浅析智能变电站的优势及运行维护

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浅析智能变电站的优势及运行维护

陈华

(国网四川省电力公司遂宁供电公司四川遂宁629000)

摘要:当前科技高速发展背景之下,电力系统的现代化发展水平逐渐进入全新的阶段,与此同时智能变电站的应用也逐渐普及。近几年我国关于智能变电站的研究越来越深入,逐渐提高的技术水平使得各类难题被逐一克服。本文立足于当前智能变电站应用的基本现状,分析了智能变电站较之传统变电站的运行优势,并就其运行维护方面的问题展开了探讨。

关键词:智能变电站;传统变电站;应用优势;运行维护

1.引言

随着电网建设需求的不断扩大,常规变电站和数字变电站建设已经很难满足需求,智能化成为了未来电网的必然发展趋势。当前电网建设的各个环节如变电、输电、发电、配电等环节都已经渗透了智能变电站的内容,其中最核心、最关键的便是智能电网。凭借先进的智能设备和电力网络之间的资源共享与信息输送,智能变电站能够更好地为变电站信息传输提供便利,再通过智能辅助控制技术和状态监测展开变电站的运行维护工作。当前社会经济高速发展背景下,这一智能化电力系统与智能电网组织部署规划相配合,无论从电力运行还是电压调节方面来看,对智能变电站运行维护问题的分析都很有必要。

2.智能变电站的优势分析

智能变电站相较于常规变电站而言在设备和技术应用方面有显著差异。分析智能变电站的系统构成,除了智能接收器和电子互感器之外,还有着相互配合的交换机设备,这为电网的安全运行提供了重要保障。电子式互感器是智能变电站的核心,随着电压等级升高电子式互感器的优势也越来越明显,同时电子式互感器还决定了智能变电站测量精度的整体误差。下表2-1所示为常规互感器与电子式互感器的比较。

与传统变电站相比较,智能变电站的运行优势是突出的,当今社会能源紧缺,而智能变电站的出现极大地解放了人类劳动,既成为了经济社会发展的重要推动力,同时也为电力稳定供应提供了有效支撑。各种先进设备和技术在智能变电站工作系统中的应用不仅显著提高了工作效率,同时人类劳动也得到极大解放,运行维护管理水平得到保证,变电站危害事故的发生率也明显降低。笔者认为,智能变电站与传统变电站相比其优势可概括为以下三个方面:

第一,规范化通信使得运行维护过程更加便捷。智能变电站与传统变电站相比采用的是统一化的自动化系统,无论是系统的设计、开发还是后期运行维护,系统内部都有统一的对象和运行标准,将面向对象和抽象通信服务接口连接在智能变电站系统之内,独立于网络结构的这一接口使得电力系统通信更加规范化,变电站操作性能得到显著提升,后期的运行和维护工作也更加便捷、轻松。

第二,GOOSE技术的采用使得运行维护过程更加高效和及时。智能变电站运行的基础就是GOOSE技术的应用,采用GOOSE技术之后,能够准确传送变电站系统内部的开关量,在变电站其他元器件性能指标达成和信息传输方面,也可以借助GOOSE技术及时传输档位、温度和运行状况等信息,在出现问题后能够被客户端及时发现并解决,这对于系统运行维护水平和工作效率提升大有裨益。

第三,智能变电站使用电子式互感器实现了运行维护效果的动态化。电子互感器在智能变电站系统内的应用不可缺少,由传感模块和合并单元构成的电子互感器能够实时监控变电站系统内的各项性能指标,不仅传输性能好,且检测的敏感期和精确度能够得到保证。除此之外,由于重量小、体积小,电子式互感器很少会危害到变电站系统,设备运行十分安全,且操作人员的人身安全也可更好维护。

