电力系统继电保护及故障检测方法分析

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  摘要:伴随着国内各个环节经济的协调发展,有关电力工作开展的内容也处于相对完善的状态,但与此同时,故障问题也不断增多,如果不采取措施加以处理,那么必定会使得整项系统的实际运行水平受到影响。展开此项工作的相关检测工作,必定能够使得各个环节的检测水平处于科学状态,同时还能够确保后续运行的水平得到控制与保障。只有做好相应的故障检测工作,才能确保提升电力系统的安全性与稳定性。
  关键词:电力系统;继电保护;故障检测;技术分析
  引言
  在电力运行系统中,继电保护是非常重要的一环,是确保电力系统能够稳定运行的基础。对于电力运输企业而言,电力继电保护故障一直是影响电力系统稳定运行的主要因素。继电保护装置是维护电力系统安全的重要装置,近些年逐渐向智能化、现代化、信息化的方向发展,这也明显提升了继电保护装置的实际价值。但在具体运行过程中,继电保护故障问题仍然比较多见,且危害性较大,因此广大电力运维人员已经将提升继电保护故障检修及维修质量作为重要研究课题。
  1电力系统继电保护和故障检测功能
  电力系统继电保护和故障检测作用如下:第一是在被保护元件、设备产生故障问题后,继电保护装置便会有选择、迅速、准确、自动地朝故障元件接近断路器发出相应的跳闸切断命令,促进其快速和电力系统脱离开来,进一步降低对于安全供电和电力系统破坏的影响,同时在无故障支持下,尽快恢复正常运行。第二是能够对电力系统运行状态进行实时监控,对电网保护设备以及录波设备等二次装置进行实时监测与有效控制,保障电力系统稳定运行。第三是能够针对电力系统中的异常运行状态和故障问题进行有效检测,准确判断故障的发生区域和以及故障性质。第四是可以结合电力系统内的各种异常现象进行有效提示,电气设备产生运行故障条件下,联系设备实际运行维护条件以及相关异常现象进行有效的信号提升,从而警示相关值班人员针对设备中的缺陷故障问题进行及时有效的检修处理。确保无人值班条件下,继电保护装置能够进行自动化调整处理,或选择性切除某些存在安全隐患的电气装置。电力系统相关继电保护需要具备良好的可靠性、灵敏性、选择性、速动性,如此才能促进电力系统实现正常稳定发展,激发继电保护装置自身的维护功能。
  2继电保护所发挥的作用
  继电保护在电力系统发生内部故障或不正常运行状态时,能够智能识别电力系统本身的故障或危及安全运行的事件,根据故障的性质,在保护装置可能实现的最短时间和最小范围内,将运行的故障设备从系统中切除,或及时发出报警信号。具体而言,主要功能包括:(1)监控电力系统中设备的运行,当被保护的设备发生故障时,相应的继电保护装置迅速精确地给故障元件相关的断路器设备发出跳闸指令,让故障设备第一时间从电力系统中切除,将事故影响范围降到最小,降低对电力系统安全稳定供电的影响。(2)科学智能传达电气设备各种不正常运行状态,并根据不正常运行状态和设备运维条件的迥异而发出相应的指令,警醒值班工作人员及时高效地采取相应的措施,或可由自动装置自动进行相关的跳闸及控制。(3)实现对电力系统设备的自动化控制和远程操作,以及对工业生产的自动控制。
  3电力继电保护故障的检测及维修策略
  3.1制定科学化的继电保护装置管理与检测模型
  保护的有效性只有在确保检测系统科学和胜任的情况下才能得到保证。另一方面,需要全面科学地构建科学相关的维护措施,以便根据具体内容对运营记录进行科学合理的整理,只有这样才能有效地解决继电保护干扰问题,提供相对的科学参考,为所有成员开发一个管理系统和维护系统,以便能够对亟需的内部阶段进行详细分析。为了有效地提高继电保护科学,所有这些方面都是充分有效的。
  3.2视觉维护
  直观的维修方法是一种简单快捷的方法,因为现在使用的基本服务方法更多。继电保护出现故障时,并非所有问题都能通过技术设备解决,而技术熟练的维修技术人员可以对其进行处理。通过观察继电保护显示的明显变化、器件外表颜色变化、短路不完全引起的火灾气味、明显的结构变化等,可以通过人眼视觉显示来检测继电保护的干扰。
  3.3人工神经网络下的故障检测和继电保护
  人工神经网络相关继电保护以及故障检测主要是以生物神经科学为基础诞生的。人工神经网络进行故障检测主要是以生物神经系统为基础,借助模糊逻辑、遗传算法、进化规划相关智能化技术手段,针对电力系统进行合理保护。结合其自适应、自学习、自组织以及并行处理、模式识别功能和分布式信息存储等特征,借助人工神经网络针对故障距离、故障类型进行准确判断,从明确主设备保护以及相应的保护方向。比如借助BP模型针对方向保护进行准确判断,从而对故障所处方向进行准确、快速判断,做好高压输电线路相关方向保护工作。
  3.4排除维修法
  与快速修复类似,可以更快、更准确地识别经常用于电气系统故障排除的回路的修复。技术人员必须从电力系统中拆卸各个并联电路,并按照原来的顺序重新安装拆卸的电气零件和设备。如果打开电源并观察整个二级回路的运行情况,则可以在第二个回路出现故障时确定回路中的设备和构件是否出现故障。该设备由维修人员共享,并通过直观的故障处理修复方法进行处理。
  3.5正确应用电力故障处理技巧
  电力故障的处理也有技巧可言,技巧的应用能提升电力系统稳定运行实效。检测时综合运用电力系统顺序检测、电力系统逆序检测、电力系统整组检测等检测方法,對电流数值、压力、负荷等问题进行重点关注。而在继电保护装置设备发生故障时,要巧用技巧,提升故障处理实效。顺序检测主要是对电力系统开关电源接入位置进行调试与检测,通过分析电力系统继电保护装置不稳定的成因,遵循从内到外的检测原则明确故障成因。而逆序检测则是通过分析故障基本因素,根据故障表现等判断故障成因。逆序检测在继电保护装置存在误动故障的情况下检测优势明显。继电保护装置在运行期间,直流电源的影响不容小觑,基于干扰状态下,在故障严重区域增加电流回路数量,能在故障发生的第一时间断开电源,减少电流对继电保护装置的损伤。
  3.6提高继电保护装置操作人员的工作能力
  在继电保护装置的使用过程中,工作人员的正确操作十分重要。一方面,要制定完善的操作制度,提高工作人员的安全意识,在操作过程中确保安全;另一方面,要不断培养工作人员的专业素质,提高工作人员的工作技能,要求工作人员熟悉相关的操作规范和各种故障产生的原因以及出现故障后的处理办法,一旦发生故障,能够及时发现问题所在,并做出快速的判断,进行相应的解决和处理,保障设备的正常运行。
  结束语
  综上所述,电力系统的稳定安全运行关系到整个城市的正常生活。为此电力企业需要不断强化机电波保护,合理进行故障检测。为了进一步优化故障检测质量,应该促进故障检测方法的全面创新,促进继电保护和电力系统朝着网络化、智能化和自动化方向发展,保证电力系统的运行可靠性和稳定性。
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