缆及开关、操作电源等等,而这些辅的二次设备连接而成的回路,便是二次回路。一般而言,我们常说的二次回路指的是控制回路,通过二次回路可以有效的实现对主开关断路器、指示牌等的有效控制,其电压往往低于主回路电压。基本二次回路通常有电流二次回路及电压二次回路两种。

2继电保护二次回路故障分析

在进行设备检修中,继电保护二次回路的问题较容易发现,只要及时处理此故障一般不会影响到正常运行的供电系统,但若未能及时发现故障问题并进行处理,则可能会引发设备异常,并影响电力系统的正常运行。一般而言,常见的故障问题包括如下几种:

2.1电压互感器二次回路中的断线故障

一般来说,断线故障常是保险熔断的问题,情况有如下几种:(1)一相保险熔断,此时电力线路的线电压并没有受到影响,因此故障之后线电压保持不变,但此时相电压会明显下降,但是保持在0以上,即此时存在感应电压,但是电压值比直接接地的电压要高。(2)两相保险熔断,此时熔断相电压不会出现对应的变化,在保险没有熔断情况下相电压指示正常。(3)三相保险熔断,该故障在二次回路中出现的概率较高,其结果是导致继电保护因不能获得其中任何一相电压而出现误动。因此,为了避免该种情况的出现,必须设置断线锁闭保护装置。从继电保护的实际运行情况来看,造成电压互感器二次回路出现断线故障的主要原因是电压互感器与继电保护设备之间出现了不对称和对称断线。同时,电缆质量较差,在长期使用过程中保护层受到一定程度的破坏,也是导致二次回路熔断的重要原因。

2.2线路绝缘击穿故障

线芯绝缘部分受到破坏,发生击穿,母差保护出现误动,没有与故障线路相连接的母线电源和线路均受到影响而跳闸。造成此类故障的原因主要有两方面:(1)测量回路C相与母差电流回路B相之间发生短路现象,进而导致线芯绝缘发生击穿;(2)相关人员在进行设备试验后未及时恢复中性点引线,如此一旦电力系统有故障发生很容易导致线路电位增高,使得电流回路B相以及设备回路C相线芯发生击穿现象,从而引发二次回路故障。

2.3线圈故障

常见的线圈故障主要有如下几方面:(1)超声波清洗或在线圈上加过电压,引发线圈断线。(2)给线圈供的电压低于动作电压,线圈因供电不足而导致接点不动作。(3)内置带保护二极管的继电器,在线圈极性接反情况下会造成接点不动作。(4)线圈交流、直流供电错误,主要表现为AC线圈的继电器线圈上加DC电压,线圈发热,可能造成烧损。DC线圈的继电器线圈上加AC电压,可动铁片反复振动,不能正常工作。

2.4指示灯电源故障

电力设备指示灯二次回路通、断电的控制主要通过特定开关或自动保护装置中的继电器接点串接等进行,当接点串接遮断电流量比实际控制电源开关时的电流量更高,一旦指示灯发生短路则可能引发电源跳闸。反之,当接点串接遮断电流量比实际控制电源开关时的电流量小,指示灯虽然没有短路也不会引发电源跳闸,但却有可能造成自动保护装置中的继电器接点的烧毁。这种故障均会影响电力系统的安全运行。

2.5二次回路隐形故障

所有继电保护装置及二次回路元件均存在隐形故障,如TV、TA本体、保护出口压板、保护装置插件连接处、二次回路接线各端子、光纤通道等,虽然这些故障在系统正常运行时对其无影响,但当电网系统或发电设备发生故障时,这些隐形故障就会扩大故障程度,造成设备的损坏并破坏电网系统的稳定运行。在电力系统运行中,二次回路的寄生回路;不正确的整定计算定值、定值的配合不合理;元件老化失效、元件损坏、各插件接触不良;二次接线端子松动,接触不良;检修人员、运行人员误碰、误动保护设备;保护装置未严格按校验规程校验;保护设备运行环境差;检修、运行人员对设备维护不到位,等等,都有可能造成二次回路隐形故障,需格外注意。

