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[摘要]继电保护在10KV供电系统中占有重要的地位,如果继电保护装置出现故障,对供电系统有着不可避免的影响。本文分析与探讨了10KV供电系统变压器以及继电保护经常遇到的故障,并提出了一些解决故障的措施。
[关键词]供电系统 拒动 继电保护
中图分类号:U224.3+1
近年来,我国电力系统规模逐渐增大,各式电气设备数量随之亦不断增加。因为运行环境较为复杂多变、系统覆盖的范围较广以及一些人为的因素,导致频发电气设备故障问题,这严重影响了电力系统可靠与安全运行。而继电保护的装置属于电力系统稳定且安全运行重要的保障设备。装置能否充分发挥保护作用关键点为其自身可靠性,因此对继电保护可靠性进行大幅度提升就显得至关重要。
1、10kV供电系统继电保护的概述
继电保护主要是对危及安全运行异常工况以及电力系统的故障进行研究,对其对策反事故自动化的措施进行探讨。其在发展的整个过程中曾经主要采取有触点继电器对电力系统和其输电线路、变压器、发电机等元件进行保护,因此称为继电保护。其基本的任务为如果电力系统出现异常工况或者故障时,于可能实现最小区域以及最短时间内自动切除系统中故障设备。
整个电力系统中较为重要的一个组成部分为10kV 供电系统,其稳定、可靠且安全运行对电力系统的正常运行以及用户的用电造成直接的影响。继电保护的实质为控制、保护、监测一次设备的自动装置,继电器是其核心。继电保护装置在供电系统中主要的任务为保证系统安全且可靠运行,其可以对系统实时运行的状态进行掌握,并且将系统中存在问题及时的发现,再通过借助断路器切除整个系统中出现问题的部分,以此降低其对系统的安全供电造成影响。
2.10KV供电系统继电保护
10KV供电系统安全可靠地运行,保证了企业畅通的用电和电力系统的正常运行。10KV供电系統的正常运行状况指的是系统中的设备和线路都在系统允许的范围内稳定正常的工作;10KV供电系统的故障状况指的是某些设备或者线路进行超出系统允许范围的运行操作,其操作有可能会危及到设备或者系统进行异常性的运行。
供电系统继电保护配置的基本任务:(1)供电系统在正常运行时中,保护装置能对供电系统进行监视各设备的实际运行状况,这能为工作人员提供真实可靠的数据依据。(2) 10KV供电系统出现故障时,继电保护装置可以自主地进行有选择的切除出现故障部分,迅速隔离故障部分和非故障部分,为非故障部分的稳定运行提供保障。(3)当发现10KV供电系统有出现异常运行工作这种情况时,继电保护装置能快速地向值班人员发出警报,及时处理故障问题。
2.1.10KV供电系统继电保护配置要求
可靠性、选择性、灵敏性和速动性是供电系统对继电保护装置的提出的四个基本要求。(1)可靠性是指保证继电保护装置的设计原理、整定计算和安装调试高度的准确性。并且保护装置元件要有可靠的质量、适当维护运行和有效地简化供电系统,以此提高继电保护装置的可靠性,可靠性是继电保护装置性能的重要保证。(2)选择性是指通过故障设备或线路本身的保护来消除故障,只有在发生设备故障或线路本身保护或断路器拒动这几种情况下,才能用周围相邻的设备保护、线路保护或断路器失灵保护来使故障消除。(3)灵敏性是指当金属性短路发生在设备或线路的被保护范围内时,继电保护装置都有具体规定的灵敏系数。(4)速动性是指在确认线路发生故障时,保护装置应快速把短路故障隔离切除,这能让供电系统的稳定性提高,降低故障设备和线路损坏度,尽可能地缩小出现故障影响线路和设备的范围。
3、提高10kV 供电系统继电保护可靠性的措施
3.1.加强可靠性管理,提高可靠性管理水平
