继电保护特色(6篇)

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继电保护特色篇1

关键词:LED信号机存在问题原因分析改进

中图分类号:TN91文献标识码:A文章编号:1672-3791(2014)01(c)-0029-02

随着铁路信号的发展,LED光源的信号机以其环保节能、免维护、使用寿命长等优点逐步取代了传统的以白炽为光源的色灯信号机。本文针对朔黄线扩能改造工程中LED色灯信号机在现场运用发现的问题进行了阐述分析,并提出了一些相应的解决措施与建议。

1设备概况

朔黄铁路西起山西省神池县,东至河北省黄骅市。正线总长近600km,设计为国家I级干线、双线电气化铁路。朔黄铁路是我国西煤东运大通道和神华集团能源、运输一体化工程的重要组成部分,在全国路网中占有重要地位。

2010年朔黄铁路公司对沧州西站进行扩能改造工程施工,沧州西站信号联锁制式为北京交大微联公司的EI32-JD型二乘二取二微机联锁设备,站内色灯信号机为北京蓝天创通科技有限公司的铁路LED色灯信号机。

2存在问题

朔黄铁路LED色灯信号机,由室内与室外设备构成。室内设备由GTB2型隔离调压报警单元和集中报警总机构成,GTB型隔离调整变压器用于给室外信号机供电,一次侧电压为AC220V、二次侧电压AC105V~145V,同时具备开关量报警输出、短路保护切断电源以及手动复位等功能。集中报警总机用于信号机灯丝报警,可以显示报警信号机的具体灯位,同时具备485通信接口供微机监测使用。室外设备由室外点灯单元和发光盘构成,点灯单元用于给发光盘供电,输入电压为103V±2V或输出电压DC46V±2V,发光盘为信号机光源的重要组成部分,采用发光二极管并联使用(见图1)。

LED色灯信号机其中一个试验项目是室外短路试验:在试验中发现列车信号机开放允许灯光后,如果室外发生短路故障,GTB隔离调压报警单元会自动保护切断供电,即室外信号机灭灯。列车信号继电器LXJ为EI32-JD型微机联锁驱动,驱动LXJ带有缓放时机,信号机灭灯后列车信号继电器LXJ不会立即落下。故障现象为室外信号机灭灯,控制台控显机仍然显示允许信号开放,同时因列车信号继电器LXJ不落,电码化会继续向轨面发送允许信号码型。而在列车信号继电器LXJ缓放过程中,如果故障解除,3S后GTB隔离调压报警单元会立即恢复供电,导致信号自动重复开放,不能够满足信号设备故障导向安全原则严重危及行车安全。

3原因分析

GTB2型隔离调压报警单元具有短路(击穿)防护功能,因LED光源的内阻较大,当发生室外LED光源全部击穿,或电源次级短路的灭灯故障,点灯回路中电流增加幅度不足以使室内的保险或断路器分断,造成室外信号机灭灯,而室内灯丝继电器DJ仍处于励磁吸起状态而导致信号室内外显示不一致危及行车安全的情况发生。在GTB隔离调压报警单元中设计有短路(击穿)切断供电功能,即上述情况在禁止灯光时发生,检测电路会切断点灯输出使灯丝继电器失磁落下;当上述情况在允许灯光时发生,则改点禁止灯光,以免失去禁止灯光的防护。

列车信号继电器LXJ为JWXC-1700安全型继电器,由微机联锁设备驱动,驱动缓放时间为2.2s;灯丝继电器为JZXC-H18型缓放继电器,缓放时间为0.1~0.15s;联锁判断灯丝继电器DJ采集条件运算周期为0.8s。即列车信号继电器LXJ可靠落下总时间为3.15s,而GTB2型隔离调压报警单元恢复供电时间为3s。也就是当列车信号机开放允许灯光室外发生短路故障时,GTB2型隔离调压报警单元自动保护切断供电3s,灯丝继电器DJ落下,室外信号机灭灯,而此时列车信号继电器LXJ仍处于缓放吸起状态,导致控制台控显机显示与室外信号机显示不一致。此时如果短路消除,GTB2型隔离调压报警单元3s后又自动恢复供电,灯丝继电器DJ重新吸起,而联锁机又采集到灯丝继电器DJ吸起条件,会继续驱动列车信号继电器LXJ吸起,导致信号自动重复开放(见图2)。

4电路改进

从上述电路原理和设备动作状态分析得出,如何与联锁设备更好的结合,控制好列车信号继电器LXJ缓放时间与LED信号机GTB2供电时机是整个问题的关键。因此在现场实施过程中,将GTB隔离调压报警单元切断供电门限值修改为5s,能有效保证短路故障发生后列车信号继电器LXJ可靠落下,防止了室内外信号显示不一致及信号自动重复开放,满足信号设备故障导向安全。本文中这种故障虽然概率及低,但一旦发生将严重危及行车安全。

继电保护特色篇2

随着国际市场的原油价格逼近每桶100美元,进一步挖掘系统能效的需求比以往更加迫切。在工业和家电领域则尤其需要提高局部加热或内加热应用的能效。

一个应用实例

冷凝式锅炉就是一个制热技术的应用实例,它利用基本的热力学原理,能够实现较高的能量效率。利用现代电子技术能够获得的性能提升接近理论上可获得的最大值。

高效的冷凝式锅炉采用大型的热交换器从废气中吸取最大限度的能量。它产生具有较低温度的废气,热耗散很低,能够减少燃料的消耗量。通常情况下,它能够将所用燃料的88%以上转化为有用的热能,而一般的传统锅炉只能转化78%。

