变电运维中的智能技术应用

(整期优先)网络出版时间:2021-07-14
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变电运维中的智能技术应用

胡章勇

国网山东省电力公司鄄城县供电公司,山东 菏泽 274600

摘要:变电站是电力系统的重要组成部分,在电力系统中发挥着重要作用。随着智能化技术的应用,变电站的功能变得更加强大。智能化变电站是在运行过程中对数字网络运行的各种设施加以应用,将各个运转体系综合起来,实现对变电站各个设施的集中管理。智能化变电站使用特殊的材料,需要具有环保节能性。智能变电站的应用,实现了对变电站的全面监控,保证在遇到自然灾害时,变电站能够有效抵制,提升了变电站的自主管理能力,减少了故障的发生。但是,智能变电站的构成复杂,具有较高的科技水平,因此在维护方面需要维护人员有足够的专业素养。维护过程中,为了保证智能变电站的稳定运行,需要做好维护工作,并不断进行优化。

关键词:变电运维;智能技术;应用

1 变电运维的智能化体系结构

从体系结构的角度上来看,变电运维技术内的智能化技术分为以下三层:

    1. 过程层

过程层内主要包含变压器设备、断路器设备、电流互感器设备以及隔离开关设备。

    1. 间隔层

间隔层作为控制层和过程层中二次处理设备,主要包含保护以及监测等各项设备。

    1. 站控层

站控层作为变电站系统内最高级的智能化管理设备,主要包含通信系统、控制系统等,站控层会控制智能化的设备。例如,操控开关、信息交互以及监控设备等。

2 变电运维技术中的智能化技术特点

2.1 维护变电站运行稳定性

将智能化技术应用到变电站中,能够提升数字化控制效果。变电站运行期间,通过对调度指令进行分析,能够实现多项操作,维护操作过程的稳定性。将智能化技术应用到变电站系统中,能够转变传统设备管理方式,加大技术创新力度。引入智能化设备,能够促进电力系统管理自动化,确保检测设备的科学性与合理性,正常开展各项设备管理工作,以此加强电力系统稳定性。

2.2 变电设备自动化管理

在电力系统运行期间,为了提升变电设备管理的自动化水平,必须注重变电站管理和设备管理。对于设备管理来说,主要是对电气设备予以管理,基于运行信息管理模式实现。变电站信息能够通过信息平台高度融合,通过智能技术建立数字变电站,保证电力系统在有限时间内获得技术支持,维护系统运行的稳定与安全。注重优化变电站运行状态,有助于加强电力系统运行质量。

3 变电运维应用智能化技术面临问题

3.1 智能互感器保护反应比较缓慢,需要相对较长的时间

智能电子互感器主要是从其内部把信息传输至交换器或测控装置中,中间包含单元合并的环节,由此,其存在大量中间环节,相对于一般智能互感器,其数据传送时间将有所增加。不仅如此,对智能变电系统终端的保护处理同样会使其保护时间有所延长。与传统变电站对比来说,智能终端、光纤数据传输与单元合并过程须较长延时性,整体而言,其保护延长时间大约为6.5ms。

3.2 稳定性较差

变电运维智能化技术所采用的互感器是有源电子,互感器是工作时候必须要安装相关的元件,从而影响到变电系统的稳定。另外,光学互感器也会受到外界影响,出现不稳定现象。其实,这主要是因为光纤和玻璃的连接存在缺陷,而制约了稳定性。除此之外,高压电子互感器在运行时容易受到电磁波干扰,信号传输受到严重影响,存在畸形或是不稳定等情况。对于这些不稳定成因,必须要采用恰当的合适的方式加以保护。

