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摘要:针对当前智能变电站继电保护运维防护现状,相关人员应该提高对继电保护工作的重视程度,掌握运维阶段中存在的各种误操作,然后选择采用合适的防误技术,提高对一次设备的防误效果。另外,在对不同状态下的继电保护设备进行维护的时候,可以确保变电站更加稳定、安全的运行,进而促进电力企业获得更好的发展。
关键词:智能变电站;继电保护;运维防误技术
引言
本文通过概述智能变电站,同时说明了智能变电站继电保护运维防误技术的具体应用对策:注重装置就地操控防误技术的科学运用、加大主动型防误技术的应用力度、确保硬压板防误技术利用的合理性。希望此次研究的内容与结果,能够得到有关智能变电站管理工作人员的关注和重视,并且从中获取一定的启发与帮助,以便增强防误技术在智能变电站继电保护运维管理中的应用效果,推动我国电力工程建设事业的不断发展和进步。
1智能变电站相关概述
通过构建信息处理管控系统到智能变电站当中,能使变电站的信息收集与传输能力得以增强。在智能变电站当中涵盖了数字化技术与网络技术,不但凸显出相关设施的智能性,而且便于统一管控变电系统内的相关配电设备。对于智能变电站而言,其中以一次智能化和二次网络化为主要的特点,借助此种经营模式,让变电站的经营成本进一步下降,使变电站相应的送电效率获得提高。显然,智能变电站运用智能管控模式,对从前变电站运行中的互感器饱和的问题进行了彻底解决,并使光缆运用形式也发生了变化,攻克了交直流串扰的难题。通过利用科学的继电保护装置,使从前不佳的变电环境获得有效改进,确保了电力系统的稳定可靠性。
实际上,针对智能变电站来说,主要涵盖了变电的过程层、控层以及间隔层等部分,当变电间隔层与控层实施相关数据信息的管控时候,能实现数据的共享,让变电站数据信息的处理水平得以提升,而过程层则凸显出过渡的功效,以便确保变电站运行的稳定和安全性。
2智能变电站继电保护运维防误技术
2.1主动式防误
主动式防误操作中,主要考虑的问题是一次、二次设备之间的关系,如何将一次、二次设备合理有效地连接在一起,以形成新的防误操作系统。该系统操作通常在变电站需要升级、检修时进行,相关的运维工作人员在发出相应的指令同时,智能变电站的主动式防误系统不会立刻执行相关指令,而是经过主动式防误系统进行正确性判断后,在其判断输入相应指令后才开始执行,若该系统发现指令有问题或存在疑问时,便自动停止操作。可见,该项防误操作在继电保护运维工作中具有重大意义,其可操作范围极广,对智能变电站、发电站等电力运输重要位置的检修、升级过程均有重大影响。为此,在防误操作实施时,应注意将相关装置尽量设置在一体化配置技术控制下,并及时对继电保护装置相关范围内的隔离开关、断路器进行评估、建设,还需加强防误设备检查的力度,以确保整个电力运输的正常,减少不必要的误性因素发生。
2.2装置检修隔离防误技术
继电保护装置在检修的过程中,需要从整个系统中隔离开,这样就不会出现误操作的情况,也能确保其他运行装置的正常运行。变电站中继电保护二次回路选择利用光纤组网来代替电缆连接,装上无物理端子,这样就可以将装置将的传输信息都埋没在光纤中,让二次回路变得愈加的虚拟化。于是在这种虚拟化的二次回路中也存在着SV接收、GOOSE发送和保护功能软压板等,装置在正常运行的时候,二次回路软压板应该处于一个投入状态。可是如果压板的个数过多,这样就会增加检修隔离的不确定性,很容易就出现顺序错误等操作。
就以虚拟二次回路可视化技术为例,展示虚拟回路中软压板的状态时,需要确保整个操作过程的可视化。同时,在具体实践的时候,运维人员还应该准确的了解到装置检修中的各个细节点,避免出现误操作的情况,这样也能提高整个装置的检修效率,让设备得以长时间处于一个正常运转的情况下。选择隔离检修防误技术的时候,可以将其分为四个不同的层次,如装置层→检修状态切换任务编辑层→图形展示层→检修状态执行层。检修的时候,只需要点击界面中的按钮,就可以顺利地完成相应的安措任务,而且还能实现整个过程的可视化。
2.3装置就地操作防误技术
装置中的就地操作防误技术存在的目的是方便运维人员的工作,避免发送一些错误的控制指令。在对整个防误因素来进行综合性的分析的时候,可以将防误技术分为三个不同的环节,第一,在装置控制的时候,运维人员按照相关要求,对其中的控制因素进行综合性的分析,提高就地装置的应用性能。第二,实际操作的时候,相关人员可以从装置中的部分现象出发,根据实际情况,去选择合适的防误技术,这样才能协调好各个设备之间的关系。第三,就地运行阶段,操作者应该对装置中的部分自动化控制技术进行具体的探讨,然后根据控制指令去执行相应的操作工作。装置就地误操作的主要原因体现在两个方面,一方面是数据采集,由于数据采集的时间有限,致使整个防误规则出现了异常。另一方面,这是装置中存在着许多相同的面板,由于运维人员的疏忽,很可能会误入到其他的间隔中。针对上述两个问题,相关人员便可以构建一个完善的就地操作三层防误体系,运维人员在操作的时候,需要从一体化监控系统中发送遥控指令,这样就可以点亮整个液晶屏,达到防误操作的目的。同时,运维人员在实际操作的时候,还可以向监控系统发送相应的请求报告,根据防误规则判断这项操作是否正确。
2.4构建防误规则库
防误规则是实现防误技术的基础所在,这就需要相关人员应该构建一个防误规则库将这些数据储存起来。防误规则库又可以分为几种不同的类型,如设备操作防误规则库、主动式综合防误,以及硬压板误投补救等。在设备操作防误规则库中,主要是储存设备,其中包含了一次和二次设备操作,操作对象包含了变电站内可遥控操作的设备,又将其分为推出和投入两种。当操作条件满足逻辑表达式的时候才能继续操作,否则就要将其进行闭锁操作。
除此之外,就是对线路系统和变压器的维护。在线路系统的运行维护中,需要对它的运行状态进行实时的监控,收集数据并且传输到goose网中,运用网络对这些数据进行相应的分析整理,这样便可以判断智能变电站中的线路是否是处于一个正常的状态中。假设分析过程中线路系统出现安全隐患,继电保护装置会直接发出跳闸指令,达到保护的目的。而在变压器保护的时候,假设出现了故障或者是安全隐患,了解变电站中的安全隐患以后,就需要在第一时间作出跳闸指令,降低这类问题对于变压器的影响,保证变电站的稳定运行。
结束语
长久以来,对于智能变电站继电保护的运维管理而言,常会出现由于有关运维工作者的操控失误导致变电站形成故障,严重时会产生人员伤亡的情况。实际上,智能变电站属于整个输配电系统当中的核心部分,和电网的稳定运作密切相关。对于智能变电站管理人员来说,需要结合变电站的具体状况,不断改进与优化运维防误技术,以便获得最佳的继电保护成效。鉴于此,深入探究与分析基于智能变电站动继电保护供运维防误技术的应用对策显得尤为必要,具有重要的研究意义和实践价值。
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