2015年继电保护装置分析评估报告
继电保护年度总结报告(3篇)
第1篇一、报告概述本报告旨在总结我单位在过去一年中继电保护工作的整体情况,分析存在的问题和不足,并提出相应的改进措施。
继电保护作为电力系统安全稳定运行的重要保障,其工作质量直接关系到电力系统的安全性和可靠性。
以下是对本年度继电保护工作的详细总结。
二、工作回顾1. 继电保护装置安装与调试本年度,我单位完成了多项继电保护装置的安装与调试工作。
针对不同电压等级的电力系统,我们严格按照国家相关标准和规范,确保了继电保护装置的安装质量。
同时,针对新安装的继电保护装置,我们进行了严格的调试,确保其性能稳定可靠。
2. 继电保护定值整定在过去的一年中,我们对10kV及以下配电线路和用户站的继电保护定值进行了整定。
针对分公司原定值整定人员不足的问题,我们加强了人员培训,提高了整定人员的技术水平。
通过整定工作的开展,有效提高了继电保护装置的灵敏度、可靠性和选择性。
3. 继电保护运维与检修本年度,我们对继电保护装置进行了定期的运维与检修,确保了继电保护装置的正常运行。
在运维过程中,我们加强了与相关部门的沟通与协作,提高了运维效率。
同时,针对检修过程中发现的问题,我们及时进行了整改,确保了继电保护装置的可靠性。
4. 继电保护培训与宣传为提高全体员工对继电保护工作的认识,我们开展了多项继电保护培训与宣传活动。
通过培训,员工们对继电保护的重要性、原理和操作方法有了更深入的了解。
同时,我们还利用宣传栏、宣传册等形式,向广大员工普及继电保护知识,提高了员工的安全意识。
三、问题与不足1. 继电保护人员技术水平有待提高虽然本年度我们对继电保护人员进行了培训,但部分人员的技术水平仍需进一步提高。
在实际工作中,部分员工对继电保护原理和操作方法掌握不够熟练,影响了继电保护工作的质量。
2. 继电保护设备更新换代速度较慢随着电力系统的发展,部分继电保护设备已不能满足实际需求。
然而,由于资金等原因,我单位继电保护设备的更新换代速度较慢,影响了继电保护工作的整体水平。
电力继电保护评价报告
电力继电保护评价报告根据公司需求,对电力继电保护系统进行了评价,并撰写了以下报告。
一、概述:电力继电保护系统是为了保障电力系统安全运行而设计的重要设备,其功能是在电力系统出现故障或异常情况时,能够准确、快速地检测并采取相应的措施,以防止事故发生或减小事故对电力系统的影响。
该评价报告旨在对电力继电保护系统的性能、可靠性和运行状况进行综合评估,并提出改进建议。
二、评价内容:1. 系统性能评估:- 分析电力继电保护系统的设计方案,检查其与实际需求的匹配程度;- 评估系统的操作性,包括操作界面的友好性、功能完整性等;- 考察系统的检测和报警机制,确认其能否准确地识别和报告故障。
2. 可靠性评估:- 分析系统的故障检测能力,验证其是否能正确地识别各类电力系统故障;- 评估系统的误动率,确认其在正常运行情况下的稳定性,并分析导致误动的原因;- 调查系统的自检和自动复位功能,确认其是否可以自主修复一部分故障。
3. 运行状况评估:- 考察系统的数据记录和故障分析功能,评估其是否能提供完整的故障信息和准确的分析结果;- 分析系统的运行记录,统计故障次数、处理时长等指标,并与预期要求进行比对;- 观察系统的操作情况,评估人员对系统的操作熟练度和掌握程度。
三、评价结果:根据对电力继电保护系统的评估,得出以下结果:1. 系统性能评估方面,该系统的设计方案与实际需求相匹配,操作界面友好且功能完善,检测和报警机制准确可靠。
2. 可靠性评估方面,系统的故障检测能力强,能正确识别各类电力系统故障;误动率较低,异常动作主要原因为外部因素干扰;自检和自动复位功能良好,可自修复部分故障。
3. 运行状况评估方面,系统的数据记录和故障分析功能完善,能够提供准确的故障信息和分析结果;故障处理效率较高,故障次数和处理时长均符合预期要求;人员对系统的操作熟练度和掌握程度良好。
四、改进建议:根据评价结果,提出以下改进建议:1. 进一步加强系统的故障检测能力,提高系统对复杂故障的识别准确度;2. 减少系统的误动率,加强外部干扰对系统的影响防护措施;3. 进行定期的系统自检和维护工作,确保自修复功能的稳定性;4. 持续加强人员培训和学习,提高操作人员对系统的熟练度和掌握程度。
2023年继电保护设备项目评价分析报告
