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    淺析電力系統(tǒng)中繼電保護的故障檢測

    2012-12-31 00:00:00孫博

    【摘要】繼電保護裝置是一種自動裝置,在電力系統(tǒng)中主要負責電力系統(tǒng)的安全可靠運行,隨時掌握電力系統(tǒng)的運行狀態(tài),同時及時發(fā)現(xiàn)問題,從而通過選擇合適的斷路器切斷問題部分。因此,加強繼電保護管理是供電系統(tǒng)安全運行的可靠保障。文章通過分析了電力系統(tǒng)繼電保護及故障檢測的作用,進而簡單地對繼電保護故障檢測方法措施作了介紹。

    【關(guān)鍵詞】電力系統(tǒng);繼電保護;故障檢測

    1.電力系統(tǒng)繼電保護及故障檢測的作用

    1.1保障電力系統(tǒng)的安全性

    在被保護設備和元件出現(xiàn)故障時,繼電保護裝置會自動、準確、迅速、有選擇的向故障元件最近的斷路器發(fā)出跳閘切斷指令,使之及時脫離電力系統(tǒng),最大限度降低其對電力系統(tǒng)的破壞及對安全供電的影響,并在其它無故障部分的支持下,迅速恢復正常運行[2]。

    1.2實時監(jiān)控電力系統(tǒng)運行狀況

    實時監(jiān)測和控制電網(wǎng)保護設備與錄波設備等二次裝置,保證電力系統(tǒng)正常運行。

    1.3自動分析電力系統(tǒng)運行異常

    檢測并自動分析電網(wǎng)運行異常和故障,快速、準確的診斷出故障區(qū)域、故障點和故障性質(zhì)。

    1.4對電力系統(tǒng)異常工作狀態(tài)做出提示

    在電氣設備出現(xiàn)不正常工作狀態(tài)時,根據(jù)不同的設備運行維護條件及其異常工作情況及時發(fā)出信號,提示值班人員對運行異?;蛴腥毕莸脑O備進行檢修處理。繼電保護裝置還能在無值班人員的情況下,自動做出相應的調(diào)整,或有選擇性的切除那些繼續(xù)運行但有可能引起事故的電氣設備。電力系統(tǒng)繼電保護必須具備速動性、選擇性、靈敏性和可靠性,才能充分發(fā)揮繼電保護裝置維護和管理電力系統(tǒng)正常運行的作用。

    2.基于小電流接地系統(tǒng)的故障檢測方法

    2.1利用空間電磁場探測單相接地故障支路方法

    當小電流接地系統(tǒng)出現(xiàn)單相接地故障時,接地點的前向支路、后向支路及非故障支路的零序電壓和電流會呈現(xiàn)出不同特點,相應線路的周圍電場與磁場分布也會隨之發(fā)生變化。因此,可利用零序電場和磁場探測接地故障點[3]。

    2.1.1小電流接地系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)分析

    根據(jù)李孟秋以仿真模型為典型直線π型電桿的10kV配電線路,以分別代表正常支路和故障支路的五條配電線支路進行故障點探測實驗,將設定和實驗得出的正常支路參數(shù)I、故障支路參數(shù)Ⅱ、故障參數(shù)及系統(tǒng)參數(shù)加以穩(wěn)態(tài)分析,得出了故障穩(wěn)態(tài)情況下的配電系統(tǒng)各支路零序容性電流及零序容性功率特點為:非故障支路零序容性電流超前零序電壓π/2,其零序容性功率為負;故障支路故障點前向零序容性電流超前零序電壓π/2,其零序容性功率為負;故障支路故障點后向零序容性電流落后零序電壓π/2,其零序容性功率為正,與前二者相反[1]。

