張瑜 國網(wǎng)重慶市電力公司合川供電分公司
第一,繼電器線路中電流增大和短路,通常發(fā)生故障的電器元件與它直接相連的電源中間的線路會出現(xiàn)短路,電流增大的狀況,此故障會導(dǎo)致線路損毀;第二,電壓降低的故障,在發(fā)生相間短路與接地短路故障時,電源與用電器各點的相間電壓或相電壓值直線下降,而且越靠近短路位置,其電壓就越低;第三,電流與電壓的相位角發(fā)生偏差和一定幾率的變動。當(dāng)繼電器正常工作時,電流與電壓之間相位角與負(fù)荷的功率因數(shù)角相同,一般為19°左右,三相短路時,電流與電壓之間的相位角就由線路的阻抗角決定,一般為59°~84°,然而,保護(hù)反方向三相短路時,電流與電壓之間的相位角則是180°+(60°~85°);第四,測量阻抗的變化,測量阻抗也就是測量點電壓除以電流的數(shù)值。系統(tǒng)正常工作過程中,阻抗數(shù)值為負(fù)荷阻抗。金屬性短路時,測量阻抗變化為線路阻抗,故障消失后,測量阻抗的值明顯減小,并且阻抗角也會隨之減小。
重視互感器的傳輸性能,減少互感器故障,降低其他因素對繼電保護(hù)造成的影響。這能保證傳輸電氣量信息的真實性和有效性,同時提高繼電保護(hù)裝置的性能。合理利用數(shù)字化,通過數(shù)字化的組網(wǎng)方式分析和計算數(shù)據(jù),可以有效提升數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,從而保證繼電保護(hù)的性能。
總線結(jié)構(gòu)中的交換機(jī)可以通過端口和其他交換機(jī)進(jìn)行連接。一般情況下,IED端口的速度沒有上端口快,且交換機(jī)的最大數(shù)量由系統(tǒng)最大延時決定。當(dāng)主交換機(jī)和其他交換機(jī)進(jìn)行連接時,能夠有效縮短系統(tǒng)的等待時間。這種結(jié)構(gòu)不具有冗余度,在出現(xiàn)故障時,可能會造成所有IED信息的遺失,環(huán)形結(jié)構(gòu)交換機(jī)的優(yōu)點是能夠自行組成閉環(huán)。當(dāng)連接點突發(fā)故障問題時,它可以利用其充足的冗余度進(jìn)行調(diào)節(jié)。信息在被傳遞的過程中會進(jìn)行多方面工作,需要消耗寬帶對其進(jìn)行傳輸。系統(tǒng)內(nèi)部有一個管理交換機(jī),主要是向交換機(jī)發(fā)送相應(yīng)指令,使交換機(jī)自行檢測環(huán)路。信息在環(huán)路中傳送的時候會停止流動,從而終止傳輸。
智能變電站母線保護(hù)是斷電保護(hù)系統(tǒng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。為提高智能變電站保護(hù)系統(tǒng)的可靠性,需要使保護(hù)系統(tǒng)具備合理的冗余結(jié)構(gòu)。冗余性受保護(hù)裝置和通信網(wǎng)絡(luò)的冗余度的影響。在物理層次,控制網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)可實現(xiàn)靈活組網(wǎng),發(fā)揮特有的優(yōu)勢。采用雙以太網(wǎng)并行的保護(hù)技術(shù),使其具備的冗余優(yōu)勢得到更好的體現(xiàn)。智能變電站通信網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)可以采取多種型式,科學(xué)合理地選用結(jié)構(gòu)型式可以更好地提高冗余度。冗余裝置是提升繼電保護(hù)系統(tǒng)的關(guān)鍵措施,任何型式的變電站都離不開冗余設(shè)計??梢岳脙商桌^電保護(hù)系統(tǒng),并設(shè)計終端保護(hù)設(shè)置、數(shù)據(jù)交換機(jī)及合并單元,以提高系統(tǒng)的保護(hù)性能。
