配电网继电保护故障处理问题

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继电保护与配电自动化配合处理配电网故障问题探析

继电保护与配电自动化配合处理配电网故障问题探析

市电网往往有着较多的分段和较短的供电半径 ,因此故 障过程中,一般不会有短路 出现于前端开关,又因为 电
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在 当今智 能 电 网发展 中,非 常重 要 的一 个组 成 部分
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继 电保护与配 电 自动化 配合处理配 电网故障 问题探析
卓 相 炮
( 国网福 建周 宁县供 电有 限公 司 ,福建 宁德 3 5 2 0 0 0 )
摘 要 :随 着时代 的进 步和社 会 经济 的发展 ,科 学技 术在 日益革 新 ,智 能电 网的发展 速度越 来越 快 ,其 中,配 电 自动化技 术是 智 能 电网 中非 常重要 的一 个组 成部 分 ,通 过 配 电 自动化技 术 的应用 ,可 以更加 稳定 可靠 的供 电 。文章 分析 了继 电保 护与配 电 自动化 配合 的配 电 网故障 处理。 关 键词 :继 电保 护;配 电 自动化 ;故障处理 中图分 类号 :T M 7 6 文 献标 识码 :A 文章编 号 :1 0 0 9 - 2 3 7 4( 2 0 1 4 )0 9 — 0 1 3 6 — 0 2

继电保护装置故障原因分析与解决策略

继电保护装置故障原因分析与解决策略

继电保护装置故障原因分析与解决策略摘要:随着各个领域的不断发展,对电力系统的要求越来越高。

电力领域在整个生活生产过程中发挥着重要作用,所以相关电力企业人员需要增强对电力运行质量的重视程度。

尤其是在继电保护装置的故障检修上,要采取更加合理的检修技术,培养更多专业性强的技术人才,为电力系统的平稳运行保驾护航。

本文中详细分析电力系统机电保护的重要性,全面探讨装置故障原因,给出具体完善措施。

关键词:电力系统;继电保护装置;故障;处理1电力系统继电保护装置分析电力系统运行中电力继电保护装置发挥着重要作用,当电力系统出现问题时,继电保护装置可以及时判断故障原因并采取具体措施,并将命令及时下达给故障所在位置附近的断路器,将故障位置与系统隔离出来,最大程度降低问题影响,确保其余部分正常运行。

同时继电保护装置可以实时监控电力系统运行,保证系统处于正常运行,避免故障影响整个系统,并及时采取解决措施。

系统监控过程中分心电力系统运行,并将问题及时反馈给管理人员,保证管理人员全面掌握电力系统情况,出现问题后最快速度解决。

2电力继电保护的基本特性2.1电力继电保护具有较强的灵敏性继电保护装置所具有的灵敏性主要表现为在继电保护的范围内,电力系统如果出现故障,继电保护能够快速、智能的判断出短路的位置及其故障类型等。

电力继电保护的这种智能保护反应涵盖的范围是比较广泛的,不管是电力系统的大负荷运行状态下的三相短路,还是电力系统在小功率下的电流流经过渡电阻产生双相、单相短路现象,继电保护均能够对其采取相应措施来进行应对。

2.2电力继电保护工作具有良好的稳定性继电保护装置在电力系统中能够使电网系统的正常运行。

如果继电保护装置出现故障,那么势必会对电力系统的正常运行产生不利影响,甚至使继电保护装置无法正常工作,使整个电网系统处于无保护的状态,造成整个电力系统出现瘫痪。

3继电保护常见故障3.1接触不良在电力系统中,电压互感器是非常重要的,在日常运行中,持续运行时间长,如果设计施工管理不到位,就会影响系统后期运行。

继电保护事故及异常处理方法

继电保护事故及异常处理方法

继电保护事故及异常处理方法
1、根据仪表及显示、设备异常现象和外部征象判断故障或事故确已发生,及时向调度和公司汇报,发生着火事故应及时联系消防队。

2、在值班长的统一指挥下,协调安排值班人员进行处理,采取有效措施遏制故障或事故的发展,解除对人身和设备的危害,恢复设备的安全稳定运行,按照设备的管理权限,及时将处理情况向调度和公司汇报。

3、在处理过程中,值班人员应坚守岗位,迅速正确地执行值班长的命令。

对重大突发事件,值班人员可依照有关规定先行处理,然后及时汇报。

4、对事故设备应尽快隔离,对正常设备保持或尽快恢复运行。

5、处理完毕后,当班值班长应如实记录故障或事故发生的经过、现象和处理情况。

处理过程中要注意保护事故现场,未经值班长同意严禁复归事故信号或任意改动现场设备情况,紧急情况除外(如危及人身安全时)。

10kV配电网继电保护常见故障及其应对措施

10kV配电网继电保护常见故障及其应对措施

10kV配电网继电保护常见故障及其应对措施摘要:随着我国社会经济的飞速发展,各行业对电力资源的需求量越来越多,10KV配网线路供电对人们的生产生活具有至关重要的作用。

为此,本文主要就10kV配电网继电保护与继电保护常见故障进行了相关的论述,以供参考。

关键词:10kV配电网;继电保护;故障;措施0引言配电网是电力系统中不可缺少的重要组成部分,是连接电网与用户的纽带,直接影响用户供电可靠性,因此配电网的安全稳定运行有着至关重要的作用。

配电网运行环境复杂,为了提高配电网运行的可靠性,配置了大量的继电保护装置,继电保护装置能够在发生事故时及时发出报警或自动切除故障,保障电网安全稳定运行。

1 10kV配电网中继电保护的有效配置10kV配电系统运行主要有三种状态,也就是正常运行(各种设备以及输配电线路、指示、信号仪表正常运行),异常运行(电力系统正常运行被破坏,但未变成故障运行状态)以及发生故障(设备线路发生故障危及到电力系统本身,甚至会造成事态扩大),按照10kV电力系统和供电系统设计规范要求,就必须要在其的供电线路、变压器、母线等相关部位布设保护设施,如下:1.1 10kV线路过电流保护一般10kV电路上最好要设置电流速断保护,她是略带时限或无时限动作的电流保护,主要有瞬时电流速断和略带时限电流速度,能够在最短时间内迅速切断短路故障,从而降低故障持续时间,有效控制事故蔓延,因此电流速断保护常常被用到配电网中重要变电所引出线路里,如果有选择性动作保护要求,就可以采取略带时限的电流保护装置。

1.2 10kV配电网中变压器的继电保护一般配电网供配电线路出现短路,其电流很高时,也可以采用熔断器保护,这种保护装置有一定条件。

如果在10kV配电网中,其变压器容量小于400kVA情况下,就可以采用高压熔断器保护装置,该装置能够几毫秒内切断电力,如果其变压器容量在400kVA-630kVA区域内,且其高压侧采用断路器的情况下,就要设置过电流保护装置或者过流保护时限大于0.5秒的电流速断保护。

