分析变电线路保护及电气综合自动化吕梁

(整期优先)网络出版时间:2018-12-22
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分析变电线路保护及电气综合自动化吕梁

吕梁

太原市热力集团有限公司山西太原030012

摘要:在我国现代化城市建设的不断发展中,智能电网建设也成为了电力工作中的重要内容,尤其是变电线路保护和电气综合自动化的问题,与电力系统可靠稳定运行有着密切的联系,目前已经受到了人们的普遍关注。对此,本文就针对变电线路的保护及电气综合自动化进行深入探讨。

关键词:变电线路;保护;电气;自动化

在我国城市化建设脚步逐渐加快的同时,电网建设作为电力建设中的重要组成部分,其对于人们日常生活和社会生产用电的质效会产生直接的影响,因而也已经受到了社会各界的广泛关注;特别是在科学技术水平不断提升的现阶段,综合自动化技术在电网建设工作中已经实现了较为广泛的应用,且成为电力系统安全稳定运行的基础保障和重要支柱,而其中的变电线路保护和电气综合自动化也必然成为电力工作今后发展中的主要研究内容,因此要进一步加大对其的研究力度。

1、变电线路的常规维修和保护流程

一般情况下,当用电设备不能正常工作时,工作人员经常会使用万能表进行设备的检验工作,通过万能表来检测电源的输入端电压是否符合正常使用的标准和要求,这样就可以有效地避免一些事故的发生。但是,当一些高压电路发生问题时,就不能直接通过万能表对其两端的电压进行检测,这时就需要使用必要的安全装备进行检验。在特殊的情况下,也可以采用绝缘的方式对电压实施检测,从而验证变线电路是否安全。在用电设备进行正常工作时,如果输送电路发生突然断开,那么相关人员第一时间应该做的就是对断路器的入口端进行检测,看其是否正常工作,如果发现其确实出现了异常,就立刻向上级的变压站报告,并且进行及时维修。如果检查断路器的入口时发现其没有问题,那么相应的工作人员就要对整个电路进行检查,如果依旧没有发现问题,相关的工作人员就要检查断路器,看其是否发生了问题,在检查的时候要根据线路的类型不同而采取不同的检查方法,如果断路器也是正常的,那么相关的工作人员就可以判断整个送电电路是正常的。那么相关人员就要对是否是用电设备的内部线路出现了问题而导致断路器的工作进行检测和判断,通过对发生故障的用电设备进行线路的维修,从而实现通电的正常。

2、电气综合自动化分析

和电力系统的变电线路相比较,电气综合自动化的实现依赖于对微机保护技术和微机运动技术的综合应用。电气综合自动化技术能够对整个电力系统的变电线路以及变电站的模拟量参数、状态参数以及各种非电量信号进行综合测量,并借助于特殊的功能性,对整个电力系统的变电保护进行监控和处理。通过将电气综合自动化技术应用于电力系统的变电保护中,能够有效实现系统的资源共享和数据共享,提高系统的自动化水平和效益。对于电气综合自动化主要从它的基本功能和主要配置两个方面进行分析。

2.1电气综合自动化的基本功能分析

电气综合自动化是在综合应用计算机控制技术以及无线网络通讯技术的基础上实现的。通过对变电线路以及变电站的在正常运行状态下所需要实现的功能进行详细分析,然后将这些功能统一在同一个体的维护网络中,能够实现在无人值守的情况下,维护变电线路以及变电站的正常运行以及综合管理,因,电力系统变电线路以及变电站的建设过程应该受到足够的重视。目前的电气综合自动化主要具有以下功能:(1)实现数据测量以及数据采集功能。(2)自动控制功能。(3)保护系统的功能。(4)操作功能与控制闭锁功能。(5)人机交互功能。(6)在系统正常运行时,能够实现自我诊断。

2.2电气综合自动化的主要配置分析

目前的电气综合自动化系统主要采取分散式安装,通过合理的分配和放置,能够有效降低占地面积和电线电缆的使用量,相对于传统的配置方式,有效降低了系统的安装费用和总的系统造价,提高了电气综合自动化系统的经济型。此外,电气自动化系统还具有以下优势:(1)将电气设备进行分类,每一种类型的电气设备安装独立的前置机,目的是为了提高系统的可靠性,各个装置之间是相互独立的,如果某一个装置出现运行故障,不会对其余的设备带来影响,同时也便于检修,通过这种方式,有效地避免了设备间的不良影响。(2)在电气综合自动化系统的运行过程中,各个设备之间的信息均以数字信号的方式进行传输和处理,相比于模拟型号的传输和处理,具有更强的抗干扰性。(3)系统功能能够不断进行扩充,不仅效益更加显著,而且能够很好地适应未来的发展,便于升级和扩充。

2.3主要特点

变电所综合自动化是利用计算机的技术综合、统一进行处理,促进各环节的功能协调,其主要特点是:1)微机系统和保护信息串行通信采用交流采样,大大提高了信息总量,能够根据事件优先级迅速远传变电信息。2)系统采用微机采样,微机变送器输入由CT、PT提供,直接输入计算机编码与数据采集微机通信,可传送多种计算量,速度较快、精度较高,是目前数据采集的最佳选择。3)微机保护与监控部分通信可在调度端查看和修改保护整定值。4)变电所综合自动化具有对装置本身实时自检功能,方便维护与维修,可对其各部分采用查询标准输入检测等方法实时检查,能快速发现装置内部的故障及缺陷,并给出提示,指出故障位置,解决了各环节在技术上保持相对独立而造成的各行其是,重复投资甚至影响运行可靠性的弊端。5)抗干扰能力强,可扩展性好。6)实现综合自动化后的无人值班变电所占地面积小,取消模拟屏、控制台和单独的小电流接地系统与无功电压自动调节装置等,既减少了征地,也减小了主控室面积,大大减少了投资。

3、电气综合自动化要向支持多态运行方面发展

系统要以多种运行状态的方式进行发展存活,要具备实时态和研究态、调研态的形态运行,这就从很大程度上方便了实现不同形态间的转换,能够是模型、图形和数据进行完美的匹配。系。(1)实时态:实时态为电网正常监视状态,在此状态下可以实现电网当前实时数据的监视分析,并可以运用各种电网分析工具协助进行电网的监视、分析以及控制等。(2)研究态:在研究态下可以对系统的运行状态进行模拟测试,也可以在已有模型的基础上进行数据模型的扩展,开展相应的计算研究。可以随时动态切换某个节点进入某个研究态,调出某个时段的电网模型以及历史反演数据,进行事故反演和分析。(3)调试态:调试态为新厂站投运或是新的软件功能投入时的信息调试和功能调试,在调试态下进行的各种操作不能影响对电网的正常运行和监视,在调试态下确定无误后可以无缝地将相应内容部署到实时态下。所有实时态功能均能在调试态下完成。

4、结束语

综上所述,社会进步对于电力系统的升级改造起到了积极的推动作用,人们日常生活和社会生产用电需求的增大,对于电力系统的变电保护和电气综合自动化继而提出了越来越高的要求。变电线路是电网中的重要组成部分,变电线路保护对于电力系统的安全稳定运行会产生直接的影响,且电气综合自动化系统的应用,又使得变电线路运行的可靠性得到了显著的提升,其已经成为电力系统建设的必然发展趋势。本文围绕变电线路保护和电气综合自动化问题进行了探究,在今后的研究中应重点对电力变压器予以保护,完善自动化配置,从而实现电力工作的可持续发展。

参考文献

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