3.智能变电站的差异化运行维护

为了进一步提升智能变电站的设备网络化程度,在实际的设计之中通过光缆实现信息的快速传递,在传输的过程之中通过电磁信号与数字信号的科学转变,并借助现代计算机技术对信号进行加工与处理,这样实现了二次回路的有效升级,基于此,智能变电站在运维方面需要明确与常规变电站之间的差异,从系统运行的安全性与稳定性入手,切实提升变电站的持续供电能力,借助不断的系统优化达到完善与改变的目的。

3.1保护功能压板结构投退方面的差异化

传统变电站关于后台系统的保护主要是通过保护功能中的“硬压板”形式来完成,并在后台界面中得以实现。如今智能变电站当中,则主要采用的是“软压板”的结构形式,变电站操控人员针对原先的投退保护装置只需通过控制后台屏幕便可操作,在智能化网络控制系统辅助下远程无人监控任务便可完成。

3.2开关跳、合闸压板投退方面的差异化

针对常规变电站中的跳、合闸压板结构,在智能变电站系统中将其简化成虚拟计算机软件操作系统,在后台监控系统中操作,对于这种有着智能化特色的开关控制,业内称其为“GOOSE跳、合闸压板”,经过智能变电站中的智能控制装置,变电站内部所有的开关保护装置跳、合闸操作才得以实现。

3.3检修状态压板作用的差异化

完成对故障的排除是传统变电站中检修板的主要功能,通过对故障信息状态的了解避免故障信息干扰站控层面系统,这是一种最为原始和简单的作用形态。而在智能变电站当中,设备检修过程中能够对电闸误动作有效组织,不会发生误操作,保护作用十分积极。至于测控层面装置便可完全设置成为对应的检修硬压板形式,在检修状态压板复用以后,智能变电站可以网络提供的数据作为根据完成标记,将“检修”字样印在检修板正反面之上,对字样进行简单提取,这就使得装置内部逻辑关系更加清晰。比如保护装置检修状态压板实现复用之后,倘若智能操作箱没有被复用,则开关的跳闸功能也就不可能实现,这主要是因为处于检修状态时智能操作箱的检修压板如若不被使用,那么二者间的状态也不可能相互对应。

3.4GPS对应系统作用的差异化

传统变电站中的GPS系统保证了变电站内部完成时间的一致性,这无疑方便了故障的发现和解决。与之相比较,智能变电站中运用的GPS系统能够在内部时间安排方面实现同步关系完整化,在保护数字信号的同时也提供了比较规范和可靠的动作,在事故处理水平方面也达到了前所未有的高度。除了完成变电站之间的信息交换外,变电站区域之内GPS系统全面实时的控制方式也得到落实。

3.5设备验收方面的差异化

通过变电站间的SCD配置文件应用实现了智能变电站的二次回路,借助合法检验确保所描述的数据模型内外的一致性,而这一校验方式的完成必须由厂内联合调制完成。从调制的过程来看,厂家除了需要完成系统集成和设备安装之外,对文件的配置也必不可少,一般项目之中便可完成调试工作,或是完成一大半任务量,这便能够促进工作量的最优化,这是智能变电站相较于传统变电站运行维护在设备验收方面的差异。

4.结束语

综上所述,对于电力系统运行的稳定性而言,智能变电站的运行维护管理至关重要,与传统变电站和数字化变电站相比较,智能变电站不仅效率高,且功能齐全,为了确保智能变电站工作的高效开展,需要从人员安全管理出发,强调安全文明生产,重视对人员专业素质的培训以及安全意识的培养,针对一些关键设备必须严格管理,通过设备信息数据库的建立更加便于使用。采用层层递进的方式实施智能变电站远程巡视检查,提高巡视检查效果。考虑到当前智能变电站在发展经验方面有所欠缺,这就要求各变电站之间必须通力配合,完善交流合作环节,保证电力系统运行的稳定性与安全性。未来变电站发展的必然方向就是智能化变电站,它是整个能源产业发展和智能电网建设的技术支撑,只有切实做好运行维护工作才能够更好地发展智能电网,促进电力运维水平不断提升,赢得更加广阔的电力发展前景。

参考文献

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