加强组织制度建设,完善管理网络,把供电可靠性管理工作作为整个管理工作的重中之重,不断加大可靠性管理力度,建立健全供电可靠性管理体系,成立供电可靠性管理领导小组、供电可靠性管理网络。定期召开指标分析会议,组织、指导、总结、分析可靠性管理工作,制订供电可靠性管理工作计划,保证供电可靠性管理有计划、有分析、有措施、有总结。
认真贯彻新规程,加强可靠性专业的培训,做好评价指标统计分析工作、可靠性专责的分析报告,既分析供电可靠性指标、计划检修、协调停电、故障停电和重复性停电情况,又分析故障原因、故障设备以及电网调度、运行操作、检修工作中存在的问题。加强基础资料的积累和完善,为编制运行方式、检修计划和制定有关生产管理措施提供详实、准确的决策依据,同时也为电网可靠性评估提供计算依据。强调专业间的配合,可靠性管理要广泛参与到配电管理、新增用户送电方案审批、停电计划会签与审核、计划外停电的批准、城网改造设计等各项工作中去。加强停电计划的合理性、周密性。各基层单位在安排生产计划时,坚持计划停电“先算后停”,凡涉及供电可靠率指标的各种停电工作,均由设备运行单位统一申报月停电计划,组织有关单位召开检修计划会,进行协调、合并,最大限度地减少重复性停电、缩短计划停电时间。同时,对重复性停电、临修、超时检修等各项指标重复考核,使可靠性考核力度大大提高。重视技术进步,不断提高设备装备水平根据供电可靠性的要求,围绕生产中的重大技术问题确定技术攻关项目,倡导有关部门与有关科研机构联合进行技术攻关。调度自动化、配网自动化、带电作业、状态检修、MIS 系统的开发与应用,都将为供电可靠性提供较好的技术支持。
提高电网装备水平,积极采用新技术、新设备,如真空断路器、SF6 断路器、柱上真空开关、金属氧化物避雷器、硅橡胶绝缘子、交联电缆等,减少因设备质量问题、试验周期短造成的不必要停电。同时,对变电所进行无油化改造。不断加大电网改造力度。改善城区10KV线路网络结构,逐步实现手拉手供电,线路供电半径要适中、供电负荷基本合理,并逐步进行配网自动化项目的试点。依靠科技进步逐步实现输、变、配电设备的状态监测和状态检修,通过在线检测、盐密指导清扫、带电测温、油务监督等先进的测试手段和科学的分析评估方法,掌握设备的性能,指导设备的检修;变电设备涂刷RTV,延长清扫周期。依靠科技进步,积极开展带电作业。设立带电作业班,配备相应的带电作业车和带电作业工具。在符合安全条件的前提下,能够实行带电作业的,尽量实行带电作业,如带电断接火、处理缺陷等,以有效地减少线路停电时间。采取有效措施,增强事故处理能力和处理效率①针对树线矛盾突出的地方,更换绝缘导线。②在变电所装设小电流接地选线装置,在线路上安装故障指示器,缩短故障查寻时间。③积极进行职工技术素质培训,提高职工进行事故处理的水平。④加强对用户的安全管理,指导用户进行安全用电,向用户推荐电力新技术、新设备,尽力减少因用户原因造成的系统故障。⑤大力加强社会宣传,提高全社会对电力设施的保护意识,减少因外力破坏造成停电事故的发生。
4、结语
综上所述,我国电力系统规模不断的扩大,系统稳定性以及安全性运行愈加重要,而这亦对继电的保护工作提出更高要求。因此,必须采取行之有效且科学合理措施对继电保护可靠性进行进一步提高。此外,10kV 供电系统在整个供电网络中占据重要位置,其安全稳定运行不仅对整个供电网络的稳定造成直接影响,而且可以推动我国电力行业稳定且健康发展。而找出其存在的主要问题,并且采取合理解决方案是维护其安全稳定运行重要的保障。
参考文献
[1] 陈小梅. 浅谈10KV 供电系统的继电保护[J]. 湖北水利水电职业技术学院学报,2012(1).
[2] 陈国清. 提高10kV 供电系统继电保护可靠性的方法[J]. 云南电力技术,2011(12).
