摘要:伴随着经济的发展和社会的进步,我国电力产业也呈现出高速优化的态势,电网实现了全面升级,电网调度自动化系统逐步完善,但是,在实际应用和常规化处理过程中,系统中依旧存在一些较为常见的故障,需要相关部门结合实际需求进行调控和项目优化。本文对电网调度自动化系统中常见的故障和处理机制进行了集中分析,旨在为研究部门提供更加有价值的维修建议,以供参考。
关键词:电网调度;自动化系统;常见故障;处理
引言
由于电网调度自动化在国内出现的时间比较晚,因此在电网系统应用过程中,不可避免的会出现一些故障问题,比如通道延时故障、通信传输故障和遥信错误故障等。在电网应用范围逐渐扩大的同时,电力企业在电网系统运行管理方面的控制能力逐渐降低。因此,供电企业想要加强电网系统运行方面的控制,就必须加强电网调度自动化故障方面的分析,并根据故障问题提供相应的解决方法,确保系统的稳定运行。
1 电网调度自动化系统常见故障
电网调度监控设备落后是造成电网调度自动化出现故障的重要因素之一。电网调度自动化系统中有很多的电力设备,系统的稳定运行离不开各电气设备的同步进行。自电网调度自动化技术出现之后,系统运行水平便得到了较大的提升。然而由于电网调度自动化系统中存在一些比较落后的监控设备,因此在运行过程中无法跟上系统整体运行的速度,从而导致系统在运行过程中易出现故障问题。由此可见,电网调度自动化系统中的一些落后监控设备制约了系统的发展,无法对调度的一致性起到保障作用。另外,在电网负荷不断加重的情况下,系统的功能已经无法满足人电网调度的需求。若调度功能受到限制,那电网调度自动化在应用过程中就可能会出现信息错误或者信息延迟问题,从而加大了调度风险,对电网调度运行造成一定的影响。当传输调度和通信出现故障时,就会对调度功能的正常应用造成影响。当前电网调度自动化发展十分迅速,有关电网调度方面的技术和设备都已经出现了新的进展。若电网调度的监控设备落后,就可能会对电网调度的整体运行造成影响,容易引起故障问题。
2 电网调度自动化系统故障机排除基本方式
2.1 系统分析法
对调度自动化系统进行深入解剖,剖析其子系统的结构,明确其运行原理、功能与作用等,分析主体设备站构造,从而得出各类设备的具体功能和作用,参照系统工程的特征、性质以及各个部分间的联系等来深入分析自动化系统中可能出现的故障。这种系统分析法是一种典型的逻辑分析法,通过分析并理解系统内部各个设备具体的性质、功能则可以更加清楚地得出设备发生故障时可能对系统带来的危害,进而得出故障类型以及具体定位。例如:调度自动化系统内部的主站出现故障,其中的变电站数据停滞不懂,处于呆滞状态,与此对应的其他变电站数据正常,对此则可以判断此变电站的RTU厂站一切正常,再次则应该将主要注意力转向通道设备,在此基础上也要进行深入分析,信号通道不仅连接了通讯系统,也存在调度。
2.2 设备测量法
要想提高故障处理效果,就要借助专业工具进行深度分析。利用万用表直流档对前置机后端子排接收端以及接收端电压展开深度分析,只有保证常规下0.2V到2V左右,才能表示其运行的常态化,并且处于动态化应用结构。另外,发送端的电压常规化处于-2V,在系统运行8s时,会出现一次大幅度变化,检修人员能借助具体管理机制,使用设备测量法对系统展开有效的分析和处理。若是发现测量电压参数和常规化电压参数存在差异,则说明电压接收亦或是发送系统中,有某个结构出现了故障,需要相关部门结合管理需求进行统筹整合,保证管理结构和控制措施的稳定性。除此之外,要借助监听软件对系统的故障进行集中的测试,在测量后,能有效得到检查报文,并且,为整个系统升级和优化带来有效的管理措施,确保相关故障部分能得到有效的判定。
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2.3 元件替换法
在实际操作结构中,利用相同型号进行故障点替换是较为常见的方式。在设备中应用元件替换法,能快速实现设备故障的有效处理。
3 处理策略
3.1 服务器故障
服务器类型较多,其中主要是指:数据服务器、Web浏览服务器等,故障类型则包括:硬、软件故障,实际的调度自动化系统检查过程中,需要对服务器进行通电处理,这其中若发现显示器无法呈现信号,同时,主机又有声音、光电等警示性信号,则意味服务器硬件故障,故障点可能聚集在:主板、内存、硬盘等,此时最佳方法就是求助生产厂家。当发现主机能够自行检索,却无法走进操作系统,也意味着其出现故障,最佳解决方案就是要再装系统,若依然有问题,则意味着硬盘出现问题,需要更新硬盘。如果操作系统可以常规地故障运转,然而,自动化程序无法常规启动、工作中出现错误时,则意味着自动化系统内部软件存在故障,具体为:动态连接库受损、系统文件受损等。
3.2 网络系统故障
调度自动化系统是建立在网络系统基础上的信息系统,其中调度工作站与数据服务器对应连接的网络被叫做后台数据网,可如果选择了双网设置,则可以降低故障发生概率,也就是说当其中一个网发生故障时,可以由另一个网来续接运行,以此来维持网络正常运行,降低故障发生概率,当发现工作站和服务器之间没有连带关系时,就能断定双网同时都存在故障,对于此问题则要排查点位,以及工作站的网卡IP,确保其处于常规合理状态,而且也要检查网络接头牢固与否、网线是否存在断裂,以及交换机是否常规运行等。
3.3 光纤故障
光纤传输装置的结构复杂,其中板卡为主要组成部分,每个板卡中都设置了灯光指示器,用来指示光纤设备常规运行与否,凭借指示灯的亮度与灭度来对应分析板卡有无问题和故障。因为配设自愈环网,某个特殊点由于受到外部冲击力或其他力量等的影响都可能出现撕破、断裂等问题,从而导致光板故障,这样一些数据、信息流则将执行寻找冗余路由,以此来维持信息、数据的持续性,此时传输性装置则会高声鸣笛,发出警示音用来警示光板出现故障。类似的光纤设备故障一般能够凭借网管系统对应做出科学、及时、准确的判断,如果判定板卡发生故障,则可以借助板卡来将其翻新、替换,如果是断裂性故障,则可以借助熔接机来处理。
结束语
总而言之,在实际电网调度自动化系统管理机制建立和运行过程中,要针对电网运行效率相应的关注,积极践行更加系统化的处理措施和控制机制,确保应用模型的稳定性,保证处理效果和控制机制符合标准。为了进一步确保电网调度自动化系统的安全性以及可靠性,技术人员要落实调度自动化系统的故障处理及维护管理工作。
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论文作者:崔龙龙,张君,曹源
论文发表刊物:《电力设备》2018年第2期
论文发表时间:2018/6/1
标签:电网论文; 故障论文; 自动化系统论文; 系统论文; 设备论文; 常规论文; 出现故障论文; 《电力设备》2018年第2期论文;