内蒙古电力(集团)有限责任公司锡林郭勒供电分公司 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市 026000
摘要:智能变电站是电力系统重要组成部分,为确保智能变电站运行能够达到最优化状态,应对设备进行维护,及时对设备存在的问题进行检修,确保设备整体运行质量。
关键词:智能变电站;设备;运行维护;检修技术;
引言
电网技术快速发展,智能电网成为重要的发展模式,由于智能变电站与普通变电站之间存在显著差异,在结构与元件方面均有所体现,二次系统包括电子式互感器、交换机等设备,通过设备性能的优化,智能变电站设备运行质量也得到显著提升。
1智能变电站
电力系统之中融入智能技术,就得到了非常成功的实践,智能变电站就是以网络信息技术为根基的新型变电站模式。与传统变电站不同的是,智能变电站在电力数据信息收集以及分析的过程中,智能化的优势都更加突出,不仅运行效率高,运行质量也更有保证。其中比较明显的体现就是电磁兼容问题得到了有效的解决,再加上智能断路器的使用,从而提升变电站的稳定性和运行效率。
2智能变电站设备运行维护
2.1合并单元
合并单元对一次互感器电气量进行同步合并处理,根据特定的格式发送数字信号,将其发送到间隔层的电气装置中。在智能变电站运行时,可能会因为合并单元出现故障而导致系统运行中断,而引发该问题的原因,主要有设备自身故障和光纤通道中断等。在合并单元出现异常状况时,相关设备会显示报警信息,通过自动发出保护程序的方式,对设备进行自动维护。在此过程中,维护人员应加大对设备运行状态的监测力度,及时处理报警信息,明确设备是否存在故障,查找故障原因,排除故障。
2.2电压互感器
电压互感器故障问题的影响十分深远,为了达成控制故障发生的目标,需制定合理的运维计划,一般要求,对于投入运行的电压互感器每隔一年进行一次全面检修,并定期清理电压互感器外壳,谨防出现短路问题。运行期间对电压互感器的运行状态进行观察,如出现异响或者出现异味则需考虑是出现熔断器烧断问题。如,出现放电声响,且伴随出现异味则考虑是否出现闪络放电现象,此时需要及时停机并全面检修。当发生一次侧绝缘损伤问题时,需及时切断存在故障的电压互感器,以免故障电流通过母线流经其他设备,造成更大的故障损失。
2.3加强装置质量控制
继电保护装置是智能变电站设备中的重要组成部分,但就运行实际来看,继电保护装置内部情况复杂,实际运行中存在较大的故障风险,这就需要科学选购装置,就装置安装质量实施严格把控,明确设备运行的实际要求,以便严格落实质量检查,确保装置使用性能得到有效发挥。为保证装置质量符合继电保护系统要求,应当从灵敏性、安全性和可靠性这几个角度出发,确保装置选择的科学性[4]。待装置安装完成后,需依照标准和规范进行调试,全方位检查装置质量与性能,确保其适用性良好且能够稳定安全运行,这就可以令继电保护装置实际运行中的故障发生概率得到有效降低。不仅如此,应当密切关注继电保护装置具体状况,一旦发现保护定值与二次回路发生变化,应当及时加以确定,确保所采取处理方案的针对性和有效性,继电保护装置也得以稳定安全运行。
2.4智能终端以及交换机
交换机在变电站中主要用于自动化系统信息传输,如果交换机出现故障,可重启,但如果重启之后仍然是故障状况,则需要全面检查,排除故障。交换机以及智能终端维护整体措施基本相同,须做好设备运行数据的监测以及管理,定期对设备进行养护,如果出现常规手段无法解决的故障,须进行智能化处理,确保设备能够在短时间内恢复到良好状态。
3智能变电站设备检修
3.1重视检修管理制度的优化设计
