黃浙林
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正文:
在我國的電力系統中,變電所的作用至關重要,直接決定了電力系統能否正常運行。同時,變電所聯系了發電廠和用戶,起到了樞紐作用,通過變電所將發電廠產生的電調整電壓后合理的分配到給一個用戶家里。本次主要研究110kv的降壓變電所,通過研究變電所的原始電壓將變電所需要的接線數確定下來,通過計算確定變電需要幾臺變電器,以及變電器的型號和參數。再通過計算檢驗變電器的選擇是否正確,并做好變電所的防雷工作,將變電器接地并研究出接地方案[1]。
雷擊是引發變電所故障的主要原因,但是由于輸電線所經過的地區的地容地貌各不相同,各地的雷擊情況以及每一條線路的防雷設計都不相同,雷擊引發變電所故障的原因也有所差異,需要具體問題具體分析,抓住各地的實際情況進行相應的防雷措施,這樣才能有效防止雷擊造成的損害。通過對國內外變電站運行的經驗進行科學研究,可以得出一個結論,500kv以上的變電線尤其是經過丘陵地區的電線,雷擊造成變電站故障的主要原因是繞擊。所以我們要對雷擊造成跳閘的原因給予足夠的重視,根據具體實際做出相應的預防措施,這樣才能有效的降低雷擊造成的跳閘率。通過對國內外高壓電網運行的相關資料進行研究可以得出,超過500kv的變電站遭遇跳閘都是因為雷電直接繞擊在變電站附近的輸電線路上導致的[2]。雷電繞擊在變電站附近的輸電線路時,雷擊產生的雷電波會沿著輸電線作用于變電器,對變電器造成損壞。近些年來,我國對于500kv級變電站的建設越來越廣泛,如何提高變電站的可靠性,有效的減少雷擊造成的影響,是我們當前需要解決的問題。
變電所在運行過程中會出現過電壓的情況,過電壓分為很多種,每一種帶來的危害也各不相同,針對不同種類的過電壓提出不同的解決方案,具體情況具體分析。
過電壓的種類有兩種,分別是外部過電壓以及內部過電壓,它們的產生原因各不相同,帶來的危害也不相同。外部過電壓主要是雷擊導致的過電壓,分為雷電擊中輸電線和雷電擊中輸電線附近地面兩種情況,第一種稱為直擊雷過電壓,另一種稱為感應過電壓。內部過電壓也分為兩種,分別是暫時性過電壓和操作過電壓,暫時性過電壓是具有電源并且波形穩定的過電壓,這種過電壓是不會衰減或者弱衰減的。暫時性過電壓的情況有很多,例如接地不對稱以及電路空載電容效應等情況。操作過電壓指的是由于操作不當引起的斷路器故障或其他故障產生的過電壓[3]。
由發電廠到變電站,再由變電站到用戶,需要很長的輸電線,并且輸電線的分布非常廣泛,這樣受到雷擊的概率也非常高,從而產生的雷擊事故也非常多。通過調查表明,輸電線受到雷擊造成的故障在全國的電力系統故障中占有很大比例,由于雷擊會對變電所造成跳閘影響,從而影響變電系統的正常運行,為廣大用戶的輸電造成影響,為國家經濟帶來了很大的損失。此外,雷擊擊中輸電線產生的過電壓波,會沿著輸電線進入變電器,對變電器造成很大的損害,長期以來會對整個變電所內的電氣設備造成損壞。所以,要重視變電所輸電線的防雷問題。發電廠和變電所作為整個國家電網的樞紐和心臟,理應得到更好的保護,如果發生雷擊事故,對于整個供電系統都會帶來極大的危害,造成大面積停電,對我國國民的日常生活以及經濟等方面帶來很多不便。所以,在注重輸電線路防雷的同時,更要注重發電廠和變電所的防雷工作,這樣才能有效的防止雷擊帶來的損害[4]。
隨著計算機技術的使用,電子信息及其自動化的功能性必將進一步擴大,可以根據故障的具體特性來對其進行控制。計算機技術在變電所保護中具有非常重大的作用,將電子信息及其自動化推向了自動化和網絡化。
在采用這項技術之后,電力系統的維護和調試也將更加輕松。在電力系統的運行當中,操作人員可根據電流值對電路進行實時調控。所以隨著電力系統向網絡化發展,繼電保護系統也必將隨之一起發展,具有非常廣闊的發展空間。電子信息系統正在從數字化時代走向信息時代,為電力系統提供更好的保護[5]。
在當前電力系統發展的這個階段出現的這些問題除了需要操作人員對其進行處理以外還需要將自適應技術運用在電子信息技術中,這樣才能真正有效的對電力系統起到保護作用,還可以使變電器的壽命得到延長,減少發生故障的概率[6]。
電子信息及其自動化技術在變電中的應用隨著時間的推移變得越來越廣泛。變電所作為電力系統的樞紐,需要更加完善的保護,如果保護工作做不好,出現雷擊就會對整個供電系統造成嚴重的危害,從而對人民的日常生活和社會經濟造成很大的影響。相關部門要對此給予足夠的重視,積極利用電子信息及其自動化技術在變電所的防雷工作,對未來的電力系統發展具有重要的意義。