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淺談繼電保護狀態(tài)檢修的重點

2019-06-11 18:50:34陳珊珊
科學(xué)與財富 2019年9期
關(guān)鍵詞:狀態(tài)檢修應(yīng)用研究

陳珊珊

摘 要:隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展,對于電氣設(shè)備的實時監(jiān)控與狀態(tài)維修技術(shù)也在不斷成熟。在科技發(fā)展帶動下,各類監(jiān)控設(shè)備被研發(fā)出來并投入到實際的運用中,能夠較好的完成對于電氣設(shè)備的實時監(jiān)控功能。本文對繼電保護狀態(tài)檢修的重點進行探討。

關(guān)鍵詞:繼電保護;狀態(tài)檢修;應(yīng)用研究

1 繼電保護狀態(tài)檢修現(xiàn)狀及難點

現(xiàn)階段電力系統(tǒng)對于繼電保護的檢修模式主要是采用專業(yè)檢修人員在具體的時間段內(nèi)來完成實地檢驗。該模式能夠在一段時間內(nèi)保證電力系統(tǒng)的穩(wěn)定運行,但是由于采用固定時間檢測,因此在行為模式上較為傳統(tǒng)固化,可能造成一定程度的資源浪費現(xiàn)象,并且不能對產(chǎn)生的故障或潛在安全問題進行及時解決與處理。

在我國電力系統(tǒng)的發(fā)展規(guī)模不斷提升的趨勢下,各地區(qū)建立的變電站與電網(wǎng)的數(shù)量也越來越多,但是由于專業(yè)檢測人員的配置有限,以及電路復(fù)雜地區(qū)對于斷電檢修的實現(xiàn)難度問題,使得對于繼電保護的檢驗現(xiàn)狀已經(jīng)不能滿足實際的需求。在這樣的情況下,繼電保護檢驗的工作效率將會受到較大程度的影響,使得電網(wǎng)事故發(fā)生的概率增加。面對日益嚴重的繼電保護檢驗問題,電力行業(yè)需要對新的繼電保護檢測與校驗方法進行開發(fā),使其能夠滿足不斷增加的繼電保護檢驗需求,對電力系統(tǒng)的安全運行進行保障。要實現(xiàn)這個目標,需要對在線檢測技術(shù)進行開發(fā),以對繼電保護的狀態(tài)進行有效的實施監(jiān)測。目前學(xué)術(shù)界對于智能操作箱實現(xiàn)的研究已經(jīng)取得部分進展,能夠適應(yīng)未來智能變電站的發(fā)展需求,提升電網(wǎng)的智能化水平,但是在非智能電網(wǎng)系統(tǒng)中采用智能操作箱則會起到相反的效果,會降低電網(wǎng)的運營效率,同時還造成大量的資源浪費。學(xué)術(shù)界在智能變電站的發(fā)展基礎(chǔ)上對遠程校驗方法進行了研究分析,但是對于常規(guī)變電站的遠程校驗方法的研究內(nèi)容較少。

2 繼電保護狀態(tài)檢修實用化的基本思路

隨著經(jīng)濟的發(fā)展與科技的進步,微機保護裝置的發(fā)展速度較快,不僅解決了軟件系統(tǒng)上的問題,也提升了硬件工藝技術(shù),并且通過運用到實踐中也積累了大量的經(jīng)驗,有效推進了繼電保護狀態(tài)檢修的發(fā)展與實現(xiàn)。其需要首先對微機保護以及測控設(shè)備進行有效掌握,進而對實時監(jiān)控系統(tǒng)進行構(gòu)建,通過該系統(tǒng)來對電氣設(shè)備的實時狀態(tài)進行掌握;通過遠程技術(shù)來對保護裝置的狀態(tài)進行確認,以此來對設(shè)備的安全運行狀態(tài)提供保障。由此可見,要實現(xiàn)對設(shè)備的狀態(tài)檢修,必須要實現(xiàn)建立穩(wěn)定監(jiān)控系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,通過實時監(jiān)控獲得的信息數(shù)據(jù)來確定對設(shè)備的檢修規(guī)劃。要將繼電保護狀態(tài)檢修運用實踐中,對電網(wǎng)線路與設(shè)備進行有效保障,需要首先對設(shè)備狀態(tài)信息進行收集,然后合理應(yīng)用遠程技術(shù),最后對繼電保護裝置存在的先天不足問題進行解決。做好以上三點則能夠?qū)⒗^電保護狀態(tài)檢修合理應(yīng)用到實踐中。根據(jù)以上分析,對電網(wǎng)繼電保護狀態(tài)檢修結(jié)構(gòu)體系進行了構(gòu)建,見圖1。

第一層:主要為變電站內(nèi)部繼電保護裝置所涉及到的數(shù)據(jù)信息內(nèi)容,主要有設(shè)備自檢、測量信息、保護信息、遠程信息、開關(guān)量信息等,將這些信息通過電網(wǎng)系統(tǒng)內(nèi)網(wǎng)傳輸,使其達到各地區(qū)的繼電保護狀態(tài)監(jiān)測主機。

