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摘要:科技发展迅速的同时也带动了我国的的电力行业的发展。不同设备,连接的二次回路运行异常情况也有差异,单分析变压器,其出现的二次回路故障便有多种类型,如接地、短路、断路等,这些故障会影响设备的运行,甚至使整个变电系统处于危险状态。在二次回路异常分析中,主要对继电装置、自动装置、中央信号处理器等作为分析对象,对其出现的故障原因进行分析。本文主要针对变电运行中二次回路运行异常及对策进行分析。
关键词:变电运行;二次回路;运行异常分析;对策研究
引言
电力系统二次回路是综合应用电子技术、计算机技术、控制技术、通信技术、网络技术、图形图像技术、北斗通信导航技术和人工智能技术与一次系统结合,将电气一次设备正常和事故情况下的监视、测量、控制、调节、保护以及电能计量、故障录波、运行管理有机融合在一起的先进技术系统。电力作为一种特殊商品进入市场,受到用户的监督和选择,对中断供电造成的损失会追究电力经营者的责任。一旦二次回路中出现故障和不正常运行状态,势必会影响一次系统的正常供电。而二次回路是电力系统的血管和心脏,是一次系统安全、可靠、优质、高效以及稳定运行的重要保障。
1继电保护二次回路
电力系统的整体结构较为复杂,为了确保系统运行的高效与可靠,在系统中设置了两类设备。一类是一次设备,常见的有输电线路、发电机和母线等,主要发挥输配电能的作用;另一类电气设备主要发挥控制和调节的作用,主要是负责保护一次设备的稳定运作,常见的设备有各种测量表仪器、通信装置等。继电保护也属于二次设备,将这些设备依照电气逻辑连接在一起,以发挥检测保护的功能,就形成了稳定的二次回路,二次回路是保障电能稳定安全输配的关键部分,在电力系统中占据非常重要的位置。继电保护的二次回路具有自身的特殊性,运行过程较为复杂,发挥综合性的功能和价值,其基本的系统功能是测量和保护,重点包括信号、开关及测量等系统。变电站在运行中难免会发生故障问题,而继电保护的主要功能就是检测和调节。当系统中的电流和电压情况发生变化时,继电保护装置就可以及时检测出来,进而判定系统出现何种故障隐患,做出警报反应,指导系统的维护和维修作业,或者在第一时间将故障区域隔离开,防止发生故障危害扩大的情况。一般为了充分发挥继电保护的功能,设备装置需要符合如下的设计要求。(1)具有足够的灵敏度。对于变电系统中出现的不良信号,可以立刻做出精准的反应,判定这一点需要衡量设备的灵敏系数。(2)选择性。继电保护对故障做出反应的一种模式就是切除或者隔离故障区域,即面对系统的故障情况,需要正确选择故障部位,并且尽快切除或者隔离问题区域,尽可能地缩小故障范围。(3)可靠性。这是最为基本的设计要求,性能良好稳定的继电保护需要保持足够的可靠性,不能出现误动或者是遇到故障拒动的情况。这3点基本的性能要求,既是继电保护设计的原则,也是其安装和维护的依据。
2变电运行中二次回路运行异常原因
2.1继电保护装置异常
继电装置异常的现象,可简要概括为两种,一个是保护拒动,即继电保护失效;关于保护拒动的原因,主要包括继电器故障、保护线路问题、继电器调试值错误、继电保护整定值错误或电流互感变化选择错误,继电保护程序无法启动。另外,若直流系统多点接地,还会导致继电器的线圈短路,影响二次回路正常运行。另一个是继电装置误动,造成继电装置误动的原因,可能是直流系统多点接地,造成中间出口位置的继电器跳闸;可能是继电器的保护值发生了变化,使继电保护的选择性无法实现;可能是接线错误,如接线极性相反,导致几点装置异常;也可能是继电器整定值调试错误,如保护定值调试过小,但荷载过大。变电运行中的双回路供电系统,若一条故障,另一条正常,且保护装置的保护整定值为做提升,也会导致继电装置误跳闸现象。