继电保护设备项目评价分析报告目录序言 (4)一、地理位置与选址分析 (4)(一)、选址原则与考虑因素 (4)(二)、地区概况 (4)(三)、创新与社会经济发展 (5)(四)、目标市场和产业导向 (5)(五)、选址方案综合评估 (5)二、组织架构与人力资源配置 (6)(一)、人员资源需求 (6)(二)、员工培训与发展 (8)三、背景及必要性 (10)(一)、继电保护设备项目背景分析 (10)(二)、实施继电保护设备项目的必要性 (11)四、法人治理架构 (12)(一)、股东权益与义务 (12)(二)、公司董事会 (13)(三)、高级管理层 (15)(四)、监督管理层 (16)五、劳动安全生产分析 (17)(一)、安全法规与依据 (17)(二)、安全措施与效果预估 (17)六、战略合作与合作伙伴关系 (20)(一)、合作战略与目标 (20)(二)、合作伙伴选择与评估 (21)(三)、合同与协议管理 (22)(四)、风险管理与纠纷解决 (23)七、风险评估与应对策略 (24)(一)、继电保护设备项目风险分析 (24)(二)、风险管理与应对方法 (26)八、投资方案 (28)(一)、继电保护设备项目总投资构成分析 (28)(二)、建设投资构成 (29)(三)、资金筹措方式 (29)(四)、投资分析 (30)(五)、资金使用计划 (31)(六)、继电保护设备项目融资方案 (32)(七)、盈利模式和财务预测 (34)九、营销策略与品牌推广 (35)(一)、营销策略制定 (35)(二)、产品定位与定价策略 (37)(三)、促销与广告战略 (38)(四)、品牌推广计划 (40)十、原辅材料供应 (41)(一)、建设期原材料供应情况 (41)(二)、运营期原材料供应与质量控制 (42)十一、社会责任与可持续发展 (43)(一)、社会责任策略 (43)(二)、可持续发展计划 (43)(三)、社会参与与贡献 (44)十二、战略合作伙伴与投资者关系 (45)(一)、投资者关系管理 (45)(二)、战略合作伙伴关系管理 (45)(三)、投资者关系沟通 (45)(四)、投资者服务计划 (46)十三、继电保护设备项目可行性风险分析 (46)(一)、继电保护设备项目风险识别 (46)(二)、风险评估和定量分析 (47)(三)、风险管理计划 (47)(四)、风险缓解策略 (48)十四、继电保护设备项目监督与评估 (48)(一)、继电保护设备项目监督体系 (48)(二)、绩效评估与指标 (49)(三)、变更管理与调整 (50)(四)、定期报告与审计 (51)序言本报告旨在对公司继电保护设备项目进行评价分析,旨在提供参考意见和改进建议,帮助企业优化项目管理和提升产品竞争力。
继电保护试验报告
继电保护试验报告摘要:继电保护是电力系统中非常重要的一项技术,它能够及时检测故障和异常情况,并采取保护措施,使电力系统保持稳定运行。
本试验报告主要介绍了继电保护试验的目的、方法和结果分析。
试验目的是验证继电保护装置的可靠性和准确性,通过模拟各种故障情况,检测继电保护装置的动作和判别能力。
一、试验目的1.验证继电保护装置是否符合设计要求,是否能够在故障情况下快速切除故障线路;2.检测继电保护装置的判别和动作能力,评估其可靠性和准确性;3.分析继电保护装置在各种故障情况下的动作特性和动作时间,为系统的故障排除提供参考。
二、试验方法1.根据电力系统的拓扑结构和故障类型,制定试验方案,确定试验对象和试验参数;2.利用模拟设备和实际硬件进行试验,根据试验方案进行故障模拟,并记录继电保护装置的动作和判别情况;3.根据试验结果进行数据分析和处理,评估继电保护装置的性能和可靠性。
三、试验结果分析1.故障判据能力:在各种故障情况下,继电保护装置能够准确判别故障位置和类型,能够迅速切除故障线路,保证电力系统的稳定运行。
2.动作时间:试验结果表明,继电保护装置的动作时间符合设计要求,能够在短时间内响应故障信号并切除故障线路,最大限度地减少电力系统的损坏。
3.可靠性评估:根据试验数据分析,继电保护装置的误动率非常低,能够在故障情况下稳定工作,并可靠地切除故障线路。
四、存在问题及改进措施根据试验结果分析,本次试验中继电保护装置的性能表现较好,但仍存在以下问题:1.动作时间略长:尽管继电保护装置的动作时间符合设计要求,但仍可以通过优化硬件和软件的结构,进一步缩短动作时间,提高故障切除的效率。
2.对复杂故障情况的判别能力有待提高:在复杂故障情况下,继电保护装置的判别能力有一定的局限性,需要进一步优化算法和数据处理方法,提高判别的准确性。
改进措施:1.更新继电保护装置的硬件和软件版本,采用先进的算法和数据处理方法,提高故障判别的准确性;2.加强继电保护装置的定期维护和检修,确保其正常运行和可靠工作。
继电保护装置检查工作总结
继电保护装置检查工作总结
继电保护装置是电力系统中非常重要的一部分,它起着监测、保护和控制电力系统的作用。
为了确保电力系统的安全和稳定运行,继电保护装置的检查工作至关重要。
在过去的一段时间里,我们对继电保护装置进行了全面的检查和维护工作,现在我来总结一下这次检查工作的情况。
首先,我们对继电保护装置的外观进行了检查,包括外壳是否有损坏、连接线路是否完好等。
通过仔细的观察和检查,我们发现了一些外观上的问题,并及时进行了修复和更换,确保了继电保护装置的正常运行。