第二層:各地區(qū)狀態(tài)監(jiān)測主機與狀態(tài)檢修工作點。各個變電站將會將繼電保護狀態(tài)信息在電網(wǎng)系統(tǒng)內(nèi)網(wǎng)中進行傳輸,主要傳輸?shù)礁鱾€狀態(tài)監(jiān)測主機處,還具備對遠程繼電保護裝置進行傳動的功能,需要通過專業(yè)工作人員來進行具體操作。狀態(tài)監(jiān)測主機與狀態(tài)檢修工作點具有直接聯(lián)系,狀態(tài)檢修工作點智能接受信息而不能傳輸信息,單項物理隔離裝置能夠有效保證數(shù)據(jù)信息的安全性。

第三層:在地區(qū)電網(wǎng)技術(shù)部門構(gòu)建狀態(tài)監(jiān)測中心,運用自動化軟件與相應(yīng)的設(shè)備來與各個狀態(tài)檢修工作中心進行信息傳輸聯(lián)系,能夠?qū)Φ貐^(qū)內(nèi)布點的保護裝置狀態(tài)信息進行及時掌握,同時能夠?qū)ぷ魅藛T手動操作錄入的具體信息進行接收。地區(qū)電網(wǎng)技術(shù)部門通過對繼電保護裝置信息的整合分析,對不同類型的繼電保護不足進行備注,使得在進行繼電保護狀態(tài)檢修規(guī)劃的過程中能夠獲得參考意見。

3 全面獲取繼電保護有效狀態(tài)信息

微機保護裝置在運行過程中能夠?qū)崿F(xiàn)自我檢測,在自檢過程中能夠?qū)Υ蟛糠殖R?guī)故障進行排除,但是從科學(xué)的角度來對狀態(tài)檢修進行實現(xiàn),需要結(jié)合以下功能來共同實現(xiàn)。

3.1 開關(guān)電源溫度監(jiān)測

電解電容故障極易引起開關(guān)電源出現(xiàn)故障,因為從開關(guān)電源的特性來看,其他類型的故障對于開關(guān)電源的影響較小,在發(fā)生一般故障后,開關(guān)電源依然能夠繼續(xù)工作,但是電解電容的性質(zhì)與一般故障不同,將導(dǎo)致化學(xué)性故障發(fā)生。電解電容的使用時間與環(huán)境溫度的高低密切相關(guān),10℃為一個標準,環(huán)境溫度每降低10℃則使用時間延長一個層級。因此需要對環(huán)境溫度進行實時監(jiān)控,以防止溫度過高造成開關(guān)電源壽命縮短。

3.2 繼電保護裝置的保護采集量上傳

變電站對于電壓與電流等具體參數(shù)的測量需要通過專門的測控裝置進行監(jiān)測,并且將監(jiān)控獲得的信息傳輸?shù)较到y(tǒng),需要通過對保護程序進行修改,從而使得通信口能夠?qū)ΡWo電壓與電流量進行傳輸,能夠方便遠程監(jiān)控對具體的電流與電壓參數(shù)進行比較,對實時監(jiān)控的運行狀態(tài)進行確定,當測量獲得的電流量與標準參數(shù)相差較大時,則預(yù)示潛在故障即將發(fā)生,此時需要對該項線路進行檢修。并且通過此對比方法,能夠?qū)ν荒妇€的保護裝置進行實時監(jiān)測,在對電壓采集回路進行采集的過程中將采集值與測量值進行對比,由此能夠?qū)ΡWo電壓是否正常進行判定,當參數(shù)值與標準極限值差距較大時,則表示裝置可能存在潛在問題。該方法能夠通過保護裝置外的互感器二次回路來擴展狀態(tài)監(jiān)測范圍,能夠?qū)鹘y(tǒng)保護自檢存在的不足進行彌補。

3.3 液晶顯示器背光點亮?xí)r間統(tǒng)計上傳

保護裝置所使用的顯示硬件為液晶顯示器,其發(fā)生故障時會出現(xiàn)屏幕斷線、黑屏、花屏等現(xiàn)象,造成故障的原因主要為內(nèi)部半導(dǎo)體老化所致,從背光點亮?xí)r間能夠?qū)︼@示屏的使用期限進行判斷。此類繼電保護狀態(tài)信息的上傳速度為普通速度,具體刷新時間為60s左右,在上傳過程中不會對網(wǎng)絡(luò)環(huán)境造成影響。

結(jié)束語

繼電保護狀態(tài)檢修的要點與難點,結(jié)合目前的繼電保護現(xiàn)狀,研究繼電保護的智能化發(fā)展,明確繼電保護狀態(tài)維修的要素,需要對設(shè)備狀態(tài)信息進行大量收集,對狀態(tài)信息數(shù)據(jù)以及實時監(jiān)測的實現(xiàn),還需要通過遠程傳輸技術(shù)有效解決出口問題,以此為理論依據(jù)構(gòu)建地方電網(wǎng)繼電保護狀態(tài)檢修的結(jié)構(gòu)體系。

參考文獻:

[1]繼電保護狀態(tài)檢修的應(yīng)用研究[J].王韻,尹雪敏.設(shè)備管理與維修.2018(20)

[2]對電力系統(tǒng)繼電保護狀態(tài)檢修的探討[J].霍騁,胡治家,朱國祥.山東工業(yè)技術(shù).2016(23)

[3]淺談繼電保護狀態(tài)檢修的實用化嘗試[J].王之猛,石星昊,曹景雷.電氣技術(shù)與經(jīng)濟.2018(02)

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