高佳磊
(國網湖北省電力有限公司黃岡供電公司,湖北 黃岡 438000)
眾所周知,智能變電站隨著科技的發展而呈現出持續完善的狀態,并且智能變電站有關技術漸漸成為電力行業的主要技術模式,不但使得人們的日常生活變得更為便捷,同時還進一步促進了國內經濟的穩定發展。所以,我國電力部門需要切實注重二次繼電的有關工作。然而智能變電站在維護方面還存在問題,這直接表明,只有注重二次安全措施的規范化研究,才能確保變電站更為穩定。
一旦二次回路運行中出現了明顯問題,那么電力系統網絡受到的影響將會非常直接,導致計量表以及電能表發生各種各樣的波動,還會導致計量表以及電能表發生較為嚴重的數據錯誤,情況最為嚴重時,必定會對計量設備造成損壞,電力數據丟失以及失準問題必定出現,形成對電力網絡安全運行的損害。
整個回路線路如果出現了破壞問題,將會在根本上導致差動保護裝置功能難以發揮,后續線路短路問題也會頻繁發生,如果破壞情況相對嚴重且持續發生,之后還會使得差動保護結構內部產生明顯混亂問題,如果較長時間內都沒有使故障問題得到解決,勢必會使得整個電力系統二次回路運轉工作發生最為嚴重的破壞。
整個回路的安全保護工作,始終都是智能變電站中最需注重的內容,因為在保護系統的二次回路當中會發生明顯的電磁以及靜電等影響,如果不能采取科學化的措施進行處理,那么必定會對電力系統作業產生最為強烈的干擾問題,由于存在的干擾問題沒有得到解決,那么勢必會導致電力系統正常運行狀態受到直接威脅,后續存在的問題必定極為嚴重,會影響到二次回路運行水平,值得引起高度關注。
智能變電站當中所需要的電壓、電流等數據來自合并單元,假如具備獨立三相電子式,電流互感器間隔,那么根據這一情況也就不必配置合并單元,可以繼續展開后續操作工作。整個系統中的雙重化配置體系,應當運用雙重化的配置,來展開合并單元的平衡配置操作。假如合并單元出現了故障問題,那么會使得電流電壓數據發生異常,進而直接導致線路保護以及母線保護工作難度加強,而且對間隔遙測工作的準確性也會產生影響。為了應對這樣的問題,在對合并單元展開檢修工作的時候,應當注重應用合并單元保護裝置進行數據采集,使得其全部退出運行。
隨著繼電保護數字化的持續應用,互感器傳輸性能的提升,以及互感器故障問題的大幅度減少,使得繼電保護不再需要考慮電流互感器的飽和等故障問題,所以整個電氣量信息運輸的真實性水平,能夠切實地加強裝置現有性能,貢獻了最為便利的條件。有關人士在開展規范化處理工作的過程中,很有必要注重數字化技術的應用工作,使得整個保護性能得到最大程度的優化,如此才能使得二次回路運行的水平得到提升,滿足全新時期下工作開展的要求[1]。

表1 檢驗儀誤差限值
針對直流系統當中直流電壓脈動系數較大以及微機保護工作等存在的問題,應當使得原硅整流裝置轉變成為輸出量合適并且安全性高的裝置。另外,對于施工現場某些設備以及線路老化等問題,應當做好重新標識工作,這樣做的目的在于確保整個工作具有美觀、準確以及清楚的特點,能夠方便電力工作人員的日常工作開展。除此之外,有關人士需要組織對二次回路展開全面檢查工作,清除基建工作遺留的寄生二次線路,整理以及繪制符合當下實際的二次圖紙,來為實際工作提供幫助,尤其要杜絕回路出現錯誤,或者寄生回路引起的保護誤操作問題,對于該類問題的處理,需要構建合適的改造方案,工作開展諸多細節內容都需要將方案作為基本參考標準,如此才能提升工作開展的綜合水平。
工作技術人員需要認真研究原理以及圖紙的內容,在此之后則需要對二次回路端口熟悉以及比對,應當按照最為科學的措施,來對繼電保護的規程進行操作,按照最為科學安全的方法原則開展工作。從另一個方面來看,投入以及退出的時間段,首先應當通過調度同意,并且遵守調度的規范性要求,嚴格地按照編程環節中的應用內容開展后續工作,如此實際工作開展的綜合水平才能得到提升。還需要注意的是,有關人員需要在具體工作中依照有關的流程程序展開操作,以此來最為有效地節約閱讀保護的時間,真正有效地提升工作開展實際效率[2]。繼電保護數據精確需要注重檢驗儀的誤差限值,比如比值誤差以及相位誤差等內容,細致分析來看,這其中準確度級別主要在于0.05以及0.02,比值誤差以及相位誤差的額定電壓百分值,需要注重20、50 等倍率因素,明確0.05 以及0.02 級別下的差別,進而確保各個環節數據屬于較高準確性水平。還需要注意的是,在提升繼電保護操作準確的時候,需要制定科學的體系,該體系制定工作需要在前期展開布置,并且要確保體系能夠同實際工作開展情況相協調。