为促进变电站检修流程的标准化,电力企业还应重视检修管理制度的优化设计,用制度作为约束工具,规范检修人员的基本行为,使其用严谨的态度对待变电站和的检修工作。因此,在、变电站运行过程中,电力企业可基于当前使用的检修模式,细化检修管理制度,用精细化的制度条例,明确相关电力设施的检修频次、检修时间,以及检修过程中的质量管理、安全管理,促使检修人员有责任地对待检修任务。与此同时,在检修管理制度中,相关人员还应对不同电气设备的检修方案给出明确规定,严格要求检修人员依据电力设备检修需求,科学制定检修方案,灵活控制检修频次,使变电站、安全稳定地运行。此外,为调动检修人员的工作积极性,提升变电站检修运维效率,还应在检修管理制度中补充责任制度,详细规定各单位、各部门、各小组在电力设备检修中的基本责任,使其各司其职,主动完成检修中的基本任务,为变电站、检修工作的顺利完成打好基础。
3.2一次设备检修技术
互感器故障主要有硬件缺失以及品质缺陷等,须对装置图纸以及施工内容进行深度分析,在设备安装阶段确定设备是否存在缺陷。如果在运行过程中出现精度不良或者信号丢失等问题,则须要确定间隔检修系统是否处于正常运行状态,再检查告警信号,确定故障所在位置以及产生原因。如果智能终端内部存在操作回路损坏,会出现遥信丢失或抖动等情况,须检查装置收发报文情况,确定CPU是否存在问题,明确是否存在内部元器件损坏的状况,以便及时和生产厂家联系处理。
3.3重视变电站运行中的技术优化
首先,电力企业可通过控制微机保护整定值的方式,确保变电站继电保护的可靠性。对此,电力企业可针对性地创新变电站设备中的算法设计,全面地分析微机保护中的各项参数,建立新型的整定值算法,以此获取准确的整定值。其次,微机保护中若电源输出功率低、电源纹波系数高时,变电站检修过程中的继电保护效果则会受到直接影响。所以在变电站检修过程中,相关人员还应重新设计数控逆变电源,尝试用自动化、智能化的软件控制电源中输出功率、纹波系数等参数,或是选用8位单片机作为电源处理器,以此增强其对输出功率的控制能力。最后,变电站检修过程中若发现饱和情况,应考虑变电站微机保护过程中的电压限制。随后基于小波分析理论,应用DAS芯片解决微机保护中数据采集问题。在小波分析理论的作用下,检修人员可根据微机设备传输的信号,快速识别、检测变电站的系统故障,确定故障原因,针对性地处理故障,制定更可靠、高效的检修方案。
3.4优化系统结构
设备的稳定性,最为重要的影响因素仍然是内部结构,只有系统结构足够稳定和健康,在运行的过程中才能发挥出更大的效力。因此,对设备的内部结构进行优化,也非常必要。例如,在传统的变电站之中进行二级系统电力信息的采集,也会历经很多不必要的程序,所以数据的采集和分析效率非常低下,而且也容易导致采集的准确率下降。因此,从精简结构的视角进行切入,从而让数据的采集或者应用程序得到优化,也是保证设备可靠性的重要手段。
结束语
随着科技的不断进步,电力系统发展以智能化为重要方向,智能变电站建设与发展中,数字化程度明显加深,传统互感器应用中的不足得到弥补。智能变电站设备的应用,应保证其独立性与准确性。在为促进智能变电设备的有效运行,应当积极完善数字化技术,提高系统技术水平,保证系统运作精确度,从而确保智能变电站设备在复杂电磁环境下具有良好的适应性,为电力企业的持续健康发展奠定坚实基础。
参考文献
[1]刘兵.智能变电站设备运行维护和检修技术[J].农村电气化,2022(09):94-95.
[2]王聪.智能变电站变电运维安全与设备维护[J].现代工业经济和信息化,2021,11(12):242-243+246.
[3]姜雄亮.智能变电站在运维一体化模式下的运维管理研究[D].湖南大学,2019.
[4]晁岳振,杨绍辉,刘天晓.探讨智能变电站继电保护设备的运行维护技术[J].山东工业技术,2019(06):207.