许东伟
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当前,电力能源已经成为人们工作、生活当中极为关键的组成部分了,所以,国家也在对电力系统进行深入、积极的研究,希望能够强化提升电力系统实际运行中的安全性、稳定性与可靠性。变电站智能化建设会对国家电力能源输出产生重要影响,可是为了能够强化提升变电站智能化水平,一定要基于现代化技术手段持续强化继电保护和自动化系统,将变电站自动化作用充分发挥出来。
智能化变电站所应用的集成技术,整合i光纤以太网,其能够达成全站范围之内的数据信息交互,达成对整个变电站系统进行监测、管控的目标。变电站智能化发展,实际上是变电站通过光电信息、网络通信技术以及微电子集成方面的智能化管理而实现。变电站继电保护的自动化系统实际上是基于电力故障以及线路设备异常行为等实施及时地自动化预警装置。基于及时、自动的断电和分离、切除故障等方式来保护变电站,确保变电站实际运行的安全性、稳定性与可靠性。变电站继电保护智能化系统包含:电子式互感设备、合并单元、交换机、网络接口等等[1]。
变电站的人工操作致使其自动化程度偏低,同时因为识别因素等诸多原因,致使在实际记录中会出现错误,致使变电站系统在工作者方面有强烈的依赖性,强依赖性致使监控过程中会产生诸多错误,错误问题的产生因为部分工作者技术方面存在问题的缘故,会导致变电站产生安全事故。而自动化系统的实际应用,不仅能够减少错误出现的概率,更能够对工作者的工作压力进行有效减轻,对工作者的人身安全进行有效保证,降低管理工作实际开展的成本投入,更能够强化变电站实际运行的质量与成效。自动化技术在变电站继电保护装置中的实际应用,会增加的电缆的连接数量,同时也会产生更多的问题。
变电站智能化继电保护装置能够对数据信息来源进行有效拓展,并且提升其的灵活性,所以技术工作者可基于继电保护特征实施分析,让变电站继电保护系统智能化操作变得更为灵活,同时能够进行便捷操作。
1.测控技术
变电站智能化发展过程当中,继电保护主要基于集中式的测控保护装置而达成,其能够强化测控工作质量与成效,对质量、技术相关要求进行全面满足。变电站智能化的继电保护测控过程中,基于双重化设计进行保护柜装置的实际安装,对变电站进行监测与维护,确保继电保护智能化系统的有效性。
2.自动化技术
继电保护系统智能化运行,主要是要将电路基本的保护功能完成,同时要基于智能化技术手段的实际融入,对海量数据参数等进行收集与处理,变成智能化管理工作实际开展的有效依据。
构建继电保护装置的智能化体系,能够提升故障系统传输的速度,并且能够及时对故障问题产生的位置、原因等进行分析,持续提升监测技术的有效性与精准性。积极构建网络信息的处理技术,能够对海量信息实施有效处理,基于电子计算技术实施分类管理,达成电子计算机继电保护系统的联网管控。
在对继电保护装置相关数据进行处理与分析的过程当中,会应用到一体化技术,把继电保护装置当成是自动化系统终端的处理器,可以及时把比对结果传输到管控平台当中。
1.系统变压器方面
电力能源输出、输入过程中都具有对应的标准限定,在实际应用中为了确保配电正常,要求予以严格管控。可是实际工作过程当中,为了能够强化提升电压可控性,要求使用切实有效的技术手段实施配电,而变压器保护装置的实际应用,可以对电流进行后备保护,并且对自动化配电系统进行合理有效地保护。
2.对继电保护系统进行合理优化
优化继电保护系统,一定要基于实际情况来进行,并且要给予对应的电力指标,实际操作中,在各方面条件满足要求的前提下管控电压,尽量减少系统拒动的可能性,以此来持续强化系统自动化运行当中的安全性、稳定性与可靠性[2]。
3.线路保护装置
针对线路保护装置来讲,最为关键的就是要基于集中式、测量、后备式以及通信监视等诸多方式,在实际运行当中基于相互备用、相互协作而充分发挥出作用。线路保护装置的实际应用中,其能够对电力、线路系统的实际应用进行直接保护,通信监视基于保护装置对工作者进行及时、精准而有效的体现,基于此强化提升检修工作的质量与成效,以免其会对电力系统的实际运行产生不良影响。
