Неисправности и методы проверки в работе системы релейной защиты

Неисправности и методы проверки в работе системы релейной защиты

Самым слабым звеном в системе релейной защиты является трансформатор напряжения сети.В петле напряжения легко выйти из строя во время работы.Трансформатор напряжения играет очень важную роль в нормальной работе энергосистемы.Функция, хотя в процессе вторичной цепи трансформатора напряжения не слишком много устройств, а процесс проводки не очень сложен, в процессе всегда будут такие и другие неисправности.Неисправности, возникающие во вторичной цепи трансформатора напряжения, не могут быть оставлены без внимания и могут вызвать даже более серьезные последствия, такие как выход из строя и отказ устройства защиты.Согласно прошлой ситуации, вторичная цепь трансформатора напряжения находится в процессе. Неисправности в основном отражаются в следующих аспектах:
 
1. Метод точечного заземления вторичной цепи трансформатора напряжения отличается от обычной ситуации.Вторичная цепь трансформатора напряжения не имеет вторичного заземления или многоточечного заземления.Вторичное заземление также называется вторичным виртуальным заземлением.Основная причина этого заключается в том, что помимо проблемы с заземляющей сеткой на подстанции, более важная проблема заключается в процессе электромонтажа.Вторичное заземление датчика напряжения будет генерировать определенное напряжение между ним и заземляющей сеткой.Это напряжение определяется степенью дисбаланса между напряжениями и сопротивлением, генерируемым при контакте друг с другом, и напряжением, генерируемым при контакте с заземляющей сеткой. В то же время оно также будет накладываться между напряжениями каждого защитного устройства, что вызовет определенное изменение значения амплитуды каждого фазного напряжения и связанных с ним колебаний фазы в определенной степени, что вызовет сбои в работе импеданса и компонентов направления и их отказ двигаться..

2. Напряжение разомкнутого треугольника трансформатора напряжения в контуре ненормальное.Напряжение разомкнутого треугольника трансформатора напряжения будет отключено в петле.Есть механические причины.Возникновение при этом короткого замыкания во многом связано с определенными привычками электриков.Для достижения фиксированного значения напряжения нулевой последовательности под защитой трансформатора и электромагнитной шины токоограничивающее сопротивление реле по напряжению замыкают накоротко.Некоторые люди даже используют относительно небольшое реле.В результате это значительно уменьшит явление блокировки открытого напряжения треугольника в петле.Однако при замыкании на землю внутри подстанции или на выходе напряжение нулевой последовательности будет относительно большим, а полное сопротивление нагрузки контура будет относительно небольшим.Ток будет больше, и катушка токового реле перегреется, что приведет к повреждению изоляции, а затем произойдет короткое замыкание.Если состояние короткого замыкания будет продолжаться в течение длительного времени, это приведет к перегоранию катушки.Нередки случаи поломки трансформатора напряжения на сгоревшей катушке.

3. Потеря вторичного напряжения трансформаторов напряжения Потеря вторичного напряжения трансформаторов напряжения является классической проблемой, которая часто возникает в системах защиты по напряжению.Основная причина этой проблемы заключается в том, что производительность различных типов дробильного оборудования не идеальна..И несовершенство вторичного петлевого процесса.

4. Используйте правильные методы проверки
4.1 Метод последовательной проверки Этот метод заключается в использовании методов проверки и отладки для поиска основной причины неисправности.Он выполняется в порядке внешнего осмотра, проверки изоляции, проверки фиксированных значений, проверки производительности источника питания, проверки эффективности защиты и т. Д. Этот метод в основном применяется при отказе защиты микрокомпьютера.Именно в процессе обработки аварий возникает проблема с движением или логикой.
4.2 Используйте весь набор тестовых методов Основная цель этого метода состоит в том, чтобы проверить, являются ли логика действия и время действия защитного устройства нормальными, и часто может потребоваться короткое время для воспроизведения неисправности.И определить первопричину проблемы, если есть аномалия, то комбинировать другие методы для проверки.
4.3 Метод проверки обратной последовательности Если запись инцидента тестера релейной защиты микрокомпьютера и регистратора электрических неисправностей не может найти основную причину аварии за короткое время, следует обратить внимание на результат аварии.Ищите вперед от уровня к уровню, пока не будет найдена первопричина.Этот метод часто используется при сбоях в работе защиты.
4.4 В полной мере используйте информацию о неисправностях, предоставленную тестером релейной защиты микрокомпьютера, и следуйте правильным шагам.
(1) В полной мере используйте регистратор неисправностей и запись времени.Запись о событии, графика регистратора неисправностей и сигнал светового индикатора устройства тестера релейной защиты микрокомпьютера являются важной основой для обработки аварий.Правильные суждения, основанные на полезной информации, являются ключом к решению проблемы.
(2) После некоторых аварий с релейной защитой причину отказа невозможно найти в соответствии с сигнальными инструкциями на месте.Или нет индикации сигнала после срабатывания выключателя, и невозможно (определить) техногенную аварию или аварию оборудования.Такая ситуация часто вызвана недостаточным вниманием персонала, неадекватными мерами и другими причинами.Техногенные аварии необходимо правдиво отражать, чтобы проанализировать и не тратить время зря.


Время публикации: 29 декабря 2021 г.

Отправьте нам сообщение:

Напишите свое сообщение здесь и отправьте его нам