火电厂继电保护问题论文
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火力发电厂继电保护干扰因素及防范对策分析摘要:继电保护是保障电力系统安全稳定运行的重要手段之一,它能够及时地切除发生故障的设备,防止故障扩大,并确保系统的可靠性和连续性。
然而,在实际运行中,继电保护系统也存在一些干扰因素,如噪声、谐波、雷击等,这些干扰因素可能会影响继电保护系统的灵敏度和可靠性,进而引发系统事故。
本文将从火力发电厂继电保护的角度出发,对继电保护干扰因素及防范对策进行分析和探讨。
关键词:火力发电厂;继电保护;干扰因素;防范对策火力发电厂是一种非常重要的能源设施,而继电保护则是保障发电厂电气系统安全和可靠运行的重要措施之一。
然而,在火力发电厂继电保护的实施过程中,可能会面临各种干扰因素,如电磁干扰、过电压干扰、电气噪声等,这些干扰因素可能会导致继电保护系统出现误动、误闭合等故障,从而影响发电厂的安全和可靠运行。
一、火力发电厂继电保护系统概述火力发电厂继电保护系统是保障电力系统运行安全、稳定的重要组成部分,主要由主变压器保护、发电机保护、母线保护、线路保护、开关保护、接地保护等组成。
其中,主变压器保护主要保护主变压器,防止主变压器发生故障,导致电力系统运行中断;发电机保护主要保护发电机,防止发电机内部故障引起电力系统事故;母线保护主要保护电力系统中的母线,防止母线故障导致电力系统事故;线路保护主要保护输电线路,防止线路发生故障,导致电力系统事故;开关保护主要保护开关设备,防止开关设备故障,导致电力系统运行中断;接地保护主要保护电力系统中的设备及人身安全[1]。
继电保护系统主要由继电保护装置、CT、PT等组成。
继电保护装置是控制继电保护系统的核心,它通过对电流、电压等参数的监测和判断,判断系统是否发生故障,并及时切除故障部件,保护电力系统的安全和稳定运行。
CT和PT则负责将高压系统中的电流、电压转换成继电保护装置可识别的低压信号。
二、发电厂继电保护的重要性(一)保护电气设备的安全发电厂电气设备安全是保障电力系统正常运行的基础。
浅析火电厂继电保护事故及预防对策摘要:电力资源对于人类来说是不可缺乏的一种能源,而其稳定与安全是工作人的主要追求。
一旦继电保护出现故障,不仅影响电力系统的正常运转,同时还会给人们带来巨大损失,因此以继电保护故障为出发点,制定相关的预防措施很有必要。
文中对火电厂人为继电保护不正确动作事故进行详细的分析,并且在此基础上进一步探讨相关的预防措施。
关键词:火电厂;继电保护;事故预防对策前言保证电网可靠运行的重要组成部件是继电保护,现在继电保护装置在变电站和断路器上已得到广泛应用,对电网运行状态可以进行监测。
在电力系统中,继电保护起着重要的作用:在被保护的电力系统的元件出现故障时,继电保护装置能准确、高速、智能地选择离故障元件最近的断路器使其跳闸,这样就保证了故障元件快速的与系统断开,满足了电力系统稳定的要求,保护了继电保护装置,降低了对整个电力系统造成的损害,提高了电力系统的运行安全水平。
现在,电力系统的规模和等级都在不断提升,系统布局和运行方式越来越复杂,对继电保护性能的要求也在不断提高。
1 存在人为事故的问题继电保护是电力系统安全运行的最后保障,其正常运行对系统稳定极为关键。
客观上,事故有时在所难免,但我们一定要提高工作人员的素质,减少人为事故的发生。
下面简单分析由人为因素造成的事故。
1.1 接线错误1.1.1对于控制回路,要防范寄生回路。
在母差保护中,母差控制电源和出线间隔的控制电源在失灵回路、闸刀切换回路、跳闸回路中要认真区分,在母差和主变传动时,对可以传动的出口间隔要安排传动,尽量防止留有出口死区。
1.1.2在交流电压回路中,需要考虑的问题较为复杂,比如对于流变二次保护CT、差动CT、计量CT 的区分,还有对于极性和变比的选择,以及对于电流回路一点接地同不需电流回路的二次短接防开路的区分。
对于极性区分这个问题要特别注意,这个点出现的事故较多。
工作人员对于上述问题要提高警惕,以防接线错误。
1.2 整定事故1.2.1对于电磁型保护,在检修过程中,要正确校对继电器的定值,注意继电器插销位置,不要插错和插反;在继电器上存在2 个定值时,应注意继电器的2付接点接入的回路同相应定值是否对应,预防应有出口的没有、不应有的反而有出口的误整定事故。
提高火电厂继电保护运行可靠性的措施摘要:随着社会不断的发展,电力需求越来越大对火力发电越来越重视,在火电厂实际运行中,由于运行环境、人为操作不当及外界干扰等原因,会导致继电保护运行的可靠性受到影响。
为了提高火电厂继电保护装置运行可靠性,从做好继电保护装置安装验收工作、继电保护装置巡检工作,加强相关人员的技术培训,加强继电保护管理等几个方面入手,做好平时检修维护工作,大大降低了火电厂继电保护拒动、误动发生率。
关键词:火电厂;继电保护;运行可靠性引言在电厂电气系统中,继电保护装置的最大功用就是帮助管理人员及时发现各电气设备运行中的各类异常情况,以便及时进行处理,确保电力生产安全可靠。
尽管继电保护装置能够在监测到电气设备运行中的问题后能及时给予响应,果断地进行隔离,避免了问题的进一步恶化,但系统本身却因诸多因素影响造成可靠性降低。
1继电保护系统可靠性的重要意义在电力系统中,继电保护系统是保障电力稳定运行的有效措施。
继电保护系统的可靠性主要由配置合理、质量和技术性能良好的继电保护装置以及完善的运行维护和管理来保证。
任何电力系统中的设备、元件都不能在没有继电保护的情况下工作,如线路、母线、变压器等。
继电保护系统的可靠性指电力系统在实际运行时,在遇到多种内、外界因素干扰情况下,可以实时保护电力系统正常的运行。
火电厂的出现,不仅是我国电力行业的实质性的创新改革,更是保证电力系统运行时最大程度地减少损耗和提升系统稳定性核心措施。
火电厂的稳定运行一样需要继电保护系统的辅助。