电气继电保护的常见故障及维修技术

电气继电保护的常见故障及维修技术

电气继电保护的常见故障及维修技术
电气继电保护系统常见的故障包括:
1. 继电器故障:继电器的触点粘连、磨损或断路等问题会导致继电器无法正常工作。

2. 电源故障:电源电压过高或过低、电源短路或断路等问题会导致继电保护系统无法正常供电。

3. 信号传输故障:信号传输线路接触不良、线路断开或短路等问题会导致继电保护系统无法正确接收或发送信号。

4. 故障指示器故障:故障指示器的显示不准确或无显示,可能是指示灯损坏或显示电路故障等原因。

5. 软件故障:继电保护系统的软件出现错误或异常,可能导致系统无法正确判断故障或无法进行正确的保护操作。

针对以上常见故障,维修技术主要包括以下几个方面:
1. 清洁和维护:定期清洁继电保护设备,确保设备的正常运行。

同时,定期检查继电器触点,清除粘连物质,保持触点的良好接触。

2. 更换损坏的部件:对于出现损坏的部件,需要及时更换。

例如,损坏的继电器可以更换为新的继电器。

3. 修复电源问题:对于电源故障,需要检查电源供电情况,并修复
电源故障,确保继电保护系统正常供电。

4. 检修信号传输线路:对于信号传输故障,需要检查信号线路的接触情况,修复接触不良或断开的线路。

5. 更新软件:对于软件故障,需要更新或修复继电保护系统的软件,确保系统可以正确运行和判断故障。

维修电气继电保护系统需要对各个部件进行定期检查和维护,及时处理故障,确保系统的正常运行和保护功能的有效性。

10KV配电网故障处理的继电保护探讨

10KV配电网故障处理的继电保护探讨

10KV配电网故障处理的继电保护探讨摘要:本文结合笔者工作实践,讨论了10KV配电网故障处理的继电保护问题。

关键词:配电网继电保护1基于断路器的三段式电流保护目前。

10kV配网多为辐射性树状式供电。

这种供电方式一旦在某一点出现线路故障,如何在最短的时间内完成对故障区段的定位、隔离和恢复健全线路的供电,是摆在我们面前的一项迫切任务。

现以我局为例,所有10kv馈线均由35~110kV变电站的10kV母线送出,大部分馈线都属于直接向用户供电的终端线路(见图1的LI和L3),只有部分10kV馈线通过其他变电所10kV母线转供其他10kV终端线路,属非终端线路(见图1的L2)。

馈线保护装设在变电站内靠近母线的馈线断路器处,一般配置传统的三段式电流保护,即:瞬时电流速断保护、定时限电流速断保护和过电流保护。

其中,瞬时电流速断保护按照躲过线路末端故障产生的最大三相短路电流的方法整定,不能保护线路全长;定时限电流速断保护按照线路末端故障有灵敏度并与相邻线路的瞬时电流速断保护配合的方法整定,能够保护本线路全长;过电流保护按照躲过线路最大负荷电流并与相邻线路的过电流保护配合的方法整定,作相邻线路保护的远后备,能够保护相邻线路的全长。

除此之外,对非全电缆线路,配置三相一次重合闸,保证在馈线发生瞬时性故障时,快速恢复供电。

对于不存在与相邻线路配合问题的终端线路,为简化保护配置,一般采用瞬时电流速断保护加过电流保护组成的二段式保护,再配以三相一次重合闸(前加速)的保护方式,其中电流速断保护按照线路末端故障有灵敏度的方法整定,能够保护全线。

现有配电系统引入DG之后,原来的配电网络将不再是纯粹的单电源、辐射型供屯网络。

此时,若线路发生故障,配电网络中短路电流的大小、流向、分布以及重合闸的动作行为都会受到DG的影响,与DG引入之前有较大不同。

DG 对保护动作行为影响的主要表现如下。

(1)导致本线路保护的灵敏度降低及拒动当DG下游F1点故障时(图1),DG引入之前,故障点的短路电流只由系统提供。

继电保护与配电自动化配合的配电网故障处理

继电保护与配电自动化配合的配电网故障处理

继电保护与配电自动化配合的配电网故障处理摘要:在电力系统中,配电网的运行质量将对整个系统产生巨大影响,随着我国电力产业的高速发展,国内的电网系统规模越来越大,分布范围越来越广,电力系统的结构也越来越复杂。

为了更好地适应现状,必须不断创新电力系统的诊断技术,不断加强电力故障诊断的研究,准确把握电力系统故障诊断的发展趋势,在实践中建立起更加完善、成熟的电网诊断系统,为提高经济生产效益奠定良好的基础。

基于此,本文主要分析了继电保护与配电自动化配合的配电网故障处理。

关键词:继电保护;配电自动化;电网故障中图分类号:TM711文献标志码:A引言随着各种诊断技术的层出不穷,使电力系统的正常运行得到了保障。

近些年,配电自动化系统设备的数量逐渐增多,系统运行环境较为复杂,与主网自动化设备情况对比相差甚远,故障时有发生,给配电自动化系统安全、稳定运行造成了极大的影响。

基于此,有必要加强对配电自动化故障的处理,更好地提高配电自动化管理水平和效率。

1配电网故障分析我国当前主要有两种方法来解决配电网系统的故障问题:(1)当出现较大的系统故障时,相关部门会迅速做出反应,按照相关标准,调动各部门的抢修人员,对故障做出反应,各部门协调配合,对故障进行具体的分析,从而采取相对应的解决方案。

(2)单一客户出现问题时,向相关部门求助。

这种情况的话,相关抢修人员会对具体情况进行排查,找到故障并最终寻求合适的方法解决。

虽然,这两种情况目前都是比较常用的,但是随着时代的发展,这两种方法已经渐渐无法满足时代的需求了。

而且维修过程中也还存在着很多弊端,因此还需要不断改进,朝着可视化管理的方向发展,能够更好地提升抢修的效率和质量[1]。

2配电网故障处理应遵循的原则2.1 稳定性原则稳定性原则是配电网故障处理过程中首先需要遵循的原则,即在处理故障后,应整体提高配电网系统的稳定性,这为具体的配电网故障处理提供了思路。

在实际操作中,可以考虑适当地增加配电网故障巡检次数,以及时发现配电网潜在安全隐患,提前采取预防性措施进行配电网电路保护,从而有效提高配电网整体的稳定性。

继电保护与电力自动化的故障处理方法

继电保护与电力自动化的故障处理方法

继电保护与电力自动化的故障处理方法摘要:如果配电网在运行期间出现问题,一定会破坏整个电网系统的运行效果,从而无法进行正常的社会生产生活。

所以在今后要及时检修配电网故障,以确保能够得到充足的供电。

而通过研究发现,继电保护与配电自动化配合能够很好地解决故障问题,对于配电网的发展会带来积极的作用。

关键词:信息技术,计算机工程,继电保护,配电网故障1关于电力系统及其自动化和继电保护相关分析1.1电力自动化对实现继电保护运行的稳定性作用在现如今的科技之下,自动化概念越来越鲜明,自动化技术越来越成熟,电力系统要想提高其稳定性、安全性,就需要进行自动化发展。

想要完美结合自动化首先就要明白电力系统与自动化存在哪些切合点。

在继电保护中,保护的对象就是电力系统,电力系统运用的管理模式、设备、装置又恰恰是实现自动化的良好载体,因此在继电保护中融入自动化技术是有效提高继电保护效率的重要途径,在完成继电保护升级的同时也提高了整个电力系统的运行效率,还能够进一步确保系统运行的安全性、稳定性。

