提高继电保护技术方法
加强继电保护运行管理落实安全技术措施
54刘贵义,周灵(咸阳供电局,陕西咸阳712000)加强继电保护运行管理落实安全技术措施第9卷(2007年第8期)电力安全技术生产一线h e ng cha n yixia n继电保护压板接触不良、投错、退错、漏投或未退,造成越级跳闸,可能引发大面积停电事故。
咸阳供电局变电工区也曾发生过继电保护压板投错、退错,未退的现象。
这些现象,虽然没有造成严重后果,但已引起工区领导的高度重视,并采取了8项措施。
1新站投运前采取的措施工区提前派人进入变电站,配合基建施工、熟悉继电保护装置、熟悉继电保护压板功能。
在新站投运时请基建单位调试班讲解继电保护装置及压板操作原则,使值班员提前熟悉新设备、新装置,确保安全投运。
2传动、验收继电保护装置及开关时的注意事项(1)在定期或临时校验保护装置工作结束前,变电站当班运行人员应配合保护人员对校验过的装置进行全面传动。
传动的项目以装置功能为主。
凡保护定值单所涉及的装置功能必须逐项传动,不得有遗项、漏项。
保护传动过程中,应逐个投入保护压板进行传动,确证压板标识及标号的正确性;保护屏的信号与前屏光字应逐个核查,保证光字与信号对应。
(2)凡大修或小修后的开关,在转入运行前,变电站当班人员必须配合相关检修人员对大修或小修开关的二次回路部分进行全面传动验收。
开关传动验收应遵从先就地、后远方的原则。
就地传动验收以检查开关的灭弧气压、操作气压闭锁值以及其对开关的控制特性影响为主。
远方传动验收以检查远方信号与开关就地的状态是否一一对应为主。
开关的传动验收,无论就地与远方传动均应完成一个操作循环,即由分闸至合闸,再由合闸到分闸。
其每一个细节过程中,灭弧气压及操作气压对开关的制约特性亦应逐个试验。
特别注意气压区间数值相差较少的一些性能的试验,并注意相关气压值在保护装置上的反应情况。
开关传动时,亦应将遥信监视纳入传动内容。
保证遥信信号反应正确。
无论是保护装置还是开关传动,在传动前,变电站当班运行值长都应对传动所涉及的屏、箱、柜做全面的检查,对可能误拉误合的把手、可能误操作的压板等作好防范措施。
继电保护岗位培训计划方案
一、前言继电保护作为电力系统安全稳定运行的重要保障,对保障电力系统安全稳定运行具有重要意义。
为提高继电保护岗位人员的技术水平和业务能力,确保电力系统的安全稳定运行,特制定本培训计划方案。
二、培训目标1. 提高继电保护岗位人员对继电保护基本原理、技术标准和运行维护等方面的认识。
2. 增强继电保护岗位人员对电力系统故障处理和事故应急响应的能力。
3. 培养继电保护岗位人员良好的职业道德和团队协作精神。
三、培训对象1. 新入职的继电保护岗位人员。
2. 在职的继电保护岗位人员。
3. 其他需要提升继电保护技能的相关人员。
四、培训内容1. 继电保护基本原理- 继电保护的发展历程- 继电保护的基本原理- 常用继电保护装置及工作原理2. 继电保护技术标准- 国家及行业标准解读- 继电保护配置原则- 继电保护整定计算方法3. 电力系统故障处理- 电力系统故障类型及特点- 电力系统故障处理流程- 故障案例分析及应急响应4. 继电保护运行维护- 继电保护装置的日常维护- 继电保护装置的故障排除- 继电保护装置的检修及改造5. 职业道德与团队协作- 职业道德规范- 团队协作技巧- 沟通技巧与人际交往五、培训方式1. 理论授课:邀请专家进行授课,结合实际案例进行讲解。
2. 实操培训:组织学员进行现场实操,让学员掌握实际操作技能。
3. 案例分析:通过分析实际案例,提高学员的故障处理能力。
4. 考试评估:对培训内容进行考核,检验学员的学习成果。
六、培训时间与地点1. 培训时间:共计3个月,每周安排2天培训。
2. 培训地点:公司培训教室及现场实操场所。
七、培训考核与评估1. 考核方式:理论考试、实操考核、案例分析及工作表现。
2. 评估方法:根据学员的学习成绩、实操表现和实际工作表现进行综合评估。
八、培训保障1. 公司提供必要的培训场地、设备和资料。
2. 培训期间,为学员提供必要的住宿和生活保障。
3. 培训结束后,为学员颁发培训证书。
电力系统中的继电保护技术研究
电力系统中的继电保护技术研究继电保护是电力系统中至关重要的技术手段,它可用于侦测和快速隔离故障,以确保电力系统的安全与稳定运行。
随着电力系统规模的不断扩大和复杂性的增加,继电保护技术的研究与发展变得尤为重要。
本文将对电力系统中的继电保护技术进行研究,包括现有技术的发展、存在的问题和未来的发展方向。
在电力系统中,继电保护的主要任务是侦测和定位电力系统中的故障。
故障可能导致电力设备受损或系统崩溃,因此继电保护的准确性和可靠性至关重要。
目前,电力系统中使用广泛的继电保护技术包括过电流保护、差动保护、方向保护和距离保护等。
这些技术基于电力系统设备的电流、电压、功率等参数进行故障侦测和保护操作。
过电流保护是最常用的一种继电保护技术,它通过监测电流的大小来检测故障。
具体而言,过电流保护将电流信号与设定的保护动作值进行比较,一旦实际电流超过保护动作值,保护装置将发出信号,切断故障电路以保护电力系统。
该技术简单可靠,适用于绝大多数的电力系统,但也存在一些问题,如对短时故障的响应速度较慢。
差动保护是一种基于电流差异原理的保护技术,它适用于对传输和发电线路中的故障进行定位。
差动保护将入出口电流进行比较,若存在差异,则认为存在故障。
该技术能够快速侦测故障并准确定位,但它对线路的拓扑结构和参数变化较为敏感,需要精确的设置和校准。
方向保护是利用电力系统中电流压力之间的相位差来判断故障方向的保护技术。
当电力系统中出现故障时,故障电流与电压之间的相位差将发生变化。
通过测量和分析相位差,继电保护装置可以确定故障的位置。
该技术在电力系统中广泛使用,但在高阻抗故障和双电源情况下可能会出现误操作。