3继电保护二次回路故障处理对策

继电保护二次回路故障的破坏性较大,对电力系统的数据、线路、能耗、安全、容量等均造成较大影响,但只要工作人员在对设备进行检修过程中,及时发现问题及时处理故障,不会影响到电力系统的正常运行,也不会产生由于停电所产生的损失。但若是未能及时发现故障问题并进行处理,则会引起设备的异常并对电力系统的正常运行产生影响。同时,因电网处于运行状态,排除故障具有一定难度,且危险性较大,因此,必须掌握好相关要点,具体如下:

3.1加强二次回路异常检查和隐患防范

二次回路故障多为检修过程操作不当引起的,如在对电流互感器二次回路接线端子排查时,防护不到位或用力过大就会造成端子接线端头压接处损伤断裂,若工作人员没有对齐认真核查,就会埋下隐患。其次,技改、基建项目也会留下一下隐患,如保护装置二次接线图的设计不满足规范要求,工作人员对机组安装调试的审查时没有严格按规范操作,埋下故障隐患。因此,为保障电网正常运行,应做到定期检查线路,对电网零部件的使用寿命进行深入了解,在检测中要顾及到电网的每一个细节,重点检查二次回路的各接线端子,看其是否有松动,接触是否牢靠,如有必要要应进行紧固,尤其是要认真检查二次端子盒内的接线,校核二次端子的型号以及准确度等级,对于经常发生故障的元器件做好记录,确认是元器件自身故障还是二次回路引发的故障,做好分析和处理及应急措施,以提高继电保护电气二次回路的安全性。此外,要积极防止因人为因素造成的二次回路故障,在设备改造施工过程,必须秉着严肃认真的态度按照原先的设计图进行施工并同时复核,若发现问题要立即查明原有并及时修改,履行签字手续。改造完工后,技术负责人要对设备进行检查,着重做好回路重要部分的试验。

3.2把握二次回路故障检测

在电源系统中,一般设置有大量的保险器和绝缘监控系统、电容储能装置以及硅整流稳压元件等,因此,当继电保护装置出现故障时,应按顺序进行如下故障检测:(1)对熔断器的状态进行检查,查看其外观是否完好且电压正常。(2)检查交流输入、变压器、硅堆、直流输出、支路输出、绝缘监测等部分。(3)检查电容储能回路的稳定性,确保其正常工作。(4)当操作回路出现故障时,其明显表现主要为断路器拒动、误动等,这时的检点应集中在操作保险、开关辅助接点、动作线圈、继电器接入点、转换开关接入点、配线以及动作机构等几大部位,其他回路的故障同样可以以最终的动作结果作为依据,采取逐层向上的方式对上级元件的情况进行检查,最终找到故障位置。(5)在二次回路的故障处理中,掌握相关的工作经验是确保工作人员快速清除重复发生的故障的基础,因此在实践工作中,掌握和积累部分二次回路故障处理技巧,能快速提高处理二次回路故障的效率。一般来说,实践中常采用的方法有电阻测量判断法、电流测量判断法、电位测量判断法、短接法等。

3.3保障二次回路工作可靠性

二次回路出现故障易造成电气设备不能正常工作,继电保护装置不能发挥正常作用,所以在实践工作中,工作人员应该在全面掌握和了解保护的基本原理、熟记二次回路图、熟悉回路原理和元件功能的基础上,必须针对二次回路的常见问题,采取有效防范措施:(1)检查保护装置及控制回路。加强对继电保护装置的检查、维护和校验,检修完断路器及其二次回路后,在投入运行前要对断路器的保护装置做整组联动试验,只有在确保继电保护装置及二次回路处于良好工作状态后断路器才能够投入运行。做好继电保护及自动装置和相关继电器的定期校验工作,尤其要仔细检查继电保护保护装置的开入开出,因为被控断路器上分、合闸指示灯并不能正确真实反应断路器的实际位置,所以将断路器的分、合闸接点接入继电保护装置中,为此就确保了被控断路器的实际位置与继电保护装置保持一致。通过检查二次回路和对继电保护装置进行整组联动试验,就能检查出装置或二次回路故障,采取有效措施消除缺陷。(2)做好控制直流回路的绝缘与检查工作,这是减少线路越级跳闸的有效保证。同时还应做好保护直流工作,确定好变压器的选跳保护时间,保障母线的中性点电位保持在正常的水平,防止电位控制在合理的范围内,避免线路出现越级跳闸现象。(3)掌握直流接地故障查找技巧。阴雨潮湿天气引起电缆芯线绝缘降低、控制电缆绝缘损坏、保护装置内部元件损坏等等原因,都有可能造成直流接地。要查找接地故障,首先二次回路有工作或设备在检修试验应立即停止,拉开工作电源,看检查信号是否消除;用分网法缩小查找范围,将直流系统分成几个不相联系的部分。特别注意的是不能使保护失去电源,防止突发故障导致保护拒动。对于不太重要的直流负荷及不能转移的分路,利用“短时断电”的方法,查该分路中所带回路有无接地故障;对于重要的直流负荷,用转移负荷法,查该分路二次回路有无接地故障。

