黄浙林
南京南大智慧城市规划设计股份有限公司 江苏 南京 210000
正文:
在我国的电力系统中,变电所的作用至关重要,直接决定了电力系统能否正常运行。同时,变电所联系了发电厂和用户,起到了枢纽作用,通过变电所将发电厂产生的电调整电压后合理的分配到给一个用户家里。本次主要研究110kv的降压变电所,通过研究变电所的原始电压将变电所需要的接线数确定下来,通过计算确定变电需要几台变电器,以及变电器的型号和参数。再通过计算检验变电器的选择是否正确,并做好变电所的防雷工作,将变电器接地并研究出接地方案[1]。
雷击是引发变电所故障的主要原因,但是由于输电线所经过的地区的地容地貌各不相同,各地的雷击情况以及每一条线路的防雷设计都不相同,雷击引发变电所故障的原因也有所差异,需要具体问题具体分析,抓住各地的实际情况进行相应的防雷措施,这样才能有效防止雷击造成的损害。通过对国内外变电站运行的经验进行科学研究,可以得出一个结论,500kv以上的变电线尤其是经过丘陵地区的电线,雷击造成变电站故障的主要原因是绕击。所以我们要对雷击造成跳闸的原因给予足够的重视,根据具体实际做出相应的预防措施,这样才能有效的降低雷击造成的跳闸率。通过对国内外高压电网运行的相关资料进行研究可以得出,超过500kv的变电站遭遇跳闸都是因为雷电直接绕击在变电站附近的输电线路上导致的[2]。雷电绕击在变电站附近的输电线路时,雷击产生的雷电波会沿着输电线作用于变电器,对变电器造成损坏。近些年来,我国对于500kv级变电站的建设越来越广泛,如何提高变电站的可靠性,有效的减少雷击造成的影响,是我们当前需要解决的问题。
变电所在运行过程中会出现过电压的情况,过电压分为很多种,每一种带来的危害也各不相同,针对不同种类的过电压提出不同的解决方案,具体情况具体分析。
过电压的种类有两种,分别是外部过电压以及内部过电压,它们的产生原因各不相同,带来的危害也不相同。外部过电压主要是雷击导致的过电压,分为雷电击中输电线和雷电击中输电线附近地面两种情况,第一种称为直击雷过电压,另一种称为感应过电压。内部过电压也分为两种,分别是暂时性过电压和操作过电压,暂时性过电压是具有电源并且波形稳定的过电压,这种过电压是不会衰减或者弱衰减的。暂时性过电压的情况有很多,例如接地不对称以及电路空载电容效应等情况。操作过电压指的是由于操作不当引起的断路器故障或其他故障产生的过电压[3]。
由发电厂到变电站,再由变电站到用户,需要很长的输电线,并且输电线的分布非常广泛,这样受到雷击的概率也非常高,从而产生的雷击事故也非常多。通过调查表明,输电线受到雷击造成的故障在全国的电力系统故障中占有很大比例,由于雷击会对变电所造成跳闸影响,从而影响变电系统的正常运行,为广大用户的输电造成影响,为国家经济带来了很大的损失。此外,雷击击中输电线产生的过电压波,会沿着输电线进入变电器,对变电器造成很大的损害,长期以来会对整个变电所内的电气设备造成损坏。所以,要重视变电所输电线的防雷问题。发电厂和变电所作为整个国家电网的枢纽和心脏,理应得到更好的保护,如果发生雷击事故,对于整个供电系统都会带来极大的危害,造成大面积停电,对我国国民的日常生活以及经济等方面带来很多不便。所以,在注重输电线路防雷的同时,更要注重发电厂和变电所的防雷工作,这样才能有效的防止雷击带来的损害[4]。
随着计算机技术的使用,电子信息及其自动化的功能性必将进一步扩大,可以根据故障的具体特性来对其进行控制。计算机技术在变电所保护中具有非常重大的作用,将电子信息及其自动化推向了自动化和网络化。
在采用这项技术之后,电力系统的维护和调试也将更加轻松。在电力系统的运行当中,操作人员可根据电流值对电路进行实时调控。所以随着电力系统向网络化发展,继电保护系统也必将随之一起发展,具有非常广阔的发展空间。电子信息系统正在从数字化时代走向信息时代,为电力系统提供更好的保护[5]。
在当前电力系统发展的这个阶段出现的这些问题除了需要操作人员对其进行处理以外还需要将自适应技术运用在电子信息技术中,这样才能真正有效的对电力系统起到保护作用,还可以使变电器的寿命得到延长,减少发生故障的概率[6]。
电子信息及其自动化技术在变电中的应用随着时间的推移变得越来越广泛。变电所作为电力系统的枢纽,需要更加完善的保护,如果保护工作做不好,出现雷击就会对整个供电系统造成严重的危害,从而对人民的日常生活和社会经济造成很大的影响。相关部门要对此给予足够的重视,积极利用电子信息及其自动化技术在变电所的防雷工作,对未来的电力系统发展具有重要的意义。