距离保护是一种基于电力系统中电压和电流之间关系的保护技术。
距离保护不仅可以检测故障,还可以判断故障位置。
它通过测量电流和电压的幅值和相位来计算故障的距离,从而实现快速故障定位和隔离。
该技术在传输和配电系统中得到广泛应用,但对电源变化和系统参数变化较为敏感。
电力系统继电保护技术及措施
3未来 继 电保护技术 的展望
3 1计 算机 化 . 随 着计 算 机 硬 件 的 迅 猛 发 展 , 机 保 护 硬 件 也在 不断 发 展 。 微 电 力 系 统 对微 机 保 护 的 要 求 不 断 提 高 , 了保 护 基 本 功 能 外 , 除 还应 具 有 大 容 量 故 障信 息和 数 据 的 长 期 存 放空 间 , 速 的 数 据 处 理功 能 , 快 强 大 的 通信 功 能 , 其 他 保 护 、 制 装 置 和 调 度 联 网 以供 享 全 系统 与 控 数据 、 息 和 网络 资 源 的 能 力等 。 就 要 求 微 机 保 护 装 置具 有 相 当 信 这 干 一 台PC 的功 能 。 电 保 护 装 置 的 计 算机 化是 不 可 逆转 的发 展 机 继 趋 势 , 对 如 何 更好 的满 足 电力 系统 要 求 , 何进 一 步 提 高 继 电保 但 如 护 的可 靠 性 , 何 取得 更 大 的经 济 效 益 和 社 会 效 益 , 如 尚需 进 行 具 体 深 入的研究 。 3 2网络 化 . 计 算机 网络 作 为 信 息 和数 据通 信 工具 已 成 为 信 息 时 代 的技 术 支柱 , 它深 刻 影 响 着 各 工 业 领 域 , 为 各 工 业 领 域 提 供 了强有 力 的 也 通 信 手 段 。 目前 为止 , 了 差动 保护 和 综 联 保 护 外 , 有 继 电器 到 除 所 保 护 装 置 只 能 反 应 保 护 安 装 处 的 电气 量 。 电 保 护 的 作 用 也 只 限 继 于 切 除 故障 元 件 , 小 事 故 影 响 范 围 。 主 要 是 由于 缺 乏 强有 力的 缩 这 数 据 通 信 手 段 。 家们 指 出 置 继 电保 护 的 作 用 除 了 切 除 故 障 元 件 专 和 限制 事 故 影 响 外 , 还要 保证 全 系统 的 安 全 稳 定 运 行 , 就 要 求 每 这 个 保 护 单 元 都 能 共 享 全 系 统 的 运 行 和 故 障 信 息 得 数 据 , 保 护单 各 元 与 重 合 闸 装 置 在 分 析 这 些 信 息 和 数 据 的基 础 协 调 动 作 , 保 系 确 统 的 安 全 稳 定 运 行 。 现 这 种 系 统 保 护 的 基 本 条件 是 将 全 系 统 各 实 主 要 设 备 的 保 护 装 置 用 计 算 机 网 络 联 接 起 来 , 即 使 现 微 机 保护 亦 的 网络化 。 3. 多功 能 一体 化 3 在 实 现 继 电保 护 的 计 算 机 化 和 网 络 化 的 条 件 下 , 护 装 置 实 保 际 上就 是 一 台高 性 能 、 功 能 的 计 算 机 , 整 个 电 力 统计 算 机 网 多 是 系 络 上 的 一 个 智 能 终 端 。 可 从 网 上 获 取 电 力 系 统运 行 和 故 障 的任 它 何 信 息 和 数 据 , 可 将 它所 获 得 的 被 保 护 元 件 的 任 何 信 息 和 数 据 也 传送 给 网络 控 制 中心 或 任 一 终 端 。 因此 , 个 微 机 保 护装 置 不 但 可 每 完 成 继 电保 护 功 能 , 且 在 无故 障 正 常 运 行 情 况 下 还 可 完 成 保 护 而 测 量 、 制 、 据 通 信 等 功 能 , 实 现 多功 能一 体 化 。 控 数 即 3 4智能 化 . 2 世 纪 9 年 代 , 工 智 能 技 术 如 神 经 网 络 , 传 算 法 、 化 规 O O 人 遗 进 划 、 糊 逻 辑 等 在 电力 系 统 各 个 领域 都 得 到 了应 用 , 模 电力 系统 保 护 领 域 内 的 一 些 研 究 工 作 也 转 向 人 工智 能 的研 究 。 经 网络 是 一 种 神 非 线 性 映 射 的方 法 , 多 难 以 列 出 方 程 式 或 难 以 求 解 的 复 杂 的 非 很
提高继电保护运行可靠性的技术措施
提高继电保护运行可靠性的技术措施【摘要】随着我国电力实业的发展,提高继电保护运行变得十分重要。
但是继电保护工作的开展在实际工作中却存在很多问题和缺陷。
本文重点分析了影响继电保护运行的主要因素,并提出了进一步完善继电保护系统的可靠性措施。
【关键词】继电保护运行;技术措施中图分类号:tm77文献标识码: a 文章编号:引言随着我国社会经济的不断发展,电力系统在国民经济的发展中的作用也日益重要。
继电保护保护技术的发展也伴随着新技术的出现而得到了新的发展机会。
而电力系统的运行和发展也对继电保护保护运行的可靠性提出了更高的要求。
近年来,各大电网由于继电保护拒动、误动引起的大面积停电事故时有发生,给国民经济与人民生活带来极大危害,因此提高继电保护运行的可靠性也渐渐受到人们的还重视,继电保护是电网安全和稳定运行的必要条件,相关单位应该积极研究提高继电保护运行的技术措施,以保证电网的健康运行。
一、继电保护技术的基本概念和继电保护可靠性的评价指标继电保护是指利用电力系统中的元件发生短路或异常情况时的电气量的变化,来构成继电保护动作原理,利用变压器油箱内故障时伴随产生的大量瓦斯和油流速度的增大或油压强度的增高等其它物理量,构成瓦斯保护动作原理。
继电保护技术作为电力系统的辅助技术使用的,在电力系统正常运行时不会直接发挥作用,但当供电出现问题时,就会发挥出重要的作用。
继电保护的两个关键要素是可靠性和经济性之间的协调,可靠性是保证电网健康安全运行的重要基础,经济性是指为继电保护所付出的成本与收益相当。
