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变电运维技术中的智能化技术
摘要:智能电网的发展推动了我国继电运维技术的成长进入了一个全新的阶段,智能变电站对于电网进步理念的全面变革,给继电维护原理、操作、保护等诸多方面带来了新的思考,对继电维护设备的速动性、可靠性、安全性等方面提出了更高的要求。因此,对智能化变电站继电维护的操作与保护技术进行深入探讨,推动我国电网建设向更深层次发展是非常必要的。
关键词:变电运维 智能化
引言
近年来,随着社会的不断发展,对电力能源的消耗量逐步加大,使我国的电力变电站的工作难度不断提高,需要提供更多的电力能源供应日常生活。由于技术难度逐渐提高,电力变电站的运行设备出现发热现象越来越普遍,需要不断提高我国的电力技术水平,减少电力设备的过热现象引发的停电情况。一旦发生电力变电站的安全问题,造成的影响是巨大的,不仅危及电力变电站的工作人员的生命安全,也会造成重大的经济损失。在实际的电力系统运行过程中,会受到多种因素的影响,造成电力设备的供电系统出现故障,尤其容易产生发热现象,对电力变电站产生重大的安全威胁。智能变电站电力设备需要通过专业的技术管理,来克服实际运行过程中存在的问题,例如在温度过高的气候环境下,一些电力设备容易出现发热问题,如果处理不当将会造成重大的损失。这就要求电力技术人员进行不断的研究和探索。保障电力变电站的设备正常运行,对设备的发热原因进行分析,并且提出预防措施,可以更好地保障电力系统安全和稳定的运行。
1 设计与建设
应用自动化技术的智能变电站在建设过程就有别于传统变电站。在总体框架的设计上,智能化变电站具备三层结构。一是间隔层,间隔层要实现数据的采集,同时,间隔层还应当具备一定程度的保护相关电力设备安全工作的作用。第二则是网络层,网络层起到的作用主要是数据信息的传递,其主要的特点就是传输速率高。最后是站控层,站控层负责控制整个变电站的运转运作,间隔层和网络层这两层结构都是服务于站控层,并受站控层控制的。在设备上,为了实现自动化和智能化,变电站必须采用传统变电站所不具备的设备。在间隔层中,应当具备监控变电站运作状态和采集这些数据的设备,电能采集装置,以及对于整个变电站和一些特定工况下的保护装置也是必不可少的。站控层包含变电站的控制、服务器、监控设备和信息处理设备,网络层的新设备则有交换机、光缆接口等。自动化和智能化的实现都要依靠计算机技术和信息技术,这些技术除了必要的硬件设备以外,设计合理、运行流畅的软件也是必不可少的。做好软件设计,对智能化变电站真正实现自动化而言是至关重要的。
2继电保护运行与维护技术
2.1正常运行维护
在继电保护处于正常运转状态时,仍然需要对其运行开展维护工作,而为了确保维护工作高质量的开展,维护人员必须要明确系统组成。系统共分为站控层、过程层以及间隔层3 个部分,维护人员要对每一层的综合情况进行全面掌握,并以继电保护装置为核心,定期对设备运行情况进行详细检查。在维护人员开展具体工作时,要及时对继电保护设备运行状况进行登记,并将其及时整理上传到相关人员处,使相关人员能够对继电保护装置信息进行全面掌握,以便后期维修人员能够及时找到问题位置所在,并能够准确对设备展开维修,以免影响电力系统的正常运作。同时为了避免二次事故的再次出现对系统运行造成阻碍,所以当断路器发生自动断开情况时,维修人员一定要第一时间对事故发生原因进行调查,确保故障能够被及时排除。此外,变电站必须要对值班人员维护技术进行提升,以确保其能够熟练掌握继电保护设备基本操作方式、设备基础故障分析能力与处理能力,并要求其能够第一时间将异常情况上报,避免故障影响力的扩大。
2.2 异常运行维护
2.2.1 合并单元故障分析
变电站故障后发现,合并单元故障的发生频率最高,因此维修人员应重视对此故障潜在隐患的检查和维修,并将其故障原因进行深入分析。如发生单台机组配置故障,应及时报告给机组开关,同时使其停止运行; 若出现双台机组配置间隔故障,则应先确定是否有合并机组故障发生。若出现故障,应在短时间内对间隔和故障部件的保护出口压板进行退出处理,并同时退出母线保护设备,确保故障能安全排除。
2.2.2智能终端故障
智能变电所采用的智能终端为镶嵌式终端,具备功耗低、集成度高等特点,主要负责开关设备跳合闸部分。当智能终端出现故障时,变电站运行的所有设备都可能受到影响。维修人员要高度重视这个故障,把终端出口退到相应的位置,防止终端因故障原因不能跳闸。此时应准确分析终端故障的原因,并及时进行处理,以保证系统的运行质量。
3提高电力变电站设备运行有效措施
3.1红外监测法
在电力变电站的监测过程中,可以使用红外检测法,对电力设施的温度进行控制。红外监测法,可以分为红外测温与红外成像不同形式的监测方法。在监测的精确程度上,红外成像的监测方式具有更多的监测优势,可以使测量结果更加准确,可以给技术人员提供更多的工作便利。红外测温方式相比于红外成像测温,可以降低使用成本,两者具有不同的监测特点。使用这两种监测方式,对电力设备进行管控,需要在固定的温度和湿度,提供更加适宜的监测环境。在遇到特殊天气的情况时,不能使用红外监测法。对监测环境的要求较高,对于气候条件和光线条件都有具体的条件限制。当电力变电站的系统出现故障时,要对电力设备的线路进行有效的故障筛查,按照指令方式进行测温操作。在使用红外监测方法时,必须严格按照相关规定的标准执行检测,并且做出具体的监测记录。在测温完成后,需要按照电力系统的管理要求进一步核查,对电力设备的运行近况进行观察,及时发现电力系统中的不安全问题。
3.2以标准化为支撑,推动设备维护升级
依据电力生产标准化规范,电力基建单位须对生产设备进行规范化管理,明确划分设备维护管理职责,针对不同类别的设备应建立完整的技术文档资料库,使设备台账、技术资料、验收资料、维护记录等档案可查询、可追溯;建立规范化的巡检机制,对各类设备进行定期巡检,重点检查高危设备,每年对设备的运行状态进行评级评估,对于将要拆除的旧设备提前进行风险评估,制定相关拆除计划与方案。还应当积极应用新型技术以及智能化设备,推动智能化设备的改造升级,如智能头盔、智能安全带等具备多功能的物联网智能设备,进一步地提升基建施工的安全水平。
3.3科学防范基建安全事故
电力安全生产规范建立了一整套科学、系统的安全生产评级方式,落实在电力基建管理中,可极大促进相关安全管理体系和规章制度的科学完善。通过实施安全生产标准,对安全隐患进行科学排查,对事故危险源进行科学辨识与监控,建立一套科学高效的信息反馈制度,确保基建工作开展的安全性,合理规避安全事故。
结束语
随着国民经济的快速发展,我国的电力事业也有了更广阔的发展空间,但在快速发展的同时,也不可避免地面临着更严峻的挑战。众所周知,继电保护设备在智能变电站的运行中起着重要作用,同时又肩负着保障系统安全的重任,当系统运行出现异常时,继电保护设备能及时切断线路,并将故障部位隔离开来,从而保证整个系统的安全。
参考文献
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