4 我国变电站变电运维技术的智能化技术应用实践

4.1 智能化继电保护校验技术的分析

要对智能化继电保护校验技术进行分析,通过光纤首先完善信息输送过程,然后基于一般光纤通信对其变电运维一次设备内容进行分析,并采集数据资料进行就地数据转化,为未来的数字化传输方式提供优良技术条件。再一方面,需要对保护装置数据接收内容进行分析,利用网络信息接收继电保护功能对网络信息内容进行传输,确保数字保护背景下测试方法应用到位,追求实现规范制度严格化操作。在关键技术设备应用方面主要采用到了保护测试仪,该保护测试仪可能实现单对单、单对多两种模式,同时采用两条光纤网线,对保护测试仪器进行长距离连线,快速完成各项测试工作。在进行组合系统改造过程中,需要重点分析电流与电压两点技术内容,确保二者在变电系统中绝对稳定,成为稳定技术基础。为有效满足电子式互感器与合并单元的实际运行要求,需要基于220kV智能变电站负荷重要性进行分析,有效提升其内部供电可靠性,满足系统改造技术要求。再者就是要采用到电磁式互感器配合合并电单元组合模式,有效强化针对电流回路问题的判断,减少互感器二次回路所发生的故障问题,保证设备安全稳定运行到位。

4.2 智能化二次系统技术加入的分析

为了追求智能化变电运维二次系统构建,凸显其技术优势、保证技术应用时间点有序推进、稳定操作、控制效率提升,还需要考虑加入二次系统,对数据采集与材料效率提高做好预先准备。该二次系统是具有低段控制功能特性的,它能够有效提升变电站的整体智能化运维水平。在运用主动引导智能设备研制技术过程中,主要是对智能化变电运维技术进行丰富,它其中就主要运用到了10kV小车式常规开关柜技术、SF6气体母线绝缘体技术等等,这些技术都能够与智能化二次系统技术终端联系起来,保证做到智能单元合并一体化操作,确保数字化技术也能融入其中,集中实现变电运维技术操作优化,为系统管理与运营建立侧重点。通过智能化二次系统技术,它能实现对系统中智能终端设备的有效引导与研制,而并非是传统系统中对技术内容的被动选择操作。

4.3 科学设置接地线,合理评估与控制安全隐患

接地故障或短路造成的强大气流导致内部气压其内部变形产生劣化现象。因此接地线设置成为变电运维过程中必要环节以通过地心装置确保周围人员安全。在突然断电或突然来电的情况下能够及时准确作出反应。合理设置接地线,必要时采用跌落式或高压空气断路器及时切断电路避免过大电流造成的损失。正确处理主变三侧开关跳闸与变压器连接设备的问题,做好检察系统与分析主动变差动保护的工作,对故障成因做好精准测试。

4.4 结合大数据技术提升智能化监控系统的预警能力

近几年来,大数据技术作为一种最新的数据处理技术,主要利用云存储对数据信息进行海量存储,同时利用云计算对数据进行有效分析,确保智能监控系统能够获取有效的数据。通过应用大数据技术,使智能监控系统的环境信息变得更加完整,同时有效分析所获取的信息,对供电设备的安全风险进行提前预估。监测设备一旦获取相关信息,可利用智能监控系统推演出设备当前的运行状态,只要数值出现了细微的变化,就能演算出设备将出现怎样的技术故障,检修人员根据预警提示,可获取有效的数据信息。智能监控系统一旦发出预警,检修人员需立即开展检修、维护工作,防止技术故障进一步扩大。由此一来,电力系统就能减少故障数量,而且还能保证电网的顺畅运行,进而使电网具备更好的供电质量。

5 结语

在电力系统中,变电站作为其中重要的组成成分之一,随着其智能化程度的加深,重要作用也越来越显著。智能化变电站能够通过对数字网络的应用实现对各种机械设备的有效运行,进而实现对变电设备的集中管理目标,满足当前我国居民对变电站供电的实际需求。通常情况下,智能化变电站所使用的材料多是符合现代化绿色发展要求的节能环保材料,能够通过现代化自动技术以及全方位监控系统的应用有效提高变电站抵制自然灾害的能力,在很大程度上降低了发生故障的概率。

参考文献:

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