继电保护的评价体系包括继电保护的长期平均可靠成本和短期的实时风险,一般从可能性和严重程度;两个方面对继电保护运行的可靠性进行全面均衡的考虑,从而进行进行科学的量化和评估。
目前对继电保护运行的可靠性的主要评价方法和指标主要是继电保护系统和继电保护装置两个方面,综合考察和评估继电保护系统和继电保护装置这两个方面的误动、拒动和经济效益等各个方面的问题。
继电保护电力系统短路保护技术及故障处理措施
继电保护电力系统短路保护技术及故障处理措施【摘要】本文将围绕继电保护电力系统短路保护技术及故障处理措施展开讨论。
在将介绍电力系统中短路故障的危害和重要性。
接着正文将详细介绍继电保护技术、短路保护技术以及故障处理措施,分析短路保护与继电保护的关系,并通过实例说明故障处理的具体步骤和方法。
在将总结本文的主要观点,并提出未来电力系统短路保护方面的发展趋势。
通过本文的阐述,读者将对继电保护电力系统短路保护技术及故障处理措施有更深入的了解,为电力系统的安全运行提供重要参考。
【关键词】继电保护、电力系统、短路保护、技术、故障处理、关系、实例、引言、结论1. 引言1.1 引言继电保护是电力系统中的一种重要保护手段,主要用于监测电力系统中的故障,并采取相应的措施以保护电力设备和系统的安全运行。
短路是电力系统中最常见的故障类型之一,可能会导致电力设备损坏甚至造成停电事故。
短路保护技术在电力系统中起着至关重要的作用。
为了解决电力系统中的短路问题,人们研究和发展了各种短路保护技术。
短路保护技术可以根据不同的电力系统要求和环境条件来设计和应用,包括过流保护、差动保护、接地保护等。
这些短路保护技术可以有效地检测和定位电力系统中的短路故障,并及时切断故障部分,从而保护电力设备和系统不受进一步损坏。
在电力系统运行过程中,故障处理是必不可少的一环。
当电力系统发生故障时,及时有效地处理故障是保障系统安全稳定运行的关键。
故障处理措施包括定位故障、清除故障和恢复电力系统正常运行等步骤,需要继电保护和短路保护技术的协同配合。
继电保护技术、短路保护技术和故障处理措施的合理运用,可以提高电力系统的安全可靠性,减少停电事故的发生。
深入研究和了解这些技术和措施对于电力系统的运行和管理至关重要。
在本文中,我们将重点介绍继电保护电力系统短路保护技术及故障处理措施,以期能够为电力系统的安全运行提供一定的参考和指导。
2. 正文2.1 继电保护技术介绍继电保护技术是电力系统中的一种重要保护手段,其作用是在电力系统发生故障时迅速分离故障部分,保护系统设备不受损坏,确保系统的安全可靠运行。
提高继电保护运行可靠性的技术措施探讨
1 . 2 继 电保护的基本任务 选择性 、 灵敏性 和速动性要求及 运行维护 等 继 电保护 的最 基本任务和 就是 对 电路中出现问题 的电学元 件进行 系统 配置和运行 的可靠性 、 努 力做 好技 术改 造 工作。 当前 , 在 电力系统中以微 处理 器为基 保护 , 防止 电学 元件在电流的 持续作用下继续 损坏 或者引发一系列连锁 基 础上 , 计 量测试仪 表、 电机励 磁控制装 置以及运行监 控系 电流电路 事故 。 继电器 的保护方 式就 是利 用小 型电流来控 制电路 大型 础 的数字保护装 置、 均 需要 采用低功 率的 电流和 电压互 感器替 代常规 的 电流 和 电压互 电流的连 通性 , 一旦继 电器电流限制范 围内需要被保 护的电学元件 出现 统 , 电流异常继 电器就会迅 速切 断电流保护 电路和 电学 元件的安全 。 1 . 3 继 电保护 的可靠性 指标 继 电器 的可靠性 要靠 两方面便准 去衡 量 , 第一标 准就 是工作 状态 感 器, 对电力系统保 护的可靠性 有着不同寻常的意义。 结 柬语 继电器的可靠性研究随 着人们 对电力的依赖逐 渐延伸, 多角度多科
承 当了电路元 件故 障 诊断部 分, 大 多数单 体设 置的继 电器 会加上 少量 可靠性 工作 的保障 。 3 . 3 做好继 电保护 系统 的技术 改造工作 报 警装置 , 如 发光二极管指 示灯在某 部分 电学 元件出现短路 、 断路的现 随着 计算 机 技术 、 通信 技 术 、 电子技 术 、 数 字信 号处 理技 术 等 的 象时二极管发 光系统就 会工作 , 并且有些 电子 电路 板结合继 电器工作情 继 电保护 技术 中注 入了更多活力的新技 术 , 突破了传 统的 格 况会 向电子计算机管理 系统反馈异常 , 这 就催进了现代继 电保护 的可靠 快速 发展 ,
电力系统继电保护技术的使用技巧
电力系统继电保护技术的使用技巧电力系统继电保护技术是保障电力系统安全、稳定运行的重要手段之一。
正确、高效地使用电力系统继电保护技术,对于预防事故和提高系统可靠性具有重要意义。
以下将介绍几种电力系统继电保护技术的使用技巧。
首先,合理选择继电保护装置。
继电保护装置是电力系统继电保护的核心,正确选择合适的装置对于继电保护的可靠运行非常重要。
在选择继电保护装置时,需要考虑装置的适用环境、容错能力、抗干扰能力以及对系统的响应速度等因素。
同时,还需要根据系统的复杂程度和需求选择不同级别的保护装置,并确保装置与电力系统的匹配性。
其次,正确设置继电保护装置的参数。
继电保护装置的参数设置直接影响到继电保护的可靠性和灵敏度。
在设置参数时,需要充分了解电力系统的运行特点和安全要求,确保继电保护装置在系统异常情况下能够及时、精确地判断,并做出相应的保护动作。
此外,还要定期对继电保护装置的参数进行检查和校正,确保其正常运行。
第三,合理布置继电保护装置。
电力系统通常较为庞大复杂,继电保护装置的布置对于提高系统的可靠性具有重要作用。
在布置时,需要充分考虑电力系统的拓扑结构、负载情况和保护需求,并确保每台发电机、变压器、输电线路等关键设备都能得到有效的继电保护。
