继电保护与配电自动化配合的配电网故障处理

(整期优先)网络出版时间:2022-12-12
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继电保护与配电自动化配合的配电网故障处理

朱慧

国家能源集团大渡河瀑布沟水力发电总厂 四川雅安 625304

摘要:所谓配电自动化系统一旦在配电网发生故障以后就需要利用到备用设备迅速跳闸切断故障电流,其配电自动化主站中主要结合不同终端上报故障完成信息故障定位,基于遥控命令隔离故障并恢复区域供电,优化配电自动化系统建设,确保供电企形成继电保护与配电自动化配合统一认知,为配电网故障处理奠定基础。

关键词继电保护;配电自动化;配电网;故障处理分析

一、继电保护装置与配电自动化分析

1.1继电保护

改革开放以来我国社会经济发展取得了不小的成就,人们生活水平显著提高,而这其中电力是保障我国社会经济发展、提高人民生活水平的基础产业。如今科技的不断进步改变了电网,各种新能源的广泛使用需要强大的电网智能化作为支撑,以数据采集自动化、信息电子化、集成一体化协同互动化为特征的电网智能化已逐渐走进电力行业。继电保护的主要作用就是能够迅速切除故障,缩小停电范围;还能判断配电网不正常的状态并予以控制及处理。继电保护装置的基本组成首先是信号输入,由于继电保护装置属于二次设备,为了防止继电保护装置受一次侧引起的信号干扰,输入信号是引自流互和压户,也就是一次侧的电流和电压要经过电流互感器和电压互感器的变换以后形成继电保护装置所需的输入信号;其次是测量部分,将输入信号与整定值(经过计算得出)进行比较并决定保护是否启动,因此测量部分是给出“是”“非”“大于”等逻辑信号判断保护是否启动,保护一旦开启就要经过逻辑部分,该部分主要有或、与、否、延时启动等逻辑回路,这些回路是来判断断路器跳闸与否或者是发出信号。最后一部分为执行部分,主要决定保护是否动作于跳闸或者是发出信号,执行部分会先发出信号给信号继电器,跳闸就会通过继电器动作。

1.2配电自动化

电网配电网络是一项伟大的技术工程,它介于发电与用电环节之间,确保电能安全、有效、高度可靠地传送到电网上的每一个用户。如城市中的万千灯火都是与配电网络相连接的端点。配电自动化的设计要对千差万别的故障状况进行信号链路,具有极高的检测精度并能够适应非常宽的阻抗范围。一旦侦测到故障就会做出响应、隔离故障并缩小受影响的用户范围,将故障信息发送给维修人员。

继电保护与配电自动化相互配合能够有效解决配电网故障,通过配电自动化的故障自动检测、数据传输与继电保护装置相结合进一步提升电网运行的可靠性。配电自动化是配电系统的升级版,经过通信网络对配电网运转的过程展开监督控制,把控新体系当中每一个组件的运转状况,在出现故障之前把其派出或者自动替换故障的地方进行隔离。修复没有故障的地方的电源,进而就能够保障电源体系正常运转。

二、配电网故障处理分析

2.1配电网故障

我国社会的经济发展和人们的生活都离不开电力,电网包括输电网与配电网,人们日常使用的电力都来自于配电网。而停电的大部分原因也是由配电网故障引起的,线路故障是配电网可靠性的核心问题,现阶段随着我国社会经济发展速度不断加快、人口不断上涨,对于电力的使用需求越来越大,配电网难免会受到多方因素影响出现故障。

(1)主干线路故障:如果配电网的主干线路出现问题则直接导致配电网不能正常运行。当配电系统处于故障状态时,继电保护装置会将配电网与电力设备进行分离,为检修人员提供安全防护,利用配电自动化系统中的馈线中断设备实施检测。

(2)分支线路故障:通常情况下除了主干线路故障外,大多为分支线路故障,此时继电保护装置与配电自动化系统会对故障进行检测,并阻止故障设备的电流进入主干线路,然后会自动切断故障电路并发出预警维修信号。

2.2配电网故障处理原则

(1)可行性原则:必须降低配电网出现错误的概率,通过主干线路带动分支线路的协调发展,可以进一步提升供电的可靠性。

(2)确保供电能力原则:在故障处理时首先要明确运行线路,做好线路短路预警,在日后线路发生故障征兆的时候及时采取处理措施,其次要定期检查配电线路并更换与维修出现老化的配电线路。如果出现跳闸的问题要有针对性地进行判断并加强对保险丝的保护,综合考虑确保供电能力。

(3)经济可靠原则:所谓经济可靠指的是在最短的时间内能够用最高效的方法解决问题,在保证电力系统稳定运行的前提下有效减少维修费用,在技术方面要加大投入减少线路的维修次数,延长电网的使用时间。

2.3继电保护与配电自动化在配电网故障处理中的应用

(1)电力企业应对当前使用的老式继电保护装置进行更换,做好定期检查维修,充分发挥继电保护装置的防护作用。其次将配电系统中的主站系统、通信系统以及终端系统等功能进行合理划分。

(2)向维修人员发送预警信息。二者的配合能够对故障发生区域准确定位,有效降低故障带来的损失,保证供电可靠性的同时还能够提升电力企业经济效益,在人工方面大大减轻作业强度,节省大部分人力费用的支出,提升电网自动化的运行水平。

2.4故障处理的具体方式

通过两级级差的配合在故障发生后开启跳闸动作,能够精确判断故障位置且不会影响线路运行,该方法不但在故障处理时的应用较便捷而且能够节约大量成本费用。其次通过多级级差保护的方式,利用指令配合重合器对故障区域进行隔离。而且主干线路出现故障时的原因类别有很多,基于此可通过集中式故障处理方式,再由配电系统中的主站系统分析出主干线路故障类型。

(1)替换处理。电力体系运转出现故障的时候,通过继电保护装置和配电自动化系统的配合是解决故障最常见的方式,这样就能够迅速地缩小故障产生范围,实时对故障展开解决。针对微机维护故障或者内部回路繁杂的单元继电故障,能够运用附近的设备或者临时在维修的插件继电器替代原有的设备,如果障碍消失,就证明故障在换下来的软件,否则就是在其他范围继续探测故障。

(2)短接处理。这种方式关键用于电磁锁故障,电流回路开路切换,继电器不动作,辨别等转换开关的连接点。详细的操作是把回路的某一部分用断线接入短接,用这种方式辨别故障存在的区域,缩小故障发生范围。

(3)参照分析。如果在寻找故障的过程中无法辨别故障发生的因素,则通过对正常设备的运行参数和故障设备的运行参数进行对比,从参考数据不一样的地方找到故障点,在展开回路调整和设备更换之后二次接线不可以准确恢复的时候,能够根据相同种类设备接线在继电器定值校验的时候,比如出现某一只继电器测试值以及其整定值距离比较远,在此同时不能辨别故障因素,此时可改变继电器上的参数值,或比较其他回路上的继电器参数。

(4)分段逐项拆除解决。这种方式关键用在找到直流接地,沟通电源熔丝方故障。当故障出现的时候,能够把并联在一起的二次回路分段,之后在按顺序放回,如果发生故障,就说明故障发生在这个线路。与此同时在这条线路内运用同样的方式直至找到故障的具体位置。

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