[3] 王健. 关于提高10kV 供电系统继电保护可靠性分析[J]. 科技风,2011(22).
[关键词]供电系统 拒动 继电保护
中图分类号:U224.3+1
近年来,我国电力系统规模逐渐增大,各式电气设备数量随之亦不断增加。因为运行环境较为复杂多变、系统覆盖的范围较广以及一些人为的因素,导致频发电气设备故障问题,这严重影响了电力系统可靠与安全运行。而继电保护的装置属于电力系统稳定且安全运行重要的保障设备。装置能否充分发挥保护作用关键点为其自身可靠性,因此对继电保护可靠性进行大幅度提升就显得至关重要。
1、10kV供电系统继电保护的概述
继电保护主要是对危及安全运行异常工况以及电力系统的故障进行研究,对其对策反事故自动化的措施进行探讨。其在发展的整个过程中曾经主要采取有触点继电器对电力系统和其输电线路、变压器、发电机等元件进行保护,因此称为继电保护。其基本的任务为如果电力系统出现异常工况或者故障时,于可能实现最小区域以及最短时间内自动切除系统中故障设备。
整个电力系统中较为重要的一个组成部分为10kV 供电系统,其稳定、可靠且安全运行对电力系统的正常运行以及用户的用电造成直接的影响。继电保护的实质为控制、保护、监测一次设备的自动装置,继电器是其核心。继电保护装置在供电系统中主要的任务为保证系统安全且可靠运行,其可以对系统实时运行的状态进行掌握,并且将系统中存在问题及时的发现,再通过借助断路器切除整个系统中出现问题的部分,以此降低其对系统的安全供电造成影响。
2.10KV供电系统继电保护
10KV供电系统安全可靠地运行,保证了企业畅通的用电和电力系统的正常运行。10KV供电系統的正常运行状况指的是系统中的设备和线路都在系统允许的范围内稳定正常的工作;10KV供电系统的故障状况指的是某些设备或者线路进行超出系统允许范围的运行操作,其操作有可能会危及到设备或者系统进行异常性的运行。
供电系统继电保护配置的基本任务:(1)供电系统在正常运行时中,保护装置能对供电系统进行监视各设备的实际运行状况,这能为工作人员提供真实可靠的数据依据。(2) 10KV供电系统出现故障时,继电保护装置可以自主地进行有选择的切除出现故障部分,迅速隔离故障部分和非故障部分,为非故障部分的稳定运行提供保障。(3)当发现10KV供电系统有出现异常运行工作这种情况时,继电保护装置能快速地向值班人员发出警报,及时处理故障问题。
2.1.10KV供电系统继电保护配置要求
可靠性、选择性、灵敏性和速动性是供电系统对继电保护装置的提出的四个基本要求。(1)可靠性是指保证继电保护装置的设计原理、整定计算和安装调试高度的准确性。并且保护装置元件要有可靠的质量、适当维护运行和有效地简化供电系统,以此提高继电保护装置的可靠性,可靠性是继电保护装置性能的重要保证。(2)选择性是指通过故障设备或线路本身的保护来消除故障,只有在发生设备故障或线路本身保护或断路器拒动这几种情况下,才能用周围相邻的设备保护、线路保护或断路器失灵保护来使故障消除。(3)灵敏性是指当金属性短路发生在设备或线路的被保护范围内时,继电保护装置都有具体规定的灵敏系数。(4)速动性是指在确认线路发生故障时,保护装置应快速把短路故障隔离切除,这能让供电系统的稳定性提高,降低故障设备和线路损坏度,尽可能地缩小出现故障影响线路和设备的范围。
3、提高10kV 供电系统继电保护可靠性的措施
3.1.加强可靠性管理,提高可靠性管理水平
加强组织制度建设,完善管理网络,把供电可靠性管理工作作为整个管理工作的重中之重,不断加大可靠性管理力度,建立健全供电可靠性管理体系,成立供电可靠性管理领导小组、供电可靠性管理网络。定期召开指标分析会议,组织、指导、总结、分析可靠性管理工作,制订供电可靠性管理工作计划,保证供电可靠性管理有计划、有分析、有措施、有总结。