此外,布置时还需注意继电保护装置之间的互联,确保各个装置之间能够正常通讯和协作。
第四,保持继电保护装置的良好状态。
继电保护装置作为设备,需要经常检修和维护,以保持其良好的工作状态。
定期进行继电保护装置的检修和维护工作,包括清洁、紧固接线、更换老化元器件等,确保装置的正常运行。
同时,还要定期对装置进行测试和校准,以确保其在发生故障时能够及时触发保护动作。
最后,加强继电保护技术的培训和学习。
继电保护技术是一门专业知识,需要不断学习和积累。
在使用继电保护技术时,需要加强对该技术的培训和学习,提高维护人员的综合素质和技能水平。
与此同时,还要及时了解继电保护技术的最新发展和应用案例,以不断更新自己的知识和技能,为电力系统的安全运行提供更好的服务。
提高继电保护运行可靠性的相关措施及技术
都更加地快捷 和高效 。提高继 电保护运行可靠性的技术 和措施有其重要意义 。 31 高继 电运行的微机化和信息化水平 . 提 伴 随着 电子信息技术 的不断发展和创新 ,微机保护
在各个方面 的科技含量也大大增加 。 目前 ,最新 出现的 工控机 的功能 、速度 以及存储容量等方面都大大优于原
的显著优势是可 以进行 快速处理 ,并且具有极强的逻辑
三 、提 高继 电保 护运行 可靠 性的相 关 措施 和技 术
提高继 电保护运行 的可靠性 的相关措施将会大大提
信息系统工程 l 0 1 1 0 1. . 2 12
7 5
<< SSEU I 系 全 0 Y CR Y 统安 S T
电保护的运行 可靠性提 出了新的更 高要求 。继 电保护是 电网安全和稳定运行 的必要条件 ,担负的职责是极其重 大 的,相关单位应该及时提高继电保护运行可靠性 的相 关措施 和技术 ,以保证 电网的健康运行 。
来 的小型机 。并且现在所使用的工控机的体积很小 ,仅
仅类似于微机保护装置大小。所 以,用成套 的工控机做 继 电保护在技术上 已经有 了可操作性 。这种情况下 ,继
思维能力 。实践表 明,人工智能在在线评估 中所发挥的
四、结语
电力产业是我国重要的能源产业 ,也是关 系国计 民 生的重要产业 ,其发展和变革一直是备受注 目的。伴随 着经济 和社会发展 ,用 电量 以及输 电方式等各个方面工 作都需要不断地创新 和改革 。全国联 网战略的实施将会
作用是重要的 ,其明显优势是不可忽略 的,并且具有一
S E U IY 系统 安 全 YSS C R T
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提高继电保护运行可靠性的相关措施及技术
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继电保护技术监督工作计划与改进措施
继电保护技术监督工作计划与改进措施下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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继电保护技术在电力系统中扮演着至关重要的角色,它确保了电网运行的安全稳定。
电力系统继电保护问题及解决措施
电力系统继电保护问题及解决措施电力系统继电保护是电力系统中非常重要的一环,它主要负责对电力系统的各种故障进行及时、准确的识别和隔离,保障电力系统的安全稳定运行。
在实际运行中,继电保护系统面临着各种问题,这些问题可能会对电力系统的安全运行造成严重影响。
深入研究继电保护问题以及提出解决措施至关重要。
一、继电保护问题分析1. 技术水平不足继电保护技术是一门复杂的交叉学科,需要综合运用电力系统、控制系统、通信系统等多方面知识。
在一些电力系统运营单位,由于技术人员水平不足,导致继电保护的设计、调试和运行存在较大问题,甚至出现漏保、误保等情况。
2. 设备老化由于电力系统中的各种设备长期运行,设备老化情况严重,这就意味着继电保护设备的性能可能会下降,甚至失效。
设备老化会使得继电保护系统对故障的响应速度变慢,甚至无法正常工作,从而影响电力系统的安全运行。
3. 配电设备的误操作在日常运行中,由于人为的疏忽大意,配电设备可能会发生误操作,导致继电保护系统对故障判断错误,从而引发安全事故。
4. 通信系统故障继电保护系统中的通信系统是重要的组成部分,它主要用于不同保护设备之间的信息交换和传输。
但是在实际运行中,通信系统可能会存在故障,导致保护设备之间的信息传输异常,从而影响正常的继电保护作用。
5. 新能源接入问题随着新能源的大规模接入电网,继电保护问题也日益突出。
由于新能源具有间断性、不稳定等特点,传统的继电保护系统往往无法满足需求,需要对继电保护系统进行相应的改造和升级。
二、解决措施1. 提高技术人才水平针对技术水平不足的问题,电力系统运营单位应加强对技术人员的培训和引进。
通过加强对继电保护技术的研究和学习,提高技术人员的综合能力,使其能够更好地设计、调试和运行继电保护系统。
2. 加强设备管理为解决设备老化的问题,电力系统运营单位需要加强设备管理,建立健全的设备检修制度和设备更新计划。
对于老化严重的设备,及时更换和更新,提高继电保护系统的可靠性和稳定性。
电力系统继电保护技术的现状与发展建议
电力系统继电保护技术的现状与发展建议随着社会经济的不断发展和电力需求的日益增长,电力系统的可靠性和安全性问题变得越来越重要。
作为电力系统的安全守护者,继电保护技术在其中扮演着重要的角色。
本文将对电力系统继电保护技术的现状进行简要分析,同时针对目前存在的问题提出一些建设性的发展建议。
一、继电保护技术的现状目前,我国电力系统继电保护技术已经取得了显著的进展,但在实际应用中仍然存在一些问题。
以数字化技术为代表的先进技术的快速发展,给传统的继电保护技术带来了挑战。