其次,我们对继电保护装置的内部元件进行了检查,包括接线端子、继电器、传感器等。
通过对这些元件的检查,我们发现了一些老化和损坏的情况,及时进行了更换和维修,确保了继电保护装置的性能和可靠性。
此外,我们还对继电保护装置的工作参数进行了检查和调整,确保其与电力系统的配合和协调。
通过对工作参数的检查和调整,我们提高了继电保护装置的灵敏度和响应速度,保障了电力系统的安全运行。
最后,我们对继电保护装置进行了全面的测试,包括静态测试和动态测试。
通过这些测试,我们验证了继电保护装置的性能和可靠性,确保其在实际工作中能够发挥出最大的作用。
通过这次继电保护装置检查工作,我们发现了一些问题并及时进行了修复和调整,提高了继电保护装置的性能和可靠性,确保了电力系统的安全和稳定运行。
希望在今后的工作中,我们能够继续加强对继电保护装置的检查和维护工作,为电力系统的安全运行提供更加可靠的保障。
《2024年继电保护可靠性及其风险评估研究》范文
《继电保护可靠性及其风险评估研究》篇一一、引言在电力系统的稳定运行和安全保障中,继电保护系统扮演着至关重要的角色。
其功能在于在系统出现故障时,快速、准确地切断故障部分,保护整个电力系统的稳定性和安全性。
然而,继电保护的可靠性及其风险评估对于电力系统的正常运行具有重大影响。
本文旨在探讨继电保护可靠性及其风险评估的研究现状与未来发展方向。
二、继电保护可靠性概述继电保护的可靠性是指继电保护装置在面对电力系统故障时,能够正确、迅速地执行其保护功能的能力。
继电保护的可靠性包括正确动作率和拒动率等指标,其中正确动作率是评价继电保护性能的主要指标。
为了提高继电保护的可靠性,研究者和工程师们不断进行技术研究和改进,以提高继电保护装置的抗干扰能力、智能化水平和自适应性。
三、风险评估方法研究风险评估是继电保护可靠性研究的重要环节,其主要目的是对电力系统中的继电保护装置进行全面的风险分析,找出潜在的风险因素,提出相应的风险控制措施。
目前,常用的风险评估方法包括概率风险评估法、模糊综合评价法、灰色理论评价法等。
概率风险评估法基于概率论,通过分析继电保护装置的故障概率和后果,对风险进行定量评估。
模糊综合评价法则是一种基于模糊数学的评价方法,适用于处理风险因素复杂、模糊的情况。
灰色理论评价法则是一种处理信息不完全、不确定问题的评价方法,适用于电力系统中的一些灰色问题。
四、研究现状及挑战目前,国内外学者在继电保护可靠性及其风险评估方面取得了显著的成果。
然而,仍存在一些挑战和问题需要解决。
例如,如何提高继电保护装置的智能化水平和自适应性,以适应复杂多变的电力系统环境;如何准确评估继电保护装置的故障概率和后果,以实现风险的有效控制;如何将风险评估结果与实际运行维护相结合,以实现电力系统的安全稳定运行等。
五、未来发展方向未来,继电保护可靠性及其风险评估研究将朝着智能化、网络化和信息化方向发展。
一方面,随着人工智能、大数据等新兴技术的发展,继电保护装置将更加智能化和自适应,能够更好地适应复杂多变的电力系统环境。
2015年继电保护装置分析评估报告
继电保护装置分析评估报告摘要:在社会经济以及电力事业的不断发展的情况下,我国人民的需电量逐渐提升,在供电安全性、可靠性与稳定性方面也提出了更高的管理要求。
然而,电力系统是一个极为复杂的系统,其牵扯的方面较多,任何一个分支系统的破损都会影响到电力系统的正常运转,而其负面影响轻则降低居民用电质量,重则危及到人员生命安全。
电力继电保障技术中能够在极短的时间内对故障元件进行监测与切除,有效解决了运转人员在发现与切断故障元件过程中时间上的限制性,对电力系统的正常运转起着不可忽略的重要促进作用。
基于此,本文就电力系统机电保障可靠性进行分析与研究。
关键词:电力系统;继电保护;可靠性引言现阶段,随着国内市场经济的不断推进,电力工程建设的规模也越来越大,整个电力系统的复杂程度也越来越大,覆盖的整体范围也越来越广,电力系统内部所使用的电力系统设备也越来越高,设备运转的精细度也越来越高。
这在很大程度上就导致电力系统内部继电保障在整个电力系统中的作用也越来越大,人们对于继电保障装置运转的可靠性的管理要求也越来越高。
因此,全面的实现电力系统内部继电保障可靠性的分析,有着较为重要的理论和电力工程实际意义。
一、继电保障的性能管理要求继电保障的主要任务是及时切除故障元件,以及与自动装置(如重合闸、备自投等)配合调整电网运转方式。
但众所周知,电力系统的特点是发、输、供、配、用同时完成,系统具有高度耦合性和复杂性。
因此,继电保障要完成设定任务,除了其接线必须正确之外,还应具备以下性能:(一)选择性。
保障配置一般按主保障、后备保障双重化原则考虑。
所谓保障的选择性,是指当设备故障时应该由该设备的主保障予以切除故障,只有当主保障拒动时,才允许由后备保障切除故障。