1.2电力系统自动化改造影响继电保护在电力系统中有控制以及处理电能的信息控制系统,在实际的电力生产过程中,信息控制系统能够起到合理控制、调节电能的作用。

另一方面,我国对电力的需求不断增大,信息控制也正好可以满足人们对电力的需求。

在进行分级、分层处理电力时,必要的合理控制具有重大意义。

1.3继电保护对电力系统有一定的影响目前,由于继电装置对电力系统保护有着重要意义,因此继电保护已经成为电力系统重要环节。

对继电装置的使用、调试存在着多种操作途经,对经济效益有明显的影响作用。

而随着信息化、自动化、智能化等不断发展,实现电力系统的控制以及保护的一体化,已经是重要的操作方向。

在电力系统结合使用继电保护装置,常见的有变电器以及发电机。

2故障处理的通用原则2.1稳定性原则在对故障进行处理期间,要保证能够加强配电网系统的效能,这样便能更找到故障源。

所以在实际工作中,有必要明确配电网线路。

10kV配电网继电保护及继电保护一般故障

10kV配电网继电保护及继电保护一般故障

10kV配电网继电保护及继电保护一般故障摘要:继电保护措施在配电网系统中的合理应用,可以促进配电网安全可靠运行,有利于系统预防和处理各种运行故障,缩小故障影响范围,减少事故损失。

它具有非常积极和非常积极的驱动作用。

10kv配电网作为电力系统的重要组成部分,其实际应用过程中隐藏着各种影响因素和故障。

有鉴于此,本文通过研究配电网继电保护的现状和存在的问题,探讨了提高继电保护质量的几种有效措施。

关键词:10Kv配电网;继电保护;常见故障引言在电力系统中,继电保护是其中一道重要防线,可有效避免系统内故障的产生与扩大,是电力系统运行中不可或缺的基础组成部分。

从某种角度看,电力系统运行是否正常主要取决于继电保护的正常与否。

但不同于其他类型配电网,10kv配电网无论是在覆盖范围还是设备类型方面均具有不等性,且天气条件、地理环境以及周边建筑等因素对其有着相对较为直接的影响,而随着10kv配电网继电保护复杂性的逐步提升,配电网系统整体运行的安全性和运行性将难以得到有效保障,甚至对社会日常生产生活造成严重影响。

1.10kV配电网继电保护措施应用原则1.1选择性原则所谓选择性原则,主要是在故障发生在配电系统运行过程中之后,可及时切除部分故障,以减轻对其他正常部分的影响,最大限度的遏制其影响范围的不断扩大,将损失控制在最低范围之内,并对配电网系统运行的稳定性进行系统维持。

通常情况下,10kv配电网短路故障的常见应对方法有两种,一种是主保护,另一种是后备保护。

其中,主保护的响应速度相对较快,可对保护设备和短路故障进行有效的切除,不破坏其他环节的正常运行;而后备保护则多发生在断路器启动终止后,在故障切除过程中,需耗费大量时间。

1.2灵敏性原则在10kv配电网实际应用过程中,需严格遵云灵敏性原则,该原则的履行强调对不同继电保护措施的选择,也就是在被保护范围之内,如果运行出现故障,可触发相关保护装置,使其产生及时的响应。

在与10kv配电网系统运行特点相结合的基础之上,对相关保护装置进行合理化选择,并选择科学的搭配方式,确保在故障发生期间能够以敏锐的洞察力进行解决,实施与之相应的保护动作,对故障影响范围进行有效控制,并且促使继电保护灵敏性的不断提升,使配电系统在轻微故障状态下也可作出反应,在保证系统运行可靠性全面提升的同时,也在某种程度上减少了电网后期维护难度和维护频率。

继电保护与配电自动化配合的配电网故障处理 廉俐

继电保护与配电自动化配合的配电网故障处理  廉俐

继电保护与配电自动化配合的配电网故障处理廉俐摘要:配电自动化是当前配电网构建的重要内容之一,对于智能电网的实现非常关键,因此,在对配电网故障进行处理的过程中,应当将配电自动化与继电保护进行配合,更好确保其运行稳定性与安全性。

因此,对继电保护与配电自动化配合的配电网故障处理措施进行分析有着较为重要的意义。

关键词:继电保护;配电自动化;配合;故障处理一、继电保护和配电自动化的故障处理原则1.1可靠性原则继电保护和配电自动化的配电网故障处理中,要坚持可靠性原则。

首先要保证配电网的质量,线路要清晰,不能有短路。

在保证总体网线服务质量的前提下,为各系统的配合提供平台,以主干线带动支线的协调发展,保证主干线的运行质量,提升供电的可靠性。

只有减少了配电网错误的出现,才能够提高供电的可靠性;只有认真对待细小的问题,才能够在遇到大问题时一步一步完成维修,以局部带动整体,提高整体维修水平。

1.2保证供电能力的原则只有保证配电网的供电能力,才能够显示出故障处理水平的提高。

一方面,要提高电路的清晰度,做好短路现象的预警和维修工作。

在有征兆时要做好应急处理准备,增加检查次数,采取措施避免配电线路被破坏。

要加强老化配电线路的维修工作和电路保护工作,保证供电能力。

最后,在面对跳闸问题时,要认真分析跳闸的原因,加强对保险丝的保护,检查配电线路最大工作时间,避免因配电线路过热而被烧坏。

要认真研究跳闸出现的原因,有针对性地解决问题。

1.3经济运行的原则坚持高效运行就要提高维修技术,充分掌握电力系统的运行状况,以最少的时间最快分析出问题所在,用最高效的方式解决问题。

快速解决问题能够降低维修费用,符合电网发展经济高效发展的原则。

在电路的使用过程中,要适当加大经济投入,应更多地利用技术降低维修费用。

要提高线路的整体维修能力,增加电路的连接线路,减少成本,提高电路的服务水平;减少电路的服务次数,能够保障电网的使用时长,减少维修经费,提高经济效率,让其发展范围更广,促进配电自动化的发展。