电力系统的规模越来越大,复杂度也越来越高,对继电保护的要求也越来越高。
继电保护技术的故障诊断能力和自适应能力也需要进一步提升。
二、发展建议1. 加强继电保护技术研发在当前数字化技术的大背景下,我们应加强对继电保护技术的研发,推动继电保护技术向数字化、智能化方向发展。
可以开展数字化继电保护装置的研发,提高设备的智能化水平和故障诊断能力,以适应电力系统规模越来越大、复杂度越来越高的趋势。
2. 完善继电保护设备的通信接口在电力系统中,继电保护装置需要与其它设备进行通信,以便实时获取系统的运行状态。
需要完善继电保护设备的通信接口,以期实现各种设备的信息共享和智能化控制。
应加大对网络通信安全性的研究,确保通信过程中数据的安全传输。
3. 强化继电保护技术的自适应能力随着电力系统的规模和复杂度不断增加,继电保护技术需要具备更高的自适应能力,能够适应各种不同工况下的运行状态。
应加强对继电保护技术自适应性的研究,提高其对系统运行状态的感知能力和对各种异常情况的快速响应能力。
4. 推动继电保护技术与智能技术的融合随着人工智能、大数据等先进技术的快速发展,我们应该推动继电保护技术与智能技术的融合,发展智能化的继电保护系统。
通过引入智能算法和大数据分析技术,可以提高继电保护系统的自学习能力和预测能力,进一步提高系统的安全性和可靠性。
继电保护技术在电力系统中具有重要的地位,因此应该加强对继电保护技术人才的培养。
电力系统继电保护故障原因分析及处理技术
电力系统继电保护故障原因分析及处理技术电力系统继电保护是电力系统安全稳定运行的重要保障措施,其主要功能是在发生故障时迅速切除故障部分,保护电力设备和系统不受进一步损坏,从而确保电力系统的安全可靠运行。
在实际运行中,继电保护也会出现故障,导致误动或失灵,进而影响电力系统的正常运行。
对继电保护故障原因进行分析,并采取相应的处理技术,对保障电力系统的安全稳定运行具有重要意义。
一、继电保护故障原因分析1. 设备老化电力系统中的继电保护设备经过长时间的运行,设备内部元器件可能出现老化,例如接触不良、触点磨损等情况,可能导致继电保护的误动或失灵。
2. 调试不当在继电保护设备的安装和调试过程中,如果没有按照规范进行操作,可能导致设备的功能参数设定不正确,或者设备连接错误,从而影响继电保护的准确性和可靠性。
3. 外部干扰电力系统周围环境的变化,例如雷击、电磁干扰等因素可能对继电保护设备产生影响,导致其误动或失灵。
4. 设备故障继电保护设备本身的故障也是造成其误动或失灵的一个重要原因,可能是由于元器件损坏、软件程序错误等引起。
5. 继电保护逻辑错误继电保护设备的逻辑设计可能存在问题,导致其无法正确判断故障情况或者误判故障类型,从而导致误动或失灵。
二、继电保护故障处理技术1. 设备定期检测与维护对继电保护设备进行定期的检测与维护工作,可以发现设备的潜在问题,及时进行维修和更换,从而保证继电保护设备的正常运行和可靠性。
2. 防护措施加强针对外部干扰因素,可以采取一定的防护措施,例如避雷装置的加装、对继电保护设备进行屏蔽等,从而减小外部因素对继电保护设备的影响。
4. 逻辑设计优化对继电保护设备的逻辑设计进行优化,可以提高继电保护设备对故障的准确判断能力和正确动作能力,减小误动和失灵的发生概率。
5. 故障分析与改进对出现故障的继电保护设备进行深入的故障分析工作,找出故障原因,并采取相应的改进措施,从源头上解决继电保护故障问题。
对提升继电保护可靠性技术的研究
对提升继电保护可靠性技术的研究摘要:在电力系统运行之中,继电保护装置是保障电网安全、稳定运行的重要保障,强化继电保护可靠性研究对于整个电力系统稳定性具有积极的意义。
本文主要针对继电保护的常用评价指标、提高可靠性的措施以及继电保护新技术发展研究等方面进行进行研究,对继电保护可靠性进行简要阐述。
关键词:电力系统继电保护可靠性分析在当前的经济与社会发展中,电力系统发挥了重要的支撑作用,一旦出现大面积停电事故,将会产生巨大的负面影响和造成不可估量的经济损失,对于整个电力系统可靠性提出了更高要求。
继电保护装置是保障电网安全运行的重要设备,提升其可靠性意义重大。
1、继电保护可靠性分析电力系统中继电保护可靠性主要涉及两个方面,一方面是在装置设定值范围内出现故障时,立即动作,不出现拒动现象,另一方面在未出现保护状态时不能出现误动,继电保护装置无论出现拒动还是误动,都会对整个电力系统造成危害。
继电保护装置防止拒动和防止误动两方面可靠性具有一定的矛盾性,鉴于电力系统结构与符合上的差异性,拒动和误动所产生的危害性属于不同类型,电力系统处于旋转备用容量较多、输电线路较多、系统之间以及电源和负荷联系紧密状态下,误动导致发电机变压器以及输电线路切除,对于电力系统危害性相对较小,但是系统出现故障被拒动时,将会造成电力系统诸多设备的损坏,此时提高继电保护装置拒动可靠性重要性明显上升。
而当电力系统处于旋转备用容量偏小、系统之间以及电源和负荷联系不够紧密状态下,一旦继电保护装置出现误动,导致发电机变压器或者输电线出现切除动作,能够造成负荷供电中断,严重的还会破坏系统稳定,造成巨大损失,这种状态下出现拒动,后备保护仍能够替代进行动作切除故障,此时提高继电保护装置误动可靠性重要性明显提升。
2、继电保护设备评价指标2.1 继电保护设备常见状态设备正常状态为运行状态,在定期对设备进行检修以保持其性能时,设备推出运行状态,进入检修状态。
当电力系统出现故障时,继电保护装置能够进行正确动作于跳闸,属于正常动作状态,其没有发生动作即为拒动状态。
电力系统继电保护技术的现状与发展建议
电力系统继电保护技术的现状与发展建议电力系统中,继电保护技术是保障电力设备安全稳定运行的重要手段之一,其作用是在电力系统中发生故障时,快速地将受故障影响的电力设备从电力系统中隔离起来,从而保护电力设备的安全。
目前,随着电力系统的不断发展和技术的进步,继电保护技术也得到了长足的发展。