诸多电子元件、设备要想能够安全、稳定地运行,就必须保证每个元件的工作环境和数据信息无非常变化,对整个电力系统造成影响。
继电保护系统可在当电力系统出现运行异常或故障情况下,及时响应传输紧急信号,或直接将异常部分断开、分离,以此保护电力系统及元件安全,减少不必要的损失,即继电保护的可靠性。
2影响火电厂继电保护可靠性的主要因素2.1装置选择、设计不当火力发电厂的继电保护装置,如果在设计、安装以及调试过程中操作不当,就有可能影响继电保护的可靠性。
121780 企业研究论文发电企业继电保护作业风险预控管理分析引言发电企业在经营发展中,其运行状况直接影响到人们日常生活对电能的需求,因此,发电企业的现场管理工作必须要加强对继电保护作业风险的辨识和预控。
由于继电保护系统是电力系统中重要的组成部分,其在提升电力系统安全和稳定等方面有着尤为重要的作用,因此在继电保护作业过程中需要对一些关键的、容易出现失误的设备和重要回路采取有针对性的预控措施。
这就要求我们要重视继电保护作业的风险预控,对于继电保护作业中潜在的风险要及时采取有效的管理措施,进而才能为电力系统稳定可靠运行提供保障。
1、继电保护作业风险预控管理的必要性随着我国经济社会的不断发展,我国电网事业也随之得到了快速的发展,在电网规模不断扩大的背景下,发电企业的继电保护工作也变得更加复杂和繁重。
一般而言,继电保护工作在发电企业中具有专业性强,技术要求高,作业风险大的特点,一旦某一个环节出现失误都有可能造成严重的安全事故,比如系统运行方式的变化、设备维修、设备安装调试等过程中都会出现一定的安全隐患。
正是这些潜在的作业风险,使得继电保护安全管理工作面临着巨大的挑战。
所以,这就需要对继电保护工作进行风险预控管理,风险预控管理工作使得隐患在源头上得到有效管控,可以在最大程度上避免安全隐患的进一步发展,从而保证电力系统安全运行。
电力系统中的继电保护装置一般而言都是由三部分组成,测量元件、逻辑环节、执行输出。
继电保护的基本任务就是当电力系统发生故障时,在最小区域内快速自动切除故障设备,或者发出信号让工作人员进行故障排查,使设备恢复正常。
继电保护可以有效的减轻设备的损坏以及相邻地区供电的影响。
由于继电保护工作具有较高的技术性,继电保护工作现场的安全要求十分严格,并且基础性的安全管理和作业人员自身技术素养是造成继电保护故障的主要原因。
所以,做好继电保护工作的风险预控管理,并采取有效的预控措施,是保证继电保护工作正常运行的重要前提。
火力发电厂运行中如何提高继电保护运行的可靠性的探讨摘要:随着火力发电厂在我国能源系统传输中的作用日益明显,火力发电厂的能源保护逐渐受到重视,继电保护技术不断优化,确保能源运输的可靠性和稳定性。
本文简要分析了火力发电厂继电保护技术的具体运行过程,阐述了继电保护技术的主要种类,对继电保护技术的可靠性进行了探讨,并提出了相应的解决方案,以进一步促进我国火电厂发电的持续优化。
关键词:火力发电厂;继电保护;可靠性;探讨引言继电保护装置是保障电力系统安全稳定运行不可缺少的重要设备,可以准确反映电力系统内电气元件的故障和不正常运行状态,使故障设备快速工作进行切除。
但是,在继电器保护装置的运用中,还可能会发生装置的误动作、拒绝动作等问题,对电力系统造成不良影响,因此有必要加强继电器保护装置的维护管理,保证电力系统的安全稳定地运用。
1继电保护概述继电保护装置指的是当电气元件出现故障或进入不正常的运行状态后,能够自动作用于断路器的一种装置。
①自动、有选择性的从电力系统中切除故障元件,避免故障元件进一步遭到更大的破坏,以保障其它没有故障的部分继续正常工作。
②反应电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护的条件,而动作于发出信号、减负荷或跳闸。
此时一般不要求保护动作迅速,而是根据对电力系统及其元件的危害程度规定一定的延时,以免不必要的动作和由于干扰而引起的误动作。
电力系统中电力设备和线路,应装设短路故障和异常运行的保护装置,应有主保护和后备保护,必要时可增设辅助保护。
对继电保护性能的要求是可靠性、选择性、灵敏性、速动性。
2继电保护类型根据目前的情况,我国的继电保护分为三种:电动机继电保护、变压器继电保护和发电机变压器继电保护,火电厂变压器的继电损失动作保护有三种类型:(1)保护差,一般采用三侧基本电流差;(2)中点间隙过电;(3)变压器气体保护。
发电机变压器有三种类型的继电保护:雷电保护、组纵向保护和防电保护。
上述继电保护是根据电厂电网运行的实际需要进行调整。
论火力发电厂如何提升继电保护运行可靠性摘要:社会经济的快速发展改变了人们的生活方式,提升了人们的生活水平。
现代发展过程中人们对于电力资源愈发依赖,在生活中成为不可或缺的组成部分。
科学技术的进步让电力系统不断的完善,为火力发电厂的稳定运行提供了相应的保障。
提升继电保护运行可靠性能够让火力发电厂的运行效率从根本上得到提升。
因此,提升继电保护运行可靠性的研究具有重要价值,本文将以此作为主题进行探究。
关键词:火力发电厂;继电保护;运行可靠性我国电网快速建设改变了国民的生活,国民与社会发展都依赖电网建设,且随着我国提出高质量发展战略规划,对于火力发电厂的电能质量也需要加以关注,才能不断提升电能安全。
继电保护运行的可靠性对火力发电厂而言,尤为重要,是其安全运行的基础,因此火力发电厂必须要将其作为重点加以研究,降低安全事故的发生几率,对其日常运行状态进行积极的维护,提升继电保护运行的可靠性,让火力发电厂运行质量能够得到不断的优化。
一、提升继电保护运行可靠性的重要性电力系统中火力发电占据着较为重要的位置,是现代电能生产过程中的重要生产途径。
电力系统在现代生活已然不可或缺,电力系统一旦出现问题便会导致大面积出现停电现象,不仅会降低人们的用电体验,还导致电厂设备遭受损害,出现电网瘫痪现象,影响人们和企业的日常用电。
因此,为提升火力发电厂的工作质量,需要不断提升继电保护运行可靠性才能让电力系统免受内外部的侵害。
