浅谈复杂接线方式下的变电运行技术

(整期优先)网络出版时间:2016-09-19
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浅谈复杂接线方式下的变电运行技术

王欣邱军亮李俊华田鹏

王欣邱军亮李俊华田鹏

(国网河南省电力公司郑州供电公司河南郑州450000)

摘要:电是人类生活和生产中必不可少的一部分,深刻影响人们的生活,变电运行技术在其中发挥着重要的作用。基于此,本文将结合实际变电运行技术的应用,希望发现存在的技术问题深刻阐述变电运行技术在复杂接线方式的重要性,希望能够为相关人员提供借鉴。

关键词:复杂接线方式;变电运行;技术

伴随着我国社会主义市场经济的快速发展,电成为人类生活中不可缺少的一部分,深刻影响着人类的各个方面。电之所能够使用,是因为电网将这些电紧密的联系到一起。借助变电所,将原先使用的低压变成高压,为了供我们使用电还需要将高压电变成低压。由此可见,变电技术在电力系统中占据重要地位和作用。

一、复杂接线方式下变电运行技术应用的重要意义

我国电力系统中电网的运行离不开变电运行,尤其面对事故的管理、处理和在电力系统的生产运行过程中发挥着不可替代的作用。而保证电网运行的根本保证是变电运行人员,其掌握变电运行的关键。变电运行人员是事故现场的第一时间处理者,为了保证变电的正常运行,需要严格遵守相关规定和标准对设备进行维护,在调度方面需要根据倒闸的情况进行相关处理。当前,我国电网规模还在不断扩大,随着对用电质量的提高,变电站的接线方式与之前相比更加复杂。传统的接线方式应用逐渐减少并开始逐步向双母线分段接线的方向发展。此外,我国存在一部分的变电站采用的是自耦变压器与三绕组变压器并行接线的方式,这种接线方式能够提高电网运行的安全性和有效性,但是这对变电维护人员来说提高了工作难度,对管理要求较高,一旦出现管理不良的情况极易引发变电安全事故,此外运行和维护成本提高。由此可见,变电运行中接线方式的运用是保证电网运行的前提和基础,需要深刻分析变电运行技术的具体应用,这样做是为了保障变电安全可靠运行。

二、变电运行技术的具体应用

1.电气终端变电站通常会选用内桥接线的方法。内桥接线采用少量的高压侧断路器,接线比较清楚,容易观察,接线中如果出现故障,检修的方法简单、便利。在变电系统运行过程中,如果桥断路器开启,这就相当于是线路-变压器组成的接线情况,两条线路分别可以带动一台主变运行。由于内桥接线方式中,线路侧有断路器的装置,也利于快速接通或是切断线路。当供电线路引发故障时,只要将故障线路侧的断路器断开即可。这样既方便,也不会影响到其他线路的正常工作。如果是变压器引发故障,就需要将和变压器相连的两个断路器都断开,这样也很方便,但是会影响到没有发生故障的线路的正常工作。随着当前信息技术的飞速发展,当前电气工艺和电气设备的质量也都得到了很大的提升。主变压器的运作稳定性很高,故障发生的概率也较小,而采用内桥的接线方式可以有效提升变电技术运作的安全稳定性。

2.在外桥接线方式下变电运行技术的应用。外桥接线与内桥接线有所不同,外桥接线中,母线主要设置在两台变压器的外侧。在外桥接线这种接线方式下,如果对变压器进行投入、断开以及检修或是维修,都会影响到其他线路的正常工作。如果对有故障的线路进行断开、维修时,也会影响到另一个变压器的正常工作。所以只有在变压器要依照经济运行经常需要投入或是断开的情况下才会使用到外桥接线的方式。同时如果线路上功率过大时,也会使用外桥接线的方式,可以防止过大功率烧坏掉多台断路器。