否则会造成停电范围扩大化。
(二)可靠性。
继保装置由大量电子器件搭接而成,所谓可靠性就是指这些电子器件集合体执行指令的可靠程度,也就是管理要求不误动、不举动。
该性能是对继保装置的最基本管理要求。
电力系统继电保护状态检修及评估
电力系统继电保护状态检修及评估周亮摘要:继电保护是保证电力系统安全可靠运行的重要技术保障措施,继电保护的不正确动作将直接导致事故和系统稳定的破坏。
本文并结合实际工作经验;针对继电保护状态检修中备品备件管理问题,提出了相应的建议及意见,整理出了保障二次设备可靠运行的措施。
关键词:35 kV;继电保护;状态检修;状态检修是在了解设备健康状态的前提下通过检查、维护、修理甚至更新,以最小的代价保持或恢复系统及设备固有的可靠性水平。
通过一段时间的试点和摸索,继电保护状态检修已逐渐存全电网内实施。
但在实际应用过程中,仍有一些问题困扰着继电保护专业技术人员。
1 设备缺陷统计分析为研究分析微机成套保护装置发生缺陷的分布及规律,减少保护校验的盲目性和增强校验的针对性,首先对某电力局下属35 kV及以下微机保护装置在运行和定校中发现的缺陷进行统计。
2003年下半年,电力局开始对35kV变电站进行大规模自动化改造,至2007年基本上更换为微机成套保护装置。
2007--2010年,保护装置问题最多的是液晶面板缺陷,其中损坏仅1次,其余均为花屏;操作板缺陷1次,为操作板上的TBJ常闭接点接触不良;MMI板缺陷2次,为版本过旧引起,之后进行了更换。
相对其辅助装置、其他二次回路及元器件,微机成套保护装置发现的缺陷较少,可靠性较高,运行较为稳定。
而且微机成套保护装置本身具有在线白诊断功能,能实时显示及传送各种运行状态及数据,便于远方巡检,对CT断线、PT断线、控制回路断线、TWJ异常、弹簧未储能、过负荷等均可进行及时报警。
微机成套保护装置还可对装置本身的硬件故障,如定值出错、电源故障等发装置故障信号,并闭锁整套保护。
微机保护装置的缺陷次数整个备缺陷纰成中仅占很小部分,平均不到5%;时缺陷次数也并未随着保护装置数量的增加而增加,而是主要取决于新投产设备的产品质量和安装质量。
针对不同厂家产品质量的差异,对同型号保护装置的缺陷分别进行统计,再根据统计结果对不同型号的设备制定不同的检验计划。
《2024年继电保护可靠性及其风险评估研究》范文
《继电保护可靠性及其风险评估研究》篇一一、引言随着电力系统的快速发展和电网规模的日益扩大,继电保护作为保障电网安全稳定运行的重要手段,其可靠性及风险评估显得尤为重要。
继电保护装置的可靠性直接关系到电力系统的安全运行和供电的连续性。
因此,对继电保护可靠性及其风险评估进行研究,对于提高电力系统的安全性和稳定性具有重要意义。
二、继电保护可靠性概述继电保护可靠性是指继电保护装置在规定的条件下,能够正确、及时地完成其预定功能的能力。
这种能力主要体现在以下几个方面:选择性、灵敏性、快速性和可靠性。
继电保护装置必须具备这四个特性,才能有效地对电力系统进行保护。
1. 选择性:在电力系统发生故障时,继电保护装置应能准确判断故障位置,并仅将故障部分从系统中隔离出来,保证非故障部分的正常运行。
2. 灵敏性:继电保护装置对故障的感知能力,应能在系统发生故障时迅速感知并做出反应。
3. 快速性:继电保护装置在感知到故障后,应能迅速切断故障部分,防止故障扩大,减少对电力系统的损害。
4. 可靠性:继电保护装置应具有高度的可靠性,确保在各种情况下都能正确、及时地完成其预定功能。
三、风险评估方法及模型风险评估是评估继电保护系统可能面临的风险及其可能造成的影响的过程。
常用的风险评估方法包括定性和定量两种方法。
1. 定性风险评估:通过专家经验、历史数据和系统分析等方法,对继电保护系统的潜在风险进行识别、分析和评估。
这种方法主要依赖于专家的经验和判断,适用于对复杂系统进行初步的风险评估。
2. 定量风险评估:通过建立数学模型和仿真分析等方法,对继电保护系统的风险进行定量分析。
这种方法可以更准确地评估风险的大小和可能造成的影响,为制定风险控制措施提供依据。
常用的风险评估模型包括故障树分析(FTA)、事件树分析(ETA)和概率风险评估(PRA)等。
这些模型可以有效地对继电保护系统的风险进行评估和分析。
四、实例分析以某电力系统的继电保护为例,通过定性和定量两种方法进行风险评估。
继电保护排查报告范文
继电保护排查报告范文一、引言继电保护是电力系统中保障设备运行安全的重要措施之一。
为了确保继电保护的可靠性和稳定性,对其进行定期排查是必不可少的。
本报告旨在对某电力系统的继电保护进行排查,并提出相应的改进建议。
二、继电保护排查结果1. 线路保护通过对线路保护的排查,发现了以下问题:- 变压器差动保护的CT接线存在错误,需要重新接线以确保保护的准确性。