根据众多技术人员的实践证明,通过加强熔断器、检测仪器、机电设备进行充分的研究,完善设备基本能够便能够确保电力系统的安全运行。
同时,继电保护的作用是能够及时发现电路在运行过程中所产生的异常情况,然后自动对电路进行切断性的隔离操作,以此来火力发电厂的电网系统遭受大面积的损失。
继电保护装置运行过程中也会受到其他因素的干扰,降低继电保护的性能,减少其保护效果。
但是,继电保护装置能够形成快速事故反应发挥自身预警隔离功能,为设备检修提供充分的时间,找出供电系统问题并及时将事故进行有效隔离,从而降低事故发生之后的影响范围。
火力发电厂继电保护干扰因素及防范对策分析【摘要】近年来,我国对电能的需求不断增加,火力发电厂建设越来越多。
在当前继电保护干扰因素防范管理工作中,发电厂应当制定体系化、标准化及制度化的管理工作,对现有的继电保护干扰因素进行客观有效的分析,采取行之有效的管控措施,确保继电保护装置能够正常稳定运行。
对此,本文分析了火力发电厂继电保护的干扰因素,并提出了相应的解决策略,以供参考。
【关键词】火力发电厂;继电保护;干扰因素;防范对策引言随着科技的发展,我国通信领域的发展突飞猛进。
针对继电保护过程来说,有效的通信能够提高继电保护的效率。
在继电保护过程中,光纤通信设备的通道有两种类型,一种是专用通道,另一种是复用通道。
二者的区别在于连接通信设备后完成数据传输距离的长短,通常情况下,专用通道的通信设备有效传输距离较短,复用通道的通信设备的传输距离较长。
1.火力发电厂继电保护干扰因素1.1自然环境因素(1)雷电影响继电保护装置的可靠性,其中雷击是影响最大的。
通常情况下,火电厂的选址都是位于空旷的地区或者是山区,会增加雷电的几率。
尤其是油田改造完的燃气发电厂,一般都是在山顶,出现雷雨天气就会给机电保护装置等设备造成严重的破坏,烧毁电子设备等。
(2)湿度影响如果出现连续的降雨,湿度就会增加,电力设备在潮湿的环境下就会出现腐蚀,造成内部功能受损,降低了运行的可靠性。
继电保护装置如果在相对干燥的条件下,其中各个机电的性能都会受到影响。
1.2工作环境因素(1)电磁干扰如果电网系统产生比较频繁的无线通信内容,此时就会形成脉冲信号源。
往往这些信号都是继电保护系统传感器信号的干扰。
在通信的过程中会出现传输错误,并且出现干扰会造成通信效果不佳,会造成系统故障。
(2)人为因素通常情况下,继电保护系统在安装、调试和维护管理环节都是要求较高的。
但是非专业人员如果随意的启动和操作,就会造成烧毁等安全事故,另外,由于操作上的失误也会增加损害率[1]。
浅析火电厂继电保护事故及预防对策摘要:在火电厂中,继电保护事故最为常见。
本文通过实例分析火力发电厂发电机组继电保护事故的类型,针对发电机组变压器继电保护及发电机继电保护模式下有可能发生的姑丈安排相应的预防措施,为广大火电厂运行人员提供参考。
关键词:火电厂;继电保护;事故及预防在火力发电厂中发电机组是最为重要的设备,其安全运行与火电厂的稳定生产息息相关。
由于火电厂发电机组造价昂贵、结构复杂,而且火电厂内部仪器仪表众多、管道管线密集,如果发电机发生事故损坏的话,不仅导致机组停产,其检修和维护难度较大时间较长,产生严重的后果和巨大的经济损失。
因此采取必要的发电机组继电保护设计,采取监控措施将事故率减到最低程度,是火电厂日常运行维护的重要工作。
一、火电厂继电保护运行原理及发展趋势1、继电保护工作原理继电保护主要利用电力系统中原件发生短路或异常情况时的电流、电压、功率等变化来构成继电保护动作。
在供电系统运行正常时,继电保护装置的可以安全地、完整地监视各种设备的运行状况,为运行维护人员提供可靠的运行依据。
当供电系统发生故障时,继电保护装置可以自动地、迅速地、并有选择地切除故障部分,保证非故障部分继续运行。
而当供电系统中出现异常运行工作状况时,继电保护系统能及时、准确地发出信号或警报,通知运行维护人员尽快做出事故处理。
2、继电保护设计的发展趋势在火电厂主设备保护方面,目前的继电保护设计已经越发细化,目前继电保护向网络化、智能化方向发展,倾向于提供集测量、控制、保护、数据通信、人工智能一体化的继电保护技术。
随着智能化变电站以及无人值守电厂等新型要求,电力系统对于继电保护的要求也在不断提高。
除了提供保护的基本功能外,不同主设备的保护、控制装置应与调度联网,以便共享全系统数据。
为保证系统的安全运行,各个保护单元与重合装置必须协调工作。
因此,在实现继电保护的计算机化和网络化的条件下,保护装置实际上是一台高性能的集成控制终端。
影响火力发电厂继电保护可靠性因素分析及改善措施摘要:随着中国社会经济的不断发展,对电力的需求与日俱增,火力发电厂在我国的能源输送中起着非常重要的作用,正在成为我国不可缺少的供电支撑。
继电保护是火力发电厂电力系统重要的保护防线之一,能够在电力系统发生故障问题后,第一时间作出保护反应,切除故障元件,保障电力系统其他无故障部分能够持续正常运行,同时也能够避免故障影响进一步扩大,继续对故障元件造成破坏。
基于此,文章对影响火力发电厂继电保护可靠性因素进行分析并提出改善措施。
关键词:火力发电厂;继电保护可靠性因素;改善措施引言科学技术的不断发展使得电力系统的建设范围在扩大,为了满足人们日益增长的用电需求,必须对电力系统进行维护与管理,减少用电安全事故的发生,要求管理人员必须加大对电力系统的优化和改进力度。
当前,电力系统继电保护技术应用的过程中虽然很大程度上解决了人们用电不安全的问题,但是使用的过程中仍然潜在很多风险,严重影响电力系统的稳定运行,不利于电力企业的持续发展,因此必须加大对电力系统继电保护隐形故障的分析力度,降低隐性故障对电力系统运行的影响,提高电力系统运行的稳定性和安全性。
1火力发电厂继电保护的主要类型1.1继电保护中的设备故障要维持电力系统正常运转,继电保护要具备细致性以便有效监控电力系统出现的异常和故障,这就需要较好的继电保护装置作为支撑。