4.对系统进行二次巡检
继电保护系统二次巡检过程中,能够对变电站智能化系统实际运行的稳定性、可靠性、安全性等提供有力保障,在此过程当中,能够对系统运行中实际出现的问题进行及时、精准地排查,保证系统实际运行的稳定性与安全性,并且能够强化提升继电保护系统实际运行的可靠性。所以,当前在变电站智能化维护工作的实际开展中,一定要高度重视继电保护系统方面的二次巡检,持续提升系统实际运行的质量与成效[3]。
在变电站智能化继电保护系统的实际运行中,有很多较为常见的问题,需要相关工作者及时采取有效措施进行解决。
专用的光纤通道、专用的光纤通道保护系统主要在全介质自承式光缆和架空线复合光缆线路的纵连保护装置中进行实际应用,专业光纤通道可以给高压输电的电缆提供专门、针对性的纤芯,同时于电缆实际应用中和电缆纵连的保护装置进行协调与配合,二者共同形成了输电电缆专用光纤的纵连保护系统[3]。在高压电缆的保护系统当中应用专用光纤通道,其能够降低电缆线路和其他装置间的连接次数,同时能够对电缆信号的传输线进行合理简化,并且能够降低长线路当中的信号干扰,能够有效强化信号传输的质量与成效,同时能够对实际传输当中的安全性、稳定性与可靠性等提供全面保证。
智能化终端的实际应用,主要就是要全面管控设备的跳、合闸状态,如果智能化终端出现的故障问题,变电站中的每个设备跳、合闸都会失去应用管控,其会严重影响到变电站的有序运行。也就是说,将终端出口板及时地退出来,是确保故障问题出现时跳、合闸正常运行的有效措施,更能够对智能化终端故障问题出现的原因进行有效分析,有助于运维工作者将故障问题出现的位置及时找出来,并且将故障问题消除掉,使智能化终端和整个变电站继电保护装置能够及时恢复到正常的运行状态中[4]。
单套配置间隔中可能会产生合并单元的故障问题,在故障问题产生以后,运维工作者一定要及时发出断开连接的申请,也就是说,要让出现故障问题的间隔单元开关能够及时断开,并且从运行当中退出来。如果合并单元的故障问题产生于双套配置间隔之中,运维工作者一定要及时做出对应的反应,把配置间隔和出现故障问题位置的保护出口压板从运行系统中退出来,并且要把故障问题位置所对应的母线保护装置也从运行系统当中退出来。如果合并单元产生了故障问题,退出运行系统地处理方式,可以规避故障问题影响范围的持续扩散,同时能够为检修工作者争取更多的时间,让其有充足的时间进行故障问题原因检查,及时进行抢修操作与处理,且整个系统实际运行的安全性、稳定性与可靠性提供有效保证。
在构建开发系统的过程当中,一定要具备统一、完整的关联体系,要求厂家在开展系统互联工作的时候,既要确保转换接口的连接质量,同时要确保其可以和其他厂家生产的部件质量能够达成设备、系统相互兼容的目标,确保所有设备制造商与系统开发商之间都能够做到相互兼容和相互融合。相关的技术部门一定要提出统一、对应的技术标准,对此项问题进行彻底解决。
很多人错误地认为低压变电网络没有高压变电网络复杂,实际上并非如此,低压变电网络会比高压变电网络更为复杂,复杂程度主要体现在开关安装中。因为低压电路网络会频繁变化电压,这会让低压电场存在激烈的震荡,激烈震荡会致使操作处在磁场变化非常大的环境当中,所以,在进行开关实际安装的过程当中,要将电气设备安置在室内,因为设备会被室内温度所影响,并且设备自身不具备散热系统,会削减其的工作寿命[5]。低压配电网络当中,直流电压会产生巨大的变化,让短路电流面临更多的威胁影响,直流电压因为持续浮动,极端环境中甚至会比电气设备实际运行要求的参数更高,其会对设备实际运行产生巨大影响。因此,一定要把电子元件耐用性、安全性、稳定性与可靠性等,同多环境实用性等考量到继电保护系统电路的设计当中。
综上所述,变电站智能化发展过程当中,引入并且应用继电保护自动化系统,能够强化提升机电保护相关工作的质量。在实际落实中,基于具体情况的考量,选择合理有效的措施进行维护,将智能化继电保护装置的作用充分发挥出来,为变电站实际运行的安全性、稳定性与可靠性奠定坚实基础。