浅谈继电保护技术在电力变压器故障中的应用论文_尹立志

浅谈继电保护技术在电力变压器故障中的应用论文_尹立志

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摘要:在变电站继电保护工作中,建立自动化的管理体系,使变电站继电保护工作呈现一体化和数字化的运行状态,有助于提升电力系统的运行能力,为人们生活和工作创造更多安全稳定的电力能源。本文对继电保护技术在电力变压器故障中的应用进行分析,以供参考。

关键词:继电保护;电力变压器;应用

引言

在变压器运行过程中,变压器会有一些过载能力,瞬时的和长时间的。由于负荷波动,过载运行很正常,但应尽量避免变压器长时间超负荷运行,如果过载,高温,超压情况不严重,这个过程造成的损害也是慢性的。会减少变压器寿命,损坏绝缘;磁饱和,铜铁损耗,电机损耗,负载损耗增大;谐波增加,甚至引起系统谐振,还会影响保护设备动作。

1继电保护设计概述

选择工作电流,保护装置的保护范围由工作电流的大小控制;该模式采用限时保护,防止快速制动。通过合理延时操作叠加保护装置,保证了程序的选择性。过流保护和反射时间保护。本设计与快速制动保护装置共用两套电流互感器,采用不完整的两相和两相连接,作为具有过载时限的快速制动电流后备保护使用。为了解决超出当前快速制动保护范围的问题,安全范围是整个生产线和底线的一部分。

2继电保护的原理和目标

继电保护装置运行的过程中,其主要的目标是在电路出现局部故障的过程中,及时抽离系统中的问题构件,防止问题部件进一步损坏,且避免故障元件烧毁时产生的大电流对其他元器件产生负面影响。如电气设备具备处于非正常运行状态,则供电装置可及时发出预警,提醒工作人员及时检查并排除故障。继电保护装置也可与供电系统中的自动合闸装置以及备用电源自动投入装置密切配合,从而减少设备故障所引发的停电问题,缩短停电时间,为此系统的安全、平稳运行。

3电力变压器电气量保护装置实际情况

电力变压器后备保护,电力系统在运行过程中,如果主变阻抗过大,极其容易引发主变低压侧出现故障,通常情况下高压侧出现故障较少,故障一旦出现,将会导致开放电压闭锁功能失效。为了提高故障时的灵敏度。需要通过高低压侧复合序电压并联开放方式进行处理。从而保证故障有效解决,在实际操作过程中,需要通过变压器高、低两侧电压中的任意一侧动作,从而开放闭锁回路。

4继电保护装置要求

4.1速动性

继电保护装置在发生故障时必须在第一时间切断故障部位,缩短用户和设备在不稳定电压中运行的时间长度,尽最大可能缩减设备损坏的可能性以提升系统并列运行的稳定程度,控制障碍影响范围,提升备用设备及备用电源等上述备用设备自动投入运行的效果。为发挥相间速断保护与零序顺时段保护的作用,一般从缩减断路器切断电通路的时间与控制继电器固有的动作时间出发,以实现速动性的提升。断路器与保护装置的动作时间之和是切断电路整体故障的最短时间。

4.2可靠性

在继电保护装置的电路保护范围中,若有故障发生,继电保护装置必须及时响应,在电路未发生故障时继电保护装置不应该被误触发产生动作。保护装置自身的质量和运行维护水平关系到误动率和拒动率。这两个数值体现了电路整体的运行维护水平,也反映了整个保护装置本身的质量问题。继电保护装置的可靠性取决于构成其的硬件和软件,其应当包括必要的报警、闭锁和自动监测措施。

5解决电力变压器故障的方法

5.1完善高压侧后备保护动作

想要完善高压侧后备保护动作,需要在两圈变压器主变高压后备增设门电路,使其逻辑更为合理,在实际保护工作中,低压侧断路器断开并且高压侧电流较大,可以结合设定时间跳高压侧断路器,与两圈变压器后备保护相同,在三圈变压器后备保护工作中,也需要增设门电路,从而加强逻辑性,在实际工作中,如果低压侧断路器断开,或中压侧断路器断开,同时高压侧电流较大,查处规定范围是,需要结合预定时间跳低、中、高三侧断路器。

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5.2实际应用过程中存在的问题以及解决方法

三圈变压器在实际应用过程中,不仅会面临两圈变压器中存在的问题,还会面临高、中、低压测变压器运行引发的高压侧保护过流启动,并且低压侧断路器动作跳开高压侧断路器情况。为了避免这一问题,需要加强重视动作和时限相协调,从而减少电力变压器故障。

6继电保护技术在电力系统中的运用

6.1变压器继电保护

在智能变电站继电保护系统中,相关保护元件是发挥保护功能的载体。在安装继电保护装置时,需要工作人员选择正确的安装方法,提升继电保护装置性能的同时,还能在正确的模式下,强化继电保护装置的运行能力。继电保护装置进入到运行状态,做好装置的非电量状态下的保护工作,需要在工作中加入保护模块,将保护模块与电缆建立连接关系,在安全的状态下避免保护装置出现问题,尤其是在非电量状态下,保护模块会发挥保护作用,防止保护装置出现跳闸等故障。

6.2正常状态下继电保护运行维护

智能变电站运行过程中,继电保护运行维护技术,成为强化电力系统安全运行重要的载体,继电保护运行维护技术主要由以下装置和系统组成,装置包括继电保护装置、网络交换机以及报文分析仪装置,系统为变电站监控系统。工作人员应对上述装置和系统进行定期的巡视,根据巡视情况实施具体的措施,保证装置和系统具备保护功能。工作人员借助电子设备,构建信息管理体系,通过信息技术收集相关信息,一旦线路出现安全故障,信息管理系统会在第一时间内发出预警,工作人员按照流程处理出现的故障。在处理过程中,系统可将处理时采用的技术以及出现的相关信息参数,以电子数据的方式存储在网络内。此外,工作人员应对使用的光纤实施检修和维护措施,保证光纤的运行能力优于传统的电缆能力。工作人员应根据IEC61850标准,对继电保护装置实施全面的检测措施,将检测获得的数据,详细准确的记录在网络设备中,方便工作人员利用网络交换机,对电路内出现的问题进行查询。在智能变电站内建立完善的监控系统,需要应用SCD配置文件,要求工作人员确保文件的合理性,符合电力系统的运行标准。

7电力继电保护技术的发展趋势

7.1一体化和多功能将成为未来的主要发展趋势

在日后的发展中,继电保护装置可借助互联网获取电力系统运行中的所有故障信息,故障终端与网络控制中心均能够获取完整且准确的被控元件基本信息和数据。继电保护装置一方面具备较强的继电保护功能,另一方面也可实现数据通信、测量、控制和保护等功能。如系统运行中无异常情况,其可十分迅速准确地完成数据通信和测量控制。

7.2继电保护的智能化水平将进一步提高

微处理器和人工智能技术飞速发展,继电保护技术智能化也将成为电力系统继电保护工作中的重要发展趋势。继电保护技术联合微控制器、微处理器和嵌入式软件等技术,为仪器仪表数字化建设奠定了坚实的基础。现阶段,人工精神网络和遗传算法等技术广泛应用在继电保护当中,这充分证明了智能化是我国继电保护技术的主要发展趋势。

结束语

在电力系统运行中,继电保护系统发挥了非常重要的作用。继电保护系统运行原理十分复杂,而且继电保护技术类型较多,相关人员需要深入研究继电保护技术,推动技术的发展与创新,从而以完善的继电保护系统,推动电力系统的安全平稳运行。

参考文献:

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论文作者:尹立志

论文发表刊物:《电力设备》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/22

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