其中,继电保护设备中存在的问题大多数是由于质量不佳等引起的,由于继电保护主要任务为监测电力系统故障,不同的电力系统所能承受的负荷也不尽相同,不同的继电保护设备对电压、电流等有着不同的限制,所以在进行选择和使用继电保护设备的过程中就需要全面地考虑其工作的强度和负荷,确保继电保护装置和电力系统的实际标准是相符合的。
如果继电保护设备出现问题不仅会造成检测不准确,还会导致继电保护动作不受控制,更严重的情况是出现和系统设计不符的误动,进一步影响整个电力系统的安全与稳定。
178研究与探索Research and Exploration ·智能检测与诊断中国设备工程 2024.03 (下)换磨损的零部件、更新设备软件等。
除此之外,定期的设备测试也是预防措施和常规维护的重要部分。
通过设备测试,工程师可以了解设备的工作状态,识别设备的异常情况,预测设备的寿命和故障率。
3 结语电气工程故障的检测、诊断和处理是一个复杂而专业的过程,需要综合考虑电气系统的特性、工作条件、安全要求等因素。
同时,由于电气系统的复杂性和多样性,设备或系统需要根据其实际情况选择合适的检测、诊断和处理方法,进行个性化的设计和优化,才能持续提高电气系统的可靠性和安全性。
未来,随着新技术和新设备的发展,电气工程故障的检测、诊断和处理技术火电厂继电保护系统是保障电力系统安全和稳定运行的重要保障措施。
然而,由于其复杂性和高度关键性,故障诊断和处理一直是一个重要的研究课题。
随着科技的发展和应用,如数学模型、信号处理和人工智能等技术的引入,火电厂继电保护系统的故障诊断和处理技术也得到了不断的提升和改善。
本文将从火电厂继电保护系统故障类型和原因分析入手,阐述基于数学模型、信号处理和人工智能的故障诊断方法,并探讨常规处理、应急处理、预防性维护和智能化处理等故障处理技术的研究现状和发展方向,旨在为提高火电厂继电保护系统的运行安全性和稳定性提供一定的理论和技术支持。
1 火电厂继电保护故障类型及原因分析1.1 过电流故障该故障是火电厂继电保护系统中常见的故障。
它主要由负载设备短路、保护装置误动等原因引起。
当负载设备发生短路时,会导致电流突然增大,超过了正常的额定电流,从而引发过电流故障。
此外,保护装置误动也可能导致过电流故障的发生,例如,保护装置错误地将正常的工作电流误认为是故障电流,从而误动保护装置。
1.2 电压互感器故障电压互感器是继电保护系统的重要设备,它用于将高电压信号转换为低电压信号,提供给保护装置进行测量和判断。
火电厂继电保护不稳定原因及预防措施分析摘要:继电保护是电力系统中的一个重要环节,它直接关系到电力系统和重要设备的安全稳定。
为了更好地发挥其在电力系统中的保护功能,本文对其产生的不稳定因素进行了分析,并对其产生的原因进行了探讨,并提出了相应的对策,提高了电力系统的稳定性,促进了我国电力工业的可持续发展。
关键词:继电保护;电力系统;不稳定;原因分析;解决措施;引言:要保证火电厂的安全生产,促进电力工业的可持续发展,就需要建立一套合理的继电保护系统,使其发挥其应有的功能,保证电厂的稳定运行。
然而,在目前的情况下,继电保护的使用受到多种因素的影响,很容易出现故障,因此必须对这种故障进行科学的分析,才能更好的发挥它的作用。
1 火电厂继电保护概念在电力系统运行中,设备和元件的安全运行是建立在可靠的基础上的,它能够准确地判断和处理与故障有关的故障,并采取相应的技术措施来避免其它的问题,从而确保电力系统的安全。
在使用过程中,火力发电厂对电器和部件进行监测的时候,可以向有关部门发出警告,通知有关部门进行故障处理,减少故障的发生,提高设备和部件的检修效率,减少故障对火力发电厂的影响。
因而,采用继电保护可以对故障进行预警和分析,并采取最佳的技术措施,避免问题的严重性,并确保整个电力系统的正常运转。
其次,火力发电厂的继电保护设备在运行中的智能化特征,在电力系统运行中出现故障时,能够及时地进行故障分析,并对故障部位进行停电处理。
当继电保护系统在操作过程中发生故障,当保护设备出现故障,无法进行应急处置时,邻近的保护设备将作为替代,进行停电处理。
最后,在电力设备出现故障时,火力发电厂的继电保护装置具有高度的敏感性,能够在故障发生时迅速地触发自动断路。
从而减少了整个电力系统的设备失效对整个电力系统的影响,从而为整个电力系统的安全运行奠定了基础。
2 继电保护不稳定的体现2.1 参数存在偏差对继电保护系统来说,由于长时间暴露在室外,又常常受到风吹雨打、太阳暴晒等自然环境的影响,从而使设备的老化速度加快。
火电厂继电保护的安全运行探讨摘要电能作为人们日常生活必不可少的重要能源,也是促进社会发展的重要基础,所以确保电力系统安全运行意义重大。
继电保护是电力系统的重要保护装置,对电力系统安全运行起着关键性作用。
本文就继电保护作用及类型进行简要分析,并提出确保火电厂继电保护安全运行的措施。
关键词火电厂;继电保护;安全运行0引言火电厂主要通过天然气、煤及石油等燃料进行能源转换,并转变成电能,以满足人们日常用电需求。
发电机作为火电厂电能生产的重要设备,当其出现异常运行或者故障等情况时,其继电保护装置能够及时把出现故障的发电设备从电力系统中切除,或者发射警报信号,并安排检修人员查明发电设备异常运行原因,消除发电设备安全运行隐患,确保发电设备完整性及供电安全。
所以,继电保护在火电厂安全运行中起着关键性的作用。
1 继电保护作用及类型1.1继电保护作用继电保护属于一种防护装置,能够对火电厂发电设备运行异常及故障进行实时控制,并将启动断路器或者发射警报信号,以避免发电设备受到严重损坏。
继电保护装置的作用表现在:其一,当火电厂发电设备出现故障现象时,继电保护装置能够确保发电设备非故障部位运行,同时能够及时将故障后的发电设备线路切断,对发电设备具有良好的防护作用;其二,当火电厂发电设备异常运行时,继电保护装置能够立即发生警报信号,指示检修人员做出相应处理。
1.2继电保护类型1.2.1发电机首先,差动保护。
