电力系统继电保护不稳定所产生的原因及对策略研究

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  摘 要:继电保护是电力系统安全、稳定运行的保证,对于整个电力系统的安全稳定运行而言意义重大。继电保护不稳定的问题需要从多个方面入手加以控制,针对出现的故障进行及时解决与处理。文章结合这一实际情况,首先从软件、装置、人为因素三个方面入手,研究了电力系统继电保护不稳定的主要原因,进而探讨了继电保护不稳定问题的解决措施与方法,希望能够引起各方重视。
  关键词:电力系统;继电保护;不稳定;原因分析;解决措施;电力系统
  现代社会发展过程当中,各个行业领域的正常运行都离不开电力系统的支持。电力系统是否能够安全、稳定、可靠的运行,这一点值得引起各方人员的高度关注。从这一角度上来说,继电保护作为在电力系统出现异常现象或故障情况下,及时去除故障隐患设备、消除影响的重要保护屏障,维持其稳定高效的运行意义重大。但结合当前的实际情况来看,电力系统继电保护运行期间还存在一定的不稳定因素。造成继电保护不稳定的因素类型众多,解决不稳定的关键在于正确地认识故障及其信息,同时采取合理的故障检查与处理方式,以达到提高电力系统继电保护作业稳定性、可靠性的目的。
  本文即针对这一问题展开分析与探讨,具体研究如下:
  1 电力系统继电保护不稳定的原因分析
  1.1 软件方面的因素
  电力系统中继电保护的运行需要依赖于相关软件程序的规范化作业。一旦继电保护运行软件受到影响,则可能影响整个保护装置发生误动动作。结合现阶段的实践工作经验来看,可能导致电力系统中微机保护软件可靠性水平不足的因素有如下四个方面:(1)微机保护软件结构设计存在偏差;(2)微机保护软件设计期间对需求分析的定义存在偏差;(3)微机保护软件在编码过程中存在偏差;(4)保护定值输入不够合理与科学。
  1.2 装置方面的因素
  继电保护装置方面对其保护动作稳定性产生影响的模块主要包括电源供应装置、中央处理装置、模拟量输入/输出装置、数字量输入/输出装置等。特别是对于继电保护二次回路而言,一旦装置出现绝缘老化方面的问题,则将大大增加动作故障发生的可能性。除此之外,包括通信模块以及通道模块在内的接口位置均有发生通信故障的可能性,严重时甚至会导致继电保护相关装置的正常运行受到不良影响。
  1.3 人为方面的因素
  人为因素对电力系统继电保护稳定性的不良影响主要体现在:在继电保护相关装置或线路的安装过程当中,接线不够合理,最终诱发装置故障。除此以外,在电力系统继电保护进行检修维护的过程当中,因责任意识不强等因素影响而出现的误操作也会导致继电保护失稳,影响其运行质量。
  2 电力系统继电保护不稳定的解决措施
  2.1 对故障及其信息的正确认识
  结合实践工作经验来看,认为在电力系统正常运行过程当中,一些比较简单的故障是可以根据经验来加以排除的,但对于部分突发性或复杂性的故障而言,单纯依赖经验进行处理效果大多不够理想,故而需要结合电力系统继电保护的具体情况,制定具有针对性以及可行性优势的事故预警方案,通过对微机故障信息的综合应用,达到及时解决故障,维持电力系统继电保护稳定运行的目的。具体而言,需要重点关注以下两个方面的问题:首先,针对因人为因素所诱发的不稳定故障需要正确处理:在电力系统继电保护的实际运行过程当中通常会因人为因素影响而产生保护不稳定的问题。由于在事故发生以后,现场断路器装置执行跳闸动作并没有对应的指示信号,进而会导致在判定故障原因上存在一定的盲目性,界定事故的人为性以及客观性难度较大。但从本质上来说,这些故障的发生都源于工作人员对电力系统继电保护安全运行、故障处理的重视程度不够。故而,要求在人为因素导致事故发生后做好如实的反映,节约解决故障的时间,强化故障处理效率。其次,需要针对故障发生的相关信息与数据进行全面、详实的记录:为了确保故障事件相关数据信息记录的完整性与全面性,需要工作人员善于利用微机技术。在故障发生的情况下,以故障录播图或灯光装置作为最主要的参考指标,总结不同类型故障下的有效处理方案。在当前技术条件支持下,继电保护与故障信息处理系统之间涉及到的大量工作模块,子站主要负责对信息收集的控制,同时还需要干预故障录播装置的运行,而主站则主要负责完成对事故信息的汇总工作、图形平台的监控工作、通信服务的提供工作以及故障分析与归档工作等。
  2.2 对故障检查与处理方式加以合理应用
  正确的检查是认识故障严重程度,分析故障产生原因,制定针对性解决方案的关键工作内容之一。在当前技术条件支持下,可作用于电力系统继电保护故障检查中的技术类型众多,合理地选择检查方法是有效排查故障、正确解决继电保护不稳定运行问题、缩短故障检查至处理时间的关键手段之一。具体分析如下:
  首先,需要合理应用顺序检查法:顺序检查法主要是指通过对相关调试检验技术手段的综合应用,对电力系统继电保护出现的故障原因进行分析,在外部无故障的情况下检查绝缘性能,测试电源性能,评估其保护性水平,主要使用范围包括微机保护系统的拒动动作以及逻辑出项问题故障等。以危机保护系统的拒动动作为例,在电力系统继电保护系统运行期间,一旦微机保护工作发生拒动动作,则可以通过顺序检查的方式,针对整个系统进行全面的检验与调试,按照外部装置→绝缘部件→保护定值→电源性能的程序,逐一进行检查。其次,需要合理应用逆序检查法:在电力系统继电保护故障实际发生之后,利用微机记录以及故障录波记录以及相关数据无法在很短的时间内探明发生故障的原因。即在顺序检查法开展存在局限性的情况下,可以以故障发生部位作为源头,逆向展开对故障原因的检查与分析。区别与顺序检查法,这种检查方案多用于误动动作下的故障检测工作。在應用逆序检查法对电力系统继电保护故障问题进行检查的过程当中,所遵循的主要工作流程为:外部检查→绝缘检测→定值检查→电源性能测试→保护性能测试。最后,合理应用整组实验检查法:通过对整组实验检查法的合理应用,能够在电力系统继电保护出现故障的情况下,了解相关继电保护装置是否在动作时间以及动作逻辑方面出现异常,其优势在于:能够在短时间内找到故障的根源所在,且实现对故障类型的准确判定。在通过整组实验检查方法找到故障以后,可以将其与其他检查方法相互结合,提高检查的全面性。
  3 结束语
  伴随着现代科学技术的持续发展,电力系统运行与维护领域中对于电子技术、计算机技术、通讯技术的应用更加频繁与密集。随着电力系统继电保护逐步向智能化、集成化方向发展,继电保护运行期间不稳定问题的处理与应对更加受到了各方人员的高度关注与重视。对于从事电力系统继电保护相关工作的人员而言,需要掌握更加牢固的理论知识,不断丰富实践经验,掌握可能导致继电保护不稳定的主要因素,采取针对性的应对措施,以提高电力系统继电保护的动作可靠性水平,以上研究希望能够引起业内人士的高度关注与重视。
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