总之,继电保护是电力系统安全稳定运行的有效保证,但因二次设备接线方式复杂多样,因此二次回路的故障类型也较多,但在实际中,只要加强对二次回路故障的研究分析工作,提高反事故以及事故应急处理能力,无论何种故障都能顺利解决,有效保证继电保护装置正常运行,保证整个电力系统的安全。

参考文献:

[1]李玉林.浅谈继电保护二次回路故障处理分析与方法[J].现代物业・新建设,2014(12).

继电保护常见故障范文篇9

【关键词】继电保护;继电装置;运行

众所周知,电力系统的运行是否正常关系到国计民生,是一件大事。作为电力系统的基本部件――线路,在运行中,不可避免地会出现一些问题,产生一些故障,这些故障如果得不到有效的处理,可能会引发一些不良后果,因此保障用电安全是非常重要的。继电保护就是其中之一,而继电保护装置就是为了保护电力系统安全运行,维持电气设备正常运行的装置,是确保电力系统安全运行的重要部分。

继电保护是指当送电装置在发生故障或出现问题时,通过继电器来保护发电机、变压器、输电线路等电力系统元件免受损坏的措施。它是常见的电力保护措施。它是以自动识别故障,自动切除故障设备为工作原理的。能在第一时间保障电力设备的安全,最大限度地减少电力故障带来的损失,又称加速器。继电保护需要给定一定的时间和范围进行工作,要准确掌握继电器的构造是发挥机电保护作用的一个关键性问题。

科学的构造主要体现在系统容量上,容量大小要适中,过大或过小都会让系统遭受损失。

一、继电保护的作用

继电保护主要作用就是保障电力设备、电力系统的安全运行。具体来说包括两个方面:一方面,有防患于未然的作用。在整个电力设备没有出现故障的时候,加强监督和检查,尤其注意发生短路的情形;另一方面,如果电力设备发生了故障,那么继电保护装置会自动运行,能在第一时间发出信号,技术人员根据信号的位置进行判断,然后进行操作、计算、调试等工作,直至故障排除。当然排除障碍的前提是继电保护的设施设备完好无损,维护得当,科学养护。

二、继电保护的基本性能

继电保护的基本性能,一般来说,安全性、选择性、快速性和灵敏性。

安全性,是继电保护最基本的性能,也叫可靠性。就是继电保护严格按照规程和标准进行,不能违规操作。保证运行和维护的准确性和固定性,不进行不规范的动作和导致危险的动作。按照正确的指令进行不发生错误的指令。选择性,主要发生在电力系统发生故障的时候,要求工作人员运用保护装置去准确地选择正确的故障点,并予以排除,进而保障没有发生故障的部分顺利运行,选择性要求工作人员具有当机立断的决策能力,能够在短时间内做出准确的判断。快速性,顾名思义就是发挥速度优势,具体而言就是继电保护设施用最快的速度发现故障,快速地切除短路故障。缩短切除故障的时间以减轻短路电流对电气设备的损坏程度,加快系统电压的恢复,以时间求安全。灵敏性,也可以理解为灵活性,机电保护装置的灵敏度是一个重要的指标,反映设备的完好程度,体现的是设备是否正常操作,在装置发出信号后,要积极响应,作出回答,能及时对短路的部分进行操作。而且保护装置不作出拒绝的行为。