主要依据火电厂发电机不同位置及连续模式,可实现发电机不完全性或者完全性的纵联保护。
其次,接地保护。
当发电机出现单相接地异常现象或故障时,由于其中性点处的接地方式有所摆脱那个,其继电保护方法也有所差异。
通常情况下,接地保护方法主要有完全性接地继电保护、零序电流型接地继电保护及零序电压型接地继电保护。
再者,失磁保护。
当火电厂发电机出现失磁故障后,要求相关人员必须依据发电机安全运行原则及机端电量变化情况,选择适宜的继电保护动作及保护方式,以达到良好的失磁保护效果。
2016年度本科生毕业论文(设计)4X300MW火电厂继电保护及防雷设计院-系:工学院自动化系专业:电气工程及其自动化年级: 2012级学生姓名:陶林学号: 201201030609导师及职称:雷竞业(副教授)2016年6月2016 Annual Graduation Thesis (Project) of the College Undergraduate4X300MW Relay protection and lightning protection design of thermal power plantDepartment:Colleg of EngineeringMajor: Electrical Engineering and AutomationGrade: 2012Student’s Name: Tao LinStudent No:201201030609Tutor: Lei Jing Ye (associate proessor)June, 2016毕业论文(设计)原创性声明本人所呈交的毕业论文(设计)是我在导师的指导下进行的研究工作及取得的研究成果。
据我所知,除文中已经注明引用的内容外,本论文(设计)不包含其他个人已经发表或撰写过的研究成果。
对本论文(设计)的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中作了明确说明并表示谢意。
作者签名:陶林日期: 2016/5/4毕业论文(设计)授权使用说明本论文(设计)作者完全了解红河学院有关保留、使用毕业论文(设计)的规定,学校有权保留论文(设计)并向相关部门送交论文(设计)的电子版和纸质版。
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作者签名:陶林指导教师签名:雷竞业日期: 2016/5/4 日期: 2016/5/4陶林毕业论文(设计)答辩委员会(答辩小组)成员名单摘要此次的毕业论文是对4X300MW火力发电厂的继电保护及防雷的保护进行的设计。
火电厂继电保护故障原因解析与处理措施探讨摘要:电力系统运行中,继电保护装置对保障电力系统稳定运行、减少故障发生发挥着重要的作用。
软硬件基础的快速更新与完善,各种电气新技术、新方法的尝试与运用,这些都为继电保护性能提升与提供了有力的环境支持,从而不断提高设备、系统及整个电网的运维质量。
鉴于此,本文重点针对火电厂继电保护故障分析与对应处理措施进行了分析,以供借鉴。
关键词:电力系统;继电保护故障;处理措施1导言进入21世纪,工业生产的各个领域、诸多方面都在迅猛发展。
其发展过程中,均离不开的便是电力,电力作为社会发展的根本动力,直接决定着各个领域可否正常工作。
因此,为满足现今社会发展的要求,保证供电系统中各环节无纰漏出现,火电企业则需要从其管理着手,采取相关改善措施,并在电力系统维护上投入充足的安全保障成本,重视继电保护和故障检测装置的建设,以便系统出问题时能够及时做出处理,保证各个领域的正常工作。
2电力系统继电保护常见故障分析2.1继电器触点及相关问题传统继电器的触点是否标准、微机型继电保护装置结构与设备稳定性都会给电力系统继电保护带来一定影响,所以科学、合理的设置和运用继电器是非常重要的。
但从实际运维状况来看,因触点问题所造成的电力系统继电保护不稳定现象时有发生。
通过进一步分析总结,发现继电器的触点容易受到多种因素的影响,如继电器工作频率、工作电压、工作负荷及电流值数等。
成套采购的标准化设备的继电器的质量和性能有所保证,而火电厂外围电源段设备的继电器本身质量则相对较差,继电器结点粘滞、继电器容量不满足要求、交直流继电器选型有误以及触点过热烧毁时常发生。
2.2二次回路开关的故障问题继电保护二次回路开关是极容易出现问题的部件,保护开关出现问题的原因是在设计阶段中的设备选型存在缺陷或者与实际状况有所差池,抑或在其运行的过程中操作不当或者没有正确维护等。
二次回路开关的配置和选取,需要与回路本身的负载相匹配适应,否则会导致回路过热或者断线,从而不能满足电力系统继电保护安全稳定运行。
火电厂继电保护问题研究【摘要】火力发电厂使用的发电机(如600MW、1000MW级)单机容量大,发电机组的地位变得极其重要,其安全运行直接影响到整个电厂的稳定性。
同时火力发电机组造价昂贵,结构复杂,一旦受到损坏,需要的检修期长,给国民经济造成直接和间接的经济损失巨大,因此火力发电机组继电保护的技术指标要求很高,对其保护的可靠性、灵敏性、选择性和快速性提出了比较高的要求。
本文以600MW火力发电机组的继电保护为例,论述了继电保护系统中汽轮发电机的继电保护、电力变压器继电保护、发电机—变压器组公用继电保护及继电保护运行故障处理等。
【关键词】火电厂;变压器;继电保护;过励磁保护1.发电机继电保护发电机保护配置的原则是,在发电机故障时,应能将损失减小到最小;在非正常状况时,应在充分利用发电机自身能力的前提下确保机组本身的安全。
其保护方式有以下几种:1.1发电机差动保护根据接线方式和位置的不同,又可分为完全纵联差动和不完全纵联差动。
比例制动式完全差动保护是发电机内部相间短路故障的主保护。
作为相间短路主保护的纵差保护应用历史最为悠久,出现数字技术后人们首先进行的也是数字式纵差保护研究。
