高压输电线路电气设计分析

发表时间:2020/11/3   来源:《中国电业》2020年第18期   作者:梁忠宇
[导读] 在电气设备运行过程中,高压线路保护在维持系统稳定、保障系统安全方面发挥着重要作用。在电气运
        梁忠宇
        吉林省润通电力工程设计有限公司黑龙江分公司 黑龙江 牡丹江 157000  身份证号码:23022919890412****
        摘要:在电气设备运行过程中,高压线路保护在维持系统稳定、保障系统安全方面发挥着重要作用。在电气运行中要想做好高压线路保护,应该充分结合实际情况,选择最佳的解决办法,从而使得电气运行更加安全和稳定。本文在此基础上,探讨了在电气运行过程中如何做好高压线路保护。
        关键词:高压输电线路;电气设计;要点
        1 引言
        高压输电线路电气设计工作中,一方面要根据系统建设区域的自然环境和系统的运行状态,合理分析各类设备的自身参数以及搭配方式,以提高整个系统的稳定运行。另一方面要根据电气设计工作的专业化流程,让整个系统在运行中不会出现电力冲突等问题,才可以让该系统可以稳定运行。
        2 变电站综合自动化结构
        2.1 集中式结构
        由于集中式结构的功能相对比较完善,所以在变电站中的应用频率比较高,其主要原理是同时使用多台微型计算机对变电站设备的运行数据进行收集,并对其运行状态进行实施监测。集中式结构的优势是比较节约空间,对能源消耗也比较少,但是也有一定缺陷,比如用来作为前置管理的设备工作量要比其他结构形式的自动化设备高出许多,工作量的增加会直接导致其可靠性降低,如果前置设备出现问题,其他终端的数据信息就会同步损坏或丢失,与此同时,远端设备的功能也会出现故障,维修成本会比较高。为了防范此种风险,通常在110kV变电站电气自动化系统中会同时配备两台前置机器,一台用来作为备用机使用。
        2.2 分层分布式结构
        分层分布式是在分布式结构的基础上再进行分层设置的一种结构设计方法,常见的分层分布式结构一般有两层,分别是站级和段级站级。其中站级包括站控系统、站监视系统、通信系统以及工作等部分。站控系统主要负责响应和处理信息,并对电气自动化设备进行运行管理。站监视系统主要负责对整体电气自动化系统的数据信息进行监控和记录,对于异常数据进行及时预警,以便于自动化系统及时进行故障修正,维持变电站的正常运行。工作台则主要是用以检查设备参数和进行维修工作的区域。具体的结构分布方式以功能特征作为依据,但是不管如何分布,都要确保各结构模块之间可以有效实现数据共享。至于段级,一般情况下都会按照分布式形式布置,功能分配大多都在当前间隔完成,极特殊的情况才会借助其他通信网络。
        3 高压输电线路电气设计要点
        3.1 施工设计工作
        给出高压输电线路电气设计工作方案之后,根据该工作方案指导系统的施工过程,要求根据已经选择的各类设备、电子器件和相关性的辅助设施,确定不同设施的自主运行方式。比如对于变压器系统,配置的器件有变压器的电力参数转变线圈、变压器油、变压器吸湿装置、线缆固定节点等,其建设过程要在基础设施完成建设的前提下,向其中灌注变压器油,之后加入电力参数的转化装置,变压器封装之后再将进气管道和空气吸湿装置高气密性连接,具体的施工设计工作要针对辅助设施建设、变压器外壳安装、变压器油灌注等多项工作任务给出具体的协调方案,从而让建成的工作体系具有施工指导意义。
        3.2 落实准备工作
        在变电站中电气一次设备的质量和性能决定着电网对电量的发送、传输以及变电和配电过程的质量。所以,在设计过程中,相关人员应落实各项准备。准备过程需要对一次设备的设计可行性展开深入研究,结合国家不同地区变电站设计标准综合展开设计。将变电站选址设计的可行性考虑其中,对站址周边环境情况、地质情况以及交通情况等做好调查,以此为设计依据。

设计人员需要结合变电站实际运行情况展开设计,确保方案的可操作性,设计出高标准、高质量的设计方案,保证电气一次设计相关工作顺利开展。除此之外,设计者还应从长远的角度出发,拟定设计方案,准备相关设备,使用专业技术。准备环节对一次设备的选择需要重点注意,结合系统主接线、实际负荷以及短路电流等综合进行。按照设计标准以及应用标准确定设备型号。结合实际电量供给,确认设备具体形式,保证设备能符合系统稳定运行要求。各种一次设备的热稳定和动稳定需要符合短路故障发生时线路安全。准备过程中技术员需要结合设备安装处产生三项短路问题展开基础计算,检验电气设备实际断流能力等。只有落实以上的准备内容,才能促使电气一次设计方案具备高度的可行性。
        3.3 电力理论的使用方法
        目前的电力理论区域完善,尤其是在工程使用中,对于相关工程项目可以选用正确的地理理论。比如在高压输电线路电气设计区域中,确定该线路属于整个系统的主干性线路,该地区由于太阳能资源和风力资源丰富,建成了多个太阳能发电站和风力发电站。在理论的使用中,要分析发电站的供电参数是否会对高压输电线路造成影响,使用的理论包括脆弱电力节点、电力潮流以及电力容量的影响分析等。在实际使用中,分析的某脆弱为O点,并选取节点A、B、C、D,各个节点和O点的电气距离为18km、22km、31km和42km,分析的参数为静态电压稳定性,计算方法为Vi/V0,其中分子为节点中通入电流后的变化电压,分母为电压的初始参数,发现电器距离越近则对于静态电压的影响越大。
        3.4 计算机监控系统设计
        计算机监控系统设计主要从两方面入手,首先是对操纵控制方式的设计,因为整个监控系统的设定是为了适应无人值班工作的开展进行设计的,一般是根据其功能性分层进行考虑,按照集控中心、变电站控制层、间隔层等设备的功能性进行分层。由于某些环节只是检修的操作手段,所以说整体电气监控范围和区域能够根据相应的需求进行调整。另外,还要确保各个设备的运行状态、选择功能的开关状态都应配备一定的监控系统,进而加强对各个层级的有效控制。如果系统产生各种故障时则能够及时向控制中心发出警告,缩短应急处理的时间。在系统配置方面要求控制层作为整个监控系统的关键,通常包含以下设备:远动主站、GPS 对时装置、公用接口装置、打印机、主机兼操作员站以及网络系统。另外,还要对计算机监控系统的外围设备进行精简,比如去除操作员站的缓解,但是要为其预留一个便携机接口,以便后期工作需求。为了确保后期系统的升级与优化作用,在对主线图进行设计以及控制层数据库的建立时一定要从长远的方向进行考虑。
        4 结束语
        总体而言,在变电站运行过程中,电气自动化技术有着越来越关键的作用,因为该技术的有效应用可以大大提高变电站整体运行的安全性、可靠性,另外,还能够使变电站为整个社会的发展提供全方位智能化的针对性电力服务,进而达到供电系统的可控化与自动化。而且随着整个社会对供电需求的不断提高,变电站在整个供电系统中有着十分重要的作用,因此必须将其摆在十分合理且关键的位置,通过开展一系列相关研究和分析,不断提高电气自动化技术在变电站设计中的有效应用,最终确保整个社会供电系统的稳定运行。
        参考文献:
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