- 线路保护的远方跳闸装置存在延迟动作的情况,需要进行调整或更换。
2. 发电机保护在对发电机保护进行排查时,发现以下问题:- 发电机差动保护的CT存在接线错误,需要更正以确保保护装置的准确性。
- 发电机过电流保护的设置值过低,导致误动作频繁,需要适当提高设置值。
- 发电机过频保护的动作值设置不合理,需要进行调整以提高保护的可靠性。
3. 变压器保护变压器保护的排查结果如下:- 变压器差动保护的CT接线存在错误,需要重新接线以确保保护的准确性。
- 变压器油温保护的测量传感器失效,需要更换传感器以确保保护的可靠性。
4. 母线保护母线保护的排查结果如下:- 母线差动保护的CT接线存在错误,需要重新接线以确保保护的准确性。
- 母线过电流保护的设置值过低,导致误动作频繁,需要适当提高设置值。
5. 保护装置通讯在对保护装置通讯进行排查时,发现以下问题:- 保护装置与监控系统通讯异常,可能是通讯线路故障导致,需要进行线路检修。
- 保护装置与其他保护装置通讯中断,可能是设备故障导致,需要进行设备维修或更换。
三、改进建议1. 修正CT接线错误对于发现的CT接线错误,建议及时修正,确保保护装置的准确性。
2. 调整保护装置设置值针对设置值过低导致的误动作问题,建议适当调整设置值,提高保护的可靠性。
3. 更换失效的传感器对于测量传感器失效的情况,建议及时更换,确保保护装置的可靠性。
4. 进行线路检修和设备维修针对通讯异常和设备故障导致的通讯中断问题,建议进行线路检修和设备维修,恢复正常的通讯功能。
继电保护装置缺陷分析及提高运行水平的建议
继电保护装置缺陷分析及提高运行水平的建议继电保护装置是电力系统中的重要设备,它可以检测电力系统中的异常情况,并在发生故障时快速切断电源,保护设备和人员安全。
然而,继电保护装置在实际运行中存在一些缺陷,影响其运行水平,下面将对继电保护装置的缺陷进行分析,并提出相应的改进建议。
首先,继电保护装置存在误动问题。
由于电力系统中存在各种各样的干扰,例如电磁干扰、设备老化等,导致继电保护装置可能误判正常情况为故障,并进行误动操作。
误动不仅会导致电力系统中正常的设备被切断电源,还会增加系统的不稳定性,甚至导致级联故障。
因此,减少误动问题是提高继电保护装置运行水平的关键。
针对误动问题,首先应加强对继电保护装置的检修和维护工作,定期对装置进行测试和校准,确保其灵敏度和稳定性。
其次,可以采用现代数字化继电保护装置,利用数字信号处理和高级算法来提高其抗干扰能力,减少误动概率。
此外,可以考虑引入多种保护原理相结合的策略,如差动保护与电流保护相结合,避免单一保护原理造成的误动问题。
其次,继电保护装置在故障发生时的动作速度也是一个重要的问题。
快速动作是保护装置的基本要求,它能够尽快切断电源,减少故障对系统的影响。
然而,一些传统的继电保护装置由于其工作原理的限制,导致其动作速度较慢,无法满足电力系统对快速动作的需求。
为了解决动作速度慢的问题,可以采用高速继电保护装置。
高速继电保护装置采用快速算法和模拟电路设计,能够在较短的时间内对故障进行判断和动作。
此外,还可以采用非接触式继电保护装置,如光纤继电保护装置,利用光信号传输来实现快速动作,并且免受电磁干扰的影响。
另外,继电保护装置的可靠性也是需要提高的关键。
高可靠性的继电保护装置可以减少误动和漏动的概率,保障电力系统的安全运行。
目前,一些继电保护装置存在设备老化、接触不良、自身故障等问题,影响其可靠性。
要提高继电保护装置的可靠性,首先需要采用优质的原材料和零部件,确保装置的质量。
电力系统继电保护及自动化装置可靠性试验与评估 曹旭华
电力系统继电保护及自动化装置可靠性试验与评估曹旭华摘要:继电保护和自动化装置在电力系统组成部分中占据重要的位置,两者运行情况对电力系统运行安全性及稳定性会产生较大的影响,为了实现电力系统安全运行的目标,电力企业需要做好继电保护与自动化装置可靠性试验和评估的工作。
本文首先对电力系统继电保护与自动化装置可靠性指标进行说明,其次对两者可靠性试验进行阐述,最后展开试验评估,希望为实际工作过程提供一定的参考。
关键词:电力系统;继电保护装置;自动化装置;可靠性试验;评估近几年,电能用量明显增加,对电力系统运行效果提出了更多严格的要求,为了有效提升电力系统运行效果,电力企业需要对各类电力设备及线路等进行严格管控。
相关资料表明做好继电保护与自动化装置可靠性评估的工作对提升电力系统运行效果有较大的积极作用,下面笔者根据自身经验联系有关资料对电力系统继电保护与自动化装置可靠性试验和评估进行分析。
一、电力系统继电保护及自动化装置可靠性指标分析继电保护装置可以及时察觉和解决电力系统运行过程中出现的故障问题,能够为电力系统正常运行提供更多的保障,为了充分发挥其作用,电力企业需要对其检测及维护等方面的工作产生更多的重视。