认真贯彻新规程,加强可靠性专业的培训,做好评价指标统计分析工作、可靠性专责的分析报告,既分析供电可靠性指标、计划检修、协调停电、故障停电和重复性停电情况,又分析故障原因、故障设备以及电网调度、运行操作、检修工作中存在的问题。加强基础资料的积累和完善,为编制运行方式、检修计划和制定有关生产管理措施提供详实、准确的决策依据,同时也为电网可靠性评估提供计算依据。强调专业间的配合,可靠性管理要广泛参与到配电管理、新增用户送电方案审批、停电计划会签与审核、计划外停电的批准、城网改造设计等各项工作中去。加强停电计划的合理性、周密性。各基层单位在安排生产计划时,坚持计划停电“先算后停”,凡涉及供电可靠率指标的各种停电工作,均由设备运行单位统一申报月停电计划,组织有关单位召开检修计划会,进行协调、合并,最大限度地减少重复性停电、缩短计划停电时间。同时,对重复性停电、临修、超时检修等各项指标重复考核,使可靠性考核力度大大提高。重视技术进步,不断提高设备装备水平根据供电可靠性的要求,围绕生产中的重大技术问题确定技术攻关项目,倡导有关部门与有关科研机构联合进行技术攻关。调度自动化、配网自动化、带电作业、状态检修、MIS 系统的开发与应用,都将为供电可靠性提供较好的技术支持。
提高电网装备水平,积极采用新技术、新设备,如真空断路器、SF6 断路器、柱上真空开关、金属氧化物避雷器、硅橡胶绝缘子、交联电缆等,减少因设备质量问题、试验周期短造成的不必要停电。同时,对变电所进行无油化改造。不断加大电网改造力度。改善城区10KV线路网络结构,逐步实现手拉手供电,线路供电半径要适中、供电负荷基本合理,并逐步进行配网自动化项目的试点。依靠科技进步逐步实现输、变、配电设备的状态监测和状态检修,通过在线检测、盐密指导清扫、带电测温、油务监督等先进的测试手段和科学的分析评估方法,掌握设备的性能,指导设备的检修;变电设备涂刷RTV,延长清扫周期。依靠科技进步,积极开展带电作业。设立带电作业班,配备相应的带电作业车和带电作业工具。在符合安全条件的前提下,能够实行带电作业的,尽量实行带电作业,如带电断接火、处理缺陷等,以有效地减少线路停电时间。采取有效措施,增强事故处理能力和处理效率①针对树线矛盾突出的地方,更换绝缘导线。②在变电所装设小电流接地选线装置,在线路上安装故障指示器,缩短故障查寻时间。③积极进行职工技术素质培训,提高职工进行事故处理的水平。④加强对用户的安全管理,指导用户进行安全用电,向用户推荐电力新技术、新设备,尽力减少因用户原因造成的系统故障。⑤大力加强社会宣传,提高全社会对电力设施的保护意识,减少因外力破坏造成停电事故的发生。
4、结语
综上所述,我国电力系统规模不断的扩大,系统稳定性以及安全性运行愈加重要,而这亦对继电的保护工作提出更高要求。因此,必须采取行之有效且科学合理措施对继电保护可靠性进行进一步提高。此外,10kV 供电系统在整个供电网络中占据重要位置,其安全稳定运行不仅对整个供电网络的稳定造成直接影响,而且可以推动我国电力行业稳定且健康发展。而找出其存在的主要问题,并且采取合理解决方案是维护其安全稳定运行重要的保障。
参考文献
[1] 陈小梅. 浅谈10KV 供电系统的继电保护[J]. 湖北水利水电职业技术学院学报,2012(1).
[2] 陈国清. 提高10kV 供电系统继电保护可靠性的方法[J]. 云南电力技术,2011(12).
[3] 王健. 关于提高10kV 供电系统继电保护可靠性分析[J]. 科技风,2011(22).