回收烟道中的热量可以降低废气的温度,在燃烧过程中产生的水蒸汽就会冷凝出来,因此称之为“冷凝式锅炉”。冷凝的过程非常关键,因为当水从蒸气状态变成液态时,它会释放出潜在的汽化热量,这种能量比单纯的冷却蒸汽所转换的热量更重要。

当温度降低时,废气就会丧失原来浮力,因此必须在烟道内安装一个风扇,保持废气的流动性。我们要控制风扇的转速,以实现最高的效率。因此,这里需要一种能够在高温环境下可靠工作的高效电源对风扇、系统定时器和控制电路进行供电。

一种高性价比的设计方案

在空调设备和一些白色家电,例如洗碗机和洗衣机中,同样存在着类似的能量转换过程,尤其是带有集成式冷凝干燥器的设备。统的尺寸、成本和重量。

市面上有很多集成式开关/控制器元件。本文在这里要介绍的这个设计实例是基于PowerIntegratioris公司的TOPSwitch-HX控制器IC构建的。这款控制器在一块集成电路器件内集成了700V的功率MOSFET、高压开关电流源、多模PWM控制器、晶振、热击穿电路、故障保护电路和其他一些控制电路(如图1所示)。

本文所介绍的这种SMPS(switch-modepowersupply,开关式电源)在没有外部散热器的情况下,在65℃的环境温度中能够提供20V50W的恒定功率,最大负载可达70W。它的峰值负载性能有力支持了电机启动所需的高电流,支持连续负载,有利于减小整个应用系

该器件能够根据负载情况在四种不同的工作模式之间进行无缝切换。这使得开关电源在极宽的功率带上都能够恒定地高效工作,在待机模式下对于仅1W的输入功率仍可以提供600mW以上的输出功率。凭借这些特性,该电源能够满足各种已有的和未来的能量守恒标准。

其他设计特性

该开关/控制器在线路欠压,过压以及输出过载情况下,还具有强大的用户自定义保护功能。用户可以在锁存或自恢复模式、热击穿和自动重启情况下配置它的输出过压保护功能。通过对关键参数的精细控制,它大大降低了最大的过载功率,从而支持一些低成本的功率元件(例如MOSFET、变压器和输出整流器)。通过改进制造工艺,该器件实现了塑料DIP封装,MOSFET的导通电阻只有1.8Q,优于前一代产品最小3Q的导通电阻。结合66kHz的较低开关频率,它使得很多应用都不再需要外部散热器。

这些开关特性也十分有利于白色家电类的应用。它的双列直插式封装在高压针脚之间实现了>3.2mm的漏电/间隙,在高湿度和污染环境下能够有效防止产生表面漏电流。其热击穿是能够自动恢复的,具有较宽的滞后效应,能够在各种故障情况下保持安全的PCB温度。自动重启功能能够在输出短路和反馈环开路的情况下起到保护作用。这些经过改进的安全特性在故障情况下完全能够保护电源和负载,能够防止过热甚至火灾的发生,这对于经常在夜间运行无人值守的设备而言是至关重要的。

详细设计

图2给出了完整的开关电源电路。该设计符合ENN55022和CISPR-22ClassB电源EMI限制,并具有较大的余量。差接EMI滤波功能是由X电容Cl实现的,而共模EMI滤波功能是由共模扼流圈L1和安全额定Y电容C8实现的。金属薄膜式电容C4在位置上靠近开关电路,用于解耦和直流总线的高频噪声,改善差接EMI。

D2、R17和C34构成了一个RCD钳位器,能够防止漏极电压尖脉冲损坏U4中的集成MOSFET。齐纳二极管VRl用于确保最大的钳位电压,在正常工作情况下不会导通。由D13整流并由C13滤波的变压器T1上的偏置线圈对开关供电,并提供光耦合器U2所需的控制电流。

U2构成了输出反馈回路,它的偏置点通过TL43l并联调节器U3来设置,R10和C36对反馈网络提供了补偿。R27和C35形成的网络用于提高相位容限,当光耦合器U2A不导通时,R9为并联调节器U3提供偏置电流。R26决定了整个环路增益,并且限制了U2A上的瞬态电流。

重要的转换功能为高效能应用提供了有力的支持。这款开关电源能够在185~265VAC的宽输入电压范围内工作。这一设计的关键特性在于它在整个输入电压范围内都能够保持极高的效率(如图3所示)。

如前所述,该电源在极宽的功率带上都能够保持很高的工作效率,包括在待机模式下为1W的输入功率提供超过600mW的输出功率。该设计的完整介绍可参见WWW.powerint.省略merciall@cn.省略

节约70%空间的直流功率继电器

G9E直流功率继电器具有密封、充气构架的特性,可以冷却在配电过程中产生的电弧,与标准电流接触器相比,这一架构同时也降低了接触间距,从而使整个系统尺寸降低70%。另外增加的优点是在高功率电池应用中如混合动力车、燃料电池、风力和太阳能发电、电池供电高尔夫车和叉车以及工业设备等应用,功率继电器可以减

