关于电力输配电线路的运行维护与故障排除技术

(整期优先)网络出版时间:2021-05-20
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关于电力输配电线路的运行维护与故障排除技术

陈海星 张鑫

国网内蒙古东部电力有限公司敖汉旗供电分公司 内蒙古 024300

摘要:随着经济快速发展,人们对电能的需求量不断增加,这在一定程度上加重了电力线路系统的运行负担。为了保证电力系统的稳定性与安全性,需要重视电力线路的运行维护工作。在电力线路运行维护过程中,要提高运行维护工作的经济效益,防止出现资金浪费等情况。同时还要利用有利的施工条件提高电力线路工程的整体质量,从源头上保证电力线路工程质量,防止电力线路出现问题。

关键词:输配电线路 维护 故障

中图分类号:TM752 文献标识码:A

引言

配电线路的工程建设运作阶段,需全面秉持以人为本的基础准则,关注电力工程施工人员的人身安全,切实将配电线路品质工作全面做好。并运用相对严谨的工作态度来深入应对配电线路中产生的相关故障问题,将科学化技术作为运作的基础,运用有针对性的举措将问题进行全面解决,为电力供应系统的平稳化运作给予基础的保障。

1 配电线路的故障特征识别介绍

1.1高阻抗故障特征

当配电线路与周边建筑物等电阻相对较大的物体触碰,亦或是配电线路终点且触碰到了高电阻的地面,则通常会引发高阻抗故障问题的产生。其检测难度核心包括:短路电流相对较小,无法被过电流防护装置进行有效检测;非多相高阻抗故障电压几近恒定,如此三相电压仍然保持对称;电流的改变率相对较低,较难被有效地检测;尽管有高频分量的产生,不过与接触不平稳所产生的高频分量区别性相对较低,不容易被判别。高阻抗故障数据的收集难度较高,倘若被忽略便会让故障区域持续扩张,甚至会引发较为严重的突发事故。

1.2接地故障特征

配电线路的接地故障特征核心所探究的便是非多相接地故障,此种故障的检测难度同时也是最高的。其检测难度核心包括:配线线路的接线方式与稳态特征区别,同时故障产生后稳态特征所产生的参数数值较低,大概率会受到外部环境的影响,无法收集有价值的数据资料;配电线路非多相故障的暂态过程具有系统化的特征,其通常包括着诸多复杂化的故障数据,收集难度相对较高。配线线路非多相故障大概率会引发较为突出的线路故障问题。

1.3间歇性故障特征

配电线路的间歇性故障核心是由于配电线路产生了间歇性的放电,通常也大概率会伴有闪络情况。其检测工作开展的难度核心包括:间歇性故障持续的周期往往具有很大不确定性,最短仅几毫秒/较长则会多达数天,这也直接造成了不能有针对性的开展跟踪判别;故障持续周期相对较短,如此电弧无法有效熄灭,倘若长此以往则大概率会产生永久性故障。

2输电线路故障同步录波监测技术

2.1 同步守时技术

目前根据全球卫星定位系统或北斗系统应用同步采样技术,如 GPS。当获取同步信号后,模拟量经变换与调制实现模数转换,此时 GPS 将触发信号提供给模数转换设备,由 CPLD处理后,获得同步触发脉冲信号。当所有装置的转换触发脉冲,实现同步采样操作后,故障数据通过 GPS 得到准确标签,形成同步相角数据。对系统的守时功能提出要求。为实现这个要求,系统选择精度较高的恒温晶振,作时间跟踪源。

2.2高精确度测距技术

单端测距:故障录波监测系统的关键功能之一是测距。在无法获得端数据的情况下,单端测距是对故障进行定位的主要方法。但其精度易被非周期衰减直流分量、故障点过渡电阻等要素干扰。计算单端测距时不只采取滤除非周期衰减直流分量,还要系统把握过滤电阻,科学应用补偿技术降低分布电容的干扰,提高单端测距的精确度。双端测距:双端测距结合对端数据完全消除过渡电阻的干扰。根据单端测距的特点,无法对故障电流提前预知,故采取极分化简方式计算单端测距,综合运用故障位置的零序电流。假设故障位置与安装装置形成相同的零序电流相位,则双端测距通过处理未知量消除过渡电阻造成的干扰。