继电保护的这四个基本性能是相互联系,密不可分的关系。在实际操作中要扬长避短,最大限度地发挥每一个性能的作用。

三、继电保护运行及其管理

继电保护在电力系统日常维护中起到不可估量的作用,应做到以下几个方面:

1、日常管理及检测

具体措施如下

(1)检查连接配件牢固程度、焊接点是否扎实等。目前所有的配件中,螺丝非常中重要吗,虽然它们很不起眼,确实最容易出问题的环节,一旦发现问题,可能后果不堪设想。螺丝的问题是经过调配、运输、安装后容易松动,因此在现场进行螺丝紧固势必不可少。(2)插件也是另外容易初选疏漏的地方。在实际操作中应将继电保护设备所有的插件拔下来仔细检查一遍,将所有的芯片按紧,螺丝拧紧并检查虚焊点。在检查中,也必须将各元件、保护屏、控制屏、端子箱的螺丝紧固作为一项重要工作来落实。(3)继电保护装置的清扫工作也要按时进行。实际操作中,首先在思想上予以重视,把清扫工作当成一项常规工作来进行,而不是可有可无的。清扫工作由两人相互配合操作。注意安全用电,要符合相应的规定,做到电流安全,荷载安全。(4)对微机保护的电流、电压采样值每周记录一次,每月对微机保护的打印机进行定期检查,检查二次设备各元件标志、名称是否齐全;检查转换开关、各种按钮、动作是否灵活。接点接触有无足够压力和烧伤;(5)检查控制室光字牌、红绿指示灯泡是否完好;检查各盘柜上表计、继电器及接线端子螺钉,有无松动;检查电压互感器、电流互感器二次引线端子是否完好;配线是否整齐,固定卡子有无脱落;检查断路器的操作机构动作是否正常。

2、继电保护故障排除方法

(1)替换法。即更换法,这是最常见的方法,简而言之,就是将完好无损的配件替换有问题和故障的配件,不仅在继电保护方面,其他很多地方都有应用,替换法要求工作人员事先要准备好易损耗的配件,这样如果在使用过程中吗,配件初见问题,就可以直接用在预备的配件来代替,可以节约资源和时间。由于替换法简便易行,因此很多继电保护装置都采用这种方法。这当一些微机保护故障,或一些内部回路复杂的单元继电器,可用附近备用或暂时处于检修的插件、继电器取代它。如故障消失,说明故障在换下来的元件内,否则还得继续在其它地方查故障。

(2)短接法。将回路某一段或一部分用短接线接入为短接,来判断故障是存在短接线范围内,还是其他地方,以此来缩小故障范围。此法主要用于电磁锁失灵、电流回路开路、切换继电器不动作、判断控制KK等转换开关的接点是否好。

(3)对比法。这是运用比较的原理来解决继电保护装置故障问题。具体做法是拿出两种不同的数据进行比对,找出两种数据的相同点和不同点,然后对不同点进行详尽的分析,得出故障原因的结论,然后再采取下一步的措施。

3、建立和健全继电保护的规章制度

制度化也是继电保护实施的一个很重要的途径和根本保障。继电保护是一个很严密、严谨、科学性强、规律性强的一种实用技术。要想高速有效的运转,健全的规章制度必不可少。要根据实际情况来制定,内容可以包括机电保护装置信息档案的建立、操作规程介绍、相关标准制定、操作人员的奖惩措施、设备日常维护。要建立一套科学有效的考核机制,比如目前十分流行的绩效考核,就是根据工作态度、成果等综合考虑,对成绩突出者要予以奖励,对不合格的工作人员视情况分别处理,这样就会起到令人满意的效果。

总之,从以上的分析,我们可知继电保护关系到千家万户的安全,是一项不能马虎的工作,科学的运行、管理、维护对整个电力系统的正常运行起到良好的效果,是值得引起我们注意的。