2.2自动装置异常原因
系统的自动装置有异常主要是有多个原因,概括上说有6个方面,第一个是,自动装置中的自动功能混乱,造成这样现象的原因主要是在处理装置中,其中的重合闸没有电源。第二个是,自动装置没有稳定性,主要是因为装置中的基础部分有异常。第三个是,自动装置中的功能无法发挥,其原因是系统中的充电回路有异常状况,使其电力的供应不足。第四个是,装置中的重合闸连接片在接触的时候,出现异常。第五个是,装置中的辅助接触点并不能很好的接触。第六个是,装置中的合闸有了损伤或是物理原因,也有可能是化学原因造成的损伤。
3优化措施分析
3.1利用导通线路查找法解决故障
在二次回路出现故障时,首先要采取有效的查找方法,准确定位故障点,确定故障类型。在导通线路查找法应用中,维修人员需要借助万能表来检测回路电阻,找到异常处,确定故障点。在检查中,还需要使电源处于非运行状态,回路如果无电压或电流,回路则处于不通状态。如果该种方法无法查找到故障点,维修人员则需要检查继电器,看其是否已经出现失磁变位问题。如果已经发生该问题,此时即使采取该种方法,也不能准确判断贿赂接触不良问题。维修人员还要采取其他措施来解决故障。
3.2逐级分段测量电压法
当变电运行二次回路中出现大面积短路故障时就需要采用逐级分段测量电压法。该种方法操作中首先需要装上熔断器,对另一端未装熔断器的部分电压(或测熔断器下面对地电位),之后再结合逐级隔离开关以及拆线等方法进行分段测量。若测量中出现没有电压指示的情况则表明故障点被断开在以下网络。反之则表明故障出现在电源熔断器至被断开部分前的范围以内。通过这种测量方法能够逐渐缩小搜查范围。范围缩小后在进行具体故障点检查,重视分析判断过程,避免出现无效测量。若是交流回路还需要对其进行短路相别判定。当回路无异常,测量过程中熔断器熔断,说明故障在操作回路中,合闸时操作熔断器熔断,则故障主要在合闸回路内,首先对该范围进行逐一排查,其次精检各个薄弱环节。
3.3试投入法检测
利用试投入法进行二次回路故障检测,在实际应用过程中,应先拆开系统中的所有正、负极,进而再进行每个回路的逐层检测。在初步测量完成后,将电路重新连接好,并将熔断器连接好,进行下一次的测量。在多数检测过程中,回路内部故障现象较为普遍。故障明确之后,要对其进行相应的分析,由于故障检测中,对电阻的测量只应用了简单的仪表,对回路故障难以进行具体、详细、准确的分析,因此,在测量过程中,二次回路系统故障问题发现存在一定程度的制约。利用试投入法的同时,结合拆分法,针对熔断器熔断时发生的具体现象进行分析。熔断器熔断时,回路的故障几率就会增加;若测量时,熔断器处于正常状态,则需要将其拆除,并安装上两极相反的熔断器再次进行相关测量操作。若在检测过程中,熔断器正极的测量值正常,则先断开负极接触点,进行两端电压的检测;若存在电压,则说明熔断器的下杆线位置发生了故障。测量过程中,还可通过将无支路回路拆卸,应将其连接到正极位置后,再进行相关的测量工作;在进行某一支路的测量时,若熔断器两端存在电压或熔断器负极存在正电,则证明该测量位置正常,其元件性能需要进一步的全面检验。
结语
变电运行中二次回路运行异常原因与故障处理技术的分析,对改进电网整体运行效果具有重要的促进作用。全面的分析,有助于及时发现二次回路异常现象,并通过有效的处理技术,控制故障影响范围与故障损失。
参考文献:
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