继电保护装置类型具有多样化的特点,将构成原理作为依据时其包括静态型与机电型,将输入激励量作为依据时其包括单激励量与多激励量,继电保护装置的可靠性、抗干扰性与其自身特点和电力系统运行情况具有较大的联系,可靠性评估的参考包括成功率,平均无故障的工作时间,平均寿命及有效度,其中成功率主要指在指定条件下其完成相关工作的成功率;平均无故障的工作时间主要指两次故障之间工作时间的平均值;平均寿命主要指设备失效前的平均工作时间;有效度主要指其实际运行效果[1]。
自动化装置具有监督与远程遥控的功能,工作人员可使用控制中心的计算机完成遥测,遥调和遥控等工作,可有效提升有关工作的效率和效果,其可靠性指标包括平均无故障事件,平均故障恢复时间及有效度。
2023年继电保护装置项目评估报告
继电保护装置项目评估报告目录序言 (4)一、供应商与合作伙伴关系 (4)(一)、供应商选择与评估 (4)(二)、合作伙伴协议与管理 (6)(三)、供应链透明度与效率优化 (6)二、实施进度计划 (8)(一)、建设周期 (8)(二)、建设进度 (8)(三)、进度安排注意事项 (9)(四)、人力资源配置 (10)(五)、员工培训 (12)(六)、项目实施保障 (13)三、员工福利与培训 (15)(一)、员工福利计划 (15)(二)、职业培训与发展 (16)(三)、员工满意度调查与改进 (17)四、工艺技术 (18)(一)、原辅材料采购及管理 (18)(二)、技术管理特点 (20)(三)、项目工艺技术设计方案 (21)(四)、设备选型方案 (23)五、项目风险说明 (25)(一)、政策风险分析 (25)(二)、社会风险分析 (26)(三)、市场风险分析 (27)(四)、资金风险分析 (28)(五)、技术风险分析 (29)(六)、财务风险分析 (30)(七)、管理风险分析 (31)(八)、其它风险分析 (32)(九)、社会影响评估 (33)六、灾害风险管理 (34)(一)、自然灾害与应急预案 (34)(二)、设备故障与恢复计划 (36)(三)、数据备份与恢复策略 (38)七、建设规划方案 (39)(一)、产品规划 (39)(二)、建设规模 (40)八、安全管理计划 (41)(一)、项目安全管理体系建立 (41)(二)、安全管理计划 (42)(三)、安全培训与演练 (42)(四)、事故应急处理与报告 (43)九、市场营销策略 (44)(一)、市场调研与分析 (44)(二)、目标客户群体确定 (46)(三)、产品推广与宣传 (47)(四)、价格策略与销售渠道 (48)十、法律法规及审批程序 (50)(一)、相关法律法规概述 (50)(二)、项目审批程序 (51)(三)、环评报告审批 (52)(四)、土建工程施工许可 (53)十一、人才管理与团队建设 (54)(一)、人才需求与招聘计划 (54)(二)、团队建设与培训 (55)(三)、绩效考核与激励机制 (56)十二、外部合作与产业联盟 (57)(一)、行业合作与协作机会 (57)(二)、参与产业联盟的战略意义 (58)(三)、合作伙伴关系的长期发展规划 (59)十三、供应链与物流管理 (61)(一)、供应链策略规划 (61)(二)、供应商管理与评估 (62)(三)、物流体系规划与优化 (64)十四、沟通与团队协作 (65)(一)、内部沟通机制 (65)(二)、团队协作工具与平台 (67)(三)、定期会议与项目更新 (68)十五、智能化设备与自动化生产 (69)(一)、智能化设备引进与应用 (69)(二)、生产流程自动化与优化 (70)(三)、人机协同与工业互联网应用 (72)十六、品牌建设与市场定位 (73)(一)、品牌策略与形象塑造 (73)(二)、市场定位与差异化竞争 (74)(三)、品牌推广与营销活动 (75)序言继电保护装置项目立项报告旨在对所提议的项目的可行性、必要性及其预期成果进行全面而详尽的分析。
02继电保护可靠性评估细则(201505)
4经间隙接地的变压器,应装设反应间隙放电的零序电流保护和零序过电压保护。
5容量在0.4MVA及以上并列运行的变压器或作为其他负荷备用电源的单独运行的变压器,应装设过负荷保护。
6对于高压侧为330kV及以上的变压器,应装设过励磁保护,整定计算应按励磁调节器V/Hz限制首先动作、再由过激磁保护动作的原则进行整定和校核。
1.2.3
运行资料完整情况
10
集控室查阅保护运行资料、报告、记录等
集控室现场应有与实际相符的继电保护图纸和资料,应根据装置升级、改造等情况及时更改修订;各项记录内容要健全、完整和规范。
1电气一次系统图;继保二次图纸(线路、发变组、厂用电等)。
2继保定值单(线路、发变组、厂用电等)。
3继保运行规程。
4各种运行方式下保护压板投退说明、操作说明及装置运行说明等。
每项不满足扣2分
GBT 14285继电保护和安全自动装置技术规程
2.1.4
后备保护
10