小一半的工作噪声。

一般情况下,SPST具有三种类型:G9EA尺寸为36mm(宽)×73mm(长)×67.2(高)mm,额定为400VDC时60A或120VDC时100A,G9EC尺寸为36ram(宽)×73ram(长)×67.省略

GN3系列三相电机可逆式固态继电器

GN3系列三相电机可逆式固态继电器是其产品家族的最新成员。该继电器在三相电机控制和加热应用相关的诸多领域中有广泛的应用。产品的输出电流高达50A(单相)、600VAC(带内部缓冲器的为530VAC),输入电压有直流、交流、低交流电压(18~36VAC)等多种选择。

产品特点:ssDBC(直接铜片背板连接)技术可实现卓越的散热性能;额定电流输出高达50A(单相)/600VAC;内置瞬间保护装置;输入状态LED显示(GNO系列三相电机可逆式固态继电器有2个LED显示)防护等级达IP20,已通过100000V超高压的耐压试验(UL508)标准工业包装;通过UL/CSA/TuV认证,符合CE标准,符合RoHS标准,符合IEC62314(2006-05)标准。

Crouzet公司

电话:021-2401-7766

http://WWW.省略

四通道上桥臂固态继电器

这一款新的四通道上桥臂智能电源开关(IPS)型号为VNl4140K,采用ST最新的VIPower制造工艺,导通电阻Rds(OD)比芯片大小相同的上一代产品降低了50%。

导通电阻和静态电流大幅度降低,从而电能损耗降低,节省了大量的电能。功耗比上一代VIPower电源开关降低40%。此外,通过在导通电阻Rds(on)和裸片尺寸之间寻找最佳的折中点,VNl4140K采用了尺寸紧凑的PowerSS024封装,在实际应用中比同类的四通道产品节省空间。

智能电源开关在一个芯片上集成了一个逻辑接口、驱动器和保护电路。这种智能电源开关具有多种限流和热保护功能,现在VNl4140K的每条通道又增添了诊断位,芯片本身增添了双热保护功能。除了当电流吸收过多时为保证操作安全而提供过热保护功能外,开关外壳的过热保护功能还可以单独限制印刷电路板的温度。在发生芯片外壳过热关断事件后,所有开关通道都单独重启,以限制峰值电流。

VNl4140K具有短路和过流保护功能、欠压关断功能、在大电感负载下保证安全操作所需的快速灭磁功能和接地损耗防护功能。诊断输出通常是开路漏极电路,以便与其他器件实现wired-OR连接,逻辑输入是3.省略

高速1FormA固体继电器VO14642AT

这种新型1FormA固体继电器可为设计人员提供面向各种测试与测量及工业应用的快速开关速度及低导通电阻。该V014642AT具有可在测试设备中提供更高吞吐量的800is快速典型开关速度,以及0.省略

省略

新小型化固态继电器产品

固态继电器ASSR系列产品拥有低达2mA的输入驱动电流和低于0.5ms的快速开关速度,新ASSR-301C/302C以及ASSR-401C/402C特别面向传感与多路复用,例如测试和计量以及数据撷取系统等对低功耗和高系统性能输出要求较严格的应用所设计。新固态继电器还拥有低于15pF的低断开状态电容值,因此可以得到良好的信号隔离效果和带来更低插入耗损的低导通电阻,此外,低于10nA的低断开漏电流更可降低系统计量的误差。ASSR系列在一个小型化的S04封装内提供了在-40+85℃宽广温度范围下经验证的性能表现、高于1kV/us的高瞬态抗干扰能力和3.75kV隔离保护,ASSR-301C和ASSR-401C为采用S04封装的单通道1FormA型继电器,ASSR-302C和ASSR-402C双通道2FormA型式继电器则采标准DIP8封装。

AvagoTechnologies

电话:0755-8207-2628

省略

CrydomPCB固态继电器

CrydomPCB固态继电器可提供过零(阻性负载)输出或随机接通(电感/相位控制负载)输出。660VAC状态下,额定值可达25A(强制通风)SCR输出适用于繁重的工业或商业应用负载设备(大多数型号)可提供标准直列式、微型直列式或双直列式包装,满负载电流状态下,预期使用寿命是一般机电继电器的50多倍,无活动零部件,完全消除了噪声,不受磁场干扰,可根据需求定制各种型号,符合RoHS标准。其适合应用的场合包括机电继电器的替代、泵控制系统、游戏设备、自动售货机、安全系统、医疗设备、电磁控制系统、包装设备、印刷机等。

Crydom

电话:021-240t-7766

Email:

MK-S功率继电器及G3NB-UTU固态继电器

功率继电器MK-S作为替代MK系列的产品已于不久前正式上市。与原先MK系列产品比较,新的MK-S无论从功能上(追加锁定杆系列,追加确认线圈动作的LED内置型)还是性能上(工作温度范围大幅提高,可耐更高温度)都有了很大的提升。而原来的MK系列,将于明年3.30正式停产。固态继电器G3NB-UTU也已于不久前正式上市。与半年前上市的G3NB普通版相比,G3NB-UTU所作的最大改动是

