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摘要:近几年,科学技术水平在不断提升过程中,继电保护技术快速发展,在实际应用中已经取得了十分显著的研究成果,尤其是在智能变电站继电保护上面,继电保护技术所具有的作用更加显著。所以,结合智能变电站继电保护特征,对继电保护技术在智能变电站内应用所存在的问题进行深入分析研究,进而对智能变电站继电保护技术进行优化,对智能变电站发展具有重要意义,能够有效降低不良因素对智能变电站所造成的影响。
关键词:新一代智能变电站;继电保护;故障;可视化分析方案
引言
在电力系统中,继电保护装置属于重要组成部分,如果电力系统出现故障问题,它可以在最短时间内进行解决,保证电力系统可以正常运行,使其具有较高的安全性,但如果保护过程发生故障问题,则极易造成电力系统损坏。因此,智能变电站随之出现,在电力系统出现设备故障时,继电保护装置对其进行有效保护,从而防止损坏电力系统。但在对故障进行排查时,继电保护长期处于非正常状态,极易危害电力系统的正常运行,因此,对智能变电站进行可视化的继电保护至关重要。
1实现智能变电站继电保护故障可视化的必要性
智能变电站的正常运行以及科学管理都离不开继电保护,而作为继电保护工作人员,除了要具备准确分析电力系统故障的能力,同时还需要在此基础上,对电力系统运行中出现的任意继电保护行为进行科学评价。然而在过去,针对继电保护过程中发生的问题,相关工作人员采取的通常是较为简单的故障分析方法,也就是利用继电保护打印装置将出现的继电保护故障一一打印出来,之后就这些故障报告进行分析以及评价。这种故障分析方法不仅很难让继电保护工作人员对继电保护装置的运行状态有一个实时监控,同时也无法及时准确的把握和分析运行中出现的故障。与此同时,单纯的根据故障报告进行分析评价,继电保护装置运行中有些潜在的内部问题也无法准确全面的被发现,甚至于还会给之后装置的运行埋下隐患,带来更大损失。基于此,实现智能变电站继电保护故障可视化是很有必要的,这也是我国电力事业发展的必然趋势。
2可视化系统主要功能
2.1对信息源的维护。新一代智能变电站在运行过程中,将其产生的信息进行收集,构建一体化管理模式,为信息的传递提供依据。在电力系统的作用下,对收集的信息进行全面分析,通过图表对其进行呈现,并制定模型,为更好地对其进行研究奠定基础。
2.2运行设备的可视化。对设备实际运行情况进行掌握时,多数是由系统进行收集,当完成收集工作后,观察和分析设备运行中是否存在问题,促进系统功能更好地提升。而数据库作为资料重要储存系统,通过可视化的形式对其进行呈现,不仅有助于研究效率的提升,而且当工作人员掌握运行状况后,可以更好地开展相关管理工作。
2.3智能报警系统。系统除了可以实现信息的收集和整理等操作,还能对数据进行具体分析,对设备的运行情况进行具体了解,通过分析设备故障的具体位置,从而进行针对性的处理。智能报警可实现多数事故的处理,有助于系统的维护。
3继电保护现状
为了保证新一代智能变电站继电保护故障排查工作的顺利开展,对其结构进行全面分析,使其在实际操作过程中,可以按照其实际结构制定相应解决措施,使其继电保护装置使用率得到全面提升。智能变电站的重点是完成电能处理工作,对变电站工作过程的电能进行科学、合理的分配,并在短时间内完成电能转换与运输等操作。智能变电站还应对电能的实际使用情况进行监控,确保设备数据传输工作的顺利进行,促进变电系统的稳定运行,为数据收集等工作的开展奠定基础。
智能变电站可以对变电站运行情况进行识别观察,若是出现系统问题能及时反馈给相关人员,保证系统问题得到有效控制,进而防止危害其他设备,将电力系统损失降至最低。智能变电站还具有帮助维修人员获取更多时间、延长电力设备使用期限等优势。但是通过对其进行全面分析发现,目前许多企业并未对智能变电站给予高度重视,使得变电站经常出现各种问题。因此,企业应及时总结当前情况,对变电站继电保护工作人员进行重点培训。
3.1智能化水平低
我国智能变电站基本上都是以传统变电站作为基础,通过改建或者是扩建的方式构建的,这样就造成智能变电站在实际运行中,所应用的设备数量较多,资源消耗比例较高,在一定程度上严重影响了我国智能变电站智能化水平,所建设的智能变电站也无法达到智能变电站建设实际要求。智能变电站内设备端口尚未智能化连接,所应用的设备及线路生产企业不同,从而造成设备在实际运行时,设备及线路之间无法相互兼容,对智能变电站运行安全性造成严重影响。与此同时,设备与线路之间无法进行兼容,为智能变电站检查工作也造成严重影响。
3.2设备接口连线不合理
智能变电站在运行过程中,包含较多设备,设备就具有接口终端。但是智能变电站设备在运行过程中,不同设备之间需要连线进行连接,这样就造成设备终端接口数量显著增加,对智能变电站操作人员工作造成严重影响。
4智能变电站继电保护优化措施
4.1就地化间隔保护
智能变电站继电保护有关设备在安装过程中,需要将继电保护设备安装在保护设备周围,按照就地化准则,保证继电保护设备能够及时发现智能变电站出现的事故,缩短继电保护反应时间,有效降低事故对智能变电站所造成的损失。
现阶段智能变电站大部分都采取新型一体化微机线路模式,变电器保护措施和继电保护一同运行,按照智能变电站设备实际情况,对线路合理进行配置,这种设计模式能够有效提高智能变电站稳定性能,保障智能变电站设备及工作人员的安全。与此同时,智能变电站在安装新型保护装置过程中,经常应用电缆采集数据模式,对继电保护装置进行数字化处理,有效缩短反应时间,对设备进行合理划分,最大程度提高智能变电站设备安全性能。
4.2站域保护功能的应用
站域保护实际上就是在相同网络背景之下,通过计算机对智能变电站所产生的全部信息进行调动,站域保护在接受到危险信号之后,计算机能够及时进行反馈,对设备进行后备保护,信息传输整个流程全部通过电信号形式进行传输,后备保护时间大幅度缩短,能够有效满足智能变电站对继电保护灵敏性要求。
4.3完善智能变电站设备,减少智能变电站端口数量
现阶段,我国智能变电站所应用的电气设备基本上都属于进口产品,进口电气设备技术十分先进,但是这些电气设备都是按照自身国家变电站情况进行研发制造,与我国变电站实际情况之间存在一定差异。这就需要变电站在对电气设备选择过程中,提高对电气设备有关问题关注程度,对智能变电站设备进行优化,简化智能变电站设备数量,减少智能变电站端口。智能变电站设备及端口数量在减少之后,不仅仅能够有效提高智能变电站设备操作质量,还能够有效提高智能变电站智能化水平,对智能变电站内设备进行优化。
5结语
对数据和信息进行全面分析后,可以对故障具体情况进行详细掌握,并制定针对性的解决措施,根据具体故障,采取有效解决方法,确保智能变电站可以正常工作,从而促进继电保护装置自身性能的提高,为电力系统安全、稳定运行提供依据。
参考文献
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