邹子豪
(国网湖北省电力有限公司武汉供电公司 湖北 武汉 430000)
作为电网系统运行的核心,变电站的稳定运行对整个电网系统的稳定与安全具有深刻影响,其直接关系电能输送的效率与质量。变电站广泛应用于电网系统中,为确保电力输送的稳定性,应做好变电站的继电保护工作。110kV微机继电保护是变电站保护的重要单元,从变电站运作过程来看,110kV变电站继电保护装置在实际运作中会出现多种故障,降低变电站输配电的安全性、稳定性。因此,规范处理继电保护装置故障已经成为变电站稳定、高效运行的关键。
电力系统是独立的系统,且具有较强的综合性,包括输变电、变电、发电等多个环节,能够为一次性能源的传输与转化提供可靠路径。因此,电力系统运行的稳定性、安全性与可靠性备受关注。若电力系统运行稳定性不足,就会直接影响电力能源的传输的稳定性,对使用电力能源生产作业的各项机械设备产生严重影响,促使企业生产加工链中断。为了维护电力系统的稳定运行,工作人员需要优化设计与设置继电保护装置,充分发挥继电保护的重要作用,为电力系统的稳定运行提供助力。相较于传统继电保护,微机继电保护需要明确系统的不同运行状态,比如:正常运行、系统故障、故障情况等,从而提出准确的规避措施;
在此之前,工作人员需要能够明确分辨三者之间的不同。从微机继电保护的运行原理角度分析,工作人员要全面掌握电力系统中各项电气设备的具体特征,从而开展有效的非电量保护,奠定稳定运行基础[1]。
(1)单机操作相对便利,而且能通过双操作连接电脑运行,基于Windows平台系统开展各种较高自动化水平和大型复杂的校验工作,对测试数据实时存储并呈现矢量图,依据具体情况出示故障波形,而且能够联机打印报表。(2)微机继电保护装置拥有3相电流4相电压输出的特征,可以有利于实现各种组合输出,也方便对各类保护进行试验。(3)丰富的开关量接点,针对继电保护测试设备接点输出有2对,接点输入有7路。其中输入接点是空接点以及0-250V的接点兼容;
而且装置的自我保护结构具有良好的散热性,自身也拥有多种完善的保护举措及电源软启动,整体上来看性价比较高[2]。
3.1 开关拒合故障处理
开关拒合故障对整个系统的稳定运作具有直接影响。从故障形式来看,开关拒合的本质在于时间继电器在连接过程中,未能将延时闭合常开的接点连入回路。在故障处理中,对于开关拒合故障的处理,应注意改变开关设备的运作方式,可通过对冲击电流的控制,确保开关及时合闸。应注意开关拒合故障处理不能从根本上消除冲击电流的影响,但其能促进限时保护装置作用的充分发挥,确保设备不受电流冲击的影响[3]。
3.2 变压器运行
变压器作为110kV电力系统中的重要系统,若发生变压器故障,会影响整个在电力系统的运行质量。在采用继电自动化保护技术进行变压器运行管理工作时,能够促进系统运行的可靠性得到进一步提升,减少设备故障导致的经济损失发生。因此,电力企业的技术人员首先需要采集变压器的相关数据信息,再进行变压器设备保护装置类型的筛选,提升变压器保护装置性能。在继电自动化保护技术应用过程中,技术人员需要对变压器自身的绝缘性能进行考虑,在保护设备的选择过程中,应避免对变压器绝缘性能造成的影响,确保变压器设备的使用寿命与使用质量。
3.3 低压侧近区故障处理
变压器对于瞬时冲击电流的防御能力较弱,在应对大电流冲击过程中,变压器可承受的时间较为有限,因此,应重视低压侧母线故障的及时处理。科学合理地设计过流保护设备能为低压侧近区故障处理创造良好条件。过流保护设备能达到限流、及时断流的作用,变压器运作中,一旦高压侧闭锁过流的灵敏度高于低压侧母线,则可对低压侧过流状况进行划分处理,形成限时速断和过电流两段。限时速断需要与出线速断配合,依次实现本侧限跳、总出口的综合管理。隐形故障具有难预防、难处理的特点,采用110kV微机继电保护装置进行变压器保护,应加大日常检查工作,避免继电保护系统中的隐形故障[4]。
3.4 过负荷保护
在电力系统的微机继电保护装置设计中,工作人员要优化设计过负荷保护整定值。在电力系统的运行过程中,变压器长期处于过负荷运行的状态下,这种情况容易造成内部绝缘构件的老化,影响电力系统微机继电保护的使用寿命。因此,工作人员可以安装负荷保护装置,根据控制数据参数,检测B相电流情况,在变压器的高压侧设置负荷保护,同时在低压侧设置负荷保护装置,以此有效保护装置系统运行情况,延长系统使用寿命[5]。
继电保护装置对于110kV变电站的稳定运行具有深刻影响。电力工作者应充分认识到110kV变电站继电保护装置的实际作用,在掌握继电保护装置常见问题的基础上,严格落实继电保护装置配置方案,有针对性地对继电保护装置相应的故障进行处理,发挥110kV变电站继电保护装置的作用,以实现电力资源的高效运输,促进电力行业的稳步发展。
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