内置了压敏电阻作为浪涌吸收器,增加了该品抗脉冲和噪声的耐久力。除此之外,G3NB-UTU还通过了CE认证。在外观上,G3NB-UTU比G3NB普通版增加了端子盖。

OMRON

电话:021-5888-1666

omron.corn

HDMI开关STDVE003A

STDVE003A在设计上用于液晶电视和等离子电视,为外部节目播放设备提供多个HDMI输入接口,开关内部还集成一个视频信号均衡器。

STDVE003A是一个专门为高性能TMDS(转换最小化差分信令)数据传输设计的主动数字多路复用器。因为可以配置成一个3:1开关,电视机设计工程师只使用一个HDMI接收器芯片就能给电视机安装三个输入端口。芯片内置一个均衡模块用于接收和均衡输入信号,然后再将其发送到下一个单元。

高数据传输速率(3.4Gbps)符合最新、最严格的HDMI1.3版标准。一台16位的视频信源设备通过STDVE003A连接电视机,可以呈现明亮清晰、色彩绚丽的16位画面。芯片封装和引脚的兼容性很好,设计人员无须更改电路板布局,就可以直接替换现有的解决方案。

通过设置Select引脚,可以控制信号路径。该开关还支持DDC(显示器数据通道)和HPD(热插拨检测)数据开关,片上具有50Q输入信号终止功能。

支持3.4GB/s视频数据传输速率的HDMI(高清多媒体接口)开关,该产品可以使输入接口保持16位色深-65000色,还原真正的高清电视画面。

STMicroelectronics

电话:010-5984-6288

http://stmicroelectronics.省略

采用SC-75封装的MicroFET功率开关

MicroFET功率开关产品FDMJ1023PZ和FDFMJ2P023Z适用于充电、异步DC/DC和负载开关等低功耗(

FDMJl023P和FDFMJ2P023Z的主要特性包括:节省空间,因为这些MicroFET开关较采用SC-70封装的功率开关体积减小20%。确保在低至1.5V栅极驱动电压下运作,能够满足便携式应用的电压要求,出色的电气性能和热性能,RDS(ON)160mQ@VGS=-2.5V,热阻89℃/W。

FDMJ1023PZ和FDFMJ2P023Z采用无铅(Pb-free)端子,其潮湿敏感度符合IPC/JEDECJ-STD-020标准对无铅回流焊的要求。

FairchildSemiconductor

继电保护特色篇3

关键词:视觉识别系统;安全标识装置;人身设备安全;视觉差异;变电站;继电保护装置室文献标识码:A

中图分类号:TP216文章编号:1009-2374(2016)02-0011-02DOI:10.13535/ki.11-4406/n.2016.02.005

变电站继电保护装置室是整座变电站二次设备的心脏地带,一般在大概200多平方米的狭小空间内,大概安装了接近200套的继电保护装置屏,站内日常检修预试定检工作,但凡涉及到二次设备的,90%的工作量都是集中在这狭小的继电保护室内,工作人员一般来说只涉及其中的某几套继电保护屏。为保证工作人员在高强度、高专注度的工作环境下,不因为注意力一时难以集中而走错间隔,导致人为责任事故,在此工作环境内必须要有清晰的安全识别指示工具来引导工作人员,尽量避免或降低走错工作地点引发的意外。

1旧式安全标识牌的优劣分析

传统的继保室用安全标识牌(部分列举)如图1所示,

主要包括“运行中”和“在此工作”两大类安全标识牌,主要作用是在工作地点挂“在此工作”标识牌,提示工作人员此屏柜为实际工作地点;同时在工作地点两边的屏柜装设悬挂“运行中”安全标识牌,目的是提醒工作人员此屏柜为带电运行设备,严禁工作时发生触碰、误开柜门等走错间隔的行为。

此类传统的室内标识牌主要以红、黄、绿为主基调,而根据色彩心理学研究发现,红色具有危险、暴力、血腥等场面的心理暗示,因此为了警示工作人员,挂此类颜色标识牌的设备都是在运行状态,表明触碰后可能会发生意外事故的后果,所以一般带电不能触碰的设备都是以红色为主基调。而恰恰相反,绿色象征自由和平、新鲜舒适,给人无限的安全感,因此在室内工作地点挂绿色为主基调的标识牌就能起到提示工作人员此处工作是安全的心理暗示。因此以传统红、黄、绿的主基调的变电站继保室安全标识牌的确有着强烈的安全指引作用。同时因为造价低廉、装拆方便,因此一直以来作为变电站继保室的主要安全标识装置使用。

但近期对某500kV变电站继保工作人员进行的一项调查研究发现,80%以上的工作人员认为,虽然此类标识牌的确起到指引作用,然而对于长期面对此类刻板的安全标识牌,容易对人产生心理麻木的负面影响,往往导致工作人员麻痹大意,甚至视而不见,习惯性记忆工作地点,并且长时间高专注、高强度工作后容易发生注意力不集中现象而导致走错间隔事故的发生。还有如果同时有多班组人员有不同工作任务时,整个继保室内遍布挂满“在此工作”标识牌的屏柜,此时容易发生交叉作业、错误互换工作地点的安全隐患,不能通过视觉色差有效地区分实际工作地点。比如说屏1有A班工作人员开展作业,相邻的屏2有B班工作人员开展工作,由于旧式安全标识牌的外形、色调等关键辨别因素的单一性,很容易造成两个班的工作人员混淆两个相邻的工作地点而发生走错间隔,严重的甚至导致人为责任事故的发生,因此旧式安全标识牌也有着自身固有的弊端。

