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        智能變電站繼保檢修試驗方法分析

        2018-08-10 10:47:16王鴻培
        科學(xué)與財富 2018年16期
        關(guān)鍵詞:智能變電站分析

        王鴻培

        摘 要:智能變電站是采用先進(jìn)、可靠、集成和環(huán)保的智能設(shè)備,以全站信息數(shù)字化、通信平臺網(wǎng)絡(luò)化、信息共享標(biāo)準(zhǔn)化為基本要求,自動完成信息采集、測量、控制、保護(hù)、計量和檢測等基本工作,并且具備支持電網(wǎng)實時自動控制、智能調(diào)節(jié)、在線分析決策和協(xié)同互動等高級功能的變電站,因此其繼保檢修試驗工作具有一定的復(fù)雜性及難度。下面對其繼保檢修試驗方法及安全措施方面的內(nèi)容進(jìn)行具體分析,以供參考。

        關(guān)鍵詞:智能變電站;繼保檢修試驗方法;分析

        在電力系統(tǒng)中,智能變電站為其中的重要組成,并且對電力傳輸?shù)确矫婀ぷ骶哂兄匾绊?,為了確保其能夠安全、穩(wěn)定的運行,做好維護(hù)管理方面的工作,需要加強(qiáng)對繼保檢修試驗方法的研究分析,制定科學(xué)的繼保檢修試驗方案,并且對適宜的繼保檢修安全措施進(jìn)行合理應(yīng)用,促進(jìn)智能變電站繼保檢修試驗水平的提升。

        一、智能變電站的智能化特點及繼保裝置

        (一)智能變電站的智能化特點

        智能變電站主要有以下幾方面的智能化特點,即一次、二次設(shè)備的智能化,運行控制智能化、信息交互標(biāo)準(zhǔn)化以及功能應(yīng)用的交互性等,其中智能化系統(tǒng)的應(yīng)用更是推動了智能變電站運行水平的大幅度提升,在相應(yīng)的操作命令輔助下,數(shù)據(jù)傳輸方面的功能更加優(yōu)越,為控制命令的自動化執(zhí)行創(chuàng)造了有利條件,同時在檢測系統(tǒng)的輔助下可以自動完成對設(shè)備運行狀態(tài)的分析工作,之后將相應(yīng)的數(shù)據(jù)信息進(jìn)行上傳,為后續(xù)分析判斷等方面工作的開展和無人化管理目標(biāo)的實現(xiàn)打下堅實基礎(chǔ)。

        (二)智能變電站繼保裝置

        就地化間隔保護(hù)、廣域電網(wǎng)保護(hù)和站域電網(wǎng)保護(hù)為智能變電站繼保系統(tǒng)中的3種組成形式,第一種在智能變電站一次設(shè)備保護(hù)方面的工作中較為常見,選擇和設(shè)置好接線方法及電壓級別后,可以更好的完成信息收集工作,為信息交互保護(hù)方面任務(wù)的完成提供更多支持;第二種形式中,在主機(jī)的輔助下系統(tǒng)中心站可以為智能變電站提供更多保護(hù),同時能夠做好控制方面的工作;第三種形式具有區(qū)域性的重要屬性,在故障檢測準(zhǔn)確性、精度等方面具有較大的優(yōu)勢,為了更好的支持其發(fā)揮作用,對決策主機(jī)性能方面也提出了比較嚴(yán)格的要求。智能變電站繼電保護(hù)需要進(jìn)行直接采樣,通過直接跳閘的方式完成保護(hù)單間隔、多間隔(母線)等方面工作,若后者的保護(hù)需要應(yīng)用其他方式,便通過就地直接電纜跳閘方式保護(hù)變壓器非電量,同時保證設(shè)備的快速性、可靠性達(dá)到相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)[1]。

        二、智能變電站繼保檢修試驗方法

        (一)智能變電站繼保檢修試驗方案的制定和明確

        智能變電站中傳統(tǒng)控制電纜已經(jīng)逐漸被光纖所取代,不同智能電子設(shè)備之間的網(wǎng)絡(luò)化也成為了一種發(fā)展趨勢,并且GOOSE網(wǎng)絡(luò)也逐漸取代了二次回路,具有價值的信息憑借GOOSE網(wǎng)絡(luò)傳送到相應(yīng)的設(shè)備內(nèi),針對這些情況,需要對傳統(tǒng)的繼保檢修試驗方法進(jìn)行改變:在傳統(tǒng)變電站系統(tǒng)內(nèi),繼保裝置需要通過電纜、斷路器和電壓電流互感器連接的控制實現(xiàn)其功能,此時人們將繼保裝置技術(shù)性能、二次回路完整性等方面的檢查視為是繼保檢修試驗的主要任務(wù),其操作難度系數(shù)較小,通過繼保測試裝置便可以將繼保裝置、電纜連接起來,將電流、電壓等輸入其中進(jìn)而完成驗證工作。智能變電站則具有網(wǎng)絡(luò)化的特點,在繼保檢修試驗過程中需要結(jié)合實際對繼保檢修試驗方法進(jìn)行選擇和應(yīng)用,下面對其進(jìn)行具體分析:其一,對數(shù)字繼保測試裝置進(jìn)行應(yīng)用,完成測試工作。期間對光信號進(jìn)行了輸出,和相關(guān)繼保裝置進(jìn)行了結(jié)合,通過光纖將跳合閘信號采樣值進(jìn)行傳輸;智能變電站的繼保測試裝置較傳統(tǒng)繼保測試相比具有諸多不同,工作時需要導(dǎo)入整個智能變電站的SCD文件,因此對繼保檢修試驗工作人員專業(yè)水平方面提出了更高的要求;智能變電站中的繼保裝置能夠自成一體,完成繼保裝置的技術(shù)性試驗及測試工作后,雖然無法驗證繼保完整性方面的情況,但能夠在不能讓所有設(shè)備停電時對間隔設(shè)備方面的問題進(jìn)行處理。其二,電磁式互感器裝置在智能變電站中的應(yīng)用較多,此時人們可以通過傳統(tǒng)繼保測試裝置進(jìn)行檢驗,通過點對點光纖連接的方式對智能終端、合并單元進(jìn)行處理,并且在單一間隔繼保測試方面具有較好的成效[2]。