查阅设计、厂家资料、记录等,并现场核查
1相间短路后备保护宜选用过电流保护、复合电压(负序电压和线间电压)启动的过电流保护或复合电流保护(负序电流和单相式电压启动的过电流保护)。
2发变组的阻抗保护须经电流元件(如电流突变量、负序电流等)启动。
3故障分量负序方向保护无需装设TV或TA断线闭锁元件,但TV断线4大型发电机变压器继电保护整定计算导则
1.1.5
后备保护
10
查阅设计、厂家资料等,并现场核查
1对于发电机外部相间短路,50MW及以上的发电机,宜装设负序过电流保护和单元件低压起动过电流保护。自并励(无串联变压器)发电机,宜采用带电流记忆(保持)的低压过电流保护。
继电保护装置检验报告
环境条件: 环境条件: 环境条件: 环境条件: 环境条件: 环境条件: 实测值(A/B/C)
动作时间
结论
符合标准
备注:
检测:
校核:
市政基础设施工程
继电保护装置检验报告
共
页,第
页
型号
铭 牌
出厂序号
交流回路电压
制造厂家 电源电压 交流回路电流
检验项目
1.结构及外观检查
检验日期:
年月日
检查结果
2.基本性能检验
检验日期:
年月日
检查结果
3.电源影响检验
检验日期:
年月日
检查结果
4.测量元件准确度检验
检验日期:
年月日
检查结果
5.触电性能试验
检验日期:
年月日
检查结果
6.保护定值校验
检验日期:
年月日
保护名称
整定值
启动值(A)
过流
定值(A)
延时(s)
零序
定值(A) 延时(s)
拐点
启动值
斜率1
斜率2
第一点动作电流(A)
动作时间(s)
第二点动作电流(A)
纵差保护
动作时间(s) 第三点动作电流(A)
动作时间(s)
第四点动作电流(A)
动作时间(s)
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
继电保护装置分析评估报告
摘要:在社会经济以及电力事业的不断发展的情况下,我国人民的需电量逐渐提升,在供电安全性、可靠性与稳定性方面也提出了更高的管理要求。
然而,电力系统是一个极为复杂的系统,其牵扯的方面较多,任何一个分支系统的破损都会影响到电力系统的正常运转,而其负面影响轻则降低居民用电质量,重则危及到人员生命安全。
电力继电保障技术中能够在极短的时间内对故障元件进行监测与切除,有效解决了运转人员在发现与切断故障元件过程中时间上的限制性,对电力系统的正常运转起着不可忽略的重要促进作用。
基于此,本文就电力系统机电保障可靠性进行分析与研究。
关键词:电力系统;继电保护;可靠性
引言
现阶段,随着国内市场经济的不断推进,电力工程建设的规模也越来越大,整个电力系统的复杂程度也越来越大,覆盖的整体范围也越来越广,电力系统内部所使用的电力系统设备也越来越高,设备运转的精细度也越来越高。
这在很大程度上就导致电力系统内部继电保障在整个电力系统中的作用也越来越大,人们对于继电保障装置运转的可靠性的管理要求也越来越高。
因此,全面的实现电力系统内部继电保障可靠性的分析,有着较为重要的理论和电力工程实际意义。
一、继电保障的性能管理要求
继电保障的主要任务是及时切除故障元件,以及与自动装置(如重合闸、备自投等)配合调整电网运转方式。
但众所周知,电力系统的特点是发、输、供、配、用同时完成,系统具有高度耦合性和复杂性。
因此,继电保障要完成设定任务,除了其接线必须正确之外,还应具备以下性能:
(一)选择性。
保障配置一般按主保障、后备保障双重化原则考虑。
所谓保障的选择性,是指当设备故障时应该由该设备的主保障予以切除故障,只有当主保障拒动时,才允许由后备保障切除故障。
否则会造成停电范围扩大化。
(二)可靠性。
继保装置由大量电子器件搭接而成,所谓可靠性就是指这些电子器件集合体执行指令的可靠程度,也就是管理要求不误动、不举动。
该性能是对继保装置的最基本管理要求。
(三)灵敏性。
即在规定范围内发生故障时,不论短路点的短路类型和位置如何,以及短
路点是否存在过渡电阻,保障装置都能够正确反应并动作。
(四)速动性。
电力系统的故障影响基本以毫秒为单位进行衡量,如果保障装置不能在整定时间点完成故障处置行为,那么即使最终故障被切除,但其造成的影响已经无可挽回,已经使某些设备形成不可恢复的破损,进而违背了保障配置的初衷。
显然,以上四个特性之间有统一的一面,也有矛盾的一面。
在实际配置保障和整定计算时,应统筹考虑,综合平衡,争取整体指标最优化。
二、继电保障系统的可靠性指标
(一)继电保障系统的具体含义
电力系统内部的继电保障系统是整个电力系统的一项基本性系统,其与电力系统内部其他系统的主要区别在于继电保障系统并非整个电力系统运转的环节,而是一种电力系统安全监督环节。
继电保障系统能够在较多方面满足电力系统对于整个电力运转灵敏性及可靠性的管理要求。
整个电力系统内部所有的电力装置都应该在继电保障当中。