关于继电保护和配电自动化配合的配电网的故障处理分析

关于继电保护和配电自动化配合的配电网的故障处理分析
科 技 论 坛
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关于继电保护和配电自 动化Байду номын сангаас合的配电网的故障处理分析
姚 震 环 ( 黑龙 江省 九 三 电业 局 红 五 月供 电局 。 黑龙 江 黑 河 1 6 4 3 0 0 )
摘 要: 随着国民经济的不断发展 以及科 学技术的 不断进 步 , 电网逐渐迈 向智能化 , 而配 电 自动化是智 能电网的一个重要 组成部 分 , 它对电网安全、 可 靠、 高效运行起 着非常关键 的作 用。 而在 电网的使 用中, 发生故障是无可避免的 , 因此解决故障也就成为 了确保 电网安
全、 可靠运行 的核心 内容。 关键词 : 继 电保护 ; 配电 自动化 ; 配网; 级差保护配置 ; 故障处理 随着社会经 济的不断 发展 与科 学技 术的不断进步 , 电网也逐 渐 为方便 , 而且所操作 的开关数减少 , 也使得瞬 时性 故障 的恢 复时间 智能化 , 而在智能 电网中, 配电 自动化是其重要的组成部分 , 也是保 变短 , 克服 了全线断路器开关馈线的不足 。③在主干线上使用负荷 证 电网供 电的可靠性 、 安全性与高效性 的关键 。对 于配电 自动化而 开关 的方式相 比于全使用断路器的方式 , 降低 了成本。 言, 其核心 内容是配电 网故障的处理 。 对于配电网的故 障处理 , 一些 3 . 2两级级差保护下的集中式故障处理方式 供电企业也 采取 了很 多的方法 ,例如采 用断路器作为馈线开关 , 以 当主干线 发生故 障时 , 根 据主干线 的线路类 型的不 同 , 集 中式 及采用 负荷 开关作 为馈线开关 等方 法 , 但它们在实 际的应用 中都 存 故障处理 的方式也有所不 同, 其具体情况如下 : 在很 多的不 足。从实 际情况 中所发 生的故障可 以发现 , 解决 这些 问 ( 1 ) 当主干线 为全架空馈线 时 , 集 中式故 障处理 的主要步骤为 : 题 的根本在 于中压配 电网的各个开关之 间的保护和配 电 自动化 系 ①当馈线发生 故障后 , 变电站 出线处 的断路器开关会跳 闸 , 将 故障 统 之间的协 调配合 。下面 , 我们将对配 电网中的故 障进行具 体的分 电流切断。 ②在 0 . 5 s 的延时后 , 变 电站出线处 的断路器开关会 自动 析, 并探讨两级级差保护与集中式故 障处理 的协调配合 。 重合 , 若 是重合成功 , 则判定该 故障为瞬时性故 障 ; 若重合失 败 , 则 1 配 电网 的 故 障 分 析 判定该故 障为永久性故障 。 ③主站根据所收集 到的配 电终端所上报 在 供电系统 中 , 配 电网故障是普遍存在 的一种 现象 , 而配 网 自 的开关故 障信息对故障 区域进行判断 。④若是瞬时性故障 , 则将 相 动化 的核心内容也是故 障的处 理。在进 行配电网故障处理的时候 , 关的信息存人 瞬时 f 生故障处理 的记 录中 ; 若 是永久性故 障 , 则控 制 些供 电企业采用 断路器代替馈线 开关 , 其主要是希望 当故 障发生 故障 区域周 围的开关分闸 , 将故障 区域 隔离开来 , 并 对相应 的变电 的时候 ,离 故障点上游离故 障区域最 近的断路器能够进行动作 , 切 站出线处 的断路器开关与联络开关进行合 闸指示 , 以恢 复整个区域 断故障电流 , 以避免整条线路都受 到故 障的影 响。 然 而, 在实际情 况 的供 电 , 并将相关 的故 障处理信息存人永久性故障处理记录 中。 中, 故障发生后往往会因为各级开关 的保护配合 问题而发生越级跳 ( 2 ) 当主干线为全 电缆馈线 时, 集 中式故障处理 的主要步骤为 : 闸以及 多级跳 闸的情况 , 而且这也会对判断永久性故 障与瞬时性带 ①发 生故障后 即判定 为永久性故 障 , 因此 , 变 电站 出线 处的断路 器 来 困难 。为了避免这样 的情况发生 , 一些供 电企业则采用负 荷开关 开关将会跳 闸 , 将故 障电流切 断。② 主站 根据 所收集到的配 电终 端 取代 了馈线 开关 。这样虽然解决 了多级跳 闸的问题 , 并 为判 断永 久 上报 的各个开关 的故障信息对故障区域进行判断 。 ③控制相应环网 性 故障与瞬时性故 障提供 了方便 , 但是却存在 只要有一处发 生故 障 柜中的故 障区域周 围的开关 , 将故障 区域分离 开来 , 然 后遥控相 应 则会 出现全线 瞬时停 电的弊端 , 给用户带来 的不便 。 的变 电站 出线处 的断路器与环 网柜 的联 络开关将整个 区域 的供 电 随着馈线 主干线路 的剧 院花 和电缆 化比列的不断增加 , 供 电主 灰度 , 同时将 相关 的故 障处理信息存入永久性 故障处理记录 中。 于线发生故 障的机会也逐渐 的减少 , 而在用户支线发生故 障的频率 ( 3 ) 当分 支线路或是 用户侧发 生故障时 , 集 中式故 障处 理 的主 则增加 了。因此 , 一部分供电企业则在用户侧配置 了一个具有 过电 要 步骤 为 : ①发生故 障的分 支线路的断路器开关或 用户侧断路器开 流储 能跳闸和单相接地跳 闸功 能故 障 自动隔离开关 , 其 主要 是为了 关将会跳 闸 , 将故障电流切 断。②若 是跳 闸的分支线路 断路 器开关 防止用 户侧 的故 障对权 限造成影响 , 同时确立事故 的责任分界点 。 或用户侧 断路器开关所带的支线为架空线路 , 则需进行 快速 重合 闸 2 配 电网 多 级 保 护 配 合 的 基本 原 理 控制 开放 , 在经 过 0 . 5 s 的延时后 , 相应的断路器会重合 , 若是重 合 对 于供电半径较 长 、分段数较 少 的开环 运行农村 配电线路 而 成功 , 则判定 该故障为 瞬时『 生 故障; 若重合失败 , 则判定该故 障为永 言, 其线 路发生故 障时 , 且故 障位置上游各个 分段开关处 的短路 电 久性故障 。 若是跳 闸分支线路断路 器开关或用户侧断路器开关所带 流水平 差异较 为明显 时 , 多级保护配合可 以采取 电流定值 和延 时级 的支线是 电缆线路 , 那 么则直接将其判定为永久 性故障 , 则不再 进 差 配合 的方式来 实现 , 从而有选择性地快速切除故 障。对 于供 电半 行 重 合 。 径 较短 的开环 运行城市配 电线路 或是分段数较 多 的开 环运行农村 结束 语 配 电线路而言 , 当其 线路发生故 障 , 且故 障位置上游各个 分段开关 为 了避免这些不 足所 造成的故障 , 笔者提 出了继电保护和配 电 处 的短路 电流水平差异较小时 , 则无法针对不 同的开关设置不 同的 自动化配合的集 中式故障处 理模 式 , 并对其 中的两级级差保护装置 电流定值 , 因此 , 智能靠保护 动作延时时 间级差 配合来 实现有选择 的原则 ,以及两级级差保 护下的集中式故障处理方式进行了分析。 性 的切 除故 障。 另外 , 除了两级级差保 护装置之外 , 还有三级级差保护装置 , 其 配置 3关于两级级差保护 与集 中式故障处理的协调配合 原则更为复杂 , 而三级级差保护 与集 中式故 障处理 配合 的故 障处理 3 . 1两级级差保护的配置原则 策略与两级级差保护的情况类似 , 因此未对其进行 阐述 。 总之 , 多级 在 两级级差保护 的配合下 , 线路上的开关类型组合 的选取于保 级差保 护与集 中式故 障处理模式的配合 , 不 仅是故 障处理 更为方 护 配置必需遵循 以下原则 : ①主干线上的馈线开关应全部采用负荷 便 , 也解 决了全线停 电的问题 。 开关 ; ②用 户开关与分 支上的开关应使用 断路器 ; ③对变 电站 出线 参考文献 处 的开关应使用断路器 ; ④将用 户处的断路器开关或是分支上 的断 【 1 】 刘健, 张志华, 张 小庆 等. 继 电保 护与配 电 自动化 配合 的配 电网故 路器开关保护动作的延时时间设置为 0 S ,而应将变电站出线处 的 障处 理 f J ] . 电 力 系统 保 护 与 控 制 , 2 0 1 1 , 3 9 ( 1 6 ) : 5 3 — 5 7 , l 1 3 . 断路器开关保护动作的延时时间设置为 2 0 0 m s ~ 2 5 0 m s 。 [ 2 】 秦臻, 余 文波. 简析继 电保护与配 电 自动化配合的配 电网故障及其

处理配电网自动化继电保护故障的方法与措施

处理配电网自动化继电保护故障的方法与措施

处理配电网自动化继电保护故障的方法与措施配电网自动化继电保护系统是电网运行的重要组成部分,其作用是对电网进行监测、检测和保护,及时处理电网故障,确保电网的安全稳定运行。