        (二)采取智能變電站繼保檢修安全措施

        首先,在后臺監(jiān)測機(jī)上完成檢修設(shè)備GOOSE出口軟壓退出方面的操作,將其和跳閘出口硬壓板進(jìn)行匹配,防止檢修設(shè)備因誤出口等原因發(fā)生跳閘的情況。其次,應(yīng)用單一間隔檢修的方式,防止檢修設(shè)備間隔試驗期間因電流、電壓等方面的因素對設(shè)備邏輯判斷結(jié)果產(chǎn)生干擾,同時以二次安全措施票對其進(jìn)行輔助,防止檢修后無法第一時間恢復(fù)保護(hù)誤動。再次,投入所有相關(guān)檢修間隔設(shè)備的檢修狀態(tài)壓板,控制好GOOSE報文中檢修狀態(tài)方面的情況;該方法在檢修狀態(tài)壓板光耦開入高度較為準(zhǔn)確時可以對檢修設(shè)備、運行設(shè)備進(jìn)行較好的分離。最后,軟件基礎(chǔ)。在斷口安全隔離措施需要介入的情況下,對拔插光纖的方式進(jìn)行應(yīng)用,使檢修及運行設(shè)備分離,防止在繼保檢修試驗過程中出現(xiàn)安全危險;當(dāng)然拔插光纖的操作若過于頻繁時,其中的陶瓷片便會受到一些影響,在繼保檢修試驗過程中需要謹(jǐn)慎完成該部分操作[3]。

        (三)智能變電站的保護(hù)定檢安全措施

        首先,對智能變電站主變保護(hù)定檢安全措施方面的內(nèi)容進(jìn)行具體分析。此階段需要完成智能變電站變壓器保護(hù)裝置GOOSE母聯(lián)、分段以及失靈啟動母差出口軟壓板退出、間隔投入壓板和間隔失靈接收軟壓板退出方面的操作,將智能終端、合并單元壓板檢修壓板以及主變保護(hù)裝置等進(jìn)行投入。其次,做好線路保護(hù)定檢方面的工作,對安全措施進(jìn)行有效落實。完成失靈啟動軟壓板退出、間隔投入壓板和失靈接收軟壓板退出等方面的操作后,將智能終端、合并單元等進(jìn)行投入。最后,做好母差保護(hù)定檢方面的安全保護(hù)工作,完成GOOSE出口軟壓板退出以及母差檢修壓板投入等方面的工作。總之,智能變電站繼保檢修試驗方面的工作需要在不斷的實踐中進(jìn)行總結(jié)和摸索,結(jié)合繼保檢修試驗工作實際情況和特點對適宜的繼保檢修試驗方法進(jìn)行使用,同時對安全措施進(jìn)行執(zhí)行和落實,進(jìn)而為智能變電站繼保檢修試驗等方面工作安全、順利的開展提供更多支持,為電網(wǎng)整體運行等提供更多保障。

        結(jié)束語:

        總結(jié)全文,智能變電站中繼保檢修試驗方面的工作可以為電網(wǎng)安全、穩(wěn)定的運行奠定堅實基礎(chǔ),對繼保裝置方面的優(yōu)勢作用進(jìn)行充分發(fā)揮,因此人們需要對繼保檢修試驗方法的研究工作產(chǎn)生更多重視,對適宜的繼保檢修試驗方案、安全措施等進(jìn)行使用,確保電力系統(tǒng)得以穩(wěn)定運行。本文已經(jīng)對智能變電站繼保檢修試驗方法方面的內(nèi)容進(jìn)行具體分析,對繼保檢修安全措施、保護(hù)定檢安全措施進(jìn)行闡述,希望為繼保檢修試驗工作的開展提供一定啟發(fā)和參考。

        參考文獻(xiàn):

        [1]朱浙湘. 智能變電站繼保檢修試驗方法綜述[J]. 數(shù)字化用戶, 2013(36):12-12.

        [2]徐建云. 智能變電站繼保檢修試驗方法分析[J]. 商品與質(zhì)量, 2015(20):111-112.

        [3]邰東生. 智能變電站繼電保護(hù)試驗方法探究[J]. 民營科技, 2017(11):24-24.

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