时间:2024-04-25
徐慕兰
摘 要:在电力系统中,二次扰动故障的产生具备普遍性。由于二次扰动会给继电保护造成不正确动作,产生的故障引发大面积现象。所以,在文章中,对二次扰动信息在继电保护中的应用做出详细分析。
关键词: 二次扰动;继电保护;应用
二次扰动信息具备客观性,将其应用到电力系统中实现继电保护,具备较大影响。当发现系统产生故障的时候,发现系统不再运行,引发转换性故障。所以,要加大力度研究二次扰动信息,以促使其积极作用的实现。
一、干扰继电保护二次回路的因素
断路器产生的开关动作信息以及转换性故障所造成的二次故障信息都属于二次扰动。在电力系统实际运行期间,存在一些可能的二次扰动,或者二次扰动的信息。二次转换性故障是二次故障信息的主要来源,需要对干扰继电保护二次回路的各个影响因素进行全面的分析,才能找出合理的解决措施。
受高频的干扰。当在变电站中对开关设备进行操作的时候,将导致高频干扰产生在继电保护二次回路上。比如:在对开关切合带电母线、高压隔离操作的时候,产生较大失误,将引发高频干扰现象。该现象的产生,是在接地网中产生电容器、母线装置,并带来高强度震荡,以形成较大干扰。
受50赫兹工频的干扰。在电力系统中,接地系统中大电流的产生将引发短路故障。该故障的产生,会在接地体阻抗期间发生压降,引发各个电位的不相同现象。电位差的产生,是在电缆屏蔽层、两端接地电缆芯产生的电流,但电流较大的时候,产生电压的干扰现象。
受雷电因素的干扰。该因素的产生,主要是自然因素、人为因素的影响。特别是在雷雨天气的时候,电力系统的电和磁出现耦合,引发电压干扰现象。
高能辐射设备的干扰。在电力系统中的高压区域,如果使用移动电话、对讲机等,其具备的磁场更强,将其应用到高压区域内,受较多电磁场的干扰更严重[1]。
控制回路的干扰。电力系统在实际运行期间,需要控制回路。其中,接触器与继电器线圈断开的时候,受高频干扰影响,最高达到50赫兹。
基于这些问题的分析发现,二次扰动的变化对继电保护产生较大影响,将其应用到电力系统中,能对其故障进行简化,实现合理分析,也能对其问题充分应对。
二、二次扰动信息在继电保护中的应用措施
在继电保护中,应对二次扰动问题,增强其抗干扰能力,需要根据继电保护二次回路中的不同干扰情况,为其提出合理措施,以促进继电保护的充分应用[2]。
(一)铜线在高频电缆处的敷设
当发现高频电缆接地的时候,其中的一端会与母线离开操作,另一端为高电压暂停状态。在该发展过程中,发现收发信机端为高压状况,在稳定工作状态下,会存在高电压,影响工作的实际运行,期间,也会带来较大严重的损坏问题。所以,需要保证电缆屏蔽层绝缘导线和滤波器的相互连接,當对室中高频电缆屏蔽层进行控制的时候,可以使用铜线材料。在接线的时候,要按照一定要求和程序促进操作工作的执行,严格禁止个人思想的产生。为了能对室内的开关场之间的电位差、过电流高频电缆屏蔽层进行分析,还需要将铜线链接在电缆位置,促使其电缆层和地网的相互连接,以实现有效的抗干扰效果。
(二)对继电保护装置的电位面进行建造
继电保护中的所有盘柜需要保持在一个电位面上,促进电位面和电主网之间的相互链接。当地网电位逐渐变化情况下,电位面也会产生变化,规避地网电位的进入,以免影响继电保护装置的安全性[3]。
(三)屏蔽电缆的使用
对于雷电干扰现象,受自然因素的影响更为严重。但是,该要素的产生是无法避免的。根据雷电干扰因素,将其有效应用到继电保护回路中,对系统进行屏蔽。同时,在开关场位置,也要引入继电保护装置,促进回路控制工作的实现。在实际操作期间,也需要将电缆屏蔽,促使其功能性的实现。在该现象下,当对雷电干扰的时候,发现电缆的干扰频率、电压电流疏散。对于电缆头,也要使用多个铜线对两个屏蔽层进行缠绕,并将其固定。也要封禁热缩管,保证实际操作期间实现铜线芯的紧靠性,以保证能实现有效的抗干扰效果。
(四)对线路的更换和不符合滤波器进行思考
在电网实际运行期间,发现产生接地故障,其电流也会在变电所地网中经过。接地间的电位差也会形成纵向强电压的现象,受强压冲击的影响,发现收发信机马上饱和,引发其中断现象和错误现象。所以,为了对其有效避免,可以在期间安装滤波器,保证在原有和实际电网中,将不符合的滤波器换掉[4]。
(五)促进电压互感器中二次回路和三次回路的独立性
在传统方式下,对电网进行接线,是基于一根电缆的二次回路和三次回路连接来实现的。在实际对其操作的时候,都是在系统内完成。基于常规的保护方式,将产生较大不足。在电网中,随着继电保护的广泛应用,传统的接线方式应用到继电保护中将面对较大局限性,如果长期使用,将受到三次回路的影响。所以,为了避免其产生影响,将促进继电保护内部的独立性发展。
总结:
基于分析发现,在电力系统实际运行期间,为了维护其安全性,继电保护发挥十分重要的作用。在继电保护中,要对二次扰动信息问题进行分析,促使其有效应用,保证能减少对电网的影响,增强系统的保护性。■
参考文献
[1] 邓旭阳,陈志光,林燕贞等.基于优化的LS-SVR的继电保护设备故障率预测模型[J].电网与清洁能源,2016,32(3):25-33,39.
[2] 叶飞.Rogowski式电子互感器过电压干扰对继电保护影响的研究[D].华北电力大学(保定),2012.
[3] 王书颢.分布式并网发电系统孤岛检测研究[D].湘潭大学,2014.
[4] 杜诚.基于喷嘴出口侧向微射流扰动的圆形射流控制实验研究[D].北京大学,2012.
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