然而,由于配电网的复杂性,自动化继电保护系统运行过程中仍存在故障问题,因此需要采用一些方法和措施来加以处理。

一、故障处理方法:1.快速定位故障点:当自动化继电保护系统出现故障时,需要先通过故障定位技术快速确定故障点,以准确地确定故障的范围和影响范围,为后续的故障排查和处理提供基础。

2.故障排除:在确定了故障点后,需要通过对配电网各个设备进行检查和分析,找出导致故障的原因,并进行相应的修复和维护工作。

如果故障点较为明显,则可直接对故障设备进行更换或修复,以恢复其正常运行状态。

3.故障记录与分析:在故障处理过程中,需要对故障现象、原因、恢复时间等进行详细记录,并对所采取的处理措施进行分析和评估,以检验处理方法的可行性,为今后的故障处理提供参考。

1.提高设备和系统的可靠性:为了减少自动化继电保护故障的发生,需要提高各个设备和系统的可靠性,采用先进的技术手段对设备进行升级和改造,加强对设备的日常维护和检查工作,及时发现和处理设备故障,确保设备运行的稳定性和可靠性。

2.加强维护管理:对配电网自动化继电保护系统进行定期维护和巡检,在发现故障前进行预防性维护,及时对系统进行调整和更新,确保系统的正常运行。

3.提高技术水平:配电网自动化继电保护系统需要具备高水平的维护技术和管理能力,以便快速处理各种故障,提高系统的可靠性和稳定性。

4.加强培训和交流:配电网自动化继电保护系统的运行需要各方人员的密切配合和协作,因此需要加强培训和交流工作,提高各方工作人员的技术素质和工作效率,以更好地保证系统的运行稳定性和可靠性。

总之,针对配电网自动化继电保护系统故障问题,需要采取多种方法和措施来加以处理,减少故障的发生,确保电网运行的稳定和安全。

配电网单相接地故障继电保护原理与故障定位方法

配电网单相接地故障继电保护原理与故障定位方法

基于零序电流的故障定位方法
零序电流法
通过检测配电网中的零序电流,可以确定故障位置。当配电网发生单相接地故障时,故障 相的电流会通过大地返回电源,形成零序电流。通过检测零序电流的幅值和方向,可以确 定故障位置。
零序电流法的优点
简单易行,不需要复杂的计算和分析。
零序电流法的缺点
对于多分支线路或复杂的配电网,零序电流的分布可能受到多种因素的影响,导致定位精 度下降。
危害
可能导致设备损坏、停电范围扩 大、触电危险等,甚至可能引发 火灾。
故障类型与特点
故障类型
包括金属性接地、非金属性接地(高 阻接地)、完全接地(电弧接地)等 。
故障特点
故障电流小,持续时间短,故障相电 压降低,非故障相电压升高。
故障定位的重要性
01
02
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提高供电可靠性
快速定位故障点,减少停 电范围,提高供电可靠性 。
面临的挑战与对策建议
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网络安全挑战
随着配电网的智能化发展,网络安全问题日益突 出,需要加强网络安全防护措施,确保配电网的 安全稳定运行。
技术标准与规范缺失
目前配电网继电保护和故障定位技术标准与规范 尚不完善,需要加强相关技术标准与规范的制定 和推广应用。
人才培养与队伍建设
随着配电网技术的不断发展,需要加强人才培养 和队伍建设,提高技术人员的专业水平和综合素 质。
配电网单相接地故障继电保 护原理与故障定位方法
汇报人:文小库 2023-12-21
目录
• 配电网单相接地故障概述 • 继电保护原理及配置 • 故障定位方法及技术 • 实际应用案例分析 • 未来发展趋势与挑战
01
配电网单相接地故障概述

浅议配电网继电保护配合与故障处理

浅议配电网继电保护配合与故障处理

创新观察—322—他相似的工作概况,确保整改措施发挥应有的作用与价值,有效规避同类问题的再度发生。

3.6做好审核报告编制工作完成不符合项整改工作后,质量负责人要积极组织内审组做好总结工作,编写内部审核报告。

报告内容主要有审核类型、范围、依据、内审组成员、被审核部门、审核日期、过程、结果、质量管理体系运行综合评价、现存的问题等。

再者,工作人员也需全方位分析和总结内部审核中的各项不足,肯定成功的内部审核经验,合理评价内审员的工作,这里内部审核报告也是管理评审需要完成的重点工作。

4结束语 综上所述,环境检测机构日常工作中,采取科学的措施加强内部审核工作能够显著改善环境检测水平,加强实验管理有效性。

在组织开展内部审核工作的过程中,可优化实验室基础设施建设,提升检测水平,完善检测人员的综合素质,且细化环境检测的规范要求,进而加强环境检测的科学性与合理性,以及环境检测结果的准确性,最终为环境管理工作提供全方位优质服务。

参考文献: [1]冯胜.县级生态环境监测机构内审工作探讨[J].污染防治技术,2019.32.150(05):67-70. [2]廖德兵,李具康,何庆.基层环境监测机构内审常见问题及对策初探[J].环境科学导刊,2019(S2).67-69[3]李具康,廖德兵,何庆.基层环境监测机构内审常见问题及对策探讨[J].环境与发展,2019.31.161(12):151+153. 浅议配电网继电保护配合与故障处理陈潞斌 潘镔镔(国网浙江温岭市供电有限公司,浙江 温岭 317500)引言:在科学技术飞速发展的背景下,配电网逐步实现了自动化、信息化,对配电网继电保护配合效果和故障处理效率也提出了更高的要求。

需要进一步提升多级继电保护配合质量,实时处理故障效率,以保证配电的可靠性和稳定性。

基于此,开展配电网继电保护配合与故障处理分析就显得尤为必要。

1、继电保护的作用 在配电网中,继电保护属于第二道保护防线,第一道防线是减少设备故障率,第三道防线配电网自动化。

10kV配电网继电保护与继电保护常见故障分析

10kV配电网继电保护与继电保护常见故障分析

10kV配电网继电保护与继电保护常见故障分析摘要:随着我国世界地位的提高以及经济的蓬勃发展,我国各行业的发展以及人民的日常生活越来越离不开电能源的支持,而10kv的配电线路对于人民的日常生活需求可以起到很好的满足作用,对人民生活的进步起着促进的作用,对10kv的配电网继电进行有效的保护,对人民生活的提高有着重要的作用,更对我国的民生工作有着很强的支持力。

本文将主要以10kV配电网继电保护与继电保护常见故障分析为主要话题,对10kv配电网继电保护措施以及故障进行论述。

关键词:10kv配电网;继电保护;故障;实际意义;有关措施随着社会的飞速发展以及现代科技的进步,我国越来越离不开电资源,我国人民的日常生活的方方面面都离不开电能,尤其是对10kv的配电要求,人民的需求量越来越大。

如果在10kv的线路上出现什么问题,对人民日常生活以及整个的电力系统都有着严重的影响,所以有关人员要把握好10kv配电网继电保护中可能出现的故障并对其进行故障预防措施,还要明确故障发生要实施的方案,这对我国的整体的配电网可以起到很好的促进发展的作用,从而更好得提高我国整体的电力系统,加强我国的经济发展。

1对10kv配电网继电保护常见的故障进行总结和分析在实际工作中,10kv配电网继电保护中会遇到很多的问题,也会遇到很多的技术难题,所以以下将对在该过程中遇到的故障进行具体的分析:1.1自然灾害或者是周围的环境变化对继电保护的影响一般在10kv的配电网的有关设置建在比较空旷的地方,远离很多密集的建筑物区域,这些比较空旷的地方遭受雷击的机会比较大,一旦在配电网的有关设施发生了雷击事件,对整体的线路会有着严重的影响,雷击会直接将线路爆裂,发生电擦花的现象,导致整体地区的电力系统瘫痪,而且这类问题对电路进行修复是需要一定的时间的,由于损坏比较严重,有关技术人员要根据具体的情况进行修复工作,一般修复周期比较长。