目前,继电保护技术已经广泛应用于各种电力设备上,以保护电力设备的安全。
例如,对变电站中的主变压器、断路器、电缆等设备的保护,对发电厂的发电机、变压器、线路等设备的保护,以及对配电系统中的配电变压器、配电开关等设备的保护。
随着电力系统规模的不断扩大和复杂度的增加,继电保护技术也需要不断地发展,以应对新的技术和应用需求。
未来,继电保护技术需要具备以下技术特点:1.高可靠性:保证继电保护装置的正确动作和可靠性,同时降低误动率和漏动率。
2.高智能化:应用新一代智能继电保护装置,实现对电力系统状态的实时监测、在线诊断和自适应调整。
3.高可靠性网络:建立可靠、高速、安全的继电保护通信网络,以实现继电保护装置之间的信息共享和协同决策。
4.高可靠性供电:建立可靠的供电系统和备用电源,保证继电保护装置的正常工作。
继电保护技术的未来发展需要建立在全面深入地研究和学习的基础上。
需要不断加强对继电保护技术的理论研究和实践探索,不断创新技术,提高技术水平。
同时,还需要积极开展技术交流和合作,加强国际标准的制定和推广,从而实现继电保护技术的全面发展。
总之,继电保护技术在电力系统中的地位和作用已经得到了广泛的认可和应用。
未来的发展方向应当是在保证继电保护装置的高可靠性和智能化的基础上,加强继电保护技术的研究和创新,为电力系统的安全稳定运行提供更加可靠、高效和智能化的继电保护方案。
电力系统继电保护故障原因分析及处理技术
电力系统继电保护故障原因分析及处理技术电力系统继电保护是电力系统中一项十分关键的技术,能够对于电力系统的运行进行保障,起着非常重要的作用。
但是,在电力系统运行中,继电保护也会因为多种原因出现故障,给电力系统带来一定的影响。
因此,本文将从继电保护故障的原因及处理技术方面进行介绍。
1、电力系统故障电力系统故障是导致继电保护故障的主要原因之一。
电力系统故障包括电力设备故障、输电线路故障等,这些故障都会对电力系统的运行造成影响,从而导致继电保护的工作不正常,甚至失灵。
电力系统故障对继电保护的影响主要表现为:保护装置误决、失灵或超时动作。
2、设备老化继电保护在长时间使用后,其部件会出现磨损或老化现象,导致工作不正常。
这种故障表现为保护装置动作延迟,误判或失灵。
3、外界干扰外界干扰也是导致继电保护故障的原因之一。
例如雷击、电磁干扰等都会对继电保护产生影响。
这种故障表现为保护装置误动、失灵或误判。
4、误操作误操作也是导致继电保护故障的原因之一。
由于操作人员的错误操作,使得继电保护失去工作能力,造成电力系统的安全隐患。
误操作的原因往往是由于人为操作失误、误解保护逻辑或误解保护操作指南引起的。
1、及时巡视检查巡视检查是维护继电保护正常工作的重要手段之一。
巡视检查应当包括设备状况、接线端子、保护设置参数与量程校验等方面。
定期的巡视检查能够有效地排除设备老化、误操作等因素导致的故障。
2、保护装置自监测与自测试保护装置应当具有自测试功能,能够自动检测设备是否正常。
同时,保护装置应该具有自监测功能,能够不断监听设备状态,及时处理故障,保证保护装置的正常工作。
3、对保护装置进行调试对于新装置或更换装置等情况,应当对保护装置进行调试。
调试过程中应当对装置的保护设置参数、接线端子及电源电压等方面进行检测,确保装置的正常工作。
4、加强培训与操作规范加强操作人员的培训,提高其对继电保护的了解,并严格按照操作规范进行操作。
同时,应当建立健全的巡视检查制度,确保巡视检查的质量。
特高压输电线路的继电保护技术及其措施
特高压输电线路的继电保护技术及其措施Summary:特高压输电线路对于促进电力系统与社会经济发展的非常关键,因此为了保障特高压输电线路的安全运行,本文阐述了特高压输电线路的继电保护重要性,对特高压输电线路的继电保护技术及其措施进行了探讨分析。
Keys:特高压输电线路;继电保护;重要性;技术;措施社会经济的快速发展,使得特高压输电线路日显重要,其具有距离长、损耗低等特点,与高压输电线路相比,特高压线路的导线直径、传输功率、相间电容、线路电容电流都有所增大,阻抗有所下降,这都对继电保护产生较大影响,基于此,以下就特高压输电线路的继电保护技术及其措施进行了探讨分析。
一、特高压输电线路的继电保护重要性特高压输电技术的合理应用不仅能够降低电网投资,优化资源配置,减少线路损耗,提高电网运行的稳定性,还能够满足电力增长需求。
特高压输电线路的优点是能够进行远距离、大容量的电力传输,具有较好的经济性,能够节省线路走廊。
但在特高压输电线路建设过程中,系统的稳定性问题不容易解决,而继电保护是保证特高压输电线路稳定运行的关键,因此需要合理运用特高压继电保护技术及其措施,才能保障特高压输电线路的稳定运行。
二、特高压输电线路的继电保护技术分析1、纵联保护技术。
纵联保护的原理是发生线路故障时,使线路两侧发生纵向联系,进行信息交换,作为故障排查的判断依据,并有选择的快速切出全线故障的继电保护技术。
其中,判断依据是线路两侧判别量的特定关系,通过判别量的交换和与本侧判别量的对照分析,对故障发生位置进行判断,区分区内故障和区外故障。
纵联保护的主要方式包括锁闭式、允许式纵联距离保护和纵联电流差动保护等。
2、纵联距离保护技术。
纵联距离保护根据方向判别元件动作情况对线路两侧的故障方向进行比较,判断线路故障的发生位置。
如果是内部故障,则线路两侧的故障方向都是正方向。
如果是外部故障,则必定有一侧的故障方向是反方向。
纵联距离保护发挥作用的基本条件是具有明确的方向性,能够对各种对称和不对称故障作出快速反应,能够对本线路全长进行可靠保护,并且能够对系统振动或二次回路断线采取闭锁措施。
关于电力系统继电保护技术措施
关于电力系统继电保护技术措施摘要:电力是当今世界使用最为广泛、地位最为重要的能源,电力系统的安全稳定运行对国民经济、人民生活乃至社会稳定都有着极为重大的影响。