3.自耦变压器与三绕组变压器的并列运行技术当变压器正常运行时,由于三绕组变压器主变与自耦变压器主变的短路阻抗存在着偏差,因此三绕组主变与自耦主变不能并列运行。只有两台自耦变压器中任意一台主变退出运行,三绕组主变才能与另外一台主变实现并列运行,但这种情况下比较容易出现主变过载现象,需要对两台主变负荷分配进行密切监视;另外,两台自耦主变在任何情况下都能实现并列运行。在并列运行前,需先检查两台并列的主变电压和档位,如果主变电压和档位不一致,则需进行调度调节。自耦主变变压器的一个显著特点就是中性点直接接地,而三绕组主变变压器的中性点须经接地刀闸接地。在倒闸操作时,必须考虑中性点的接地方式:

a.当三台主变同时运行时,三绕组主变高压侧中性点接地刀闸应保持断开,而低压侧中性点接地刀闸应闭合;

b.当三绕组主变检修时,高中压侧中性点接地刀闸都应保持断开;

c.当三绕组主变运行时,需对另外的主变进行检修,同时应将三绕组主变高中压侧中性点接地刀闸保持闭合。

自耦变压器中压绕组内流过的最大电流不能超过该绕组本身的额定电流,当中压侧向低压侧传递的容量达到低压侧的额定容量时,中压侧不能向高压侧传递容量,但如果中压侧向低压侧传递的容量低于低压侧的额定容量时,则中压侧仍向变压器高压侧传递部分容量。两侧传递容量的大小与负荷的功率因数有关,当高、低压侧负荷的功率因数不等时,高、低压侧视在功率的代数和可大于中压侧的视在功率。

三、当前变电运行中的存在的技术问题

1.接地线设置

如果想要采用复杂接线方式的变电运行技术,需要最大限度的保证接地线位置能够在电荷存在最大限度的地方。具体操作进程中,应当使用结缘装置,操作人员应保证两名,在监护人员的协同下共同工作。接地线应该按照接地端向导体端的顺序,摘除地线则需要反之。

2.关于主变低压侧开关跳闸的原因分析

变电运行过程中经常会出现主变低压侧开关跳闸的现象,据实践资料分析主要原因有三个:跳闸越级、误触开关以及母线出现故障。具体跳闸原因的分析需要根据一次涉笔和二次侧进行细致的判断。假如主变压器的低压一端出现过流保护的情况,需要根据具体存在的问题以及设备检查情况判断跳闸问题出现的原因,此外,还应该密切观察线路的保护情况。

四、基于复杂接线方式的变电技术运用的必要性

电力系统的平稳安全运行离不开变电运行,变电运行能够影响电网的运行情况以及处理管理中出现的问题,是电力系统安全运行的重要前提和基础。而电网安全运行离不开相关工作人员,其能够及时发现问题、处理问题,能够切实保证电网运行的根本原因,因此,相关操作人员在具体工作的过程中应该严格遵守工作原则和方法对电网和设备进行有效维护,倒闸等操作的完成也应该严格执行调度指示,一旦出现各类异常或事故,操作人员作为第一事件处理人员应该做好相关工作。

近几年,我国的电网规模还处于不断扩大的过程中,变电站的接线方式更加复杂多变。有传统的双母线向双母线分段接线方式转变,变电站也在不断的改革和创新,这些都导致当前变电站的接线方式更加繁琐复杂。调查显示,这些接线方式能够大大提高电网运行的安全性和可靠性,但是由于技术过于复杂,更需要做好相关运行和维护的工作,运行成本逐渐扩大,一旦管理不妥当极易引发变电安全事故。因此,需要在电网变电运行的过程中针对变电技术做好分析工作,及时发现问题和解决,切实保证电网的安全可靠运行。

结束语

综上所述,伴随着我国社会和经济的快速发展,电力系统成为人类生活和生产中必不可少的一部分。我国电力系统为了更好的为社会服务,自身也处在一个不断完善的过程中。电力系统的进步和完善离不开变电技术,变电技术为电力系统的发展提供重要的保证,笔者认为只有我国变电技术不断更新和完善,电力系统才能够长远发展,更好的促进我国社会进程的快速发展。

参考文献:

[1]蔡莉姿.变电运行技术在复杂接线方式下的应用[J].中国高新技术企业,2016(4).

[2]伍崇刚.复杂接线方式下变电运行技术的应用探析[J].企业技术开发,2014(8).

[3]吾仁沙?阿布都艾拉.变电运行技术在复杂接线方式下的应用[J].科技创新与应用,2012(8).

作者简介:

王欣(1976-)男,河南郑州人,技师,研究方向:变电运维;

邱军亮(1971-)男,河南郑州人,技师,研究方向:变电运维;

李俊华(1970-),男,河南登封人,高级技师,研究方向:变电运维;

田鹏(1989-),男,山东郓城人,助理工程师,研究方向:变电运维。