電力系統(tǒng)對電壓額度有一定的要求,確保電壓額度的準(zhǔn)確性才能保證電力系統(tǒng)供配電的正常運行。在實現(xiàn)對電壓的有效控制的過程中,變壓器系統(tǒng)的運用起著決定性的作用。因此,變壓器可采取分布式的方法進(jìn)行配置,可以分散變壓器系統(tǒng)的壓力,避免由于變壓器承受過大壓力而出現(xiàn)問題。而在繼電保護(hù)系統(tǒng)的后期配置中,需要將分散配置與集中式配置進(jìn)行結(jié)合,以降低系統(tǒng)的復(fù)雜性,進(jìn)而提升繼電保護(hù)系統(tǒng)的可靠性。
過程層的繼電保護(hù)主要是通過對電力系統(tǒng)中母線、變壓器和配電線路等進(jìn)行保護(hù),實現(xiàn)降低電力系統(tǒng)運行風(fēng)險,對電力調(diào)度系統(tǒng)實施必要的保護(hù),進(jìn)而實現(xiàn)保障電力系統(tǒng)安全運行的目的。通常來說,繼電保護(hù)系統(tǒng)的穩(wěn)定性能保證電力系統(tǒng)在發(fā)生波動時保護(hù)定值穩(wěn)定。但是,智能變電站中存在著大量一次設(shè)備,應(yīng)注意開關(guān)與硬件的分離,保證開關(guān)和硬件的相對獨立性,進(jìn)而對變電站母線和輸電線路實施保護(hù)??梢酝ㄟ^多段線路保護(hù)的方式對智能變電站母線和變壓器保護(hù)進(jìn)行定義。在變電站主站采樣的同時,進(jìn)行采樣數(shù)據(jù)的實時調(diào)整,保證采樣數(shù)據(jù)的適用性和可靠性。
將雙重化裝置運用到變電站繼電保護(hù)系統(tǒng)中,對后備保護(hù)進(jìn)行集中配置,是做好間隔層繼電保護(hù),提高繼電保護(hù)系統(tǒng)可靠性的有效措施。后備保護(hù)系統(tǒng)能為變電站后備設(shè)備、開關(guān)失靈及相鄰范圍內(nèi)的線路和端母線提供保護(hù),進(jìn)而對電網(wǎng)系統(tǒng)運行中產(chǎn)生的故障和問題進(jìn)行精確的診斷,并提供及時有效的解決辦法。除此之外,可以在技術(shù)手段允許的情況下,將智能變電站的電壓等級進(jìn)行集中配置,使其適應(yīng)電網(wǎng)運行的具體情況。
為提高智能變電站繼電保護(hù)可靠性,需要對故障實現(xiàn)有效處理,引入可視化技術(shù)對繼電保護(hù)裝置進(jìn)行監(jiān)控是十分必要的,能實時監(jiān)控繼電保護(hù)裝置運行情況,實現(xiàn)故障預(yù)警和運行數(shù)據(jù)采集。繼電保護(hù)裝置產(chǎn)生運行故障時,要對中間節(jié)點文件形成的數(shù)據(jù)信息進(jìn)行準(zhǔn)確采集,以全面分析故障,從而確定故障原因。為工程技術(shù)人員提供準(zhǔn)確的排查記錄信息,針對故障情況制定切實可行解決措施。
隨著電網(wǎng)建設(shè)事業(yè)的快速發(fā)展,智能變電站已成為我國電網(wǎng)建設(shè)的重要組成部分。為保障智能變電站的安全正常運行,加強(qiáng)繼電保護(hù)系統(tǒng)的可靠性成為當(dāng)前建設(shè)的重要內(nèi)容。通過對智能變電站繼電保護(hù)系統(tǒng)的可靠性進(jìn)行分析,從硬件系統(tǒng)與軟件系統(tǒng)中,采取有效措施增強(qiáng)該系統(tǒng)日常運行的穩(wěn)定性,進(jìn)而為我國電力事業(yè)的發(fā)展提供安全保障。