电力系统由各种电气元件组成。
由于自然环境,制造质量运行维护水平等诸方面的原因,电力系统的各种元件在运行中不可能一直保持正常状态。
因此,需要有专门的技术为电力系统建立一个安全保障体系,其中最重要的专门技术之一就是继电保护技术。
关键词:继电保护距离保护零序电流Abstract: Electric power is the world’s most widely used, status most important energy, the safe and stable operation of the power system to the national economy and people’s life and social stability has a very significant influence. By various kinds of electric power system components, because of natural environment, manufacturing quality operation maintenance level the following reasons, electric power system in operation of the various components can not always maintain normal state. Therefore, we need to have a special technology for the power system to establish a security guarantee system, one of the most important specialized technology is one of the relay protection technology.Key Words: relay protection, distance protection, zero sequence current 1继电保护的基本作用及基本任务电力系统继电保护的基本作用是:在全系统范围内,按指定分区实时的检测各种故障和不正常运行状态,快速及时地采取故障隔离或告警等措施,以求最大限度地维持系统的稳定保持供电的连续性,保障人身的安全,防止或减轻设备的损坏。
电力系统继电保护工程技术及处理措施
体化。现代化的电力系统继电保护需要每个保护单元都能共享 系统的 运行和故障信 息, 使每个保护单元与重合 闸在分析这些数据和信息上协 调动作 , 实现这种 系统保护的基本条件是将系统中主要电气设备 的保护 装置和计算机连接起来 ,实现计算机保护装置的网络化。计算机和网络 作为信息和数据通信工具已经成为信息时代的支柱 ,其与继电保护的结 合是 实现现代化电力系统安全 、稳定运行的重要保证 。如今,计算机保 护的网络化已经开始实施 , 但是仍处于初期阶段,要想实现我 国计算 机 保护的全面网络化 ,还需要 电力部门的不懈努力。在实现继 电保护的微 机化 和网络化的前提下 , 保护装置实 际上就是整个 电力系统计算机网络 上的一个智能终端 。它可从 网上获取 电力系统运行和故障的所有信息 , 也可将它所获得的保护单元 的所有信息传送 给网络控制中心或任一终 端。因此 ,每个微机保 护装置不但可 以完成继电保护的功能 ,而且在 电 网故障或正常运行 晴 况下还可完成测量、控制 、数据通信等功能。继 电 保护通过与这些社会前沿技术相结合 ,大大提高了继电保护的可靠性和
它可及时测量系统电流电压反映系统设备运行状态。 2)继 电保护的组成及要 求。继 电保护 的组成一般 由输入部分 、测 量部分、逻辑判断部分和输出执行部分组成 。现场信号输入部分一般是 要进行必要的前置处理 ,如隔离 、电平转换 、低通滤波等 , 使继 电器能 有效地检查各现场物理量。测量信号要转换为逻辑信号 ,根据测量部分
电 网的运 行 水平 。
3 现代化 的技术管理手段得到应 用。电网的发展 和保护技术升级 ) 对继电保护工作提出了更高的要求 。保护装置数量 的快速增长和电网结
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浅议提高继电保护技术的方法
摘要:文章总结了事故发生的共性原因并对事故的种类进行了分类,结合现场实际,提出了分析与处理一般微机继电保护事故的基本思路和方法。
关键词:继电保护事故处理方法
中图分类号:tm58文献标识码: a 文章编号: 1 继电保护事故的种类 1.1 定值问题①整定计算的误差②人为整定错误③装置定值的漂移a元器件老化及损坏b温度与湿度的影响c定值漂移问题
1.2 电源问题①逆变稳压电源问题a纹波系数过高b输出功率不足或稳定性差②直流熔丝的配置问题③带直流电源操作插件
1.3 ta饱和问题作为继电保护测量ta对二次系统的运行起关键作用,随着系统短路电流急剧增加,在中低压系统中电流互感器的饱和问题日益突出,已影响到继电保护装置动作的正确性。
现场因馈线保护因电流互感器饱和而拒动,主变后备保护越跳主变三侧开关的事故时有发生。
由于数字式继电器采用微型计算机实现,其主要工作电源仅有5v左右,数据采集部分的有效电平范围也仅有10v 左右,因此能有效处理的信号范围更小,电流互感器的饱和对数字式继电器的影响将更大。
①对辅助判据的影响②对基于工频分量算法的影响③对不同的数据采集方法的影响④防止ta饱和的方法与对策。
1.4 抗干扰问题运行经验表明:微机保护的抗干扰性能较差,对讲机和其他无线通讯设备在保护屏附近的使用会导致一些逻辑
元件误动作。
现场曾发生过电焊机在进行氩弧焊接时,高频信号感应到保护电缆上使微机保护误跳闸的事故发生。
新安装、基建、技改都要严格执行有关反事故技术措施。
