动力与电气工程电力作为当今社会的重要能源,对国民经济和人民生活水平起重要作用。电力系统是由电能的产生、输送、分配和用电四个环节共同组成的一个系统。
近些年来,电子技术及计算机通信技术的快速发展为继电保护技术注入了新的活力。
继电保护技术的发展是电力安全发展趋势的一种必然选择,也是企业在供电过程中不可缺少的一种重要应用工程。该技术的运用必将随着电力的不断发展而提升。在现代化的电力需求中,家电设备增多、企业用电机器增多、发电机容量增大等多种客观方面的原因使得电力系统中正常工作电流和短路电流都不断增大。这就需要一种既能保护机器正常运转,又能够对短路等用电现象提出及时警报的技术,因此继电保护产生。
继电保护装置属于二次系统,它是电力系统中的一个重要的组成部分,它对电力系统的安全稳定运行起着非常重要的作用。继电保护整定计算是继电保护工作中的一项重要工作。
作为电力系统的调度部门,其整定计算的目的是对电力系统中已配置安装好的各种继电保护,按照具体电力系统的参数和运行要求,通过计算分析给出所需的各项整定值,使全系统各项继电保护有机协调的配置,从而正确地发挥作用。继电保护是建立在电力系统的基础之上的,它的构成原则和作用必须符合电力系统的内在规律。继电保护自身在电力系统中也构成一个有严密配合关系的整体,从而形成了继电保护的系统性。
各种继电保护适应电力系统变化的能力都是有限的。因此,当电力系统的要求超出该种保护装置所能承担的最大变化限度时,该保护装置便不能完成任务。当继电保护的配置和选型均难以满足电力系统的特殊需求时,必须考虑暂时改变电力系统的需求或采取某些临时措施加以解决。
继电保护整定计算既有自身的整定问题,又有继电保护的配置和选型问题,还有电力系统的结构和运行问题。因此,整定计算要综合、辩证、统一地运用。由于继电保护整定计算工作不能独立于继电保护之外,所以整定计算也必须满足"四性"的要求。即"可靠性"、"选择性"、"快速性"和"灵敏性"。这"四性"既相辅相成、相互统一,又相互制约、互相矛盾。继电保护整定计算在完成"四性"的要求时,必须统筹考虑。不能片面强调一项而忽视另一项,以致"顾此失彼"。
在实际的工作当中,我所涉及到的是35kV及10kV电压等级的整定计算(也就是说,大部分是农村电网线路的整定计算),由于上级电网下有定值限额,因此到我的整定计算的时候,很多串供线路就存在不完全配合的情况。
这个时候就会存在着不是很可靠的问题,但是综合整个系统的运行情况,只能采取某一方面的配合(时间或者定值),从而保证其发挥正确的作用。在电力设备由一种运行方式转为另一种运行方式的操作过程中,被操作的有关设备均应在保护范围内,允许部分保护装置在操作过程中失去选择性。
保护灵敏系数允许按常见运行方式下的单一不利故障类型进行校验。线路保护(设计原理上需靠纵序动作的保护除外)的灵敏系数,必须保证在对侧断路器跳闸前和跳闸后,均能满足规定的灵敏系数要求。
在复杂电网中,当相邻元件故障而其保护或断路器拒动时,允许按其他有足够灵敏系数的支路相继跳闸后的接线方式,来校验本保护作为相邻元件后备保护的灵敏系数。在县级电网中,农村电网是整个电力系统的有机组成部分,电力负荷主要为居民照明和农业排灌。随着工农业的长足发展,也新增了大量的工业负荷,使得农村电网对供电可靠性有了更高的要求。
做好农村电网继电保护整定计算工作,是提高农村电网供电可靠性、保证电网安全的根本保障。对于主要为广大农村用户供电的线路来说,一条线路上会有很多的支线,支线上会接很多的抗旱,照明变压器。
所以10kV线路能否安全、稳定,可靠的运行,不但直接关系到全县的农业生产的正常用电,而且还能涉及到局部电力系统的稳定运行。
10kV线路的保护装置的主要任务足通过快速准确地动作来缩小事故范围。以提高电力系统运行的可靠性,并且,最大限度地保证供电力系统的安全和不间断性,因此,在整定计算的过程中,定值的计算应该偏重于灵敏性。对串联供电线路,如果按逐级配合的原则将过分延长电源侧保护的动作时间,则可将容量较小的某些中间变电站按T接变电站可不配合点处理,以减少配合的级数,缩短动作时间。另外,线路保护延时后备段的保护范围会跨越对侧主变伸出其它侧,下一级电网应按上一级电网的稳定要求及限额进行整定。
当保护或断路器拒动时,均由电源测上一级断路器处的继电保护来动作切除故障。对于10kV~35kV线路,应采用保护、测控一体化装置,三相操作插件应含在装置内。10kV~35kV线路保护应具有过电流保护、重合闸等功能。
对于特殊负荷,采用选择经电压闭锁的过流保护。10(20)kV线路保护还应具有零序过流保护。对于短联络线路或整定困难的35kV线路,可配置光纤电流差动保护。其它采用合环运行的10kV~35kV线路,为了提高供电可靠性,根据需求可以配置光纤电流差动保护。
对于数字化变电站,10kV~35kV电压等级应采用保护测控一体化装置,按单套配置,35kV及以下线路保护采用三段式过流保护,对于特殊符负荷,采用选择经电压闭锁的过流保护。对35kV主变保护采用单主单后一套保护,保护中有差动保护、非电量保护、后备保护、过负荷保护。在实际工作中,也发现了一些微机保护装置运行中存在的问题,主要有:设备输出至打印机的信息往往难以直观地理解,一般都用代码表示其内部的状态。打印结果以硬拷贝的形式保存,不易于长期保存和进行档案管理。
由于每个设备都必须配备打印机,导致维护开销和工作量较大,且可靠性和使用效率较低,缺乏一个统一且方便的管理后台设备向运行人员提供友好的用户界面。
调度与变电站的联系不紧密,调度的运行人员通常只能靠变电站运行人员的口头汇报进行事故处理。事实证明,由于种种原因,这种汇报的差错率较高,拖延了事故处理时间。
受系统通信手段的限制,线路故障时对故障点的是估测,不是很准确。由这些实际整定的工作经验,我们也可以看出,在经济发展越来越迅速的今天,对于电力系统来说,继电保护发挥着很大的作用,这就更加要求我们从事这方面工作的人不断加强理论知识的学习,并将其应用于实际工作之中,从而保证电力系统安全、稳定地运行。
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