继一种基于瞬时采样值的差动保护方案被提出后,用相关函数法计算发电机端和中性点侧电流相量来实现差动保护的方案被提出,并且采用比例差动或以差流平方作动作量的标积制动判据,对具有单侧供电电源的元件取得了较好的选择性和灵敏度。
1.2发电机定子接地保护保护为100%定子接地保护,由三部分组成:95%基波电压部分;机端与中性点电压三次谐波比较部分;中性点三次谐波低电压部分。
冗余的中性点三次谐波低电压保护使中性点附近部分做到了双重接地保护。
中性点三次谐波低电压部分具有有功功率自适应能力(需要机端三相电压、电流信号),能有效防止误动。
保护发电机定子及其引线的单相接地。
保护装置由反映基波保护范围在发电机机端95%左右的零序过电压保护,和通过比较发电机中性点的三次谐波电压和发电机机端产生的三次谐波电压来保护定子绕组余下的15%,从而构成对定子绕组的100%保护。
基于火电厂继电保护的故障诊断及措施研究摘要:随着火电厂的不断发展和增容,继电保护系统作为保障电力系统安全稳定运行的关键技术,也越来越受到重视。
然而,由于其复杂性和故障种类繁多,继电保护系统也面临着各种问题和挑战。
本文旨在通过研究火电厂继电保护的故障诊断与措施,探讨如何更好地保障电力系统的安全稳定运行。
关键词:火电厂;继电保护;故障诊断;措施;安全稳定运行引言在火电厂的生产运行中,继电保护系统往往会面临各种故障和问题,导致电力系统的不稳定和不安全。
因此,对于继电保护系统的故障诊断和措施研究显得尤为重要。
本文将从火电厂继电保护系统的基本原理入手,探讨继电保护系统可能存在的故障类型和故障诊断方法,并结合实际案例分析其应对措施,旨在为火电厂继电保护系统的故障排除和运行优化提供参考。
一、火电厂继电保护系统的基本原理1.1 继电保护的基本原理继电保护是电力系统中一种非常重要的保护手段,其主要作用是在电力系统出现故障时,能够迅速地检测故障并对故障进行隔离,以保护电力系统设备的安全稳定运行。
继电保护系统主要是由继电器、CT、PT、控制电路等组成的。
继电器是继电保护系统的核心部件,其作用是在电力系统中检测电气量的变化,并将变化后的信号转换为输出信号,从而实现对电力系统的保护。
继电器可以根据保护的需要分为过电流保护、差动保护、距离保护等多种类型,其中最常用的是过电流保护。
CT和PT分别用于对电力系统中电流和电压进行测量和转换,并将其转换为适合继电器检测的信号。
控制电路主要用于继电保护系统的控制和操作。
1.2 火电厂继电保护系统的组成火电厂继电保护系统由保护控制室、主变保护室、母线保护室、机组保护室等组成。
保护控制室是整个继电保护系统的中枢,主要是进行各个保护室的监控、控制和联锁操作。
主变保护室主要是对火电厂中的主变进行保护,防止主变在电力系统中出现故障而导致电力系统的不稳定运行。
母线保护室主要是对火电厂中的母线进行保护,保障电力系统的稳定运行。
电力科技影响火力发电厂继电保护的可靠性因素分析与策略张骁尉(江苏国信靖江发电有限公司,江苏 靖江 214500)摘要:中国电力行业发展速度的不断加快有赖于先进技术的应用。
火力发电厂将智能技术用于继电保护装置中,使其智能化运行,对于可靠性因素有效规避和处理,使其保护功能得以充分发挥。
本论文着重于研究影响火力发电厂继电保护的可靠性因素以及完善策略。
关键词:火力发电厂;继电保护;可靠性;影响因素;策略火力发电厂的继电保护装置在运行的过程中会受到各种因素影响,导致其保护功能无法充分发挥。
其中的一个主要原因是没有对继电保护的可靠性因素充分认识,没看做好日常的运行维护工作。
工作人员虽然操作上非常谨慎,但是,没有从技术角度出发对影响因素予以规避,导致装置的故障发生,电能供应受到影响,甚至还会威胁到人身安全。
继电保护装置是输电系统中的重要组成部分,直接关乎到电力能源传输的稳定性,如果不能切实地发挥保护功能,导致装置运行中产生失误,后果是非常严重的,因此要采取完善策略。
1 火力发电厂继电保护的可靠性影响因素1.1 意外因素的影响其一,雷击。
一般火力发电厂建在近海区域,由于海边比较空旷,离大海很近,雷暴天气很容易受到雷电的影响。
当雷暴天气的时候,继电保护装置就会受到瞬间电流或者感应电流的冲击,造成元器件烧毁,甚至整个设备损坏。
其二,电磁干扰。
火力发电厂的发电系统运行中,往往会受到电脉冲信号的影响,对继电保护装置造成干扰。
一些信号频段很接近,信息传输的过程中很有可能判断失误造成传输错误,从而发生误动作。
其三,辐射火力发电厂内所安装的通讯装置会产生辐射,如果为强辐射或者产生磁场,就会影响继电保护装置,导致假的信号源传输出来,使其无法正常发挥保护功能。
1.2 人为因素的影响其一,工作人员没有掌握充足的专业知识,缺乏工作经验,不能正确使用继电保护装置,甚至继电保护装置因此产生故障。
一些工作人员在工作中缺乏责任感,做事情不够谨慎,严重影响了继电保护装置的可靠性大。
浅析火电厂发电机的继电保护配置摘要:对电气参数的对比,由继电保护装置发现异常并及时采取措施进行处理。
如果是电力系统元件出现异常,继电保护装置会发出警告,并对系统电流、电压进行监控,确保其他模块元件的正常运转。
关键词:火电厂;发电机;继电保护配置引言在火电厂能源系统方面,保护工作是最为核心的任务,可以对火电厂输电过程遇到的问题妥善进行处理,使能源传输隐患和问题得到解决,继电保护直接关系到电力系统的消耗量、功率消耗和电力消耗,起到至关重要的作用。
1火电厂发电机继电保护概述首先,细化发电机差动保护。
对于发电机差动保护来说,主要可以概括为两种类型,分别是不完全纵联差动保护和完全纵联差动保护。
发电机在运行的过程中,与设定的整定值出现较大出入时,会第一时间发出警报,切断出现故障的部件,做好电源保护工作。
其次,定子接地保护。
该保护装置可以分为三种类型,分别是100%定子接地、零序电流定子接地以及基波零序电压定子接地。
比较常见的接地短路故障有发电机绕组和定子绕组回路相连接的系统出现的故障。
最后失磁保护。
火电厂会根据各个电量的变化情况,根据失磁发电机的具体要求,采取针对性的保护措施。
