复杂接线方式下的变电运行技术研究

(整期优先)网络出版时间:2019-07-17
/ 2

复杂接线方式下的变电运行技术研究

王军平1刘成波2

1.新疆汇源通电力安装有限公司新疆维吾尔831100

2.新疆华泰重化工有限责任公司新疆维吾尔831100

【摘要】:电力工作工程中,工作人员一般是采用双母线分段带旁路变电技术、自耦变压器和三绕变压器并行的变电运行技术。本文就是对这两种变电运行技术在复杂接线方式下的应用进行浅陋的研究和分析。研究变电运行技术在复杂接线方式下的应用还可以加强对电力系统的强化作用,提高电力工作的建设进程,加快我国电力行业的进步步伐,从而推动国家经济的发展和社会的进步。

【关键词】:复杂接线方式;变电运行;应用

引言

现如今世界已经进入了21世纪,工业化水平已经达到了很高的程度,有力的带动了科学和经济的发展。应该明白的是,各个领域的发展都离不开能源的开发和使用,而电力资源更是其中重要的一部分,在目前的发展阶段,人们对于电力资源的需求仍在不断的增加,因此电力服务水平还需继续提高。

1、复杂接线方式下变电运行技术应用的重要性

技术的应用是为了保证企业能够获得最大的经济效益,而技术的改进是为了能够跟上时代的发展,获得更多的经济效益。尤其是在现代社会的发展背景下,如果还是对于技术的改进与应用不够重视,相关企业早晚会被市场所淘汰,因为这是时代发展的要求,人们应该对先进技术的应用和改进加以重视和研究。在电力企业中,不可避免的依然会用到技术,尤其是变电运行技术的应用具有十分重要的作用,它能够在复杂的接线方式下进行应用,通过应用这种技术,加快了企业的生产效率,满足了人们的用电需求,用电安全也有了一定的保障,取得了良好的实际效果,不仅有利于维持电网的稳定运行,也能使得企业的经济效益最大化,所以复杂接线方式下的变电运行技术的应用具有极高的重要性。变电运行技术本身就具有很多的优点,主要体现在监测、维护方面。工作人员采用这项技术能够对其故障进行实时的监测,一旦发生故障问题也能及时进行处理。此外,在设备维护方面也具有良好的效果,能够极大程度上避免故障发生,真正做到维系电力系统的稳定运行,同时还能够加强系统的运转效率。技术的应用价值在安全性上也有重要的体现,尤其是在面对复杂接线方式的情况下,线路是比较容易发生故障的,甚至电力系统也会出现瘫痪,不利于企业的运行和生产,给人们的生活和工作带来不小的麻烦。而通过应用变电运行技术就能够达到规范系统线路的目的,有效的解决这一难题,从而提高线路的整体性能,进而保障电路的安全稳定。所以变电运行技术的在复杂接线方式下的应用具有重要意义,有关部门和人员应该对此技术加大研究力度和推广力度。

2、复杂接线方式下的变电运行技术

2.1配套母差保护的合理装置

母差保护装置就是在本应该超负荷断线的时候自动将电力系统停止,避免造成更多的损失。每一个电力母差保护装置相互之间都需要进行联系和交叉。事实上只靠一套的母差保护来保护电力系统的稳定性显得远远不够,每一个母差保护装置都需要再加上一个失灵保护装置。实际的变电运行过程中,在电线路的回路上至少有两个变电母差保护装置,每一个母差保护装置保护一路的电力系统,并且在交叉部分设置开关,两套相互配合的电力母差装置能够更有效的保护电路中的稳定性,防治意外事件对电力系统产生的损失。通过对变电运行技术在复杂接线方式中合理的配置母差保护装置能够在电力管理机构和电力配置机构建立联系,当发生紧急的电力问题的时候,母差保护装置会自动断停该环节的电力配置,以免造成不必要的损失。