这对该地区的人们的生活会有着严重的阻碍,人们的日常生活也有很多的困难。

10kV配电网继电保护配置常见问题及对策分析3000

10kV配电网继电保护配置常见问题及对策分析3000

10kV配电网继电保护配置常见问题及对策分析3000发布时间:2022-12-05T01:44:52.046Z 来源:《当代电力文化》2022年14期作者:潘灿崎[导读] 随着我国经济的飞速发展,对电力的需求也逐渐增多,电力系统的安全性与稳定性也因此变得尤为重要。

潘灿崎广州南方电力技术工程有限公司摘要:随着我国经济的飞速发展,对电力的需求也逐渐增多,电力系统的安全性与稳定性也因此变得尤为重要。

10 kV 配电网其自身具有特殊性,所以对继电保护配置也带来了困难,进而导致了继电保护的复杂性。

10 kV 配电网的重要性不言而喻,所以对继电保护的深入研究是有必要的。

本文对继电保护配置常见的问题以及对策进行了简要的分析。

关键词:10 kV 配电网;继电保护配置;对策引言:人类的日常生产生活中会伴随着各种各样的能源消耗,其中使用最广泛的最密切的就是电力能源,电力系统的各个环节是否安全、是否稳定都直接影响着人们的日常活动以及社会稳定。

10 kV 配电网是电力系统的重要组成,因此10 kV 配电网继电保护配置作用也显得尤为重要,所以,工作人员应该对其加强保护工作,对可能出现的常见的问题进行分析研究,保证其工作的正常稳定运行,保障人们日常的用电安全。

一、10 kV 配电网继电保护探究(一)自动化保护继电保护作为一种自动化的保护措施,可以在电力系统的电力原件上面发生故障时候及时的向相关的工作人员进行提示,并发出报警信号,使工作人员可以第一时间对故障进行抢修,或者继电保护可以直接控制断路器跳闸,及时制止影响范围的继续扩大,以保障整个电力系统的安全,以防产生更为严重的后果,其灵敏度强、动作速度快、准确性高对整个电力系统有着重要意义。

(二)瓦斯保护电力系统环节有很多,不同的环节在整个供电系统中的作用是不一样的,其中变压器的作用较为明显,因此对变压器的继电保护需要格外重视。

对变压器的继电保护的过程中瓦斯保护也是比较重要的,因为瓦斯保护能及时准确的检测出气体的运行速度以及具体的特征,在出现故障的时候自动发出报警信号或者切断电源使其停止工作。

电力系统继电保护存在的问题及对策探讨

电力系统继电保护存在的问题及对策探讨

继 电保 护 装置 的可 靠性 主 要是 指解 决 装置 的 拒动 作 和误 动作 两 大 问题 。 电保 护 是 电力 系 统 的 重 要 组成 部 分 。 响 继 电保 护 继 影 可靠 性 的 因素主 要 有 以下 四个方 面 : I 继 电保 护 系统 软件 因素 。 () 软件 出 错将 导 致 保护 装 置 的误 动 或 拒动 。 目前 影 响 微机 保 护软 件 可靠性 的因 素有 : 求分 析 定义 不 够准确 , 需 软件 结 构设 计 失误 , 编 码有误 , 测试 不 规范 , 定值输 入 出错等 。2 继 电保 护 系统 硬件 装置 () 因素 。 电保 护 装置 , 次 回路 , 电保 护辅 助 装置 , 置 的通信 , 继 二 继 装 通 道 及接 口 , 断路 器 。 些 电力 网络 的重 要 元件 , 可靠性 不 仅关 这 其 系到 继 电保 护 的可 靠 性 , 关 系 到 电力 系 统 主接 线的 可 靠性 。 还 继 电保 护 系统 硬 件 的 质量 和 可靠 性 直接 影响 了 系统 保 护 的可 靠 性 。 ( 人 为 因 素 。 装 人 员 不按 设 计 要 求接 线 或 者误 接 线 问题 和 检 3) 安 修 , 行 人 员 的 误 操作 问题在 不 少 电网 中都 曾发 生过 。 运
二 、 电 保 护装 置 的任 务 及 可 靠性 分 析 继
( ) 电 保 护 装 置 的任 务 一 继 继 电保 护主 要 利用 电力 系 统 中元件 发 生短 路 或异 常情 况 时 电 气量 的 变 化 来 构成 继 电保 护动 作 。 电保 护 装置 的任 务 在 于 : 继 在 供 电系统 运 行正 常 时 , 全地 , 安 完整地 监 视 各种 设备 的 运行 状 况 , 为值 班 人员提 供 可 靠 的运行 依据 , 电 系统 发生 故 障时 , 供 自动地 ,

智能配电网建设中的继电保护问题

智能配电网建设中的继电保护问题

智能配电网建设中的继电保护问题智能配电网是指利用现代通信、计算和控制技术对传统配电网进行升级和改造,实现对电力系统的更智能化、自动化和可靠性的提升。

而在智能配电网的建设过程中,继电保护问题是非常重要的一环,对于保障电力系统的安全稳定运行具有重要意义。

继电保护是智能配电网中的关键技术之一,其主要作用是在发生电力系统故障时,及时切除故障部分的电力供应,保护电力设备不受到损坏。

在传统的配电网中,继电保护主要依靠硬件继电器和保护装置实现,但在智能配电网中,继电保护需要与智能化的控制系统进行紧密的集成,实现对电力系统的全面监测和故障保护。

1. 故障检测和判别问题:智能配电网中电力设备较多,且设备之间的关联性较强,因此继电保护需要具备精确的故障检测和判别能力。

这需要依靠先进的故障检测算法和模式识别技术,对电力系统中的异常状态进行准确判断,以保证继电保护的及时响应和切除故障的精确度。

2. 信息传输和处理问题:在智能配电网中,继电保护需要及时获取电力系统的状态信息,并将这些信息传输给控制系统进行处理。

在智能配电网中,继电保护需要依靠先进的通信技术和数据处理能力,确保信息的准确传输和及时处理,以提高继电保护的可靠性和响应速度。

3. 多级保护和自适应保护问题:智能配电网中,电力系统常常采用多级保护结构,即将整个电力系统划分为多个电力区域,并在每个电力区域中设置相应的保护装置。

在智能配电网中,继电保护需要具备多级保护和自适应保护的能力,能够根据电力系统的实际运行状态和负荷变化,自动选择合适的保护策略和保护参数,确保每个电力区域的安全运行。

