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继电保护系统是电力系统安全运行的保障,所以对于继电保护系统可能出现的故障要进行全面的分析,而继电保护系统中的故障大多分为两个类型:①运行故障;②设备的故障。下文通过这两个方面的故障类型,对继电保护系统中的故障问题进行分析。根据得出的故障分析而得出故障结论,通过结论给出处理意见并且进行维修,这是一般正常的故障维修环节。
继电保护系统在电力系统中的工作是尤为重要的,所以只要电力系统在真诚运行,继电保护系统就会随之运行,而如今电力系统的分布范围和使用力度越来越大,传统的继电保护系统已经不足以支撑日益增加的电力系统的安全监测工作,所以在某些继电保护系统运行当中,常常会发生超负荷运行的现象,导致继电系统出现停止工作的现象,甚至由于电力系统的工作负荷较大,继电系统在监测的过程当中出现监控数据不准确的现象,无论是哪种现象,对于电力系统的正常运行都有着相当大的危害,继电保护系统的停止运行会导致电力系统在运行当中将会失去对故障的检测能力,也就是说电力系统出现的故障不能及时的发现并做排除处理,其中具体的故障发生点主要表现在二次电压回路与继电保护开关等薄弱部位,经常会对电力系统产生深层次和大面积的影响。
继电保护系统中设备的故障
电力系统中的继电保护工作是一项细致的工作,其中对于继电保护装置设备的要求特别严格,而继电保护装置中的设备问题往往出现在设备中构件的质量方面,从继电保护系统的工作原理来说几乎没有什么太大的问题,所有的继电保护系统对于电力系统运行时的故障检测方法都是一样的,而不同的电力系统中存在着不同的工作负荷,而继电保护设备也对电力系统的电流电压负荷有着不同的要求,所以在继电保护装置安装时要结合电力系统的工作负荷以及工作强度进行考虑,对于电力系统来说要选择合适的继电保护设施,争取继电装置中的每一个系统都要符合电力系统的实际标准,如果某一个部位的构件出现了问题将会影响整个继电保护装置的检测中的数据准确率甚至影响其运行,当继电保护系统出现设备问题时则会使其继电保护动作失控,甚至出现拒动或者误动的问题,影响电力系统的运行功能和电力系统整体的稳定。
继电保护系统的开关设备故障
继电保护系统中出现的开关设备的故障主要是由于继电保护系统与电力系统不匹配的原因造成的,首先在进行机电保护装置的选择是对于电力系统的工作强度是有科学的规定的,而电力系统中初始的继电保护设备往往是与之工作负荷较为匹配的,但是随着工作强度的加大或者继电保护系统使用时间的增多,继电保护装置也应该随之更新,否则如果发生继电保护装置老化或者超负荷的情况,会导致继电保护系统开关设备出现负荷密集,由于开关设备不能适应符合实际而出现继电保护开关设备的稳定性与准确性的问题,毕竟继电保护系统不能胜任电力系统的检测工作,电力系统的正常运行也会因此而受到影响,对于故障不能及时的排除,甚至发生电力事故。
电流互感饱和故障
由于继电保护设备终端的负荷不断增大,电力系统的运行过程中可能产生的短路现象中的电流也会不断的增强,而继电保护装置受到来自电流互感器饱和的影响也会慢慢增强,当短路的现象发生在靠近电力系统终端设备的位置上时,因为短路所产生的电流就会超过电流互感器单次规定电流的一百倍之多,而电流互感器的误差则是与短路电流倍数成正比例关系的,则继电保护系统检测到电力系统故障时所发出的阻止命令也会随着电流的过大而发生灵敏度降低的情况,这就意味着在电力系统运行中即使发生了故障,继电保护系统也不能及时的发现并且做阻断工作,着无疑增加了电力系统运行中的危险性,而这时继电保护系统中的定时限制通过电流装置也会由于电流的短路而发生故障,过流保护装置拒绝工作时其限制电流的程度几乎为零,电力系统依旧可以运行,但是却少了继电保护系统中的故障检测的安全保障。
继电器触点故障
继电保护系统装置中核心装置就是继电器,其对于电力系统的故障检测与排除都是通过继电器实现的,也就是说如果继电器发生了故障,继电保护系统则停止工作,而继电器装置中最薄弱的部位则是继电器触点,继电器触点的安全性受很多方面的影响,如触点装置的材料、所承受的电流与电压值以及所符合的电力系统的类型等,其中继电系统工作的频率、大气的环境、继电器触点的配置都属于继电器触点的故障发生导体之一,其中任何因素不能与设定的预定值相符合都有可能造成继电器触点的故障发生,其故障的主要表现为金属电积、触点焊接、触点磨损、触点电阻快速增加等,这些故障的发生在很大程度上会影响继电器接触的可靠性,继而会影响整个电力系统的安全运行,而针对继电器触点的故障排除而言,随着不断的实践摸索,也存在着很多办法,如对其触点材料进行定时的检查与更新,对期经过的电流严格按照负荷值进行控制、对其磨损的程度进行定级的方式检测等,保证继电器触点的正常使用就是保证继电系统的正常运行,也就是保障电力系统的安全运行。
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