摘要:随着现代电力企业智能化建设的发展,智能化继电保护技术得到逐步推进。通过对智能变电站运行维护大数据的详细研究,发现提升继电保护运维防误技术,将大幅度提高电力传输的安全性,增强电网的可靠性,降低变电设备的误动率,保障电力客户的供电需求。虽然智能继电保护技术在逐步提高和完善,但仍然存在并暴露出一些问题,如何防止继电保护装置在运维操作中误动,是目前及今后急需研究并亟待解决的一个课题。
关键词:智能变电站;继电保护;运维防误技术;应用
引言
作为电力企业建设、运行和维护的管理者,应着眼于人身、电网、设备的安全性,应根据变电站网架结构和智能化程度,结合现场运维条件及时调整、规范、改变继电保护防误制度,深层次研究防误技术,确保防误技术的可靠性和灵敏度,同时不断提高防误技术的智能化、自动化、信息化、互动化水平,进而提升继电保护的整体效果,只有大力度改善智能变电站的继电保护防误技术,才能满足智能电网高速发展的刚性需要,才能为变电站坚强稳定运行提供强有力的保障。
1.智能变电站概述
智能变电站是电力系统的核心部分。它主要以网络通信技术为核心,对变电站设备运行进行实时监控,通过科学的运行和管理,提高变电站的运行效率,促进变电站运行的稳定发展。它涉及到许多技术领域,主要包含网络通信、电气自动化,可实现全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化、应用功能互动化的特点,同时还满足高可靠性、高智能的品质,具备易建设、易维护、好运行、好检修的要求,是对传统电网技术的改造和创新。智能变电站设备高度集成,智能运行、操作与维护的集成、信息的及时传输等功能大大提高了电力系统运行的质量和效率,随着现代技术的发展,智能网络技术对电力技术产生了巨大的影响,促进了变电站和电网工程的智能化发展。目前,智能变电站具备相当成熟的运行条件,已经在全国各省份相继运行。
2.智能变电站继电保护运维防误主动式综合防误技术
2.1 主动式综合防误技术的实现
在智能变电站运行维护管理措施的实施中,首先采用的是主动综合防误技术。在该技术的实施过程中,应注意对控制该技术实施的关键因素进行分析。在分析和实施过程中保证,可以提高整体技术实施效果,进而提高整体技术应用效率。根据智能变电站继电保护装置的运行规律,主要分为以下几个方面的保护措施:第一,在运行和保护的过程中,应在综合配置技术的控制和实施下对该装置进行操作和实施。第二,在继电保护范围内对断路器进行及时的施工和评估。第三,逐步加强对防误设备的检查,确保在处理和实施防误技术的过程中,明确电力传输和运行的总体信息,以及电力传输中二次设备工程的总体情况。方便相关施工人员进行施工过程,减少误动的发生。
2.2主动式综合防误技术的应用
主动综合抗干扰技术的应用主要是针对母线控制在继电保护实施中的应用。在继电保护装置的控制实施过程中,为了提高装置的应用效果,有关人员可以提高装置的应用效果。在实施防误技术的过程中,对继电保护中的控速接收板进行了修正。根据电压接收的效果,有关人员对继电保护装置进行控制和实施。相应的继电保护传输因素应根据实施主动综合防误技术的因素进行控制,如在实施母线装置继电保护措施程序中实施主动综合防误技术,相应的继电保护措施管理人员,要控制主动综合防误技术的实施,转换原SV接收板,降低接收板转换过程中的功率损耗,保证了电源的运行和传输安全。
2.3故障状态下的维护
在智能变电站继电保护设备的运行中,信号是传递继电保护装置状态的关键。当继电保护装置出现异常时,如果信号传输和传输出现故障,很容易影响数据采集,造成不能及时上传到终端系统,影响继电保护装置的效果。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆为了保证智能变电站的保护效果,有必要对网络设备运行中发生的信号传输和传输故障的原因进行分析,找出故障的具体部位,并采取措施及时解决,以保证智能变电站的保护效果。此外,常见的信号转发故障也会给母线、变压器等保护设备带来不利影响。在维修中,应多注意这一方面,判断故障范围的大小,并配备专业技术人员进行处理。此外,继电保护装置经常发生合并单元故障,面对这一问题,单套和双套解决方案不同,一套设备退出运行,断开开关;两套设备同时退出故障间隔和合并单元,同时退出其他保护设施。
3.智能变电站继电保护运维防误技术的应用
3.1装置就地操作防误技术
通过对装置现场运行中的防误因素的分析,总结出整个防误技术的实施情况:第一,在设备的控制上,运行维护人员需要满足设备应用的要求。为了提高现场操作的性能,分析整个设备控制实施中的影响因素。第二,在设备现场运行过程中,有关人员应有针对性地分析网内存在的某种现象,并借助现场防误技术的应用和分析,协调相应的技术。第三,在装置现场控制运行过程中,相应的设备控制操作人员应分析设备设计中的自动控制因素。根据设备控制的指令操作和设备控制的条件,确定了局部的操作时间和局部操作中应注意的因素。
3.2装置检修隔离安措防误技术
根据电力系统建设和输电中检修技术的实践,为了提高设备的整体控制效果,有关设备控制和管理人员应参与设备控制和检修的全过程。对该装置的传动控制进行了特殊的控制修改,并对该装置进行可视化操作。根据设备维护过程中存在的影响因素及相应的维护设备实施规范,总结出整机技术防误实施路线:第一,设备运行的维护定义;二是编辑设备的维护状态,三是可视化设备运行的维护图;四是执行设备维护操作的状态操作。
3.3变压器的维护
变压器是智能变电站继电保护的核心内容。在实际工作中,变电站变压器的维护技术主要体现在两个方面。首先,变压器内部维护,在此状态下应注意非电气保护模块,尽可能采用分布式维护方式,结合电缆连接方式,充分发挥变压器在变电站智能继电保护中的作用。其次,为了保证智能变电站变压器的安全稳定,常采用集中维护的方法对变压器继电保护的后备部分进行维护。在变压器继电保护的应用中,如果存在故障或安全隐患,则非电气保护模块可以及时了解智能变电站的安全问题,并首次进行跳闸指示,减少对变压器的危害,实现了智能化变电站的稳定运行。
3.4线路系统的运行维护
线路系统是智能变电站的重要组成部分。在目前的智能变电站线路系统中,需要根据电网的运行情况安装相应的线路测控装置,变电站需要安装相应的线路测控装置。同时,不同的测控设备之间有足够的空间距离,以避免彼此的影响。线路系统继电保护装置在运行时,可以实时监测线路运行状态,采集数据并传输到鹅网,并利用网络对数据进行分析和整理。为了判断智能变电站线路系统是否处于正常状态,在分析过程中发现线路系统故障或安全隐患时,继电保护装置将直接发出跳闸指令。它可以传输到智能终端,实现智能变电站的保护目的,保证线路系统的安全运行,减少故障造成的不利影响。
4.结语
综上所述,探讨智能变电站继电保护设备的运行与维护,对提高智能变电站的运行效益具有重要意义。通过相关分析,在不同条件下对继电保护设备进行有效维护,可以保证相关设备和智能变电站的长期、稳定、安全运行,为电网用户提供更好的用电体验。确保电力企业更好地发展。
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论文作者:席贇
论文发表刊物:《基层建设》2019年第13期
论文发表时间:2019/7/19
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