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摘要:当前,随着人们经济水平的逐步提升,越来越关注到电力系统的安全平稳运行问题,在此过程中,正确对继电保护故障进行诊断,并提出有针对性的措施则具有明显的意义。如果电厂不加以重视这方面的问题,就不会实现预期的电力系统的高效运行目标,自然就降低了电厂安全运行的可靠性。本文结合自身工作的案例进行分析,重点探讨了电厂继电保护故障诊断及处理相关问题,以期供有关同仁参考。
关键词:继电保护;故障诊断;处理对策
1 引言
继电保护的质量与电力系统的整体运行具有密切关系,直接影响到电力系统运行的安全性和稳定性。继电保护装置能将电力系统设备的工作状态反映出来,及时发现运行状态不正常的设备并切除电力系统故障,将故障对电力系统的影响降到最低。因此,对继电保护的故障及维修技术进行探讨具有重要的现实意义。
2 概述
2.1继电保护概述
通过对继电保护装置合理设计与运用,可以对电力系统的运行情况实时监控,及时发现和处理各种异常故障问题,促使电力系统的正常运行得到保障。一旦有故障出现于电力系统当中,继电保护装置能够及时有效的隔离故障设备与线路,促使故障带来的损失和影响得到控制。一般来讲,继电保护系统的工作过程是这样的:测量部分首先对比被保护装置的输入信号与设定值,逻辑部分进行综合分析,执行部分将相应的保护动作实施下去。
2.2继电保护的意义
继电保护具有十分重要的功能,其能够提升故障检测的精度,有效发现和解决异常故障问题,进而达到电力系统运行质量提升的目的。在电力系统运行过程中,继电保护通过监控功能的发挥,能够及时了解各个设备的运行状况,准确判断故障发生位置与类型,进而提升设备故障的处理效率和质量。
3 电厂继电保护常见故障分析
3.1 开关设备故障
实际上,电力系统操作人员一般会选择调控开关站来完成供电环节的操作,在继电自动化保护实现之前,一般要求电力工作人员按照实际情况对保护装置进行设置,使其满足开关、卡管和熔断器的基本要求。为了达到调整符合电流的目的,电力部门常常对开关站的进口线柜进行负荷开关的分合处理。在实际应用过程中,电力工作人员直接在具有配电变压器的出口线柜上设置负荷开关和熔断器,这为开关设备埋下了安全隐患。这种设置方式使得一旦出口线柜位置出现故障,开关站就存在越级跳闸的可能,进而造成大面积停电,使事态更加严重。
3.2 运行中的故障
在运行过程中,如果电压互感器存在接触问题,会使得电力设备承受过大的电压,造成拒动现象。零序电压的比值抄表一般是诱发短路、短路问题的主要原因,如果回路负荷长时间处于降低状态时,将有可能引发电流互感器短路故障发生。
3.3 微机继电装置的故障
a.电源故障。电源与微机继电装置运行具有非常密切的联系,如果电源出现故障,将会对装置的运行状态造成比较大的影响。如果电源的各项指标不满要求,则会导致电源输出电压值将呈显著的下降趋势变化,当下降数值较多时,就会导致电流充电时间减短,或是降低基准值稳定性等等问题。这些问题的出现将严重影响微机继电装置的继电保护功能,甚至使微机继电装置出现逻辑判断错误。b.静电因素。
如今,电力设备元件进行了一系列的改进和优化,而且电力设备元件焊点与导线间距趋向于不断缩小。当运行时间比较长时,微机继电装置会堆积大量静电尘埃,这些尘埃的存在会造成导电通道短路,阻碍微机继电装置的正常运行。c.干扰、绝缘问题。微机继电装置比较容易受到外界干扰的影响,此装置具有一定绝缘性,当装置周围有无线设备或其他干扰因素时,微机继电装置的元件将受到显著影响,运行水平达到降低,导致装置的继电保护功能无法充分发挥。
3.4 轴电流故障
经常出现轴电流保护跳闸的情况,一般来说,考虑到磁场的影响,会造成发电机中存在不平衡的情况,大轴两端会存在一定的感应电压。针对这方面问题来说,大轴的接地刷接地能实现对地点位以及上导轴承领绝缘。在这样的情况下,如果检测到上导轴承绝缘的损坏问题,则相关的电流则会非常容易出现在大轴和轴承、接地刷之间,而会造成导瓦放电,出现一定难度发热以及损坏情况。为了实现轴电流保护,则应该将相应的轴电流CT结合实际合理的在大轴上布置。当出现保护动作的情况下,则会有效在导轴承上出现接地点。进行检查拆开的导轴承,挡油圈在油盆内存在着开焊脱落的情况,这样就会造成电机大轴被触发而进行保护动作,出现了相应的跳闸故障。为了应对这个问题,具体的检修实践中,为避免再次发生相似事故,则应该重视相应的上导油盆挡油圈的加固措施,从而有效提升整体机组的可靠性、安全性。
4 故障处理措施
4.1 PT与CT的检测
电压互感器尽管出现故障的概率不高,但是通过对近年来的电气事故进行分析总结,则可以发现PT设备短路和CT设备开路的问题仍旧是非常严重的,如相关设备的二次线若是连接短路或不牢,非常容易引发继电保护系统运行拒动或误动。为了避免此类问题影响到电力系统运行的质量与安全,在日常工作开展时,需要对PT设备和CT设备进行有效的检修,通过对二次线的逐个紧固,确保设备二次连接线牢靠,使继电保护系统可靠性大大提高,为电力系统安全稳定运行提供保障。
4.2故障数据分析
在智能电网的建设背景下,继电保护系统得到了很大的更新,当电力系统出现故障时,继电保护设备可以准确地记录相关故障的发生数据变化。在处理电力系统继电故障时,工作人员则可以利用故障录波装置对后台机电脑储存的故障数据信息进行读取,通过对故障数据信息的转化和分析,则可以得出相关电压、电流、功率的变化波形图,在波形图的对比分析下,则可以快速地判断出电力系统故障具体发生的位置以及产生的原因,如本身的继电保护录波系统存在问题,就会导致检修人员不能准确分析故障而错误判断,造成不必要的损失。
4.3一次侧设备的完善
在电力系统运行管理的过程中,若是一次侧的设备运行质量无法得到保证,则会增加继电保护装置发生故障的几率。因此,在继电保护设备出现相关故障问题时,工作人员需要第一时间对电力系统的一次侧设备进行检查,快速地排除一次侧设备的故障问题。一般情况下,一次侧设备发生的电力故障主要有接地故障、绝缘故障、短路故障等,这些都会引发继电保护系统动作,如继电保护系统运行有故障不能可靠、快速、准确选择性动作,就必然影响到电力系统的安全可靠运行,所以一次测设备完善是十分必要的。
5 结束语
综上所述,在电力系统运行的过程中,继电保护系统发挥出了非常重要的作用,通过对典型继电保护系统故障的分析研究,可以为今后的继电保护故障防护管理工作提供更多的参考数据,从而有效地、准确地判断故障,并加以处理,使电力系统运行更为安全可靠!
参考文献:
[1]贾璟瑶.电力系统继电保护故障分析与处理措施[J].设备管理与维修,2018(17):69-70.
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