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文档简介
电力继电保护故障诊断与检修分析,电力论文电力继电保卫装置的检测与维修,是非常复杂的专业工作,尤其是诊断技术,是整个工作中最为繁琐的。因而,遭到了相关技术人员的重视和研究,以此来保障电力网络的安全顺畅稳定的运行。1电力继电保卫的基本原理电力继电保卫装置的主要核心功能是能够正确的区分被保卫的电器元件所处于的状态〔电器元件工作中通常存在的运行状态要么是正常状态,要么是发生了故障不能工作的状态〕。电力继电保卫装置要实现区分电器元件能否处于正常状态的功能,其重要的核心问题在于能够根据电力系统在运行中发生故障之后相应的电气物理量变化的方向与特征不同来判别该电器元件所处于的状态能否正常。通常情况下,电力系统出现故障不能正常工作后,电器元件的工作频率相应的电气量会发生下面的一些变化。1.1电器元件中通过的电流流量忽然剧烈的增大一般当电路中出现短路时电器元件的故障点与电源之间将会产生宏大的电流负荷,此时在传传输电流的线路上将可能出现负荷电流霎时大大超过电线额定的负荷最大电流。1.2电器元件线路两边的电压突然降低通常情况下,当线路上出现线相间的短路以及接地短路等这些类似故障的时候,电器系统运行空间内各点的相间电压或相电压值都会出现明显的下降,并且距离短路点的位置越近,产生的电压就越低,也就能检测该位置的故障。1.3线路电流与电压之间的相位角可能会发生较大的改变在线路正常运行的条件下电流与电压间的相位角是负荷的功率因数角〔一般情况下大约为20〕。但是,一旦出现三相短路的情况,电流与电压之间的相位角就是由电路中的阻抗角来决定了。根据短路的情况不同,相位角一般在60~85之间变动。相应的,在保卫反方向三相线路出现短路的时候,电流与电压之间的相位角就转变为180+〔60~85〕的幅度变化了,相差正好180。1.4线路一旦发生了故障,线路的测量阻抗也会发生宏大的变化测量阻抗是指测量点〔保卫安装处〕的电压数值与线路中的电流值之。一般在正常运行的情况下,测量阻抗为负荷阻抗。相反,在发生金属性短路的情况下,测量阻抗就将转变为线路阻抗。因而,在发生故障后测量阻抗会出现显着的减小,对应的阻抗角明显增大,也有利于判别故障的发生情况。利用线路中发生短路时的电气量变化,能够准确的判别线路中故障的情况,也就能够构成各种原理的继电保卫装置。2继电保卫装置必须知足的四个基本要求2.1选择性当系统发生故障时,继电保卫装置只将故障设备切除,使停电范围尽量缩小,保证无故障部分继续运行。2.2速动性电力系统发生故障时,要求能快速切除故障以提高电力系统并列运行的稳定性;减少用户在电压降低的异常情况下的运行时间,使电动机不致因电压降低时间过长而处于停止转动状态,并利于电压恢复时电动机的自起动,以加速恢复正常运行的进程;除此之外,还可避免扩大事故,减轻故障元件的损坏程度。2.3灵敏性是指保卫对其保卫范围内的故障或不正常运行状态的反响能力,对于保卫范围内故障,不管短路点的位置在哪里,短路类型怎样,运行方式如何变化,保卫均应灵敏正确地反响。2.4可靠性就是在保卫范围以内发生属于它应该动作的故障时,不应该由于它本身的缺陷而拒绝动作;而在其它任何不属于它动作的情况下,不应该误动作。3电力继电保卫故障诊断技术在当下的技术条件下,除差动保卫和纵联保卫外,基本上所有的继电保卫装置,都只能对安装位置的电气量进行保卫。电力继电保卫故障信息的分析,能够方便电力工作人员在继电保卫故障发生后,及时了解故障信息和保卫装置的动作状态。对于同一种设备而言,各相运行情况基本是一致的,若华而不实一项试验结果与其它两相存在明显的差异,则表示清楚华而不实可能存在故障或者缺陷。不仅如此,电力继电保卫故障检测系统在发现故障后,会发出相应的警报信号,通知电力工作人员对故障进行消除。自上世纪90年代以来,微机保卫技术的发展,使得很多新的继电保卫的原理和方案得以涌现,这些原理和方式方法对于微机保卫设备的硬件提出了更高层次的要求。在主设备保卫中,对于发电机的失磁保卫、变压器组保卫、微机线路保卫装置等,也相继通过了鉴定,继电保卫的作用仅仅限于对故障元件的切除以及故障影响范围的缩小,造成这种问题的原因,主要是由于缺乏有效的数据通信手段。在当下的电力继电保卫系统中,一项必须具备的功能,就是对大型电力设备的损毁和电力系统的瘫痪进行躲避,避免大面积停电给电力用户带来的不便,给企业带来的损失。电力设备在运行经过中,不可能完全根据规定的参数运行。因而,继电保卫测试结果能够存在一定的偏差,但是假如偏差较大,超出了规程允许的范围,则表示清楚电力继电保卫系统中出现了故障和问题,需要仔细进行检查,明确故障的位置、类型和影响范围,及时对其进行处理。4电力继电保卫故障检修的技术继电保卫故障维修技术在电力系统中,继电保卫故障维修处理方式方法主要包括下面几种。4.1替换法即利用正常的元件替换疑似存在故障的元件,以缩小故障查找范围,这也是针对综合自动化保卫装置内部故障进行处理最为常用的方式方法。4.2参照法通过将正常技术设备与非正常技术设备运行参数的对照,能够从不同的方向,找出设备的故障点,一般用于对接线故障以及定值校验故障等的查找。例如,当继电保卫定值检验时,若发现华而不实一个继电器的测试值与其整体校定值存在较大的差异,并不能轻易断定继电器存在问题,而应该使用一样的表计,对其他一样回路的同类继电器进行定值比拟。4.3短接法将电路回路的某一段或者某一部分,使用短接线进行短接,以此对故障范围进行断定。若故障不在短接线范围内,则能够继续采用同样的方式方法进行排查,不断缩小排查范围,判定故障的位置。这种方式方法主要是针对电流回路开关、继电器切换不动作等问题,能够对转换开关接点的可靠性进行判定。4.4逐项拆除法将并联在一起的二次回路根据相应的顺序解开,之后同样根据线路顺序依次接回,在这个经过中,一旦出现故障,则表示清楚故障处于相应的支路,在该回路中应用同样的方式方法,能够逐步找出电路故障点。以直流接线故障为例,能够首先采用拉路法,从负荷的重要性出发,分别断开直流负荷回路,切断的时间应该控制在3s以内,若切除某一回路后,故障消失,则表示清楚故障在该回路之内,然后进一步应用拉路法,对故障点进行确认。5结束语电力继电保卫是电力系统与用电客户直接相连,它的安全可靠运行直接关
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