摘要:应用智能变电站继电保护运维防误技术打破了传统的变电站信息之间的交互方式,即现阶段继电保护运维防误技术适用于继电保护设计、调试、运营(改为运行)维护以及管理工作。基于此,可以适度整合其网络通信、虚拟二次回路、合并单元、智能终端技术等于一体,以此实施智能变电站保护运维防误措施,通过实时调整和转变防误技术方向,确保智能变电站继电保护设备得到良好的管理。
关键词:智能变电站;继电保护;运维防误
引言
我国在智能电网保护框架内管理道路安全故障时,高度重视有关人员。但仍有工作人员因操作失误而失败,这不仅是因为正常电源供应,也是因为生命损失。在整个电力系统中,发电厂是最重要的构造块,与能耗的稳定性密切相关。作为实际工作的一部分,应使有关人员了解实际情况,以便能够不断改进和发展防故障技术,包括进行一系列讨论,探讨和应用与智能外接继电保护有关的故障技术保护。
1智能变电站概述
智能变电站是现代科学技术与电力事业有效融合的体现,所以从定义角度进行分析,智能变电站是采用先进、可靠、集成和环保的智能设备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和检测等基本功能,同时,具备支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策和协同互动等高级功能的变电站,所以相比于传统变电站来说,智能变电站的功能更加全面,工作优势明显,以下将从三个角度入手进行分析:a.结构优势,在传统变电站当中,虽然具有网络结构,但由于其特点并不明显,在一次和二次设备之间多数以采用电缆的硬接点、后台的通信方式为主要采集和传输信息的手段,所以工作效率较低,而反观智能变电站,由于每个设备之间都与网络结构相互连通,所以各层均使用网络方式对信息进行收集和传输,所以信息的共享效果较好,能够极大程度的提高电网的智能化水平。b.二次设备的布置方式,在传统变电站当中,二次设备的布置方式主要是通过微机保护,将交流的输入组件、A/D转换组件、保护逻辑CPU、开入/开出等组件集成到一起,而智能变电站的二次设备布置方式仅需要对一次设备和二次设备重新进行定位,将保护装置交流的出入组件与A/D转换组件结合成为一个合并单元,并将其放在就地的TA和TV周围。c.保护接口,传统变电站的保护接口兼容度较低,从实际情况来看,多数传统变电站仅能够支持5A或100V类模拟量接口,所以相对具有一定局限性,而智能变电站的保护接口除却能够支持点对点模式外,还能够支持GOOSE模式下SV和GOOSE模式下接口,所以工作相对灵活高效。
2智能变电站继电保护运维防误主动式综合防误技术探索
2.1基于GOOSE/SV控制块的综合性防误措施
采用微机五防、间隔层五防以及机械五防等方式,规避其常规变电站综合自动化系统出现恶性电气误操作。智能变电站之间的信号传输非常繁杂,即需要经过网络传输,结合具有间隔层、过程层的二次设备电缆硬接线,才能实现信号的传输。当前,智能变电站已经应用GOOSE/SV控制块网络,大范围降低使用控制电缆的同时,也能实现有效信号的传输。此外,软压板、无回路断点等组成传统电气五防,所以虚回路中经常出现操作失误、投退失误以及整定失误的现象。要落实基于GOOSE/SV控制块的综合性防误措施,即综合一次设备、二次设备的操作状态,在自动化装置接收到本地操作请求、遥控操作命令时,基于智能变电站继电保护装置运行规程得到综合性防误逻辑判断。可以发现,具体的GOOSE/SV控制块自动使能会再次发送装置的所有状态信息向接收方装置。
2.2硬压板误投防误
实际上,预防印刷问题的技术主要是一种遥控器,它能实现电厂的有效控制,这种控制只有比主动综合故障预防技术更不智能。如果操作过程中出现异常,平台无法查看数据来确定问题的原因,相关人员必须亲自到现场执行操作。如果操作不当,有关人员必须有效地维护压板。另一方面,如果使用不当的盖板,则可能会在相对严重的断电情况下关闭盖板。为此,工作人员应高度重视和专门知识,注重操作的准确性和专业性,从根本上确保电网的安全和稳定。
2.3主动式综合防误技术的应用
通过具体分析主动式综合防误技术的应用可以发现,它们大多数是建立在继电保护实施的基础上来达到更好的继电保护装置控制实施应用效果。应用主动式综合防误技术到智能变电站中,最重要的是能够最大化发挥主动式防误技术的应用价值,使其在实施过程中实时调整控制继电保护设备,同时根据对电压电流等信息量采集的效果进一步控制继电保护装置。基于主动式综合防误技术继电保护装置实施中的众多控制因素,尤其是电力继电保护信息传输问题,要有针对性地开展多种继电保护装置的措施工序,如母线保护、变压器保护以及线路保护等。继电保护措施被执行的相关管理人员要按照工序的步骤严格实施,保障整个继电保护装置信息输送的安全性,发挥其主动式综合防误技术的效果。
2.4装置检修隔离安全措施防误技术
设备控制和维护提高了设备控制在实施在当前电源系统转移阶段修复的技术方面的有效性。但是,这对于设备控制人员的自我意识、特殊控制和设备定制来说是一个很高的要求,以确保操作的稳定性。在装置调试期间,首先将电源状态切换到一键运行,然后将电源状态显示为图形,最后将电源状态切换到编辑定义的操作测量任务。总结故障实施电路时,应注意以下几点:首先明确定义设备的运行状态,并编辑其保修状态。第二,必须界定资产的维护。最后,您应使用可视化技术来说明设备在当前阶段的工作方式,以便在处理任务之前更清楚地看到设备状态。
2.5装置硬压板防误控制
众所周知,由于装置硬压板特有的性能,不能实现主动式的防误控制,只能进行人为操作式的防误控制。基于此特性,可以将其硬压板应用于检修工作,即检修环节中出现误投操作时,其硬压板能发挥应用价值。检修工作中相关人员投入或退出硬压板时,一定要严格按照操作票的步骤来操作。由于将其硬压板应用于检修会进一步影响其联系的其他装置的稳定运行,尤其是硬压板出现误投现象时,会导致操作系统的闭锁现象,严重时还会引发设备危险事故。因此,相关人员在应用硬压板时候,要明确硬压板的应用位置、何时才能投入或者退出硬压板。只有明确具体的硬压板应用位置点,才能在实际出现异常现象时大概找出出现事故的位置和主要原,从而采取针对性的应对措施,保障变电站的稳定运行。
结束语
随着我国能源产业规模的扩大,对混合能源的需求也在增加。智能电厂继电保存中避免故障的技术研究,对我国整个电力行业的发展和许多传统行业的发展起到了重要作用。只有通过保证电力供应的稳定和电网的安全,才能保证稳定的社会经济发展。
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