变电站运行检修及维护技术浅述论文_王强

变电站运行检修及维护技术浅述论文_王强

随着电网运行模式改革的推进,“大运行”体系已深入各电网公司,国家电网、南方电网基本实现了变电站无人值守的运行模型。在此模式下,每座变电站都必须要配置运行人员和检测班组,这种无人值守的模式在一定程度上节省了人力、物力的投入,但当前变电站的运行维护面临着数量的增长和自动化设备的增加,对运行人员素质要求越来越高,给现有运行维护人员数量少、技术水平低的现状带来严峻的挑战,为了确保运维工作质量,探索一种新的运行维护模式,以适应变电站智能化发展的要求是当前迫切要研究的课题。

1 智能化变电站运行技术的特点

智能化变电站可以通过智能化网络对变电站内的一次设备、二次设备等进行整合,实现集中管理,以及对各项运行资源进行有效整合,这是传统变电站所不具备的功能。智能化变电站运行技术的主要特点如下:①检修状态化。以往对变电站设备的检修,主要是变压器设备在发生故障或问题的情况下,对其进行检修,而智能化变电站,则是通过采集设备运行的动态信息,再根据这些信息对设备运行的风险进行预测,结合当前变电设备的实际运行情况,及时采取有效的检修建议,并将信息提供到执行单位、调度部门,对变电站进行远程控制,从而使变电站的设备维护自动完成。②设备智能化。智能化变电站在运行的过程中,所使用的设备主要为智能化设备,通过调度台发送相关的调度指令,智能设备可以根据调度中心发出的信息进行动作,同时也会将智能设备的运行信息反馈到调度中心,从而保证智能化变电站运行的安全性、可靠性。

2 智能化变电站运行维护中需要着重解决的问题

2.1 运行可靠性问题

大致可以归纳为以下几种:(1)在智能变电站内部,由于存在着一系列有源电子互感器,这些互感器正常运行时需要保证长期连续性供电,一旦无法保证这一点,则会对变电站运行的可靠性带来较大的影响。(2)智能变电站互感器运行过程中,来自于高压输电网络的高压电磁场会带来一定的干扰,一旦这些干扰无法及时进行处理,则会严重影响智能变电站运行的可靠性。(3)由于智能变电站中有部分光学互感器,其在运行过程中极易受到来自于外界环境条件变化的影响,从而降低变电站运行中的稳定性和可靠性。

2.2 安全性与稳定性方面问题

安全性与稳定性是社会对电力系统运行的主要要求。系统在运行过程中若出现故障,其本身的稳定性以及居民用电的稳定性都会受到影响,另外,鉴于电力领域的特殊性,故障的出现同样容易导致一系列危险的发展,进而引起安全方面的问题。就目前只能换变电站的运行与维护情况看,其安全性与稳定性还无法得到很好的保证,这是未来必须处理的一项问题。

2.3 运行维护人员素质问题

运行维护人员的素质决定着运行维护水平,同时也决定着智能化变电站未来的发展趋势。目前,智能化变电站运行维护人员素质不高的问题还显著存在,主要体现在理论以及实践两方面,解决上述问题是智能化变电站发展的重点。

3 完善变电站运行检修以及维护技术

3.1 一次设备维护技术

一次设备维护主要有电子式电压互感器、电子式电流互感器、合并单元、SF6电子式互感器、智能断路器几种设备。以电子式电压互感器、电子式电流互感器为例,对一次设备维护技术进行介绍。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在电子式电压互感器维护中,内部有放电声即内部故障引起;电压指示不平衡,一相为零而其他电压也不升高即为一相采集异常;合并单元采集器指示灯闪亮即判断是光纤回路、采集器故障所引起的现象;在电子式电流互感器维护中,当出本体发热、内部有火花放电声或其他异常声音,采集器指示灯显示异常等,要根据保护现场运行规定退出相应的保护,以防发生误动或拒动,并向相关部门汇报,联系厂家解决,当出现本体故障应当更换整个电子互感器,而当出现合并单元故障,只需要更换合并单元即可。

3.2 二次设备维护技术

变电站二次设备负责监视、测量、控制、保护、调节运行等,以传统的技术对二次设备进行维护显然不能适应现代电力发展的要求。针对二次设备比较多,如监控系统、网络交换机及网络分析仪、线路和母差及主变等保护装置、合并器及集中器等。以监控系统、网络交换机及网络分析仪为例介绍二次设备维护技术。监控系统维护上要注意保证全站的SCD配置文件集成正确,程度化操作满足单间隔、多间隔、保护功能投退等程度化操作要求,站控层验收的重点应当放在验收保护软压板控制、定值区切换控制和定值召唤正确,使得后台能自动刷新,达到无人值守的要求。网络交换机及网络分析仪包括过程层网络和站控层网络。交换机配置、型号、额定参数要与设计相符合,能反映各装置的不如状态,保持无异常警告的运行状态,其运行温度要满足技术规范要求,保证交换机内部生成树设计要求一致,保证以太网端口设置、速度、镜像正确等。

3.3 加强维护技术的数字化程度

除了以上所提到的智能化变电站运行维护技术之外,在当今数字化技术飞速发展之下,对智能化变电站的运行维护应加强数字化程度,将数字化技术的优势充分地发挥出来,才能有效地保证智能化变电站运行的水平。如将数学建模技术应用到智能化变电站运行维护中,一旦智能变电站出现运行故障,其故障参数将会在模型中体现出来,并通过对故障的原因以及解决措施建立相应的模型,再将其模型传输到设备管理的变电站调度层中,再由调度管理层对维护维修意见进行全面的审核,在维修建议审核通过的情况下,可以根据相应的意见对变电站进行数字化、自动化维修,为智能化变电站的安全可靠运行打下坚实的基础,同时也为电力事业的发展做好充分的保障。

3.4 智能化变电站的继电保护校验

智能化变电站的继电保护校验功能的良好发挥主要是通过光缆信息传输技术与数字化保护测试技术的运用来实现的,通过对一次设备采集的信息进行数字化的转换,经由光缆技术传输至测控保护设备系统,并由后台监控系统进行监控与处理,不仅保障了信息传输的通畅性与连贯性,也能够通过继电保护装置对信息的接受,发挥有效的继电保护作用。数字化保护测试技术的运用,可以实现一对一以及一对多的继电保护检测,测试结果更加准确,并能够充分满足IEC61850 标准的要求,也提高继电保护校验的有效性。

智能变电站作为变电站未来的发展趋势,因此需要掌握智能变电站运行维护技术,这不仅有利于提高智能变电站建设的水平,而且有利于保证电力供应的可靠性,能够更好的促进我国电力行业自动化和现代化的发展进程。

参考文献:

[1] 赵驰. 智能化变电站运行维护技术研究[D]. 天津大学,2011.

[2] 黄东兴. 变电站运行检修及维护技术探讨[J]. 智能城市,2016,01:66-67.

[3] 张巧,王法治,李福根,陈春龙. 智能变电站运行维护与故障检修方法[J]. 科学中国人,2015,33:52.

论文作者:王强

论文发表刊物:《电力设备》2017年第1期

论文发表时间:2017/3/9

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