李冬
冀北电力有限公司廊坊供电公司 河北省廊坊市 065000
摘要:在我国电力项目的发展历程中,是非常艰辛,但是现在我国电力事业已经发展成熟,智能变电站运行方面也有很优质的工程设备,来保证整个智能变电站的运行。智能变电站运行,并且在有效范围内进行了电力网络调控上问题的防治,为电力事业提供高效率的工作,对继电保护装置的运行做出了很大的贡献。通过智能变电站继电保护运维防误工作精准,相关工作人员在实际电力操作调控的过程中,完成了很高的项目,这是一个很大的突破。
关键词:智能变电站;二次防误;关键点;措施;
引言
智能电网模式下,构建智能变电站需要大量使用标准化和电力工业标准的FDDI网络设备,以及各种网桥、网关、智能终端等,与传统的电磁二次设备相比,其防误管理工作面临着诸多新问题。智能变电站二次防误管理面向基于FDDI物联网信号系统造成的二次系统误动作。通过层次分析法分析智能变电站的二次防误关键点,建立相对完善的智能变电站防误体系,是本文研究重点.
1智能变电站主要技术特点
智能变电站同过去的变电站相比具有非常大的优势,其智能化的特点在运用过程中,增添了许多便利性,包括一些信息的处理和误差的解,都提供了相应的便利性。对智能变电站进行整体分类而言,可以进行软件管理和硬件设备两部分处理,软件处理是通过网络通信来实现的,硬件主要是通过其操作的设备来进行管理和实际运用。
2二次设备防误实现思路
分析一次电网运行情况和各种电气和电力线图,以确定如何将运行对象划分成间隔。通常,当设备是属于某个间隔的操作子对象时,可以在操作模式(冷启动、热备用、操作、修复)之间切换。间隔可以分为两个总线布线间隔、3/2导线间隙间隔、内部跳线电缆的较大高压页面间隔等,其中包括多个辅助设备,例如。b .继电保护、自动控制等。,每种类型的辅助设备都配置为不同的类型。从而在电厂中建立了一台设备、间隔、第二台设备和第二台设备之间的逻辑关系网,为实现第二台设备的故障功能奠定了基础。概括了二级厂房防误的基本原理,如b .在持续运行中防止保护,按照继电保护运行说明等防止第二设备按规定顺序故障。这些原则为第二个设备的故障排除提供了理论基础,并允许使用计算机软件正确处理错误检查。
3智能变电站的二次防误关键点
3.1保护接地压板的投退
目前智能变电站的检修管理中,依然大量使用与物联网信息采集过程不兼容的压板系统,包括接地硬保护、过流保护、后备保护等相应的压板装置,以及针对差动、后备、过流等信号采集功能、监控信号互传互锁功能、动作信号发送功能等逻辑压板。这些压板装置对智能变电站的日常检修和带故障试运行有积极意义,但因为压板装置与智能化二次信号的不兼容性,如果在操作中出现漏投(退)、误投(退)等操作时,系统可能无法识别该运行状态,从而发生误判,进而导致误动作。部分压板还可能使部分保护装置脱线,使系统在保护不足的状态下运行,严重影响了网络安全。
3.2站内程序控制操作
智能变电站可以提供的倒闸辅助功能中,利用专家系统智能化编制操作票和利用执行控制机构程序控制执行操作票的功能是当前标配。调控人员读取智能化编制的操作票后,经过调控值班、工程师、运维部等多人确认后,即可通过程序控制执行整个操作票。因为该执行过程完全由程序操作,全过程中值班人员及运维人员可介入的操作窗口较少,仅可在操作票中设定的操作人为确认间隔进行人为介入操作,所以应在操作票的确认环节中尽可能避免不可控的操作过程,严防因为操作票的逻辑问题导致的智能化二次误操作。
3.3检修状态管理
对于第二个设备操作,设备的状态要求如下:在第二个设备操作期间,必须识别设备间隔的不同状态,并根据间隔状态调整逻辑自动调整策略。如果时间间隔正在运行,并且第二个设备操作不会导致第二个设备状态异常,并且时间间隔处于脱机备用状态,则可以忽略此请求。第二个设备的运行状态如下:在第二个设备运行时,第二个设备的运行状态不能与处于运行状态或热备盘状态的其他时间间隔所需的运行状态相同。如果总线保护未接地设备,变频器的运行状态可用于连接总线干扰抑制电容器。影响。
4智能变电站二次防误管理措施
4.1强化逻辑压板的管理
在变电站的验收过程中应对智能化二次设备中各种逻辑压板的定义,确保逻辑压板的设定保持可靠性、可用性、唯一性、准确性。该验收过程主要包括3个步骤:从厂家获得逻辑压板的设计清单,对每个逻辑压板的基本功能进行验收;根据清单对每个逻辑压板的实际功能进行模拟运行测试;根据逻辑压板的实际效果,在厂家配合下制定逻辑压板的管理规程,制作压板投退操作的工作流程并设计相关表格。
4.2装置防误操作库运维防误技术
防误操作库是实现对于防误信息化和网络化的一种重要操作,是现在智能变电站继电保护运维防误技术的重要组成部分,在整个防务技术中非常的重要,相关的装置防务技术能够通过信息存储对数据进行调控分析,更好地对其中的结果进行合理性判断。当存在操作上失误时就会停止工作报告错误,进而促进相关防务工作的准确性。当前的防误操作库主要分为两大类型,其一是错误操作信息库,对工作人员的要求比较高,如果操作人员发出错误的操作指令,相关的数据调配和处理就会发生改变,而把信息集聚到一起,然后进行调控和处理。第二种是对信息的补救和构建这类错误操作发生时,为了对信息及时补救,而发生的相关补救操作指令。
4.3对智能化二次链路信息进行梳理
首先,利用智能化二次的全站链路拓扑图构建全站链路监控窗口,对智能化变电站的日常运行、维护、巡查工作提供数据支持。同时,将系统数据采集过程和人工巡查过程发现的装置异常输入到该监控窗口支持的数据库系统中;其次,编写数据链路表,包括智能化二次系统中的所有硬件设施、数据链路、软压板逻辑等,同时分析这些系统发生自身故障时可能导致的系统故障,对后续故障识别过程提供关键策略.
4.4装置就地运维防误操作技术
装置就地运维防误操作技术在日常的房屋操作技术中是较为常见,并且稳定性较强。在具体的防误操作应用过程中,当出现一些意外事件时,往往能够第一时间检测出相关的防误性,能够进行一些误差操作的制止,有效地保证相关技术人员及装备技术上的安全些。对后台的监控系统进行互相匹配,能够相辅相成保证装置就地操作,防误技术的有效性合理性能,最终提升运行上的质量和效率。在现代的装置就地操作防误技术中,由两部分组成,首先要根据实际操作人员自身的需求来进行选择合适的设备来进行防误操作而满足相关的操作系统对操作设备的解锁或者停止一些设备的睡眠模式,实现实际操作系统能有效地激活。最后需要能够实现具体的操作,保证需要进行操作,设备在激活时或开启时都能够避免一些其它误差,所导致操作上的错误影响。
结束语
智能化二次设备的防误管理包括验收、运行、维护、检修等各环节工作要点,特别是硬压板与逻辑压板的联合管理、数据链路的逻辑管理、程序控制操作的流程管理等,都需要进行管理水平的提升。虽然智能化二次对智能电网带来的技术支持和发展契机,但对智能化变电站的日常管理提出了更高要求。
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