关于智能变电站变电运 维安全与设备维护的研究

发表时间:2020/9/3   来源:《中国电业》2020年9期   作者:谢静静 赵俊仪
[导读] 电力系统的建设,需要重点关注继电保护安全管理工作,在保证电力运行稳定状态的同时
        摘要:电力系统的建设,需要重点关注继电保护安全管理工作,在保证电力运行稳定状态的同时,维护整体电力系统的输配电稳定性。本文将围绕智能变电站的运行维护等相关问题进行分析,希望能够对读者提供一些借鉴和参考。
        关键词:智能变电站;结构;运维安全;措施
        1.前言
        在实际运行中,继电保护安全事故时有发生,已经成为了影响整个电力供应水平的关键问题。为更好地保证变电站输电安全,需在继电保护理念的引导下,对其中的安全风险问题作出评估,引导具体技术管理内容,完成继电保护工作的优化升级。
        2.智能变电站的特征及结构
        变电站是电网的支撑,承载着变电和电力传输的作用,对电网安全可靠运行有着很大的影响。2012年国家电网《智能变电站技术导则》定义了智能变电站的基本特征:全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化、系统功能集成化、结构设计紧凑化、高压设备智能化、运行状态可视化,具有电网实时在线分析与控制决策功能。IEC61850标准为智能变电站定义了“三层两网”架构。这三个层包括站控制层,过程层和间隔层,并且这两个网络分别对应于站控制层和过程层网络。工作站控制层提供了具有设备管理和操作控制等功能的人机交互界面。可以集成监视和操作系统,状态监视系统,视频安全性和其他信息平台,以实现集成的全站信息监视。机架层由辅助设备组成,例如保护和测量设备,故障记录器以及实现系统保护和控制功能的测量设备。处理层中的关键设备包括合并单元和智能终端。完整的电源参数,例如变电站电压和电流,执行和驱动分配,保护电能,测量并完成设备控制操作。集成智能终端,实现智能终端与合并单元的集成。
        3.消除继电保护运维安全的措施
        3.1继电误动处置技术
        首先应拆除高压侧操作箱设备中的防跳回路,使用保护装置中的防跳回路,以此消除两组差异操作回路中的寄生条件。然后,采取严格的技术控制措施,杜绝不同回路的电源条件产生电气连接。尤其在直流母线的独立蓄电池系统中,必须对二次回路设计进行重新调整,从而避免出现电气交叉问题。当一组保护装置,控制并影响多组断路器设备时,需要针对断路器的变电接线方式,完成配置调整。由此,还需对机电保护的试验人员进行系统管理,使其保证试验分析的完整性,并在独立的试验分析中,保证模拟操作的独立性。如果发现寄生回路的存在状态,则应立即进行试验确认,并以相应技术手段消除寄生回路。
        3.2抑制静态耦合干扰
        干扰信号对于二次回路安全状态的影响十分典型,需要在技术条件上加以限制,以此保证技术体系的完整性,并维护整体技术系统的应用效果,降低出现安全风险问题的概率条件。方法上,可通过如下技术措施,对此类耦合干扰问题进行抑制,以此保证系统安全性状态。在静电耦合干扰中,应限制经典耦合干扰的产生条件,并在增加耦合阻抗条件的同时,形成对于二次回路系统的保护,在屏蔽措施下,优化二次设备元器件的参数合理性,实现技术安全管理。


        3.3消除磁感应干扰
        电磁感应的干扰问题,也是保证继电安全风险控制的重要条件。在技术管理中,应当尽可能地减少干扰源与二次回路系统之间的互感状态,并在缩减电磁感因的压力的同时,维护整体二次回路内的电力流通水平,消除可能存在的干扰电压问题。
        3.4避免电位差干扰
        为了消除电位差的干扰状态,需要在变电所的系统建设中,对接地网络进行优化调整,使其形成完整技术体系的同时,保证整体继电安全运行的稳定状态。方法上,可以采用铜排连接方式作为基础,在一定经济条件的支撑下,补充铜排的连接水平,并将电位差风险点的危害概率降低调最小区间范围内,以此保证整体系统的运行稳定性。同时,为了保证系统中各二次回路体系的良好绝缘状态,防止出现电位差干扰条件,还需在地电网络出现较大电位差之后,将其对于二次回路绝缘状态的影响效果,保证二次回路的正常运行状态。而在对电流互感器、电压互感器进行设备管理的过程中,也要针对结构的二次回路设置,进行规范化的技术操作。通过严格执行电气连接与接地点对应的原则技术问题,使接地处理的操作规范性可以被凸显出来,并避免对整体技术体系产生负面影响。
        3.5其他抗干扰技术
        抗干扰处理过程中,需要对多种类型的技术手段进行综合应用,除了以上提高技术的方法,还需要在其他技术条件的辅助作用下,对抗干扰技术内容进行补充,从而保证整体技术管理体系的应用状态。常见的其他抗干扰技术,则可以总结为以下4种类型。①在保护装置内部,由于其电流条件处于弱电状态下,通常无需进行引出装置的操作。而在需要执行引出装置处理时,则需采用光隔离技术,或是在继电器转接技术的辅助下,实现对于干扰信号的隔离处理,从而保证设备抗干扰性。②无需采用电缆芯的双备用端头接地处理。将这种方法作为抗感绕措施,不会起到应用效果,反而会造成相反的作用,导致其他不接地电缆受到干扰。由于在接地电缆的双备用端头在电缆芯中才有差异化的基地条件,因此,势必会在接此处理中引发电流波动,而这一条件恰恰是诱发设备故障的主要诱因。③作为电感元件的继电器设备,需要对感性电流产生的干扰电压进行控制,并切断其影响与危害条件。通常情况下,在感应元件的结构上,会在其端头位置设置带有电阻属性的反向二极管,从而防止在继电器熔断中,形成并联电容,以此保证了整体技术的执行优化效果。④在进行电力系统保护的过程中,需要按照“四统一”技术原则,对高压线路继电保护装置进行管理,并按照现有的技术规范要求,对二次回路、保护电压二次回路切换等技术要点,进行系统的设计、安装、调试与运维,由此避免出现二次寄生回路的问题,对系统安全性造成危害。
        4.结束语
        综上所述,在智能变电站的运维管理过程中,要注意对继电器的安全运行做好控制。同时,变电站的技术工作人员也要注意站点运行问题,在具体技术操作中,也要不断总结经验、优化方法,为保证整体电力系统的稳定工作状态,作出持续性的努力,体现电力能源供应的社会价值。
        参考文献
        [1]陶鸿飞,魏伟明,姚建生,等.变电运维一体化作业风险管控的实践[J].华东电力,2019,42(08).
        [2]张彩友,丁一岷,冯华,等.关于开展变电设备运维一体化的认识与思考[J].浙江电力,2019,30(03):50-53.
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