参考文献

继电保护常见故障范文篇10

【关键词】继电保护缺陷影响

作为一名继电保护人员,日常打交道最多的就是各种继电保护装置,日常工作的一项重要内容就是维护保护装置、消除装置的异常和故障缺陷。造成保护装置故障的原因很多,根据职责分工,操作和维修管理部门的责任包括操作和维修不良、误操作、接线错误,不正确安装及调试,原理和软件缺陷;基础设施部门的责任包括调试质量差;设计部门的责任包括设计不合理,设计错误;还有其他的责任以及不明原因。基础设施设计部门责任造成的问题,可以通过加强全过程技术监督检验来解决,但保护装置制造不良造成的问题必须依靠厂家解决。本文对继电保护装置故障的消除进行了论述。通过对保护装置的几种常见故障和缺陷的分析,提供一条解决对应故障和缺陷的路径,以求可以相对准确且快速地消除故障和缺陷。

一保护装置异常案例介绍

某日,监控中心通知某110kV甲变电所2号主变10kV侧101开关三相电流紊乱,由0A~2A跳跃,三相电压都显示为40V左右,明显异常。本人到现场后查看,主变保护101开关差动电流及后备保护三相电流均为1.2A左右,显示正常。接着使用电流钳表钳模拟量输入插件背板端子上所接的测量电流电线,三相测量电流也均为1.2A左右,因此可排除CT故障;又用万用表测量端子排后测量电压均为60V左右,又排除PT故障。初步判断为测控装置故障。后来联系厂家更换了模拟量输入插件(更换时将电流回路短接,勿开路),但故障现象未消除。再判断为CPU插件问题,其后更换CPU插件后,故障现象消失,装置恢复正常。通常,一些运行时间长,容易引起保护装置误动的例子。目前广泛应用于微机保护装置异常,为方便现场维修人员,不需要知道具体原件损坏,只要判断插头损坏即可。这样做是为了提高现场处理的缺陷率,两者的目的是微机保护硬件比较复杂,确定具体的故障元件对人员的技术水平要求较高,而且缺乏检测与维修设备,根据本人的经验,由电源插头或异常所造成的中央处理器插件故障,只要退出保护装置,更换电源插头或插件可以恢复正常。请注意,如果更换处理器插件,将不得不设置值和波段开关做整组传动试验正确后才能投产。

二通道回路故障

该装置通道故障时,光纤保护通道故障保护装置,可能导致故障,所以当装置通道报警,必须保护退出运行,进行维修人员立即到现场。出现故障,往往是由于缺乏有经验的维修人员或有效的检测手段,可以不被发现或解决问题,导致光纤保护,及时恢复正常运作,从而影响运行安全可靠。光纤保护通道告警由多种原因引起。如光纤断芯、跳线接头松动、尾纤弯曲过大或接头污损、熔纤质量不好、多路复用接口设备故障。通道缺陷处理涉及继电保护与通信专业,往往涉及两个变电站和单位,使处理更加困难。以该光纤电流差动保护为例,本人认为加工通道故障缺陷应遵循以下顺序:查看设备和监测的背景信息和保护装置的收发状态是否正常;了解失败的光纤信道专用光纤通道或多重200通道。如果多路分渠道,通过网络管理系统检查,以判断问题在一侧或两侧;利用光纤测试工具,如光功率计测试光收发器的功率是正常的,不同的保护装置的发射功率和接收灵敏度是不同的,具体可参考有关规范。在测试过程中,应检查光纤连接器有没有玷污,接触是否是安全的。特种光纤的核心,保护装置测试收发功率,也可自环测试,以判断问题所在。

三控制电路断路保护装置是常见的缺陷

找出控制回路断线原因,需要专业的断路器控制回路了解清楚。根据笔者实际情况,控制电路断开的原因大致有以下几种:一是接线松动。二是断路器机械闭锁继电器损坏或其他锁定接触不关闭。三是断路器辅助接点异常;四是操作箱位置继电器损坏。当控制电路断线故障时,可按照下列步骤检查:第一,在操作箱常闭接点或TWJ灯光明亮的灯光,如描述控制回路完好,可能是twj继电器常闭接点或提供信号的电气问题,但不排除返回信号的问题。第二,如果灯不亮,使用万用表直流电压保护屏幕播放终端设置,再测量跳闸回路对地电压为110V,为正常,然后从终端机构箱跳闸回路完好,清除装置内部接线松动的问题,那么问题的操作箱。更换插头。第三,如果使用万用表在端子排上测量跳闸回路对地电压为110V,然后终端机构箱跳闸电路。根据控制回路图,从左至右的终端或接触测量的对地电压,当110V电压,面前的问题是正电位和负电位之间的循环。