4. 故障定位和应急处理问题:在智能配电网中,继电保护需要利用先进的故障定位技术,准确判断故障的具体位置,以便及时采取应急措施进行处理。

继电保护需要集成先进的故障定位和应急处理系统,以提高故障判别和处理的准确度和效率。

智能配电网建设中的继电保护问题是非常重要的一环。

只有解决了继电保护中的故障判别和切除、信息传输和处理、多级保护和自适应保护以及故障定位和应急处理等问题,才能确保智能配电网的安全稳定运行。

配电自动化与继电保护配合的配电网故障处理分析

配电自动化与继电保护配合的配电网故障处理分析

配电自动化与继电保护配合的配电网故障处理分析随着社会经济的不断发展和电力需求的日益增加,配电网故障处理变得愈发重要。

而配电自动化与继电保护的配合在配电网故障处理中发挥着至关重要的作用。

本文将从配电自动化和继电保护配合的角度进行配电网故障处理分析。

一、配电自动化的作用配电自动化是利用先进的监控、控制、通信和计算技术,对配电系统进行全面监测、管理和控制的一种系统。

配电自动化系统能够实现对配电网络的远程监测和控制,能够快速定位和隔离故障区域,提高了供电可靠性和稳定性,减少了故障处理时间,提高了电网运行效率。

在配电网故障处理中,配电自动化系统能够对配电网进行实时监测,及时获取故障信息,对故障区域进行准确定位,并根据预设的逻辑和控制策略,进行自动隔离和恢复操作,从而最大限度地减少了故障对整个配电网的影响,提高了抗干扰能力和自动恢复能力。

二、继电保护的作用继电保护是保护电力系统设备和线路不受损坏的重要手段。

继电保护装置能够对电力系统中的故障进行检测并对其进行保护操作,以最大限度地减少故障对系统的影响。

继电保护装置主要包括故障检测、故障定位、故障隔离和设备保护等功能。

在配电网故障处理中,继电保护装置能够对故障进行准确快速的检测和定位,根据故障类型和位置进行相应的保护操作,保护系统设备不受损坏,减少了故障对系统运行的影响,提高了系统的可靠性和稳定性。

三、配电自动化与继电保护的配合配电自动化系统和继电保护装置是配电网故障处理中的两个重要组成部分,二者的配合协同工作能够实现对配电故障的快速准确处理,最大限度地减少故障对系统的影响。

1. 故障信息的共享:配电自动化系统与继电保护装置能够实现故障信息的共享,配电自动化系统可以将实时监测到的故障信息传输到继电保护装置,使得继电保护能够更准确地进行故障检测和定位。

2. 自动隔离和恢复:配电自动化系统在获取到故障信息后,能够根据预设的逻辑和控制策略,自动实现对故障区域的隔离和电力的恢复,而继电保护装置则能够对隔离后的系统进行保护操作,保护系统设备不受损坏。

配电自动化中的继电保护故障与应对措施分析

配电自动化中的继电保护故障与应对措施分析

配电自动化中的继电保护故障与应对措施分析摘要:阐述配电自动化与继电保护配合下的多级保护技术,故障处理措施,包括主干线故障处理、模式化故障处理、接线配电网故障处理、配电自动化与继电保护的融合。

关键词:配电自动化;继电保护;多级保护引言配电网在运行过程中会受到自然环境、人为破坏等多种因素的干扰,继而产生故障问题,此时便可通过设置继电保护装置来控制类似情况的产生,如借助符合开关来解决由断路器故障导致的越级跳闸、多级跳闸等现象,从而维护配电网的持续稳定运行。

将配电自动化看作一个先进的信息管理系统,系统运行及功能的实现需要依靠计算机、数据传输技术和控制技术,工程人员可借助相应的网络监测设备来监管配电网的实时运行状况,从而第一时间发现并消除安全隐患,从根源控制配电网故障的产生。

在此期间,一旦某条线路或某个设备出现任何异常情况,可及时切断故障段,将故障问题所造成的负面影响降至最低,以防整个配电网陷入瘫痪。

除此之外,随着配电自动化的不断发展和推广使用,配电设备和整个电网的性能状态也得到了进一步的优化,配电方案的可行性较之从前有了显著的提升,更好地保证了配电网的供电安全。

1.配电自动化与继电保护配合下的多级保护基本原理。

在配电网发生故障的情况下,与故障位置相关联的开关均有可能产生不同等级的短路电流,严重有可能影响到线路的延时级差配合方式。

此时就需要深入分析过流保护的具体情况和需求,使多级保护配合问题得到有效的解决,合理选择需要切除或阻断的故障部位,从而切实落实对配电网的多级保护。

在实际工作中,若涉及开环运行的配电线路,并且线路的供电半径较短,那么应结合故障的具体情况,在尽可能短的时间内确定故障段和故障点,避免影响到上游开关位置的短路电池水平,最大限度可降低短路电流的水平差异。

与此同时,要根据不同开关所设定的电流定值,确定好最佳的保护动作延时时间级差,继而有效解决故障问题,使配电网迅速回归到正常的运行状态。

基本流程。

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探讨配电网继电保护故障处理问题摘要:本文结合笔者工作实践,讨论了配电网继电保护故障处理问题!关键词:分布式发电继电保护1 基于断路器的三段式电流保护目前,10kv配网多为辐射性树状式供电。

这种供电方式一旦在某一点出现线路故障,如何在最短的时间内完成对故障区段的定位、隔离和恢复健全线路的供电,是摆在我们面前的一项迫切任务。

现以我局为例,所有10 kv馈线均由35~110 kv变电站的10 kv母线送出,大部分馈线都属于直接向用户供电的终端线路(见图1的l1 和l3 ) ,只有部分10 kv馈线通过其他变电所10 kv母线转供其他10 kv终端线路,属非终端线路(见图1的l2 ) 。

馈线保护装设在变电站内靠近母线的馈线断路器处,一般配置传统的三段式电流保护,即:瞬时电流速断保护、定时限电流速断保护和过电流保护。

其中,瞬时电流速断保护按照躲过线路末端故障产生的最大三相短路电流的方法整定,不能保护线路全长;定时限电流速断保护按照线路末端故障有灵敏度并与相邻线路的瞬时电流速断保护配合的方法整定,能够保护本线路全长;过电流保护按照躲过线路最大负荷电流并与相邻线路的过电流保护配合的方法整定,作相邻线路保护的远后备,能够保护相邻线路的全长。

除此之外,对非全电缆线路,配置三相一次重合闸,保证在馈线发生瞬时性故障时,快速恢复供电。

对于不存在与相邻线路配合问题的终端线路,为简化保护配置,一般采用瞬时电流速断保护加过电流保护组成的二段式保护,再配以三相一次重合闸(前加速)的保护方式,其中电流速断保护按照线路末端故障有灵敏度的方法整定,能够保护全线。

图110 kv 配电系统现有配电系统引入dg之后,原来的配电网络将不再是纯粹的单电源、辐射型供电网络。

此时,若线路发生故障,配电网络中短路电流的大小、流向、分布以及重合闸的动作行为都会受到dg的影响,与dg引入之前有较大不同。

dg对保护动作行为影响的主要表现如下。

(1)导致本线路保护的灵敏度降低及拒动当dg下游f1 点故障时(图1) , dg引入之前,故障点的短路电流只由系统提供,dg引入之后,dg和系统都会对故障点提供短路电流,但保护只能感受到系统提供的短路电流,此故障电流比引入dg前小,导致保护的灵敏度降低,严重时甚至拒动。

因此,必须限制引入dg的容量,防止保护拒动。

(2)导致本线路保护误动当系统侧f2 处或10 kv母线其他馈线f3 处发生故障时(图1) ,在dg引入之前,本馈线的保护感受不到故障电流, dg引入之后,相同点故障时,本馈线的保护将感受到dg提供的故障电流,由于保护不经方向闭锁,如果该电流足够大,将导致保护误动。

因此为防止误动,必须要限制引入dg的容量,必要时考虑为电流保护加装方向元件。

(3)导致相邻线路的瞬时速断保护误动,失去选择性当10 kv母线其他馈线f3 处发生故障时,在dg引入之前,短路电流只由系统流向故障点,dg引入之后,dg和系统都会对故障点提供短路电流,此时相邻故障线路的保护感受到的故障电流增大,将可能导致其速断保护躲不开线末故障而误动,从而保护失去选择性。