2继电保护二次回路常见故障及排除2.1CT回路故障及排除CT回路故障主要有输出电流偏差大、CT回路开路故障等。
输出电流偏差大主要是由于CT回路发生一点接地,出现分流现象导致输出电流偏差大。
另外,CT本身输出问题也会导致输出电流偏差大。
CT回路开路故障的原因主要有:二次线端子接头松动,回路电流导致其出现发热现象;交流回路中接线端子质量不达标,导致螺栓和螺孔接触不良;连接点的螺栓有松动,导致接头未压紧,或者螺栓虽未松动但是压接线间有绝缘异物;接线盒受潮引起的接线端子生锈、垫片腐蚀等。
发生CT回路开路故障时,要先判断出电流回路属于哪组,开路现象对继电保护会不会产生影响,将具体情况上报给调度,将可能发生的误动保护解除掉,再进一步查找故障源。
为减少故障排除时间,通常采用短接方式来缩小排查范围。
火电厂继电保护运行可靠性探讨摘要:随着近年来我国社会主义市场经济的跨越式发展,电力系统的重要作用也得到了日益的彰显。
在火电厂中,如果发电机出现了异常,继电保护技术能够在尽可能小的范围和尽可能短的时间内将故障部分切除掉,并提醒技术人员对其进行根源上的消除,进而保护附近区域的供电安全以及设备的完好。
所以,火电厂中的继电保护技术对于其正常运转有着重要意义,可以对社会进步和经济发展起到保障作用。
本文主要从火电厂继电保护概述、火电厂继电保护的主要类型和提高火电厂继电保护运行可靠性的措施三方面进行探讨。
关键词:继电保护;运行;可靠性1火电厂继电保护概述继电保护指的是借助一系列自动装置来确保电力系统正常可靠的运行。
它的工作原理是电气量随着电力系统的运行情况变化,若运行出现异常,电气量将会发生相对明显的变化;然后将电气量的变化值和正常状态下的电气参数进行对比,根据对比情况,继电保护装置会查出异常范围和类型,与此同时,将会采取一系列的措施。
继电保护装置起到督促的作用。
如果电力系统的元件出现异常,继电保护装置将发出警告,督促工作人员赶快修理或者替换元件,保证电力系统能正常运行。
它也可以利用采样板监控系统的电压、电流等,将这些数据传输至后台,可作为判断所保护装置运行情况的依据。
同时,如果工作电源中断,继电保护装置将快速与其他装置结合并启动,起到自动化保护的作用。
2火电厂继电保护的分类2.1发动机继电保护对于发动机的继电保护主要有三种:(1)差动保护。
这类保护依照连续方式与位置的区别又可以细分为两种,分别是纵联差动的完全和不完全保护。
(2)定子接地保护。
由于发电机单相接地时产生的故障,电流会因中性点接地的方式差异而不同,所以对其进行保护的方式也不一样,主要可以100%定子接地、零序电流定子接地以及基波零序电压定子接地这三类保护方式。
(3)失磁保护。
这类保护可参考失磁电动机在电力系统中运行安全要求的不同和在失磁故障出现后各机端电量变化情况的差异来选用原理与动作不同的处理方式对其进行保护。
火电厂继电保护的安全运行探讨摘要:作为现代人们日常生活必需的能源,电能在人们生活的方方面面都发挥着十分重要的作用,并且随着相关技术和科技的发展,电能是促进现代社会不断发展的基础能源。
现阶段,国内人们日常用电大多数还是由火电厂提供,在火电厂实际运行过程中,要确保火电厂内部每一个流程系统都能够安全稳定运行,才能在安全的基础上产生电能。
其中,继电保护是火电厂电力系统中的重要保护装置,在维护火电厂电力系统安全运行方面发挥着十分重要的作用。
本文结合相关工作经验,简要分析继电保护的作用、类型、重要性,在此基础上探究确保火电厂继电保护安全运行的措施,以此作为火电厂继电保护安全运行的理论依据,为火电厂相关工作提供保障。
关键词:火电厂;电力系统;继电保护现阶段,国内火电厂主要通过煤、石油、天然气等燃料进行能源转换,由基础的热能转化为机械能再转化为电能,从而满足人们日常生活所需。
在火电厂正常运行过程中,发电机是重要的电能生产设备,在其运行过程中,继电保护装置会及时发现相关故障并将故障发电设备从电力系统中切除,或者进行警报信号的发射,相关检修人员在接收到相关故障或问题之后进行原因分析,及时进行发电设备安全运行隐患的消除,从而确保发电设备的完整性和供电安全。
因此,继电保护装置在火电厂运行过程中有着十分重要的作用,在火电厂实际运行过程中要加强继电保护的检测以及加强其他相关方面的工作。
下文探讨继电保护的主要类型以及相关作用,并针对一些问题探讨相关保护措施。
1 火电厂继电保护作用及类型1.1火电厂继电保护作用作为一种主要的防护装置,继电保护装置可以实时控制火电厂发电设备运行异常及故障,并可以及时进行断路器的启动以及进行警报信号的发射,从而避免或者减少发电设备严重损坏。
火电厂电力系统继电保护装置的主要作用可以分为两点:一,在火电厂相关发电设备出现一定的故障现象时,相应的保护装置可以确保发电设备非故障部位运行,并可以及时发现和找出故障后的发电设备线路并实施切断处理,可以很好地进行发电设备防护;二、在火电厂发电设备出现异常运行情况时,继电保护装置可以及时进行警报信号的发出,指示检修人员实施相应的检修工作。
火电厂继电保护问题研究
【摘要】火力发电厂使用的发电机(如600mw、1000mw级)单机容量大,发电机组的地位变得极其重要,其安全
运行直接影响到整个电厂的稳定性。
同时火力发电机组造价昂贵,结构复杂,一旦受到损坏,需要的检修期长,给国民经济造成直接和间接的经济损失巨大,因此火力发电机组继电保护的技术指标要求很高,对其保护的可靠性、灵敏性、选择性和快速性提出了比较高的要求。
本文以600mw火力发电机组的继电保护为例,论述了继电保护系统中汽轮发电机的继电保护、电力变压器继电保护、发电机—变压器组公用继电保护及继电保护运行故障处理等。
【关键词】火电厂;变压器;继电保护;过励磁保护
1.发电机继电保护
发电机保护配置的原则是,在发电机故障时,应能将损失减小到最小;在非正常状况时,应在充分利用发电机自身能力的前提下确保机组本身的安全。
其保护方式有以下几种:
1.1发电机差动保护