    2.1.2配電線路的電場和磁場分析

    圖1 電磁場檢測電路原理圖

    根據(jù)李孟秋在小電流接地系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)分析的基礎和不考慮負載與線路間互感影響因素的條件下,對配電線路周圍的電磁場進行仿真接地點探測(見圖1),得出了三相電壓和電流三相合成的電場和磁場與零序電壓和零序電流分別產(chǎn)生的電場和磁場具有可替代性的結(jié)論,并利用五次諧波電流電壓的電場和磁場作為檢測信號,實現(xiàn)故障點的探測和定位,證實了利用空間電磁場探測故障支路和故障點方法的可行性[1]。

    2.2識別故障支路和故障接地相的方法

    當小電流接地系統(tǒng)出現(xiàn)單相接地故障時,會有一個包含較多故障特征的明顯暫態(tài)過程。通過建立小電流接地系統(tǒng)數(shù)學模型,可仿真獲得故障發(fā)生時前幾個周波的暫態(tài)信號波形,由此檢測到系統(tǒng)各條支路的負荷電流產(chǎn)生的波形瞬時畸變,再通過對接地故障發(fā)生時刻電流的暫態(tài)信號進行小波分解,可得到故障支路與健全支路的三相電流能量時譜,進而得到故障后一周波內(nèi)能量積分的小波能量接地選線選相判據(jù)。通過直接從負荷電流提取瞬時特征和分析故障頻帶特征量,即可在系統(tǒng)正常運行未受到明顯影響的情況下,識別判斷出故障支路和故障接地相。

    此外,將小波變換與神經(jīng)網(wǎng)絡、模糊識別和專家系統(tǒng)等人工智能方法結(jié)合應用于分散性大,工況復雜的配電網(wǎng)系統(tǒng)故障檢測,會有效提高小電流接地選線及故障定位的準確度。

    3.分析系統(tǒng)的繼電保護與故障檢測

    3.1綜合故障分析系統(tǒng)功能

    系統(tǒng)能為調(diào)度人員提供及時、簡要的故障信息、故障準確位置、開關(guān)跳閘情況及保護動作行為,以使其快速作出系統(tǒng)恢復決策,還能為繼電保護技術(shù)人員提供各套保護裝置故障過程的詳細動作行為、故障電流電壓變化情況及各故障分量對保護裝置的影響等較大量的專門信息[5]。

    系統(tǒng)能使就地站保護及故障錄波器時鐘同步,能為站內(nèi)自動化監(jiān)控系統(tǒng)提供必要數(shù)據(jù),并通過地站保護及故障錄波器進行智能化數(shù)據(jù)處理,實現(xiàn)不同設備間數(shù)據(jù)傳輸?shù)囊?guī)約轉(zhuǎn)換,以適應不同工作對象需要。能通過雙端故障測距計算提高測距準確性;能提供與MIS系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接口和數(shù)據(jù)交換,使系統(tǒng)的數(shù)據(jù)上網(wǎng)方式更具有靈活性。系統(tǒng)還具有故障信息集中處理、共享及綜合利用功能。

    3.2綜合故障分析系統(tǒng)的繼電保護與檢測方法

    3.2.1網(wǎng)絡化繼電保護與故障檢測

    微機保護裝置網(wǎng)絡化,為將電力系統(tǒng)繼電保護各主要設備的每一點保護裝置都進行差動和縱聯(lián)串聯(lián)保護,由主站統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理提供了數(shù)據(jù)通訊、處理、上傳等通信支持??梢愿鶕?jù)繼電保護裝置反應的保護安裝處的電氣量,實時準確檢測和判斷出發(fā)生故障的位置、性質(zhì)、原因及故障參數(shù),及時向相應的保護裝置發(fā)出指令,快速準確的切除故障元件,縮小故障范圍,提高整個系統(tǒng)運行的安全性、可靠性和穩(wěn)定性。

    3.2.2自適應控制繼電保護與故障檢測

    自適應繼電保護能實時檢測電力系統(tǒng)運行方式與故障狀態(tài)變化,并隨其變化自動改變保護性能、特性或定值,盡可能使保護適應電力系統(tǒng)的各種變化,從而改善了輸電線路距離保護、發(fā)電機保護、變壓器保護及自動重合閘等系統(tǒng)響應與保護的性能,增強了系統(tǒng)的可靠性。