因此,必须限制引入dg的容量,防止保护拒动。

(4)dg可能导致重合闸不成功当dg引入之后,线路两侧连接的是2个电源,重合闸动作前,必须保证dg已停止运行或者已从配网中切除。

否则,重合闸时,故障点由于去游离时间不足,电弧可能重燃,使得重合闸不成功。

因此, dg侧需装设低周、低压解列装置,同时为避免非同期合闸给dg带来致命冲击,系统侧重合闸继电器宜检线路无压,dg侧检同期。

2基于重合器、分断器、熔断器等自动化电器的馈线保护基于断路器的电流型馈线保护一旦动作,将导致整条馈线断电。

因此,为了能够自动隔离故障区段,快速恢复对非故障区段的供电,配电网络经常采用基于重合器、分断器、熔断器等自动化电器组成的馈线保护。

dg的引入将可能破坏各元件之间的配合,从而影响供电可靠性和供电质量。

2. 1重合器与分断器之间的配合这种馈线自动化保护方案,利用了重合器在线路故障时能够重合的功能,分断器能够记忆重合器分闸次数,并在达到预先整定动作次数后自动分闸并闭锁在分闸状态,实现了对线路故障区段的隔离。

重合器与分断器配合的典型方案见图2 ( a) ,r 为重合器,重合次数整定为4,s1 ~s4 为分断器,预先整定动作次数分别为4、3、3、2。

当f1 处故障时, r 动作分闸后重合,若故障为瞬时性故障,线路恢复正常供电,若为永久性故障,r 再次跳闸, s4 因达到预先整定动作次数2,故分闸并闭锁在分闸状态,从而隔离故障点f1。

在f2 点故障时, r 第3次跳闸后,s2 达到预先整定动作次数3,s2 分闸并闭锁在分闸状态,从而隔离故障点f2。

s3 预先整定动作次数同为3,但因为故障点不在本分支,始终没有感受到故障电流,计数器一直不启动,计数次数为0,不会动作。

线路其余点故障的动作原理类似。

在馈线中如果引入dg,见图2 ( b) 。

dg对重合器与分断器配合方案产生不利影响的表现如下。

(1) 导致重合器误动例如图2 ( b)中f1 或f2 点故障,dg会通过本馈线对故障点提供短路电流,如果此电流足够大,将导致重合器r 误动,严重情况下,如果系统侧或故障线路保护或开关拒动,将导致重合器r反复重合。

因此,为防止重合器误动,必须限制引入dg的容量,必要时加装方向元件。

( b)引入dg后图2重合器与分断器的配合(2) 导致相邻线路的瞬时速断保护误动失去选择性的原因同dg对常规三段式电流保护的影响类似,因此,为防止保护误动,必须限制引入dg的容量。

(3) 导致分断器计数不正确重合器与分断器无法配合,例如图2 ( b)中f3 处故障,重合器跳闸后,dg仍然对其下游线路供电,无论重合器分合几次,s2 始终感受到电流流过,其内部计数器不进行计数,无法隔离故障点。

因此,为保证重合器与分断器正确配合,必须适当延长重合器第1次分闸与第1次重合之间的延时,确保在重合器第1次重合之前,dg可靠解列,分断器得以完成计数。

同时,增加延时有利于避免系统与dg非同期合闸。

2. 2重合器与熔断器之间的配合重合器与熔断器配合的馈线自动化保护方案,利用了重合器能够重合,而且其开断特性具有双时性的特点,熔断器能够在线路中出现不被允许的大电流时,由电流流过熔体或熔丝产生的热量将熔体或熔丝熔断,实现线路故障区段的隔离。

通常熔断器装于配电变压器的高压侧或线路末端及线路分支处。

重合器与熔断器的典型配合见图3 ( a) 。

r为重合器,重合器整定为“一快两慢”,d1 与d2 为熔断器。

重合器与熔断器的t - i 特性曲线tcc见图4。

当f1 点发生故障时,假设故障电流为id , r 首先按照快速动作特性动作分闸,由于动作时间小于d1 与d2 的熔断时间, 2台熔断器都不会熔断, r随后第1次重合,如果是瞬时性故障,重合成功,如果是永久性故障, r、d1 和d2 再次感受到故障电流, r 按照慢速动作特性1动作分闸,由于动作时间大于d1 的熔断时间而小于d2 的熔断时间,故在r 分闸前,仅由d1 熔断将故障点f1隔离。

线路其余点故障的动作原理类似。

( a)引入dg前( b)引入dg后图3重合器与熔断器的配合图4重合器与熔断器的t - i特性曲线在馈线中如果引入dg,见图3 ( b) 。

dg对重合器与熔断器配合方案产生不利影响的表现如下。

(1) 导致重合器误动或相邻线路的瞬时速断保护误动原因与dg对重合器与分断器配合的影响类似,因此,为防止重合器或保护误动,必须限制引入dg的容量。

(2) 导致重合失败或非同期合闸必须适当延长重合器第1次分闸与第1次重合之间的延时,确保在重合器第1 次重合之前,dg可靠解列,同时避免非同期合闸。

(3) 破坏重合器与熔断器之间的配合例如f3 点故障时, dg引入后,重合器感受到的故障电流减少,熔断器感受到的故障电流增加,结合图4可以发现,当两者之间的差值达到一定程度时,熔断器的熔断时间小于重合器快速动作特性下的动作时间,熔断器将在重合器未分闸之前熔断,重合器与熔断器失去配合。

因此,必须限制引入dg的容量,才能使重合器与熔断器保持正确的配合关系。

3 基于ftu的配网自动化继电保护随着通信及自动化技术的进步,基于ftu的自动化保护方案已成功应用于城市配电网。

这种方案依靠装设在各分断开关上的馈线终端单元( ftu)采集故障前后的电流、电压等重要信息,并通过通信通道将这些信息上传到主站,主站对数据进行综合分析,确定故障区并制定恢复供电策略,最后通过遥控各开关隔离故障区并恢复对非故障区的供电。

该方案多用于“手拉手”和环网柜接线方式。

目前城市电网广泛采用的环网供电网络见图5 (a) ,正常时开环运行,当线路一端失去电源时,合上联络开关,由另一端电源对失去电源的线路上的用户供电。

线路故障时为减少停电范围的故障处理方法:假设f1 处发生故障,线路i首端保护首先动作将故障线路切除,主站随后分析各ftu采集到的数据,发现s1 流过故障电流,s2 不流过故障电流,判定故障发生在s1 与s2 之间,遥控断开s1 和s2 ,合上r1 和r3 , 从而将故障区s1- s2 隔离并恢复对非故障区r1 - s1 和s2 - r3 的供电。

( a)引入dg前( b)引入dg后图5环网供电网络上述故障处理方法是建立在单端供电模式下的,如果线路中间或末端引入dg1,见图5 ( b) ,线路中的某些区段将变为双端电源供电,上述故障处理方法将不再适用。

例如s1 和s2 之间发生故障时, 2个开关都将感受到故障电流,主站将无法确定故障区,因此,故障区判别方法必须作出修正以适应含dg的供电方式。

比较可行的处理方法是在ftu中引入功率方向判别元件,当f1处发生故障时, r1 和s1 感受到相同的功率方向,而s2 感受到的功率方向刚好与它们相反,由此判定故障点在s1 和s2 之间,主站可据此进行故障处理。

注:文章内所有公式及图表请以pdf形式查看。

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