2.2双母线分段带旁路母线接线技术

如果采用母线分段并且带旁路的接线方法,要对全部母线配备相应的保护装置。但是接线方式复杂程度较高,促使主变压设备和母线保护装置、其他的保护装置具有十分紧密的联系。在这种接线方式中,要在母分开关的端部都布置一段导线,在母线的端部分布设置保护装置,对母分开关位置重叠的部分装置进行有效的保护,使其更加有效。如果母分开关有一个失效,则需要首先将失灵的开关启动,然后再发挥母分开关的保护作用。在开关失灵保护状态下,可以对母联开关进行有效的处理。如果在母线内部,母联保护失灵,则可以对这一段的母联开关状态进行判断。如果增加对侧电压开放接点开入,就可以实现结点状态的采集,这种方式可以实现母线分段电压状态的采集。如果采用這种接线方法,在进行倒闸的过程中或者问题处理的过程中,可以采取下述方法:第一,在分母的开关闭合以前,要查看母差保护中的PT是否有断线信号。第二,在母分开关闭合以后,可以将两套母差保护中相对应的开关分别布置再处于运行状态的压板上。第三,当开关由运行状态转化为冷备状态时,依据要求,也可以设置合理的开关失灵保护。从另外一方面来说,全部处于运行中的母分开关都应该及时的转变为冷备用状态,要将两套保护装置中的对应母分开关的出口及时启动,使其处于冷备状态,将母分失灵启动接触点压板和母线的复合压板及时退出。同时,要想将处于冷备状态的母分开关转变为处于运行状态的开关,需要保证压板都处于运行状态。

2.3自耦变压器以及三饶变压器并行下的变电运行技术

一般情况下,变压设备处于稳定的运转状态,如果主变压设备处于绕组变压设备和自耦变压设备之间,会导致一定的误差产生,所以为设备的正常运行设置了一定的障碍,如果想维护设备处于正常运转状态,需要将两台自耦类型的变压设备中的一台退出,但是,如果采用这种操作方式,极易出现过载现象,所以要一直关注变压设备的运行状态以及负载状况。如果自耦形式的变压设备处于并列的运行状态,要保证电闸以及档位的调节方式合理,如果出现不合理的状况,需要及时进行调节。自耦主变压设备的特点极为明显,主要的特点就是应用直接接地的方法来进行操作,但是三绕组主变压设备的中性点在进行接地的过程中可以通过接地闸刀完成操作,导致操作中出现多重矛盾。

就自耦变压设备来说,要保证压绕组内的最大电流数值不等于绕组本身的额定电流值。如果中压向低压传递的容量和低压的额定容量接近,则会导致中压不能向高压传递容量。如果中压向低压传递容量不大于低压的额定容量,则不能实现中压与高压之前的能力传递。相反的,如果中压向低压的容量传递过程中,中压部分不大于低压的额定容量,则中压部分需要向低压部分传递的容量应该不大于低压部分的额定容量。通过对全部操作环节进行全面的分析发现,变压设备端部的容量传递和负载的功率因数密切相关,如果高压部分和低压部分的功率因数存在较大的差异,则会导致中压部分的功率不大于高压侧和低压侧的功率的代数和。

由于主变压设备需要不断的执行倒闸操作,所以极易出现跳闸的现象,一般,出现跳闸的原因主要是由于以下几个方面:第一,主变压设备内部存在一定的故障,导致主变压设备的差动部分存在故障,一些线路无法正常运转。第二,电力系统运行过程中,变压设备出现故障,不论故障的种类是哪一类,都应该首先转移负载,调整系统的运行方式,保证系统处于一个相对稳定运行的状态。

结语

电力系统及时在复杂的接线方式下,能够处于有序的运行中。同时,对相应变电运行技术的完善能够使复杂接线方式下电力事故发生的频率减少,减少对应方面的经济损失。更重要的是,它的应用使我国电力事业的发展迈入到更高的阶段,拥有更好的发展前景,走上长远的发展之路。

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(11):30-31.

[2]吕国强.电力工程变电运行的安全技术及管理探析[J].中国高新技术企业,2016(08):135-136.