摘要:智能变电站的二次设备与回路和常规变电站有较大区别,其二次回路的的继电保护作业模式发生了很大变化,若二次的安措布置不合理,极易引起继电保护装置的误动作。因此,必须对智能变电站的安措予以高度的重视。文章首先介绍了智能变电站的结构,然后,对智能变电站二次检修的安措过程进行了总结与分析,最后,对智能变电站的二次继保安措优化提出了几点建议。
关键词:智能变电站;继电保护;二次检修;安措
智能变电站是一种具备可操作性、能实现站内设备信息共享、电网调度和控制的现代化变电站,是我国这一技术未来发展的必然趋势。随着近些年科技的不断进步以及站点区域建设相对完善,变电站发展已较为成熟,各大电网公司越加重视站点检测维修与安全运转方面,二次安全措施变得尤为重要。
一、智能变电站特点分析
不同于以往的变电站,智能站采取就地数字化收集二次量,电气设备间采用光线通信、网络传递信息流技术,某些设备的性能和特点可能会产生一定的变化,这些与二次安全措施紧密相关的特点主要有以下方面。
(1)数字化通道。较之于常规变电站,智能站设施配备一般以操作简练、检修快捷、职能管理为要点,在这一情形下,数据流从站内设备相应功能区域输出,通过虚端子流转中心进入特定的设备功能区域数据集中,进而形成数字化通道。与此同时,站内软压板是该通道打开和关闭的主要工具,掌控二次量进出站内的数据集区域,以此来保护、控制、检查间隔层设备的安全。
(2)检测维修机制。不同于以往站点,智能站点添加了检测维修机制作为二次安全保障措施。站内硬压板投进区域后,设备会处于检测维修状态中,输出具有检验性质的数据流,而且它输进的数据流也需要带有一样检验性质才能完成对接工作。如若数据流性质不同,设备会自动判定数据流状态不同,停止相应功能的实现。智能站的这种检修机制一般受到多种电流采样的影响,具备闭锁保护相应功能。
(3)光纤通信。智能站的过程层通常采取光纤通信技术进行输送,站内设备依据是否能够收到相应的数据流来判断相应通道是否正常运转。如果该通信链路出故障了,设备会受到该链路故障警示、光口指示灯熄灭以及相应设备功能自行屏蔽等消息,一旦出现这样的问题,工作者应该及时进行设备检修工作,加强二次安全措施实施。
二、智能变电站二次检修安措防误工作技术
2.1单间隔设备
2.1.1带电检修
所谓带电检修就是在检修间隔区间内不断电的情况下,对二次设备进行检修,而间隔区间中主要包括三种设备:合并装置、线路保护装置、智能终端设备。首先在对合并单元进行二次检修安措时,要退出相应的跳闸出口,其中线路保护、重合闸等其他自动化装置的跳闸出口都要退出,如果是特殊情况,智能终端设备的跳闸出口也要退出。而在对线路保护装置进行二次检修安措时,大致的方式和检测合并装置相同,同样是投入处于检修状态的压板,不同的是,在检测该部分的时候,此时不是要退出相应的跳闸出口,而是将功能整体退出,以此让线路保护装置从整体上退出线路运行体系中,以此保证二次检修安措得到的结果正确。最后是对智能终端的二次检修安措,对于每个隔离间而言,智能终端都是最为重要的内容,这是因为智能终端汇聚了“四遥功能”,因此不仅要将检修状态压板投入,还要将跳闸出口、重合闸等硬压板投入其中,并且根据不同智能变电站的实际情况,停用具体的部分。
2.1.2停电检修
和带电检修不同,停电检修属于定期检查,对于智能变电站而言,必须要定期展开以此停电检修,针对回路中的设备进行检修,和带电检修不同,这种检修方式的二次检修安措较为简单。首先,投入不同间隔内的检修状态压板,然后,退出对应的保护功能,继而投入其他设备的检修状态硬压板,并且保证内部线路包装置稳定。
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2.1.3多间隔设备
除了单间隔设备需要进行二次检修安措,多间隔设备也需要进行二次检修安措,以220kV母线为例,首先将在母线保护下的压板断开,包括出口跳闸、保护动作启动等,然后将拆除掉母线保护,并且将所有的电流回路短接,常规情况下,想要保证220kV母线微机保护校验整组传动试验时回路完整,可以采用跳闸脉冲的方式验证回路的实际情况,有效降低两种方式的具体影响。
2.2二次检修安措在线监视
首先,设置二次检修安措状态,从第一条信息开始,对信息进行全面的检测。然后在二次检修安措状态内监视状态的变化,保证状态信息的稳定,一旦发现问题,就要采取相应的对策,避免出现错误的诊断。最后,还要对检修对象的二次检修安措状态进行监视,生成在线监视报告,然后才能够取消二次检修安措状态。需要注意的是,在实际的在线监视报告中,要含有监视时间、监视状态、监视项目、总体评价等。
三、智能变电站二次检修安措防误技术应用
在全面了解了智能变电站二次检修安措防误工作技术后,针对某智能变电站设备系统展开了检修安措工作,通过实际应用,具体判断技术的有效性和可行性。该变电站为220kV智能变电站,为了让防误技术得到全面的落实,还要建立起相应的主站系统,保证所得信息可以更好地传递,因此在该变电站内部中整体系统由D5000平台进行调度,下设两个数据网关机,通过这些设备实现检测数据的传输,从而有效提高系统的应用价值,为智能变电站二次检修安措防误电网的安全运行提供保障。
以该智能变电站中发生的交换机故障为例,在发生故障后,维修人员及时的关闭故障的交换机电源,并且将配套的保护装置也都进行了停用,对修压板进行检查,以此及时的解决交换机故障。需要注意的是,如果发现交换机故障问题较为严重,要及时的上报给有关部门,并且立即安排专业检修人员进行处理,从而保证变电站中二次设备的运行状态稳定,提升整个智能变电站运行的稳定性。
四、智能变电站检修二次安措优化思路
当前情况下,智能变电站检修二次安措思路,主要围绕以下四种方法进行,为退软压板、投检修压板、断电回路以及断光链路,数字化断开方式是退软压板与投检修压板;物理性断开方式是断电回路与断光链路。
数字断开方式其主要优势在于设计简单、容易操作。但是,又存在软压板定义错误情况、功能性失效以及检修方式不正确、压板出现虚接等现象,制约了单一性数字断开方式的二次安措思路。物理性断开方式存在明显断点,可靠性和安全性较高,实施过程较为繁琐,并且经常插拔光口和线头,容易造成损害,对后续检修造成较大影响,同时,在未退出对应通道软压板前,检修板和断光链路会导致数据接收异常或中断,造成设备闭锁保护。因此,在不影响设备运行的前提下,例如:误闭锁保护功能、运行开关、启动运行保护、误计量等,智能变电站在二次安措中要进行双重化、最小化的原则优化,另外,还要在可靠性检查、压板性正确性和验证软压板之前进行,不能直接采用单一的数字化断开方式进行二次安措。
结语
综上所述,智能变电站检修二次安措的优化措施基本思路是,防止二次检验电压反送,并且防止二次实验电流窜入,宜采用断电回路进行隔离;使用数字化断开方式进行,首检中要采取退软压板再拔光纤维方式进行;不影响保护、开关以及电表正常运行的情况下,最大限度的减少拔光纤维数量、断链片以及解芯线。
参考文献:
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论文作者:常海龙
论文发表刊物:《电力设备》2018年第32期
论文发表时间:2019/5/17
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