2新型安全装置的初步研发

为了提高工作人员对于标识牌的新鲜感,避免长年累月的审美疲劳和麻木感,初步研发了一种新型的安全指示装置(如图2所示),在继保室的保护屏正面的顶端安装一个盒子。盒子里参照卷尺弹簧结构,向卷尺般卷收着一些布帘,这些布帘包括“在此工作”“运行中”分组号码等不同大小和颜色的布帘,取代传统的标识牌与红布,根据需要拉出相应布帘,并且把此装置安装于继保室内所有的继保屏屏面。当需要做安全措施时,只要根据工作票要求,直接走到相对应的保护屏前,直接拉出所需的标识牌。比如说在工作屏柜就把“在此工作”标识遮拦拉出来,旁边禁止工作的屏柜就拉出“运行中”标识牌,对于做安全措施既能极大地提高效率,又能避免安全措施的单一性,同时外形也具有一定的醒目和美观性,能一定程度上避免工作人员因为长期的高强度工作导致注意力的下降造成事故的几率。

同时此装置也有一个重要的视觉识别功能,当继保室内有多班组和不同工作任务要求时,可利用盒子顶部的多种色彩分组功能,直接翻盒子的分组标示号码,不同的颜色和编号就对应不同的班组和工作任务,借助视觉差异,能有效地避免交叉作业所带来的风险。如图2所示,新型安全装置的顶部配置有7种不同颜色的分组编号,意味着同一个工作地点最多可以区分7个不同的班组开展工作,极好地指引了班组的实际工作地点,给工作人员带来了更直观、更清晰的视觉感受。

3结语

基于电力行业作业的高风险性,个人的风险防范意识才是避免事故的最根本因素。电力从业人员一直与“麻痹、大意、不负责任”三大敌人进行斗争,包括人防、技防等复杂繁多的安全措施。因此本文仅仅从一个视觉识别系统的角度来分析当前的继保室安全措施的实施状况,并且提出一些创新的视觉安全识别想法,希望能对同行起到一定的参考作用。

参考文献

[1]陈灌枢,魏秀宁,等.东莞供电局安健环技术标准

[S].2013.

[2][日]淹本孝雄,等.色彩心理学[M].北京:科学技术文献出版社,1989.

[3]中国南方电网视觉识别系统管理手册[S].

继电保护特色篇4

关键词:继电保护常见问题解决

1、引言

继电保护是指研究电力系统故障和危及安全运行的异常工况,以探讨其对策的反事故方法。随着电力系统的不断发展,电网结构更加复杂,分布范围更为广泛,可靠性要求也越来越高,所需的各种继电保护装置也越来越多,但是继电保护装置在运行过程中本身也可能出现各种各样的问题。如果了解了继电保护过程中的一次常见问题,就能对这些问题的预防和解决制定好的对策,平常维护时有针对性的加以重视,出现问题时也能快速地得到解决。既能节约成本,又能提高效率。从而来保证电力设施的安全、经济、可靠投入运行,确保电力系统正常运转,防止事故的发生。

2、继电保护的作用和特点

2.1继电保护的作用

2.1.1警告作用

当电力系统设备出现异常工况或者是发生轻微故障时,继电保护装置会出现一定的信号,也即向值班人员发出警告,以便他们能够尽快发现问题,从而及时找到故障或异常工况的问题根源,并采取相应措施进行解决。

2.1.2保护作用

继电保护最基本的作用就是保护作用,这主要体现在继电保护装置对变压器、电动机、发电机、电力电缆、电力线路、断路器、母线、电力电容器、电抗器以及其他各种电气设备运行的保护。

2.1.3切除作用

切除作用主要是指继电保护装置可以快速地切除故障,以减少短路电流对电气设备的损害。快速切除故障的时间是保护动作时间和断路器跳闸的时间的总和,因此,为了提高切除故障的速度,应采用和断路器相一致的快速保护装置。

总之,继电保护可以为电力系统的安全性提供保障,继电保护装置能在其提供保护的电力系统元件和设备在发生故障时使迅速准确地脱离电网;能够对处于不正常状态的设备进行提示,以便得到快速处理和恢复;能够监控电力系统的运行状况,从而实现自动化。

2.2继电保护的特点

2.2.1监控性好

继电保护操作性监控管理好,主要体现在它的一些核心部件几乎不受外部环境变化的影响,能够产生较好的使用功率,而且能够通过计算机信息系统进行有效的监控,从而提高了设备运行的效率,降低了运行成本。

2.2.2正确率高

继电保护之所以重要,最主要的一个原因在于其具有正确率高的特点。特别是随着现代社会的发展,在自动化运行率逐渐提高的情况下,继电设备的记忆功能在计算机数据处理技术的支持下更加提高,同时由于自动控制等技术在现代电力系统中的综合运用,使得继电保护在对故障实行分量保护方面的功能大大提升,从而使其运行的正确率得以提升。

