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摘要:随着人们生活生产对用电量需求的增大,电力企业为了满足人们需要,提高供电的质量,开始通过智能化的手段来加强配电网的建设。但是在配电网实际运行过程中依然会出现各种各样的配电网故障。本文从继电保护和配电自动化配合角度切入,首先分析配电网的故障问题,然后重点探讨继电保护与配电自动化配合的配电网故障处理策略。
关键词:继电保护;配电自动化;故障处理措施
配电自动化是当前配电网构建的重要内容之一,对于智能电网的实现非常关键,因此,在对配电网故障进行处理的过程中,应当将配电自动化与继电保护进行配合,更好确保其运行稳定性与安全性。因此,对继电保护与配电自动化配合的配电网故障处理措施进行分析有着较为重要的意义。
1配电自动化和继电保护概述
1.1配电自动化
配电自动化(DA)是集计算机、数据传输和控制技术为一体的信息管理系统,利用先进的设备,通过网络监控配网的实时运行,掌握网络运行情况,在未发生故障时及时消除隐患,在发生故障后将故障段隔离,避免整个配电网的瘫痪。同时,配电自动化也实现了电网状态、设备和开关等方面的管理,提高了配电方案的可行性,保障了配网供电的可靠性。
1.2继电保护
继电保护主要指的是,通过对电路系统中存在的故障以及异常工况进行分析并且采取切实可行的解决措施。由于在实际发展的过程中主要是利用有触点的继电器来保护电力系统及其元件免受损坏,所以被称为继电保护。
2继电保护和配电自动化的故障处理原则
2.1经济运行的原则
坚持高效运行就要提高维修技术,充分掌握电力系统的运行状况,以最少的时间最快分析出问题所在,用最高效的方式解决问题。快速解决问题能够降低维修费用,符合电网发展经济高效发展的原则。在电路的使用过程中,要适当加大经济投入,应更多地利用技术降低维修费用。要提高线路的整体维修能力,增加电路的连接线路,减少成本,提高电路的服务水平。减少电路的服务次数,能够保障电网的使用时长,减少维修经费,提高经济效率,让其发展范围更广,促进配电自动化的发展。
2.2保证供电能力的原则
只有保障配电网的供电能力,才能够显示出故障处理的水平。一方面,要提高电路的清晰度,做好短路现象的预警和维修工作。在有征兆时要做好应急处理准备,增加检查次数,采取措施避免配电线路被破坏。要加强老化配电线路的维修工作和电路保护工作,保证供电能力。最后,在面对跳闸问题时,要认真分析跳闸的原因,加强对保险丝的保护,检查配电线路最大工作时间,避免因配电线路过热而被烧坏。要认真研究跳闸出现的原因,有针对性地解决问题。
2.3可靠性原则
继电保护和配电自动化的配电网故障处理中,要坚持可靠性原则。首先要保证配电网的工艺水平及设备健康水平,线路要健康、清晰,严禁因线路工艺、年久失修等问题造成短路现象。保证配电网主干线健康、运行稳定,以主干线带动支线的协调发展提升供电的可靠性。降低配电网故障频次,提高供电的可靠性。及时发现细小的隐患、缺陷并整改,避免出现重大缺陷,避免大面积停电事件,以局部带动整体,提升可靠性水平。
3继电保护与配电自动化配合的配电网故障处理对策
3.1两级极差保护配置
采取两级极差保护配置的目的是为了尽可能地缩短故障点确定和故障处理的时间,从而提高故障处理的效率,也是为了节约成本,避免资源的浪费。因此,在进行两级极差保护配置时需要注意以下几个问题:首先是线路开关选择的问题,在进行线路开关选择时,用户开关、分支开关和变电站出现开关选择的是断路器开关,而主干线上应该选择负荷开关。其次是保护动作延时时间的设置,一般来说,只有变电站出线断路器开关设置的保护时间在200ms-250ms之间,而其他的开关包含用户断路器开关和支线断路器开关,开关设置的保护延时时间为0ms。以上的两级极差保护设置一方面可以在短时间内判定故障发生的具体位置,减少故障处理的时间,提高故障处理效率,另外一方面还能尽量避免越级跳闸或者多级跳闸问题的出现,比如支线或者用户线路段出现故障,断路器由于多级极差保护设置,会在第一时间内及时地进行切断处理,避免影响到其他线路段。此外,在主干线上采用负荷开关也是为了减少资源的浪费,因为断路器使用成本较高。
3.2增强对全电缆馈线故障处理
若配网系统主线为全电缆方式,当其出现了故障之后,对于线断路器应当将故障电路全部及时有效的切断,从而降低故障给整个配网带来地影响。同时,技术人员应当从主站信息入手,对故障发生的精确区域进行定位,从而以便采取更为针对胜措施进行解决。此外,当将故障区域判定出来之后,对于故障区域应当采取及时有效的隔离措施,从而可更为智能的实现对故障的有效处理。
3.3处理主干线为全架空馈线的故障
一旦馈线出现故障之后,变电站出线断路器立即会进行跳闸并且及时地切断故障电流。经过0.5s延时后,断路器不能自动闭合为永久性故障,相反,自动闭合则为瞬时性故障。主站会按照收集到的信息对故障处的位置进行判断,并且会将发生瞬时性故障信息存入至瞬时性故障处理记录。如果是针对永久性故障,遥控故障位置附近开关分闸隔离故障,同时联络开关和遥控变电站出线断路器进行相应的合闸,从而确保其他地方的正常供电。
3.4处理主干线为全电缆馈线的故障
一般而言,当有此类故障出现之后则直接可以判断为永久性故障,变电站出线断路器则立即会进行跳闸并且及时的切断故障电流。主站会根据各区域收集到的信息加以分析处理并确定故障最终的位置。遥控故障位置附近开关分闸隔离故障。同时联络开关和遥控变电站出线断路器则会进行相应的合闸,从而确保其他地方的正常供电。
3.5处理分支线路或用户处发生的故障
处理分支线路或用户处发生故障问题时,用户断路器或者分支断路器会发挥其作用并且及时地对故障电流进行切除。跳闸的断路器如所带的支线属于架空线路,在经过0.5s延时后,断路器不能自动闭合则为永久性故障,相反,自动闭合则为瞬时性故障。跳闸断路器所带支线为电缆线路,那么可以直接地断定为永久性故障,断路器也不会再出现闭合的情况。
3.6多级极差保护和电压时间性馈线自动化技术的配合
多级极差保护和电压时间性馈线自动化的配合,通俗一点的讲就是将电压时间性分段器和与之所对应的重合器进行配合,这样做的目的是为了降低因为只使用电压时间性分段器或重合器带来的弊端,比如只使用电压时间性分段器的话,很可能会造成瞬时性断电或者大面积的断电现象,这样对配电网的正常运行造成很大的损害。而如果将两者进行配合,则大大降低了停电的可能性,减少因为停电给人们生活生产带来的不利影响。
结束语:
随着社会经济的发展,电力对人们的生产和生活将越来越重要,因此也对继电保护能力也提出了更高的要求。继电保护为配电自动化的发展做出了突出的贡献,它提高了故障处理的效率,降低了维护成本,提高了电网供电能力。随着智能电网的发展,继电保护与配电自动化也将各自有所发展,在故障发现和处理等方面将会得到进一步的提升,保证供电能力的提高,为配电网故障处理发挥应有的作用,推动电力事业的健康发展。
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