探析变电运行中的继电保护措施与抗干扰方法
【摘 要】电力系统安全运行过程中,一个重要的保障就是继电保护措施。电力企业在供电需求量不断增加的前提下,对变电运行的安全稳定性有了更高的要求,同时这也是其服务质量提升的有效手段。变电运行中的继电保护是满足现代社会对电力系统安全可靠性要求的基础性条件,如何在新形势下抓好继电保护的相关措施工作,并采取正确有效的抗干扰方法对于供电企业来说是需要严谨对待的一个问题。
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【关键词】变电运行;继电保护;抗干扰方法
电力企业在现代社会中发挥着重要的作用,它是国民经济正常稳定运行的必要支撑。在它的系统结构构成中,继电保护设备是不可缺失的组成部分,它可以确保电力能源传输的高效安全,还可以对电力系统中的一些故障现象及时的排除,但是由于其运行受到多个方面的影响作用,使得很容易出现运行的问题,这就需要采取有效的措施进行保护,同时也要选择适合的、合理的抗干扰方法,使其作用最大化发挥。
1 变电运行中继电保护的措施
1.1 提升其运行的智能化程度
要提升继电保护设备运行的智能化就要从技术上入手,对其进行技术创新。目前,人工智能已在大多数的领域得到了应用实施,并取得了显著的应用成效,并且行业自身的拓展也在不断的加快,很多的较为先进的技术和理念在电力系统中已有应用,像遗传算法、模糊逻辑等技术。此外,人工智能在促使继电保护设备自身在稳定性上有了很大的提升效果,在有需要的情况下,还可以针对相应的屏蔽以及不连续性等方面的隐患因素进行有效的管控,它可以对出现的故障问题进行及时的解决,它自身也有很强的逻辑思维功能。
1.2 采用性能良好的数字控制器件
采用性能状况良好的数字控制器件可以使继电保护的运行质量有较大的提高,这种类型中,尤为CPLD和FPGA等方面的器件,可以在大多数的继电保护领域中广泛的应用。CPLD属于一种较为复杂繁琐的可编程逻辑器件,而FPGA则是一种现场可编程序门阵列器件,两者器件的性质作用有较大的差异,但是在继电保护设备中的采用,都是可以体现出显著的应用优势的,首先,CPLA和FPGA两者属于现代可编程序专用集成电路,它们的一个显著特点就是功能的高度集中;其次,在它们的使用下,可以把多个微机系统的功能集中在同一块的芯片之上。因此,这些性能优良的数字控制器件的使用势必会给继电保护装置带来极大的变革,应用前景也十分好。
1.3 对于继电保护装置故障的解决
第一,实时掌握继电保护装置运行的实际状况
上述提到,继电保护装置在整个电力企业的系统运行中具有重要的作用,因此,可以安排特定的部门或个人来对其进行管控。实时的掌握运行状况,可以第一时间的把握设备的运行是处于何种的状态,针对当前的状态采取与之相对应的应对措施。在故障出现后的第一时间内加以处理,就可以发挥基础支持的作用,给其他相关设备运行提供一个稳定安全的保障依据。
第二,做好事前的预防工作
电力企业所提供的产品,也就是电力能源是一种有一定危险性的产品,这种危险性贯穿其生产的整个过程始终,因此,必要的事前预防工作是必不可少的。变电运行中继电保护装置的事前预防工作主要就是在它的生产运行过程中,利用各个不同方面的信息来实现对数据的准确把握和安全性的处理,进而有一个全面的把握,这样的话,就能够在一些安全隐患显露之前,制定出一整套高效的应对方案,也就是以事前防控方式来对故障问题进行有效的消除,必要时还可以安排相关的技术人员来对关键环节的措施高效执行。
2 变电运行中继电保护的抗干扰方法分析
一般来说,在电力系统中,继电保护装置的功能发挥主要是在电力系统出现了故障之后才发挥作用的,它可以快速的排除故障,并把异常的自动化技术和设备进行隔离。一旦电力系统出现了故障或是其他的异常状况时,继电保护装置可以及时的发出警报,发出跳闸的信号命令,减少了故障所带来的影响,从实际的应用中来看,常见的抗干扰方法有以下几种:
2.1 一次设备接地电阻的降低
我们可以依据于变电站运行的实际状况,可以适当的降低一些一次设备的接地电阻,例如常见的电流互感器、避雷装置、电压互感器等,这样可以极大的降低强大电流接入地时所带来的暂态电位差,并且在这一过程中,还可以构件一个低电阻接地的电,以这种方式可以有效的的减少因为电流所带来的对电力设备和二次回路的干扰。
2.2 形成一个继电保护装置的电位面
从变电站的结构设置来看,变电站的继电保护装置一般是集中在控制室中,这样就可以把控制中心计算机、微机保护和控制装置同时放置在一个电位面之上,并且把这一个电位面和控制室电进行连接,这样就可以把地电位浮动和电位面的浮动处于同一状态,可以有效的避免电位面受到电位差的入侵。此外,各个微机设备在进行电位面的连接时,可以采用专用的、同一截面的接地线,内部组件和外部组件以及零点位置,都要和接地线进行连接,然后把接地线和保护接地端子进行连接,从而构建一个电位面,来屏蔽四周的干扰。
2.3 断开和滤波器相连的接地连线
断开和滤波器相连接的一次和二次接地连线,并且把一次接地位置和二次接地位置之间的距离控制在3~5cm,这样可以尽可能的避免雷击电流或者是隔离开关操作对继电保护造成的干扰。因为操作隔离开关和雷击,都是可以形成高频的电流的,增加了高频电流通过高压耦合电容器入地的危险性,高频电压经过层间的二次设备电缆和电容,可以对二次设备造成一定的干扰。基于此,为了有效的缩短二次设备和二次回路接地处的电位差,就需要严格的控制一次设备接地处和二次回路接地处之间存在的间距大小(3――5cm),这样可以减少电缆屏蔽层中的高频电流,降低芯线受到干扰的机率。
2.4 其他的抗干扰方法
上述提到的保护装置抗干扰方法,在实际的应用中都有很好的效果,但是在具体的实行上,需要有较大的工作量投入,那么为了进一步的提高有效性,就可以采取以下的三种抗干扰措施:首先,带电监测设备不能和继电保护高频通道进行连接,这样可以杜绝不良影响的产生;其次,要保证部分通道的连续完整,就不能在发信机的通道入口处接入电缆;第三,在对收发信机回路设置2――5秒的延时时,可以各段外部的干扰,这样可以避免产生故障时跳闸现象的出现。
3 总结
随着我国电力企业在现代社会中发挥的作用越来越凸显,对于它的系统运行稳定性也有了新的要求和标准。继电保护装置作为其系统的重要组成部分,它的运行状态是否良好直接关系着整个供电系统的供电质量,对于电力企业来说就要依据于自身的实际状况,采取有效的措施对其进行不断的完善改进,并同时对抗干扰方法进行有针对性的合理选择,从而使其功能作用可以最大化的发挥。
参考文献:
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[3]吕志燕.关于变电运行中的继电保护问题探究[J].科技创新与应用,2013(35).
作者简介:
*建清,福建南安人,1980年11月出生,2002年7月毕业于福建福州大学电气工程及其自动化专业,目前是电力工程师,主要从事变电运维管理。