傳統的繼電保護、安全自動裝置(微機繼電保護測試儀、光數字繼電保護測試儀、電纜故障測試儀、直流高壓發生器)及二次回路接線是通過進行定期檢驗確保裝置元件完好、功能正常,確?;芈方泳€及定值正確。若保護裝置在兩次校驗之間出現故障,只有等保護裝置功能失效或等下一次校驗才能發現。如果這期間電力系統發生故障,保護將不能正確動作。以往的保護檢驗規程是基于靜態型繼電器而設計的,未充分考慮到數字式保護的技術特點,對數字式保護沿用以前規程規定實施的檢修周期、項目不盡合理。
同時,現在電網主接線方式在很大程度上限制了設備停役檢修的時間,如一臺半斷路器接線方式的線路保護很難實現停電檢修,除非結合線路停電檢修;雙母線接線方式已逐步取消旁路開關,變壓器保護很難因保護校驗而要求變壓器停電,母差保護、失靈保護的定期檢驗安排更是困難重重。另一方面,帶電校驗保護具有實施上的安全風險和人員安全責任風險,因此,在實際運行中基本上很難保證保護設備可以有效地按照《繼電保護及電網安全自動裝置檢驗條例》的要求完成檢驗項目;尤其數字式保護的特性在很大程度上取決于軟件編程,這并非可以通過傳統的檢驗項目來發現保護特性的偏差,實際上,傳統檢驗規程所確定的檢驗項目合理性已面臨新技術應用的挑戰。數字式保護的實現技術使保護設備本身具有很強的自檢功能。因此,作為裝置本身的監測和診斷已具備實現的可能,保護裝置檢修決策的確定具有了可靠的基礎。同時,電氣設備狀態檢修其概念上的合理性和技術上的可實現性,使保護實行狀態檢修模式具有*的示范效應,檢修效率提高和設備可靠性的提升,將能有效地提高設備的安全性和可用率,適應電力系統安全穩定運行需要。
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