2.2.3兼容性强

在对继电保护的设计上,设计人员突出了设备的兼容性,统一了标准,并且减小了设备的体积,减少了盘位的数量,在此基础上,还可以扩充其他的辅助功能,使得继电保护能够满足现实情况变化的需要。[1]

3、继电保护常见的问题

3.1线圈出现故障

继电器用的线圈种类繁多,有外包的、也有无外包的,线圈都应单件隔开放置在专用器具中,一旦碰撞交连,分开时可能会使线断裂。进行电磁系统铆装过程中,要注意调整手扳压床以及压力机压力,应使压力恰当,既不能过小,也不能过大。如果压力过小,则会引起绕线松动,导致磁损的增;但是,如果压力过大,则又会使线圈线断裂或者线圈架出现开裂,变形甚至绕组击穿等。多绕组线圈做头的线通常会用不同颜色的引线,所以在进行焊接时,要根据颜色等注意分辨,不然可能会导致线圈焊错。对于要求有始末端的线圈,在标明始末端时,通常是用做标记的方法。装配与焊接的时候也应该注意,不然会导致继电器级性相反。

3.2触点松动及开裂

触点是继电器进行负荷切换的电接触零件,有些产品的触点是靠铆装压配合的,其主要的缺表现在是触点松动、触点开裂或尺寸位置偏差过大。这些问题将会对继电器的接触可靠性造成影响。出现铲除点松动的原因是簧片与触点配合的部分尺寸不合理或者是操作者对铆压力的调节不当。而触点开裂主要是由材料的硬度太高或者是施加的压力过大引起的。对不同材料的触点应该运用不一样的工艺,对那些硬度比较高的触点材料应先进行退火处理,然后才能对触点进行制造、铆压或点焊。制造触点时需要细心,由于材料都存在公差,因此每次切断长度都应试摸后才能决定。像飞边、垫伤及不饱满等现象都是在触点制造中不应该出现的。触点的铆偏则是由于操作者没有将摸具对正确,上下摸之间存在错位导致的。触点损伤、污染的原因是摸具上的油污染和铁屑等物没有清理干净。无论是何种弊病,都会对继电器的工作可靠性造成影响。所以,对触点的制造、铆装或电焊,都要按照规定采取首件检查、中间抽样和最终检查,以提高装配的质量。

3.3线路中励磁涌流问题

因为变压器空载投运过程中,不能引起铁芯中的磁通突变,导致非周期分量磁通出现,使变压器铁芯饱和,励磁电流急剧增大,从而产生励磁涌流。励磁涌流存在很大的非周期分量,并以一定时间系数衰减,衰减的时间常数同样与变压器容量大小有关,容量越大,时间常数越大,涌流存在时间越长。利用励磁涌流含有大量的二次谐波和大小随时间衰减的特征可以用来防止励磁涌流引起保护误动作。[2]

3.4电磁系统铆装件变形

如果铆装后零件出现了弯曲、扭斜或墩粗黑,就会给下道工序的装配或调整带来不便,严重的将导致零件的报废。这种问题通常是由摸具装配偏差或设计尺寸有误、被铆零件超长或过短、铆装时用力不均匀以及零件放置不当等引起的。所以在铆装之前,操作工人应该先检查一下零部件的尺寸、外型、摸具等是否准确,如果摸具未装到位就会影响电磁系统的装配质量或铁心变形、墩粗。

3.5继电器参数不稳定

电磁继电器的很多零部件是铆装配合而成的,这就使得铆装处结合强度差或者出现松动称为该类继电器最大的问题。这种问题可能导致继电器参数不稳定、抗冲击能力差、抗机械振动差以及高低温下参数变化大等缺陷。造成这种毛病的主要原因是零件放置不当、被铆件超差以及工摸具质量不合格或安装不准确等。因此,在铆焊前,对被铆零件以及工摸具要进行仔细检验,看它们能否满足要求。

3.6对不同继电保护装置进行检查

因为继电保护装置的型号多种多样,因生产厂家及应用范围的不同,所以,在对继电保护装置进行验收时要严格按照规范和相关规定。首先,应对继电保护装置在低压配网中的电源进行检查,因为它的正确与否直接关系到装置能否正确动作。其次,对继电保护装置TA的正确性、抗干扰性能、运行温度环境以及二次回路等,都要进行严格的检查,以保证继电保护装置的正常工作,不会在电力系统出现故障时不发生正确的动作。

3.7玻璃绝缘子损伤

玻璃绝缘子通常是由金属插脚与玻璃经过烧结形成的,在装配、检查、调整、清洗、运输等的过程中很容易造成插脚弯曲,以及玻璃绝缘子出现掉块、开裂等,从而引起漏气,同时也使它的绝缘和耐压性能下降,插脚转动还能引起接触簧片产生移位,直接影响产品通断的可靠性。所以在继电器生产的整个过程中,操作者都要轻拿轻放,零部件应整齐排列放在传递盒内,装配或调整时,不允许扳动或扭转引出脚。[3]

4、结语

了解了继电保护的常见问题后,可以采用更为有效的检测手段,制定更加合理的预防和控制方法,并给继电保护装置提供可靠的技术支持,从而保证继电保护装置配电完好,各项性能处于正常的状态,进而保证电力系统安全可靠地运行。

参考文献

[1]杨晓俊,等.对变电站继电保护问题的分析探讨.中国科技纵横,2010.