继电保障系统在实际的安全监测过程中由较多的硬件及软件共同构成,其中每一部分都直接和影响到整个继电保障系统的正常工作。
(二)继电保障系统的根本任务
继电保障系统的根本任务是当整个电力系统出现电力故障时,继电保障系统能够能够在第一时间内做出准确的判断,同时也能够采取一些应急性的应对措施。
例如:对于一些远距离的电力故障情况,继电保障系统能够使其最近的断路器实现断路操作,并能够发出相关的警报信号,提醒电力维修人员进行相关的维护活动。
此外,继电保障系统能够在满足电力系统相关管理要求的同时,有效的降低整个电力系统内部电力装置的破损情况。
当整个电力系统处于正常的运转状态时,继电保障系统将一直处于对电力系统的监控状态,全程的检测电力系统内部各项指标是否处于正常的工作状态。
(三)继电保障系统的可靠性指标
所谓的继电保障系统可靠性指标就是指继电系统内部元件的质量、配置的技术是否系统合理,继电保障元件或者继电保障设备在正常规定的条件下能否完成预定的功能。
可靠性指标可以概括为两个方面,第一为设备运转的可靠性,第二为设备功能的可靠性。
电力系统设备功能的可靠性是指继电保障系统在电力系统正常使用的过程当中,其进行正常工作的概率。
设备功能性可靠性与继电保障设备发生误动及拒动有着直接的关系。
设备运转的可靠性是指继电保障设备在整个电力系统运转过程中,每时每刻都处于工作状态的概率。
在继电保障系统进行可靠性分析的过程中常采用的方法为故障树分析方法、马夫克夫故障分析方法及高等数学统计概率分析方法。
此外,在进行继电保障系统可靠性分析的过程中如果采用数学统计概率分析方法由于受到电力系统可修复性的影响,对于整个计算分析结果的求解较为不利。
三、提高继电保障可靠性的措施
(一)牢抓继电保障的验收工作
继电保障作为电网安全稳定运转的第一道防线,担负着保卫电网和设备安全运转的重要职责。
因此,在实际工作中,要严把继电保障验收关,继电保障调试完毕,施工单位应该进行严格自检、专业验收,然后提交验收单由建设单位组织设备部、检修、运转等部门进行保障整组试验、二次回路检查以及开关跳合闸试验,管理要求各保障屏、电缆标识清晰明了。
经各项试验检查正常后恢复拆动的接线、元件、标志、压板,确认二次回路正常在验收单上签字。
对于验收不合格的工程,应重新整改至合格后方可投运。
(二)提高继电保障装置运转与维护能力
继电保障装置运转与维护对可靠性同样起着至关重要的作用。
一是加强运转人员的培训,运转人员要熟悉保障原理及二次图纸,应根据图纸核对、熟悉现场二次回路端子、继电器、功能及出口压板;二是严格按照“两票”的执行情况及继电保障运转规程操作;三是发现继电保障运转中有异常或存在缺陷时,要加强监视,并对可能引起误动的保障按照继电保障相关管理制度执行,然后联系检修人员处置。
(三)加强继电器触点工作可靠性检验
继电器是继电保障装置的重要组成元件,对于新安装或定期检验的保障装置,应仔细观察继电器触点的动作情况,除了发现抖动、接触不良等现象要及时处置外,还应该结合保障装置整组试验,使继电器触点带上实际负荷,再次仔细观察继电器的触点是否正确动作,以保证继电器触点工作可靠性,提升继电保障运转可靠性。
(四)做好继电保障系统的技术改造工作
对缺陷多、超期运转且保障功能不满足电网管理要求的保障装置,要及时升级或进行综自改造。
在技术改造中,对老旧的电缆、端子排、保障装置进行更换,并充分考虑可靠性、选择性、灵敏性、快速性“四性”管理要求,以避免因装置老化造成不必要的误动或拒动。
在网络通信技术和计算机技术不断发展的进程中,继电保障技术也取得了突破性的进展,有效突破了传统的格局,提升了电力系统继电保障的自动化水平。
为此,继电保障人员要通过
学习不断完善自身的知识结构,提升业务技术水平,并与时俱进,以将我国电力系统继电保障的自动化水平提升到一个新的高度。
(五)加强对于继电保障系统二次巡检工作
加强对于继电保障系统预防工作的投入,在很大程度上能提升整个继电保障系统运转的可靠性。
因此,加强对于继电保障系统二次巡检工作有着较大的意义,能使较多安全问题在初始阶段予以解决。
在进行具体的检查工作当中,应尽量做到全面仔细,特别是对于继电保障设备开关的检查、压板装置的检查以及警报铃及指示灯等相关方面的检查工作要深入仔细,对其中的任何一项功能的检查都不能有所遗漏,一旦出现问题,就会导致整个继电保障的运转不力,所以一定要选择工作认真负责的巡查人员定期进行二次巡检。
结束语
在我国电力系统事业不断发展与进步的进程中,对于继电保障技术也提出了更高的管理要求。
我们只有对继电保障技术和继电保障设备进行不断的研究,并结合科学技术来对继电保障技术进行不断的创新与完善,使其不断满足我国电力系统的发展管理要求,才能将电力系统中存在的故障进行有效遏制,全面提高继电保障的运转可靠性,从而进一步推动我国电力系统运转效率有效提升。