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  [摘 要]在变电站二次继电保护设施设计过程中,不仅要重点把握设计的关键环节,而且应加强细节管理,在对常见问题和一般情况进行具体分析的基础上,对变电站二次继电保护的配制方法和组屏原则进行综合性分析,从而实现设计科学性的逐步提供。同时,还要重视二次继电保护设备的选型工作,利用优化设计,提高变电站二次继电保护系统运行的可靠性和安全性。
  [关键词]变电站二次继电 保护措施
  中图分类号:TM58 文献标识码:B 文章编号:1009-914X(2014)30-0042-01
  前言
  现阶段,我国变电站二次继电保护在设计方面仍然存在精细度和完善程度较差的问题,进而易造成整个电力系统运行的稳定性和安全性受到破坏,甚至发生程度不同的供电设备损坏问题,尤其是变电站二次继电保护在配置原则和组屏保护方案等方面都存在一定的差异,进而会对设备的管理、维护和运行产生不良影响。所以,变电站二次继电保护设计合理性和科学性的提高,也逐渐成为了变电站二次继电保护设计和管理人员关注的重点。本文在对变电站二次继电保护选型问题进行分析的基础上,探讨了二次继电保护组屏和配置方法以及需要注意的问题。
  1 二次继电保护设备的选型问题
  1.1 变电站后台系统
  在变电站自动化系统设计和应用过程中,工作人员常会忽略后台监控机的型号查询等问题。后台监控机需要不间断地全天候保持运行状态,这就需要其具有较高的运行速度,较强的电磁运行环境适应能力,以及较高的数据交换量。所以,工作人员在变电站后台系统选型过程中,需要应用性能较好的工控机。
  1.2 母线电压切换
  在变电站二次继电保护中应用双母线接线时,需要利用母线侧隔离刀闸的运行,实现直流电源与二次母线电压的二次切换。若二次继电保护运行时,隔离刀闸发生接触不良等问题,则会引发距离保护失压现象,甚至导致距离保护误动作问题。所以,为了进一步解决和改善这项问题,可改变设备的供应厂家,在电压切换箱中以双位置继电器替代切换继电器。
  1.3 零序保护
  在大于110KV的电压等级系统中,单相接地故障是发生率较高的一种故障类型,这一问题的发生率能够达到总故障率的90%左右。零序电流保护有助于常规模式线路保护的实现,以及单相接地故障的及时解除,零序保护常用的元件类型包括零序电流3IO和零序电压3UO两种。
  2 继电保护组屏与配置方法
  2.1 障录波及保护信息管理站
  随着信息时代的到来,WINDOWS系统的有效运行越来越多地受到了各类恶意代码的影响,进而对PC硬件和WINDOWS操作系统子站系统的稳定性和安全性产生严重的影响。而LINUX系统的安全性则较高,且受到恶意代码的影响也较小。LINUX系统具有较为可靠的安全机制,且其系统核心和备份功能较为稳定、完善。
  2.2 电压切换箱接线
  在设计电压切换箱时,可以选择双位置接点的方式,从而防止因接触不良而导致失压问题。然而,在检修电压切换箱时,若检修方法措施不适当,则易诱发反送电问题,进而影响整个系统的稳定性和安全性,严重者还会出现设备损坏现象。所以,在二次典型设计过程中,在双重化的电压切换箱保护设备基础上,通常需要选择单位置的输入模式设计隔离刀闸辅助接点。若存在刀闸辅助接点所导致的系统接触不良问题,则切换回路也会发生异常,此时需依据具体情况,进行相应的处理。
  2.3 110kv线路重合闸
  母线保护的主要作用在于判断断路器的电流失灵和保护失灵问题,按照二次继电保护设计的有关需要,一般不再进行断路器辅助保护设备的独立配置,而通常在全部的套线路保护设备中增加重合闸功能。为了进一步简化回路,保持两套保护均具有独立的运行状态,需要典型设计系统时,选择一对一的重合闸线路保护模式。另一方面,断路器控制应保持其处于与位置不对应的启动形式,避免两套冲哈扎处于相互启动或闭锁的模式。所以,需要保持重合闸与每套线路保护的同时退出或运行,若仅仅合闸运行一套冲哈扎,则应将另一套重合闸压板完全断开。
  2.4 断路器与母线保护失灵
  第一,在变压器主单元中,由系统母线故障或主变压器故障所导致的保护失灵和变压器侧断路器失灵,通常由母线保护进行判别或是电力延时。第二,双重化配置失灵保护后,每套线路和失灵保护都应选择一对一的启动方式,从而简化失灵启动设备。利用母线保护判别失灵保护的电流,取消各个110kv间隔的失灵启动设备的独立配置。第三,在完备配置的双套失灵保护双母线中,双套母线保护需具备双套失灵保护的各项功能。
  3 注意事项
  3.1 一次设备的要求
  为了逐步简化二次回路,长电缆开入通常会发生保护误动等问题,二次典型设计通常不应实施三相一致的断路器保护,且利用断路器本体机构箱实现断路器防跳、跳合闸压力闭锁等功能。同时,在典型设计二次保护时,需要提出双母线电压互感器接线线路的各项要求,将三相线路电压互感器置于各个双母线接线间隔之中,这一方面能够简化电压切换回路,另一方面能够提高保护设备应用的可靠性与安全性。
  3.2 协调通信专业
  通常情况下,因为通信设备在两个专业的规定方面存在较大的差异,本文所述系统通信与二次继电保护之间的规定需要实施相应的调整,通常表现为:第一,若系统线路保护应用的是光纤专用芯通道,可利用通信光配线架直接与保护光纤相连接;第二,若在1回路的两套纵联保护中同时应用通信专业光端机,需分别建立光通信设备,并实施独立传输。第三,对于50km以下的短线路,可以在缺乏迂回光缆路的基础上,设置同塔双回路上的双光缆。
  3.3 变压器保护设置
  110Kv变压器常用的设备类型为三项式三卷变压器,按照有关规定的需要,将瓦斯保护和差动保护设备安装于变压器设备中,并装置中、高压侧保护设施,包括零序方向过电流保护、间隙保护以及复合电压闭锁过流保护,同时,将电压闭锁复合过流保护装置于低压侧。对于这类综合性的保护措施,需要及时检测出各侧母线和邻近电器设备接地以及变压器内部存在的故障,这也是保护变压器和相关电器设备的主要措施。
  4 总结
  随着我国电力系统科学技术的不断进步,电力事业也得到了前所未有的大发展,微机型二次继电保护设备在电力系统运行过程中也得到了广泛的应用。然而,因为现阶段存在较多的二次继电保护装置生产单位,二次继电保护产品在定制、压板、端子、报告、输入输出量等方面都呈现出了较大的差异性,装置不规范现象也日渐严重,进而会给变电站的维护、运行和管理造成加大的困难。因此,为了进一步提高变电站二次继电保护装置的规范性,我国国家电网调度系统也在国际继电保护有关规范的基础上,逐渐制定和实施了相应的标准,并以此作为我国二次继电保护和国家电网线路保护的主要参考依据。
  参考文献
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