根据接线方式和位置的不同,又可分为完全纵联差动和不完全纵联差动。
比例制动式完全差动保护是发电机内部相间短路故障的主保护。
作为相间短路主保护的纵差保护应用历史最为悠久,出现数字技术后人们首先进行的也是数字式纵差保护研究。
继一种基于瞬时采样值的差动保护方案被提出后,用相关函数法计算发电机端和中性点侧电流相量来实现差动保护的方案被提出,并且采用比例
差动或以差流平方作动作量的标积制动判据,对具有单侧供电电源的元件取得了较好的选择性和灵敏度。
1.2发电机定子接地保护
保护为100%定子接地保护,由三部分组成:95%基波电压部分;机端与中性点电压三次谐波比较部分;中性点三次谐波低电压部分。
冗余的中性点三次谐波低电压保护使中性点附近部分做到了双重接地保护。
中性点三次谐波低电压部分具有有功功率自适应能力(需要机端三相电压、电流信号),能有效防止误动。
保护发电机定子及其引线的单相接地。
保护装置由反映基波保护范围在发电机机端95%左右的零序过电压保护,和通过比较发电机中性点的三次谐波电压和发电机机端产生的三次谐波电压来保护定子绕组余下
的15%,从而构成对定子绕组的100%保护。
1.3发电机失磁保护
根据发生失磁故障后机端各电量的变化规律和对统及失磁发电机安全运行的要求,可以选择合适的原理及动作处理方式来构成失磁保护。
目前失磁保护的构成原理多种多样,以下以大型火力发电厂发电机常用失磁保护为例进行说明。
1.3.1用阻抗继电器构成的失磁保护原理
对于汽轮发电机,阻抗继电器可采用各种阻抗圆作为动作边界,来实现不同的动作判据。
如可用表示静稳边界的临界失步圆作为阻抗继电器的动作边界,或者采用异步运行阻抗圆作为阻抗继电器的动作边界等。
1.3.2反映e和i随时间变化率的失磁保护原理
在失磁后的等有功过程中,发电机电势随时间不断减小,而定子电流在短暂下降后持续上升。
这个规律是发电机失磁等有功过程中所特有的,可以用来构成失磁保护。
2.变压器继电保护
2.1主变压器差动保护
火力发电机组组均需装设单独的主变压器差动保护。
主变压器差动保护通常为三侧电流差动,即主变压器高压侧电流引自高压断路器处的电流互感器,主变压器低压侧电流分为两路,一路引自高压厂用变压器高压侧电流互感器,另一路引自发电机机端处的电流互感器。
故主变压器差动保护的保护范围为三组电流互感器所限定的区域,可以反应在这个区域内的相间短路,主变压器高压侧接地短路以及主变压器绕组匝间短路故障。
2.2主变压器中性点接地过电流保护
主变压器变低压侧接地保护结合发电机定子接地保护,可以用来区分发电机内部还是外部接地。
发电机机端附近接地时,发电机定子接地保护和主变压器低压侧接地保护均动作,发电机定子接地保护动作将发电机解列后,如果主变压器低压侧接地保护仍然发信,则说明故障发生在发电机外。
2.3主变压器瓦斯保护
瓦斯保护主要由气体继电器构成。
气体继电器安装于油箱与储油柜之间的连接管道上。
不论那一种型式的起头继电器都有两对出
点,一对反应轻瓦斯或油面降低的故障,另一对反应重瓦斯的故障。
变压器内部发生严重漏油或距数很少的匝间短路故障以及绕组断
线故障时,差动保护及其他反应电量的保护均不能动作,而瓦斯保护却能动作,因此瓦斯保护是变压器内部故障的重要保护装置。
3.发电机—变压器继电保护
3.1发电机—变压器组纵差保护
在发电机—变电器保护中,为了简化保护,通常并不按发电机和变压器各自单独配置第二套差动保护,而是采用发变组公用一套纵联差动保护方案,实现快速保护的双重化。
保护原理同变压器纵差保护原理相同。
3.2断路器断口闪络保护
保护原理是利用负序电流i2和断路器的辅助触点qfu、qfv、qfw 构成。
当出现负序电流后,如果断路器有一相或两相是断开的,则说明是非全相运行,则动作于跳闸,断路器拒动时,启动断路器失灵保护;如果断路器三相是断开的,则说明是断口闪络,此时应首先动作本发电机灭磁,以降低断口电压,无效时,再启动失灵保护。
3.3过励磁保护
变压器运行中,因电压升高或频率降低,使变压器的工作磁密超过额定磁密的情况,称为变压器的过励磁。
根据变压器的电压表达式,可以写出变压器的工作磁密b表达式为:b=(10-8/4.44ns)х(u/f)=kхu/f
式中: f—频率;n—绕组匝数;
s:铁心截面积;k—常数,k=(10-8/4.44ns)
由公式看出,工作磁密b与电压、频率之比u/f成正比,即电压升高或频率下降都会使工作磁密增加。
当u/f增加时,工作磁密b增加,使变压器励磁电流增加,特别是在铁心饱和之后,励磁电流要急剧增大,造成变压器过励磁。
因此,现代大型变压器应装过励磁保护。
4.继电保护故障处理
火电厂发电机运行时,对保护装置的连接片应根据运行方式的要求投、退。
投、退时要两人同时进行,仔细辨别清楚,才能操作。
对于跳闸回路的连接片,在对应开关运行时的投入,要先用直流电压表测量连接片两端无直流电压才能投入。
电气运行人员对电机保护装置中的数据应定期检查,检查时应两人进行,且不得修改和消除内部数据。
当保护装置发出异常信息时,运行人员应立即调出内部数据进行检查,检查时也是两人同时进行,要求做好记录,不得自行消除内部存储的数据信息。
对于重要故障,应立即向有关部门汇报。
对于报警信息,允许进行复位,以便下次报警信息到来时能及时显示。
5.结语
电力系统继电保护在电网的安全稳定运行中发挥着重要作用,在火力发电厂中继电保护装置在安装验收时,要求对继电器进行全面检查试验,以保证继电器投入运行后的性能和质量满足要求。
继电器在现场运行后应定期进行检查试验,这样才能保证继电保护装
置的正确工作。
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【参考文献】
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[3]陈晓俊.关于火电厂继电保护的分析[j].黑龙江科技信息,2010,(4).。