四直流接地

接地是一种最常见的缺陷,应当及时查找直流接地,尽快消除,治疗直流接地可以采取的步骤是:根据运作模式,操作条件和气候影响的判断可能是地面的地方,使用一个查找方式,分段处理的方法在第一部分,信号后的第一次手术的一部分,室外部分的原理,室内两部分。为推拉式紧急照明和防误操作装置电路、户外、室内关闭回路闭合电路、信号电路和系统控制电路,控制电路和主控制回路、直流整流装置和电池电路。在直流电路切断,切断时间不得超过3秒。如果地面时,有人在工作,在工作设备最大似然,应该断开设备的直流电源,检查直流接地信号是否丢失,如丢失,应根据工作条件和位置查找出地面,如不继续拉的方式发现。当地面潮湿的天气,地面应户外可能受潮湿或接线盒,然后应用一个拉路搜索方法应该是第一个断开相关的开关电源,电源供应器,电源和信号主变运行的电力,而不是的断开室内控制电路供电保护装置供电,提高发现接地回路的速度。

继电保护常见故障范文篇11

1.1继电保护的作用

在电力系统被保护元件发生故障的时候,继电保护装置能自动、有选择性地将发生故障元件从电力系统中切除掉来保证无故障部分恢复正常运行状态,使故障元件避免继续遭到损害,以减少停电的范围;如果被保护元件出现异常运行状态时,继电保护装置能及时反应,根据维护条件,发出信号、减少负荷或跳闸动作指令。此时,一般不要求保护迅速动作,而是根据对电力系统及其元件危害程度规定一定的延时,以避免不必要的动作。同时,继电保护装置也是电力系统的监控装置,可以及时测量系统电流电压,从而反映系统设备运行状态。

1.2继电保护的组成及要求

继电保护一般由输入部分、测量部分、逻辑判断部分和输出执行部分组成。现场信号输入部分一般是要进行必要的前置处理,如隔离、电平转换、低通滤波等,使继电器能有效地检查各现场物理量。测量信号要转换为逻辑信号,根据测量部分各输出量的大小、性质、逻辑状态、输出顺序等信息,按照一定的逻辑关系组合运算最后确定执行动作,由输出执行部分完成最终任务。

继电保护的基本要求应当满足选择性、速动性、灵敏性和可靠性的要求。选择性指保护装置动作时,仅将故障器件从电力系统中当独切除,使停电的范围尽量地缩小,保证系统中无故障的部分正常运行;速动性是指保护装置应尽快切除短路故障,它的目的就是提高系统的稳定性,从而减轻故障设备和线路的损坏程度,缩小受故障所影响范围,提高自动重合闸和备用设备自动投入的效果。灵敏性是指对于保护的范围内,发生故障或不正常运行状态的反应能力。可靠性是指继电保护装置在保护范围内发生动作时的可靠程度。

2继电保护常见的故障分析

(1)电流互感饱和故障。电流互感器的饱和对电力系统继电保护的影响是非常之大。随着配电系统设备终端负荷的不断增容,如果发生短路,则短路电流会很大。如果是系统在靠近终端设备区的位置发生短路时,电流可能会达到或者接近电流互感器单次额定电流的100倍以上。在常态短路情况下,越大电流互感器误差是随着一次短路电流倍数增大而增大,当电流速断保护使灵敏度降低时就可能阻止动作。在线路短路时,由于电流互感器的电流出现了饱和,而再次感应的二次电流小或者接近于零,也会导致定时限过流保护装置无法展开动作。当在配电系统的出口线过流保护拒绝动作时而导致配电所进口线保护动作了,则会使整个配电系统出现断电的状况。