在帶電的電流互感器二次回路工作開展時,需要禁止互感器二次側進行開路操作,不應當將回路接地點切除,短路電流互感器的二次繞組工作,需要將短路片以及短路線應用進來,這是因為短路問題的處理,要具有安全可靠的特點,堅決杜絕導線纏繞處理。整個帶電電流互感器在二次安全工作操作中要避免二次側開路產生高壓問題,尤其在實際工作環節中,將二次側的短路以及接地工作擺在最重要的工作環節上[3]。而且取出以及投入的電壓端子,其連接片以及線頭處理過程中,要細致認真地進行處理,不能對端子或者接地環節隨意處理,當線頭拆開之后要及時做好標記,同時借助絕緣布進行包扎。從另一個方面來看,在操作的過程中需要盡可能地運用絕緣工具,規范戴上防電手套,在情況相對必要的時候,需要取得值班人員或者調度員的同意,工作開展前期需要停用有關保護裝置。除此之外,在接臨時負載,需要裝備專用的隔離開關以及熔斷器裝置,熔斷器當中的熔絲熔斷電流,必須要同電壓的互感器保護熔絲更好地配合。在對消缺的過程中,可能會誤動保護裝置,在情況相對必要的時候,需要取得值班人員以及調度人員的同意,這樣才能退出有關保護跳閘回路,以及失靈啟動的回路。
軟壓板投退涉及的內容較多,比如間隔軟板投退等內容。在實際檢修維護工作中,軟壓投退提供的邏輯斷開點最為合適。而且諸多廠商也能夠對生產環境以及功能展開定義處理,并不是較為關注,因此標準也沒有得到很好的統一構建。型號為220KV 的母線在保護的時候,運用的將會是間隔投退軟壓板[4]。裝置存在差異性,所應用的軟壓板也會相對不同,如此雖然能夠使得功能需求得到滿足,但是由于統一性不一致,也就會導致管理存在的壓力相對較大。所以,負責繼電保護的有關人員,應當對不同類型軟壓板名稱進行分析,存在差異性的功能也需要展開研究以及了解,做好這些方面的工作內容,才能確保安全措施能夠落實到位。從另一個角度來看,專業人員應當借助科學措施提升自身工作能力水平,保證工作能夠更好勝任,該項工作開展需要立足于工作人員的專業素養,因為所面臨的工作難度相對較大,當技術人員的綜合素質得到加強,不同數據參數對比以及分析的工作開展優化性目標才能得到實現。當然,最為有效的措施是對智能變電站繼電保護具體規范合理落實,同時使得設備名稱以及功能得到統一,只有確保這些方面的內容得到實現,才能使得管理規范程度得到根本性提升。
專業技術人員在開展停電檢修設備工作的時候,將會借助跳閘脈沖的模式開展回路檢測工作。針對智能變電站來講,由于變電站自身運行會表現出顯著特點,一旦沒有及時地將光纖予以拔除,存在的硬件間隔有效性會被直接降低,之后設備運轉存在的風險將會最大程度地加強,同時還會形成難以解決的問題,這些問題一旦發生,后續想要采取措施加以解決,所需要付出的代價明顯較大,同時處理的效果也不會理想[5]。因此,除非現場情況相對合適,否則不應當運用該種方式來開展檢測工作,全新建設的變電站必須要對調試的有關工作引起重視,更好地對跳閘邏輯開展詳細的檢測工作。還需要注意的是,除了上述工作之外還需要切實采取定時定期檢修的工作模式,來對保護檢驗工作予以落實,其目的在于隨時隨地保證光纖線路的運行水平處于理想狀態,假如發現問題之后能夠及時采取措施進行解決。
通常變電站在得到繼電保護時,都會借助電網環境組態模式的構建。在該工作開展過程中,智能變電站常常會借助網絡構建出理想化的信息構建方式。立足于簡單情況來看,繼電保護的有關工作內容,應當使得保護功能得到發揮,進而形成相對靈活的組建模式。另外,普通的變電站危機保護裝置含有模擬輸入等內容。專業人員在開展單元合并工作過程中,電網系統中各個部分的信息都需要獲得科學的共享,電力數據等也需要得到構建,應當從合并單位來進行操作。在這樣的條件下,智能終端也將會對整間隔開關,以及對斷路設備進行有效的控制,并且獲得科學的信息數據。還需要注意的是,保護裝置、合并單位還有智能終端,能夠通過采集等模式連接,切實保護裝置之間的閉鎖信息,從而構建變電站事件網絡傳輸模式,當模式構建工作相對完善之后,后續工作開展的質量水平勢必能夠得到進一步提升,達到國家有關標準制度要求。
有關人員在開展保護工作的時候,應用的主要是二次電纜對接的二次設備,進而形成復雜性明顯的二次回路。保護屏柜之間存在的聯系,主要是借助端子排二次電纜線路完成。對于現有智能變電站情況來講,因為光纖以及網絡形式的科學應用,所以整個二次電纜的建設水平都相對良好。在該環節工作開展中,二次回路中相關功能的實現必須要基于過渡層網絡,相比于傳統變電站設計模式來看,二次回路設計等系列工作勢必能夠將本質性轉變情況予以彰顯。還需要注意的是,針對智能變電站來講,有關層次實現條件運用的模式主要為光纖以及網絡,通信的方式也表現為數字信息,在二次回路當中,點對點的連接方式已經發生了根本性的變化,轉換成為光纜,這也就表明傳統“端子”所需要的環境已經全面化消失。
根據相關內容分析可知,展開智能變電站繼電保護二次安全措施內容的分析,對于電力工作的經濟效益將會產生重要的作用。本文主要從兩個方面展開分析,首先分析了整項工作開展的實際狀況,其次給出了該項工作得以規范化開展的措施要點。相信隨著有關人員持續不斷的研究,最終必定能夠使得實際工作開展水平得到提升,滿足新時期下二次繼電保護工作開展的要求,實現電力企業的綜合經濟效益。