配电线路继电保护的改进

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  【摘  要】随着社会经济的发展,继电保护工程得到了巨大的进步,由于技术水平的提高,微机的操作也不断普及,迫使电流的保护水平不断地提高,但是配电线路的继电保护还是存在诸多不足,尤其是在可靠性和运行维护水平这些问题上会有较大的问题一旦出现不可预计的事故,就很有可能造成无法挽回的伤害。随着我国的网络技术的迅猛发展,提供了改进继电线路保护的外部条件。本文简要介绍了继电线路保护遇到的主要问题,然后提出了安全有效的改进配置线路的措施。
  【关键词】配电线路;继电保护的配置;改进配电设施的措施;进行有效的思路构建
  目前为止,我国经济的发展态势良好,不仅经济方面,就连科技上也获得了一个长足的发展,所以很好地提升了继电技术在线路系统中的作用。随着自动化的监控技术投入使用,不仅保证了输电的安全和稳定,而且将实现损耗降到最小的目标。但是目前我国继电保护配置还处于落后阶段,市场上占据主导地位的仍然是传统意义上的保护方式,但是由于当今社会科技的发展,我们必须改变以往的思维方式,更好地创新发展继电保护装置。
  1 配电线路中继电的保护配置遇到的难题
  1.1配电线路中遇到问题的整体概况
  我国目前的配电线路中继电的保护配置还存在较多的问题,比如在选择和速动和可靠以及灵敏上都不能达到所要求的标准。我国的低压系统使用的是单电源的辐射的电网结构或者可重构的配电性结构,这种继电系统的保护作用都属于短期的保护措施,不能解决长时间的保护问题。一般而言,继电保护配置有两种模式,其一为阶段式的线路两端同时设置保护设施,其二为使用装有同方向距离的保护措施。但是两种方式有其不足之处,一是设计原理上存在问题,还有定值和时限的限制,只有某一部分的继电意外可以及时地得到解决,其他地方的问题要延时才能得以解决,造成的后果也是难以估计的。同时,继电运行的方式对继电保护也会有影响,而且由于阶段式的保护会导致系统缺乏灵敏性。不仅如此,以上两种方法还有复杂且大的计算量,并且不能得到到位的保护。针对一些中低压的系统出现故障问题,即使不会导致大面积的电压出现故障,但是还是会出现不可避免的伤害。简要地说,即如果遇到电动机的负载量比较大的问题,会出现一系列的后续伤害,比如电压无法平稳保持运行,而且电机的转动的速度也会受到影响,严重情况可能为超负荷和短路。在这个关键的时刻进行系统的数据分析检查,可以及时地找到转速明显下降的同一个系统的电动机,这时可以借助无功电流的作用让系统自己恢复正常运转,然后使得电压数值下降,严重情况可能直接崩溃;如果在故障进行切除措施的过程中,切除的时间面临加长,那么设备之间就极有可能会出现烧毁状况,严重的会引发火灾或者爆炸,这样就极大的加重了事故的危害性;随着我国科学技术的不断进步,国民的生活越来越朝着智能化的方向发展,他们对配电线路的继电保护提出了更严格的要求,也为规避风险做了一个好的榜样。
  1.2重合闸以及励磁涌流的问题
  配电线路因为安装了末级保护,因而可以不用与其他的保护措施形成一种完整的系统搭配,一般情况会使用三相一次的重合闸解决问题。重合闸主要考虑的是重合闸自身的重合成功机率及其帮助缩短的重合停电所需时间,这样可以将用户负荷降到最小,也不会受到很大的影响。一般情况,工作人员为了确保重合闸实现效果的成功机率,大多数时候会采用 1.5s作为重合闸所需时间。具体实践可以证明,如果重合闸的时间从 0.7 s 增加到 1.9 s,就可以将重合闸的成功机率提高20%。而且变压器的励磁涌流最大时会达变压器的固定电流的六到八倍,这个结果还与变压器自身的容量有较大的比例关系,变压器容量与励磁涌流是反比的关系。一般情况下,如果配电线路中配置有充足配电的变压器,那么将线路投入生产时,这些配电的变压器就会被要求挂在线路上,合闸时,如果系统阻抗小,涌流会比较大,时间常数也会随之加大。对于二段式的电流保护而言,电流速断的保护要灵活,动作电流数值要小,集中关注一旦长线路系统出现阻抗时,要及时找出解决励磁涌流值大于装置整定值的问题,减少误动现象。
  2 如何改进配电线路继电的保护配置
  了解到以上配电线路的问题之后,我们更加地重视对配电线路继电的保护工作,为了实现电力继电的良好发展,下面试图提出了几条可靠的措施解决问题。
  2.1改进中低压线路的继电保护配置的方法
  就目前情况来看,我国的配电线路及继电保护配置还有很多严重的问题急需解决,只有解决了此前问题才能与现代化技术相契合,实现电网对继电保护提出的要求。虽然全新的科技发展下的众联电流差动型的保护方式已经具备了一些方面的优势,不仅表现在有着较高的灵敏度,而且花费的成本低,很好地表现了现代化技术在解决问题上的重要作用。此外,它还有着只要状态对接其余无要求,因为它是一位二進制数值的实质,从设计的理念上出发,不管输电系统、配电系统的电压处于高还是低,它都要一同收集和及时交换被保护的线路两端信息,在这个过程中必须保证控制措施的同时进行。
  2.2 配电线路继电保护的关键技术改进措施
  2.2.1 光纤式通道
  光纤传播有以下几个优点,包括可靠性高,传输容量也大,传输过程中延时的情况也少,在目前还没有足够的技术条件下,设计和施工人员都尽量选择光纤通道进行敷设工作。因为这个方法可以实现纵联比较式的继电保护要求得质量,如果使用该原理建设配电式变电站和开关站或者开闭所以及环网柜。最终能够形成纵联式的保护体系,实现继电保护水平的提高,还可以压缩项目所需开支。
  2.2.2 电力线载波方式
  电力线载波是较高压系统中以纵联保护来交换信息一种主要方式,自从我国将光纤技术引入配电线路行业,应用相比之前下降了,而且目前的双重化的保护配置有一种纵联式的保护应用称为电力线的载波通道。这种系统通过使用载波等方式进行信号传输的工作,而且中低压线路分线较多,一旦分线的末端装有阻波器等结合的设备,就会增加投入,反之信号方面的损耗可能会更大,如果没有阻波器的设置。
  2.2.3 设置专线通道
  专线通道是针对特殊情况专门设置的继电保护通道,这个技术不需要太高质量的材料,可以选择电缆式的双线胶也可以采用控制线路的普通材料,它的缺陷就在于它只能满足较短的保护线路,一旦出现延时性的需要,这种专线通道就很有可能满足不了。
  2.2.4 无线电台
  一般而言,在允许加速的条件下,无线电台的优势明显,传输轻松无压力,通过设置好的无线发电机就可以很清楚地接收到信号,而且发现问题解决问题的速度也是极快的。但是它的局限性在于建设规模大的建筑使用效果不明显。
  3结束语
  综上所述,随着配电系统的不断更新,继电保护也随之出现了变化,对继电保护的要求也在不断地提高,传统的方式已经不能适应现代化的需求,新的革命正在不断地开始。本文首先简要地介绍了几点配电系统种遇到的问题,其次从宏观和微观两个角度进行了改进方式上的讲解,应该可以在以后继电发展上有所帮助。
  参考文献:
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  (作者单位:中国市政工程西南设计研究总院有限公司)
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