(2)开关保护设备的选择不当。开关保护设备的选择是非常重要的一项工作,现在的多数配电都在高负荷密集的地区建立起开关站,也就是采用变电所—开关站—配电变压器的供电输电的模式。在未实现继电保护自动化的开关站内,我们应当更多地采用负荷开关或与其组合的继电器设备系统作为开关保护的设备。

3继电保护故障的处理方法和措施

3.1常见的继电保护故障的处理方法

(1)替换法:用完好的元件代替被认定有故障的元件,来判断它的好与坏,可以快速缩小故障的查找范围;

(2)参照法:通过对正常设备和非正常设备的相关技术参数对比,找出不正常设备的故障点。这个方法主要用于检查接线错误、定值校验过程中测试值与预想值有比较大差异的故障。在进行改造和设备更换之后二次接线不能正确恢复时,可参照同类设备的接线。并在继电器定值校验时,如果发现某一只继电器测试值与整定值相差得比较远,此时,不可以轻易做出判断,判断该继电器特性不好,应当调整继电器上的刻度值,可用同只表计去测量其他相同回路同类继电器进行比较;

(3)短接法:将回路某一段或一部分用短接线短接,来进行判断故障是否存在短接线范围内或者其他地方,这样来确定故障范围。此法主要是用在电磁锁失灵、电流回路开路、切换继电器不动作、判断控制等转换开关的接点是否完好。

3.2确保电力系统继电保护正常运行的措施

合理的人员配置,使人员调度和协助能顺利进行,明确人员工作目标,保证电力正常运行;完善规章制度,根据继电保护的特点,健全和完善保护装置运行管理的规章制度,继电保护设备台账、运行维护、事故分析、定期校验、缺陷处理等档案应逐步采用计算机管理跟踪检查、严格考核、实行奖惩;对二次设备实行状态监测方法,对综合自动化变电站而言,容易实现继电保护状态监测。

继电保护常见故障范文篇12

[关键词]电力系统;继电保护;质量管理

中图分类号:TM77文献标识码:A文章编号:1009-914X(2016)30-0246-01

继电保护作为电力系统中一个不可或缺的重要组成部分,在保障电力系统安全稳定运行、确保供电正常可靠中发挥着举足轻重的作用。近年来,随着电网建设规模的逐年扩大和系统结构的日益复杂化,在满足广大用户电力需求的同时,也给继电保护系统带来了许多新的问题和挑战。其中不稳定和各类故障是继电保护常见事故,这给电力系统继电保护的安全运行造成了严重影响。分析其不稳定原因,对其事故采取恰当有效的方法予以解决是电力企业当前工作中的重点。

1.电力系统继电保护的重要意义

电力系统继电保护既是电力系统运行的基础,同时也是维护电力系统安全的重要系统。电力系统继电保护是通过功能性设备,将电力系统出现不正常工作的设备在尽可能短的时间内切除,达到控制电力异常的功用。电力系统有了继电保护装置后发生问题和故障的频率就能够得到控制,相应的经济效益就会有所提高,特别是电力系统具有继电保护设备后,对降低电力事故和电力损失的影响有较为明显的作用。在现代化电力系统的建设中,继电保护是重要的子系统,只有在电力系统继电保护高效、灵敏工作的基础上,智能化的电力系统才能够有功能和安全的保证。

2.电力系统继电保护不稳定所产生的原因

2.1硬件问题

在电力系统的继电保护装置中,数据模块、绝缘装置、通信设备、断路器等都属于硬件设备。如果继电保护系统中的数据模块发生问题,将会导致数据信息的输入输出出现错误,在错误数据信息的指示下,继电保护装置或做出错误动作或拒绝动作,从而导致不稳定现象发生。如果电力系统继电保护中的二次回路绝缘器件发生老化,继电保护装置的接地和绝缘性能就会受到严重影响,导致继电保护装置的保护功能无法正常发挥,即失去了保护的作用。断路器作为电力系统中的一个核心元器件,若其发生老化或腐蚀,将会直接影响到继电保护装置运行的安全性与可靠性。若电力系统通信设备存在结构异常等问题,也将会影响继电保护系统无法正常运行。