继电保护特色篇5

【关键词】继电保护;多媒体教学;课件

在网络化社会中,多媒体教学的优越性是不言而喻的。多媒体教学打破了旧的本本教学方式,教师可以以学生对象的不同特征和要求,有针对性地组织课堂教学素材和内容,补充相关的媒体信息如声音、图像、图形、动画等,增加学习的透明度、直观性及趣味性;多媒体教学以学生为主动对象,采用有问有答的提示学习法,如练习题学习方式、复习指导方式、游戏学习方式及模拟实验室学习方式等,给学生一个自我学习、自我发展的环境和空间;多媒体教学网络还可以将最新的相关信息加以处理,开设信息窗,给处于渴望接触新事物、新观念的学生多增加一双接触社会的眼睛。多媒体教学的加入可以形成一个新的开放性的、有弹性的交互式教学模式。这在调动学生学习积极性、充分发挥学生主动性、挖掘学生潜能、体现学生的学习个性和价值方面有着重要的意义。本文主要阐述如何利用多媒体软件进行继电保护课程多媒体教学课件的开发应用。

1.继电保护教学中存在的问题

继电保护专业课程的教学中,最大的困难在于如何将一些设备,如发电机、变压器、断路器等的内部结构,继电器、继电保护原理接线及装置的动作过程讲解清楚。课本中的素材不足,内容相对滞后于实际生产的发展,另外,课本的图片和说明基本上是静态的、呆板的,所以,要正确、准确、精确地讲解比较困难。继电保护课程中所涉及的设备是复杂设备,只凭教师语言难以描述,学生深入理解存在困难。并且,由于继电保护课程是针对具体设备的,内容较多,学生学习压力相对较大。如果利用继电保护多媒体教学课件等辅助教学资料,可以达到事半功倍的教学效果。

2.继电保护多媒体教学课件的开发

2.1开发过程

由于继电保护多媒体教学课件是面向教学,且具有数据量大、交互性强的特点,从而决定了其开发具有独特的方法。开发过程包括:课件项目的确定、具体的教学设计、整个系统的总设计、稿本的编写、数据的准备、软件的编辑等。在此过程中不断试用和修改,最后形成可用版本。

2.2课件的设计

继电保护多媒体教学课件以中国电力出版社出版、翁昭桦主编的《继电保护》(I)为蓝本设计。课件以教材主要章节为基本框架,包括绪论、低压线路保护、高压线路保护、线路微机保护、变压器保护、发电机保护、母线保护及自测题等环节。每一章又有不同分层结构的内容,以此类推。

a)将课程教材内容重新选取、编排、组织。以主要内容、概念、公式、图形、图像为单元进行素材的搜集和综合。

b)用AutoCAD2000绘图软件对图形进行绘制和处理,形成可以随时调用的基础图形库。

c)将继电器、保护屏用数码照相机进行实物拍摄,利用Photo-

shop进行图像加工,形成图像库。力求从不同方位、不同角度观察和说明各种继电器基本结构、继电保护装置具体构成、设备排列位置和接线方式。

d)对自测题加入提示和参考,形成练习库供学生自学练习;对试题加以汇总和数据库加工,形成试题库,供教师编辑试题使用,并可作为校园网络学生提问、答疑的交互知识库资源。

e)利用Authorware软件平台对文本文件、图形文件、声音文件、图像文件等加以编排,并加入部分用Flash软件制作的动画。其中,文本文件以课程章节为基本系统,每一版面对主要内容加以描述,并留有公式、概念和插图位置。部分较复杂图形利用放大功能加以处理。在描述保护分步动作过程时加入动画和声音讲解相结合的方法,力求给学生一个详细又清晰的解释过程。

2.3多媒体课件实例

以三段式电流保护多媒体课程来说明,三段式电流保护的展开图如图1所示。

a)以文本方式列出三段式电流保护的概念、组成元件,说明每一段电流保护工作原理。写出整定方式(列出整定公式),列出3种保护动作时限图和保护范围,并进行对比。

b)通过原理接线图及展开图,对保护接线的对象、性能、结构加以分步叙述。保护对象的表现方式见表1。

c)在原理接线图中,对保护的组成元件和组成单元加以区别。分别显示瞬时电流速断保护包括的元件:两相电流继电器KA1,KA2;信号继电器KS1;中间出口继电器KM。显示限时电流速断保护各元件:两相电流继电器KA3,KA4;时间继电器KT1;信号继电器KS2;中间出口继电器KM。显示定时限过电流保护:两相电流继电器KA5,KA6;时间继电器KT3;信号继电器KS3;中间出口继电器KM。以上显示部分以不同颜色加以区别。

d)说明保护反应及处理线路故障的过程。分别设置线路保护一段、二段、三段整定值:设各段整定值分别为8A,5A,2A;假设分别在各段保护范围内出现故障,故障电流分别为10A,7A,4A,比较大小后显示,保护动作元件部分闪动、保护起动元件只变色。

e)连接上述所有分步状态,形成连续动态变化过程,加以演示。其动态变化过程:出现线路相间断路故障—一次侧电流增大—互感器二次电流增对每一个元件组成结构、保护反应步骤加以说明,由此完成保护的完整动作过程的描述。