    3.2.3人工神經(jīng)網(wǎng)絡繼電保護與故障檢測

    人工神經(jīng)網(wǎng)絡(ANN)故障檢測是基于生物神經(jīng)系統(tǒng)的神經(jīng)網(wǎng)絡、進化規(guī)劃、遺傳算法、模糊邏輯等人工智能技術(shù)在電力系統(tǒng)保護領域的成功應用。利用其具有的自組織、自學習、自適應和模式識別能力以及分布式信息存儲和并行處理等特點,電力系統(tǒng)繼電保護實現(xiàn)了用人工神經(jīng)網(wǎng)絡判別故障類型、測定故障距離、確定保護方向和主設備保護。如用BP模型做為方向保護的方向判別元件,能準確、快速地判別出故障的方向,進行高壓輸電線路的方向保護。

    3.2.4變電站綜合自動化繼電保護與故障檢測

    將自動控制、計算機信息采集和處理及網(wǎng)絡通信等多種先進技術(shù)有機融合為一體,具有測量、信號、保護、控制、計費、繼電保護、緊急控制、故障錄波、RTU、維修狀態(tài)信息處理等多功能,是一個統(tǒng)一的綜合自動化計算機系統(tǒng),不僅可以代替人工對數(shù)字化變電站和無人值班變電站進行正常運行的監(jiān)視、控制、操作、測量、記錄和統(tǒng)計分析、故障狀態(tài)的監(jiān)視、報警和事件順序記錄與運行操作,還能利用通信網(wǎng)絡,將變電站原有的處于缺乏整體協(xié)調(diào)、功能單一或重疊、獨享信息資源、微機處理數(shù)據(jù)功能利用率低下等系統(tǒng)相互分割成各個獨立裝置與站級相連接,實現(xiàn)了以終端單元(RTU)和微機保護裝置為核心的集成與資源共享、遠方控制與信息共享的變電站集成自動化。

    集成自動化系統(tǒng)的變電站將間隔繼電保護的控制、保護、故障錄波、事件記錄和運行、支持系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理等功能集成在一個統(tǒng)一的多功能數(shù)字裝置內(nèi),用少量的光纖總線連接,實現(xiàn)間隔內(nèi)部與間隔間、間隔同站級間的網(wǎng)絡通信,并在間隔級和站級對各個功能進行系統(tǒng)與優(yōu)化組合。

    4.結(jié)束語

    繼電保護與故障檢測對電力系統(tǒng)安全、可靠、穩(wěn)定運行發(fā)揮著極其重要的作用。小電流接地系統(tǒng)的空間電磁場探測故障支路與故障點和多分辨分析小波接地選線識別故障支路與故障接地相等故障檢測新方法,是實現(xiàn)快速檢測和識別小電流接地系統(tǒng)故障支路、故障點及故障接地相提高電網(wǎng)設備管理維護的繼電保護和故障檢測分析水平的可行方法。隨著電力系統(tǒng)向微機化、數(shù)字化、自動化和網(wǎng)絡化發(fā)展和數(shù)字化變電站、無人值班變電站及特高壓電網(wǎng)的建設運行,繼電保護及故障檢測也需逐步向控制、測量、保護、智能、網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)通信一體化發(fā)展。 [科]

    【參考文獻】

    [1]李孟秋.電力系統(tǒng)繼電保護與故障檢測新方法研究[D].長沙:湖南大學,2007.

    [2]陳巖,段俊祥.電力系統(tǒng)繼電保護技術(shù)的現(xiàn)狀與發(fā)展[J].硅谷,2010(17).

    [3]汶占武,尚建國.微機在繼電保護中應用的歷史、現(xiàn)狀及未來[J].楊凌職業(yè)技術(shù)學院學報,2011(1).

    [4]黃敏飛.繼電保護在綜合自動化變電站中的應用與探討[J].廣東科技,2009(14).

    [5]謝敏芝.對電網(wǎng)繼電保護及故障管理的探討[J].廣東科技,2009(14).

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