2.2软件问题

随着计算机技术、网络技术等在电力产业中应用得越来越充分,使得现代电力系统继电保护装置中基本上都嵌入有相应的程序设计。这些程序在继电保护系统的日常运行中发挥着重要的指导性作用,对继电保护装置具有操控权。若继电保护软件在开发阶段或投入运行过程中出现编码错误或程序设计错误,就会导致继电保护系统运行不稳定,保护功能得不到正常发挥。目前,继电保护系统软件需求分析不准确、不全面,编码错误,软件机构设计不合理,定值输入错误等一系列软件问题,是能够影响电力系统继电保护装置运行不稳定的几个因素。

2.3人为因素影响

现场工作人员如果没有根据正确的操作流程和程序进行接线,或者是在接线中的方法不正确,造成误接,这种情况在过去的电力工作中常有发生。据相关资料统计,人为操作失误上的因素所占的故障比例达到整个故障发生的总比例的38%.

3.电力系统继电保护事故的处理方法

3.1正确利用电力系统继电保护的故障信息提示现代电力系统有继电保护的故障信息提示系统,当电力系统继电保护出现故障时应该通过检查故障记录和故障代码来确定电力系统继电保护故障的位置、时间、类型,根据有用信息作出正确的关于事故的判断,这是提高处理电力系统继电保护事故的重要方法和途径。

3.2正确运用电力系统继电保护的故障检查方法一是逆序检查法,从事故发生的结果出发,一级一级往前查找,直到找到根源为止。二是顺序检查法,利用检验调试的手段按外部检查、绝缘检测、定值检查、电源性能测试、保护性能检查等顺序进行。

3.3人为因素故障处理方法

在继电保护装置的故障原因中,人为操作是较为主要和常见的一个导致故障发生的原因。因此,针对人为因素采取有效的故障处理方法非常重要。一般情况下,利用计算机系统可以排除大部分简单的继电保护装置故障。虽然计算机系统在这一环节中发挥着主要作用,但其工作离不开具备丰富工作经验和娴熟专业技能人员的参与。从实际继电保护系统故障发生情况来看,很多时候继电保护装置发生了事故,但断路跳闸装置却没有给出任何提示或信号提示无法确定故障原因,使得事故种类难以得到及时准确的判断。面对此种情形,工作人员应运用正确的检查方法对继电保护系统及其运行状态进行全面的检查与评估。如果确定为人为操作失误所致,要及时采取相应的处理措施。将实时在线监测系统与工作人员相互配合、协同工作,由监测系统向工作人员提供全面的故障记录信息,并与对应的信号提示等相配合,从而做出正确的故障判断和事故处理方法。

4提高电力系统继电保护可靠性的措施

4.1严把继电保护装置的质量关

提高继电保护装置质量管理,在制造和选购过程中要严格进行质量管理,把好质量关,提高装置中各元器件的质量。尽量选用故障率低、寿命长的元器件,不让不合格的劣质元件混进其中。

4.2提高继电保护的抗干扰能力

设置隔离变压器、加设接地电容、输入输出回路采取屏蔽电缆、装置中增设各种闭锁电路等。也可采用晶体管保护巡回监测装置进行监视。在设计中应考虑安装在与高压室隔离的房内,免遭高压大电流、断路故障以及切合闸操作电弧的影响。

5.结语

随着科学技术的不断发展,电子技术、通讯技术、计算机技术大量地运用到电力系统的运行和维护当中,随着继电保护又逐步向智能化的方向延伸和发展,这为继电保护不稳定情况的解决和事故故障的减少发生提供了有效的技术化支持。越来越多的新理论、新技术被应用到了继电的保护和电力系统运行的领域当中,因此,从事电力行业的工作者更需要扎实掌握更多的理论知识,加强实践的操作训练,不断进取,不断探索,为维护电力系统继电保护的稳定性贡献自身的知识和经验,从而保障电力系统和电力工作的安全稳定进行。

参考文献

[1]张宇驰.继电保护不稳定所产生的原因及事故处理方法分析及措施[J].通讯世界,2014,(01):144-145.