继电保护特色篇6

关键词:电力系统;继电保护;新技术

中图分类号:TM77文献标识码:A文章编号:1006-8937(2013)14-0113-02

作为当今社会的主要能源供应形式之一,电力能源具有污染小、使用方便等特点,其对国民经济的发展和提高人民生活水平具有重要的作用。随着现代电力系统的快速发展,电力系统对其安全卫士――继电保护系统的要求也越来越高。近些年来,随着计算机通信技术和电力电子技术的发展,继电保护技术又有了新的突破。本文对电力系统继电保护技术进行了总结和分析。

1继电保护发展现状

我国电力系统规模不断扩大,其对继电保护技术的要求也不断提高,且随着计算机技术及电力电子技术的不断发展及通信技术的不断进步,继电保护技术又迎来了一个新的发展机遇。

现阶段电力系统中应用的主要是微机保护,1984年华北电力大学所研制的输电线路微机保护装置通过了验收,标志着微机保护在我国电力系统中大规模应用的开端。不同原理和机型的微机保护各具特色,微机保护在算法、保护软件等方面都具有了很大的提高,我国电力系统已经全面进入微机保护时代。微机保护原理如图1所示。

2继电保护装置的任务

继电保护装置主要利用电力系统中发生的异常或者短路情况时电气量的变化来完成相关装置的动作,并给出报警信号。继电保护装置的主要任务是:当电力系统在正常运行状态时,对变电设备的运行状况进行监测,为相关的变电运行值班人员提高可靠的判断依据;当电力系统发生了故障时,自动而迅速地对故障进行切除,确保非故障部分能够有效的继续运行;若电力系统出现了异常运行情况,则其应准确发出报警信号,并及时通知变电运行值班人员作出相关的处理。

3电力系统中继电保护新技术

3.1信息网络技术的发展

在电力系统继电保护技术发展过程中,传统的模拟式继电保护正逐步向着数字化及信息化的方向发展。从变电站整体综合自动化的角度进行分析,继电保护装置在配置过程中具有较为灵活的特性。假设在变电站综合自动化系统的建设过程中,应用传统的模式并有效利用当地的监控系统,相关的保护配置数据能够利用遥信方式实现远方终端至内部的反应,同时这部分保护数据还能够实现串口通信,保证数据传输的可靠性及安全性。从继电保护装置运营模式来说,其具有分散性,即保护单元和相关的控制单元是分散的,通常安装在主设备周边地区。在当前的技术条件下,继电保护装置具有独立的测控系统,这就能够保证整套装置在电力系统中运行的可靠性和稳定性。

3.2PLC在继电保护技术中的新型应用分析

PLC作为一种具有特殊结构的工业化计算机装置,其在编程语言配置等各个方面所表现出来的控制能够充分适应继电保护装置的要求。从这个方面来说其在继电保护系统中具有良好的应用前景,通过多个继电保护装置所建立的可编程控制系统即可实现分立元件设备的连接,即将复杂的继电保护装置逻辑关系进行有效的表达。PLC在继电保护中的应用如图2所示。

当前技术背景下,通过对PLC器件的有效利用,并配合对软件的有效编程,能够实现继电保护装置在分散状态下各个元件设备的有效性和可靠性。特别要注意的是:通过建立PLC器件可以实现继电保护装置在各种辅助电气设备上的利用,这样就能够通过数据定义来对传统的机械式触点继电器设备进行代替,同时还缩小了继电保护装置的体积,实现整套继电保护装置可靠性的提高。

3.3广域保护技术在继电保护系统中的应用

在当前的技术背景下,通过对广域保护技术的有效利用,可以实现大范围内的联网趋势,并确保继电保护装置相关防线所涉及到的可靠性问题得到有效的解决。可定义广域保护如下:通过广域测量技术实现对电力系统中多个点的信息的有效利用,在电力系统运行状态下当发生了相关故障时及时进行准确而可靠的计算和处理,确保电力系统继电保护装置的有效利用。在广域保护的基础上还可以实现电力系统可靠性及稳定性的研究。电网广域保护系统组成图如图3所示。

在此基础上还能够实现对故障的有效切除,增强整个电力系统的可靠性及安全性。从这一角度来说,通过对广域测量技术的有效利用,能够实现电力系统继电保护装置与自动控制装置的功能的有效结合。在整个电力系统继电保护装置实践上来说,通过广域保护系统所实现的主要分为以下两类:一是利用广域信息的方式实现电力系统正常状态下的监测及控制功能;二是利用广域保护技术还能够实现信息的可靠性应用,完成以电力系统为核心的整个继电保护装置可靠分析和计算的实现。

4结语

综上所述,在电力系统运行过程中,继电保护装置具有十分重要的作用,其能够为整个电力系统的可靠安全运行提供保障,并能够为电力系统的技术更新提供支持,引起了广大电力工作者的重点关注。随着科学技术的不断发展,继电保护技术必将更稳定、更高效地保障电力系统的安全稳定运行。

参考文献:

[1]贺家李,郭征,杨晓军,等.继电保护的可靠性与动态性能仿真[J].电网技术,2004,(9).

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