3配电线路在线故障排除方式

3.1监测定位

对配电系统中的核心线路以及大概率会出现故障问题的区域,对专业的探测器开展规范化的安置,科学化运用分项探测器对零序电力定位故障区域开展动态化的检测,此种方式便是监测定位。全面运用此种方式可有效实现对电力线路参数的深入化检测,运用电力线路参数的变化对故障所产生的区域开展判定。同时,运用此种方式监测故障问题也需对监测装置进行标准化的安置,这也在很大程度上为技术与成本投入等环节带来了难度,并在今后的维护工作开展中带来极大的阻碍[1]

3.2被动式定位

此种故障诊断方式核心是运用阻抗法、行波法等多样化的方式进行被动式的故障区域精准定位,这当中运用阻抗法通常会受到线路承载压力数、路径阻抗等的较大影响,不过却也有成本投入相对较少的优势特征;运用行波法对故障问题开展检测的阶段其精准性相对突出,不过无法第一时间把控故障的精准性

[2]

3.3主动式定位

运用此种定位方式的阶段,核心会运用到诸如 S 注入法、中性点脉宽注入法、交直流综合注入法等多样化的方式。首先,S 注入法运用的核心目标就是有效确认产生的故障,从而有效对故障区域开展确认,这无疑也对定位的精准度提出了相对严苛的要求,不过此种方式在配电系统故障动态化定位中运用并不是非常适宜 ;运用中性点脉宽注入法对故障问题开展检测的阶段,其也有着极为突出的平稳性与安全性较为优异的双向特征 ;而中性点脉宽注入法在实际运用的过程中往往伴有一定程度上的危险性,这也导致其无法对故障产生的区域开展第一时间的检测,此种状况下也直接会导致故障定位的周期也相对较长[3]

4电力线路维护技术分析

4.1建立供电系统数据库,灵活运用信息技术完成线路维修

供电系统的检查与巡视,不单单只是对电路系统是否正常运行进行检查,还必须要收集供电系统的相关检测数据,且在供电系统内部建立相应的数据库,能够帮助工作人员查询供电系统正常运转的数据,如果在运转过程中数据与常规数据发生偏差,那么则说明线路中可能存在安全隐患或者故障,有效提高供电系统故障的排查力度。并且随着当前人工智能信息技术、无人机等技术的快速发展,也可以利用新兴技术进一步完善,供电系统设施的检测与维修[4]

4.2明确线路巡查与运行状态的检测流程

为了保障线路能够安全稳定的运行,技术人员必须加强日常巡护。通常情况下线路系统的光缆跨度比较大,运行过程中面临的问题比较多,技术人员在对通信系统光缆进行巡查时为了确保检查结果更加可靠,技术人员必须制定详细的工作流程,同时,不断规范各项工作流程。各区段的管理人员应该做好该路段的勘察工作,合理分析该路段线路的主要特点,从而有利于技术人员后期的检修。此外,管理人员必须根据所负责路段的实际情况制定切实可行的线路巡查计划,强化运维人员的责任意识,从而提高线路巡查与运行状态的检测质量[5]

结束语

在电力输送的过程中,配电网的输配电内线路有着非常重要的作用,一旦输配电线路发生问题就会对人们的生产和生活,产生严重的负面影响,因此,必须要加强对其的管理力度,结合实际情况制定合理地管理计划、建立健全管理制度等,为配电网的稳定运行提供保障。

参考文献:

[1]王春.配电线路在线故障识别与诊断技术分析[J].电力设备管理,2021(02):42-44. [2]岳科宇,袁鹏,赵洪丹,李忠国,郑宇.基于同步录波技术的输电线路故障定位方法[J].科技经济导刊,2021,29(03):56-58.

[3]刘文浩.继电保护与配电自动化配合的配电网故障处理措施分析[J].科技风 ,2017,24.

[4]谭周权 .继电保护与配电自动化配合的配电网故障处理探讨[J].中国战略新兴产业 ,2017,9.

[5]张苏越 , 石玉晓.继电保护与配电自动化配合的配电网故障处理研究[J].科学与信息化,2017,26.