尽可能避免操作干扰、冲击负荷干扰、直流回路接地干扰等问题的发生。
1.5 保护性能问题保护性能问题主要包括两方面,即装置的功能和特性缺陷。
有些保护装置在投入直流电源时出现误动;高频闭所保护存在频拍现象时会误动;有些微机保护的动态特性偏离静态特性很远也会导致动作结果的错误。
在事故分析时应充分考虑到上述两者性能之间的偏差。
1.6 插件绝缘问题微机保护装置的集成度高,布线紧密。
长期运行后,由于静电作用使插件的接线焊点周围聚集大量静电尘埃,在外界条件允许时,两焊点之间形成了导电通道,从而引起装置故障或者事故的发生。
1.7 软件版本问题由于装置自身的质量或程序漏洞问题只有在现场运行过相当一段时间后才能发现。
因此,继电保护人员在保护调试、检验、故障分析中发现的不正常或不可靠现象应及时向上级或厂商反馈情况。
1.8 高频收发信机问题在220 kv线路保护运行中,属于收发信机问题仍然是造成纵联保护不正确动作的主要因素,主要问题是元器件损坏、抗干扰性能差等,出问题的收发信机基本上都包括了目前各制造厂生产的收发信机。
因此,收发信机的生产质量一定要重视起来。
应注意校核继电保护通信设备(光纤、微波、载波)传输
信号的可靠性和冗余度,防止因通信设备的问题而引起保护不正确动作。
另外,高频保护的收发信机的不正常工作,也是高频保护不正确动作的原因之一。
如:收发信机元件损坏,收发信机起动发信信号产生缺口,高频通道受强干扰误发信,收发信机故障,收发信机内连线错误,忘投收发信机电源,收发信机不能起到闭锁作用,区外故障时误动等。
2 继电保护事故处理的思路
2.1 正确充分利用微机提供的故障信息对经常发生的简单事故是容易排除的,但对少数故障仅凭经验是难以解决的,应采取正确的方法和步骤进行。
2.1.1 正确对待人为事故有些继电保护事故发生后,按照现场的信号指示无法找到故障原因,或者断路器跳闸后没有信号指示,无法界定是人为事故或是设备事故,这种情况的发生往往与工作人员的重视程度不够、措施不力、等原因造成。
人为事故必须如实反映,以便分析和避免浪费时间。
2.1.2 充分利用故障录波和时间记录微机事件记录、故障录波图形、装置灯光显示信号是事故处理的重要依据,根据有用信息作出正确判断是解决问题的关键。
若通过一、二次系统的全面检查发现一次系统故障使继电保护正确动作,则不存在继电保护事故处理的问题;若判断故障出在继电保护上,应尽量维持原状,做好记录,做出故障处理计划后再开展工作,以避免原始状况的破坏给事故处理带来不必要的麻烦。
2.2 运用正确的检查方法
2.2.1 逆序检查法如果利用微机事件记录和故障录波不能在短时间内找到事故发生的根源时,应注意从事故发生的结果出发,一极一级往前查找,直到找到根源为止。
这种方法常应用在保护出现误动时。
2.2.2 顺序检查法该方法是利用检验调试的手段来寻找故障的根源。
按外部检查、绝缘检测、定值检查、电源性能测试、保护性能检查等顺序进行。
这种方法主要应用于微机保护出现拒动或者逻辑出现问题的事故处理中。
2.2.3 运用整组试验法此方法的主要目的是检查保护装置的动作逻辑、动作时间是否正常,往往可以用很短的时间再现故障,并判明问题的根源。
如出现异常,再结合其他方法进行检查。
2.3 事故处理的注意事项
2.3.1 对试验电源的要求在进行微机保护试验事要求使用单独的供电电源,并核实用电试验电源是否满足三相为正序和对称的电压,并检查其正弦波及中性线是否良好,电源容量是否足够等要素。
2.3.2 对仪器仪表的要求万用表、电压表、示波器等取电压信号的仪器必须选用具有高输入阻抗者。
继电保护测试仪、移相器、三相调压器应注意其性能稳定。
3 如何提高继电保护技术掌握和了解继电保护故障和事故处理的基本类型和思路是提高继电保护故障和事故处理水平的重要条件,同时要加强下述几个问题。
3.1 掌握足够必要的理论知识
3.1.1 电子技术知识由于电网中微机保护的使用越来越多,作为一名继电保护工作者,学好电子技术及微机保护知识是当务之急。
3.1.2 微机保护的原理和组成为了根据保护及自动装置产生的现象分析故障或事故发生的原因,迅速确定故障部位,工作人员必须具备微机保护的基本知识,必须全面掌握和了解保护的基本原理和性能,熟记微机保护的逻辑框图,熟悉电路原理和元件功能。
3.2 具备相关技术资料要顺利进行继电保护事故处理,离不开诸如检修规程、装置使用与技术说明书、调试大纲和调试记录、定值通知单、整组调试记录,二次回路接线图等资料。
3.3 运用正确的检查方法一般继电保护事故往往经过简单的检查就能够被查出,如果经过一些常规的检查仍未发现故障元件,说明该故障较为隐蔽,应当引起充分重视,此时可采用逐级逆向检查法,即从故障现象的暴露点入手去分析原因,由故障原因判别故障范围。
如果仍不能确定故障原因,就采用顺序检查法,对装置进行全面的检查。
3.4 掌握微机保护事故处理技巧在微机保护的事故处理中,以往的经验是非常宝贵的,它能帮助工作人员快速消除重复发生的故障,但技能更为重要,现针对微机保护的特点总结如下。
3.4.1 替代法该方法是指用规格相同、功能相同、性能良好的插件或元件替代被怀疑而不便测量的插件或元件。
3.4.2 对比法该方法是将故障装置的各种参数或以前的检验报告进行比较,差别较大的部位就是故障点。
3.4.3 模拟检查法该方法是指在良好的装置上根据原理图(一般由厂家配合)对其部位进行脱焊、开路或改变相应元件参数,观察装置有无相同的故障现象出现,若有相同的故障现象出现,则故障部位或损坏的元件被确认。
4 小结本文从微机保护自身特点和现场实际经验出发,结合长期处理继电保护事故和故障的经验和方法,对微机保护发生事故或故障的共性原因进行了一般性分类,并在一定范围内总结了处理事故的思路及方法,介绍了提高处理事故和故障能力的基本途径。
实践表明,上述思路和方法具备一定的实用性和可操作性。