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安科瑞電氣股份有限公司
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關于電力系統中變電運維技術的研究

時間:2022/1/5閱讀:778
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  摘要:變電運維技術是電力系統中可靠性強的電力系統,在此基礎上,本文主要對電力系統中的變電運維技術進行深入的研究。首先,本文先簡單的給大家介紹一下變電運維技術在電力系統中運行的主要特點,進一步分析變電運維技術在電力系統中運行時容易產生故障的原因,并依次列舉出產生故障的主要因素,然后再找出解決這些故障的方法,對變電運維管理提出幾點建議。 
  關鍵詞:電力系統;特點;變電運維技術;建議;故障 
  0 前言 
  隨著時代的發展和科技的進步,我國的現代化建設水平也在逐漸的提高.如今是一個離不開電力的社會.并且對電力的需求量也越來越大,所以人們對電力提出了更高的要求.這使我國面臨著嚴峻的考驗,電力系統中的變電運維技術是發展電力的很重要的技術。因此。我們須加大發展變電運維技術,這樣才能更好地服務于人民的生產生活。 
  1 電力系統中變電運維技術特點 
  由上級調控機構直接對變電設備進行送電或停電的操作系統就是變電運維。在操作中,變電運維根據實際的規范要求對各個變電設備進行維護管理.另外也會對變電站進行全方面的管理.所以說變電運維也是自動工作的一種機器。由于電力系統的組成部分非常多。輸出的電力設備設施環境復雜.而且每一個變電站的性質都是不同的,所以電力系統是一個非常復雜的系統。人們很難搞清其中的狀況。由此,人們有了對變電運維技術的更深入的研究。并運用到了電力系統中,且得到了廣泛的應用。運維技術具有四個方面的特點:① 變電運行時的電力系統比較復雜。工作人員對其維護的管理工作難度相比較大。② 需要檢測的設備種類比較多。⑧ 對電力系統中。變電運維管理人員的素質要求比較高。( 電力系統中,變電設備在運行時出現故障的可能性比較大。由于工作量也比較大。所以工作人員比較難管理。 
  2 電力系統中變電運維產生故障的主要原因 
  電力系統中的變電運維容易出現故障, 其中發生故障的原因主要包括人為因素和客觀因素。下面將對這兩個方面的原因進行詳細的論述: 
  2.1人為因素 
  變電運維技術在電力系統中應用時,主要出現故障的根本原因是人為因素.這也是不可避免的因素,主要體現在以下三個方面:( 使用變電運維技術的工作人員對變電運維管理意識不強,不能足夠的重視變電運維管理制度,導致變電運維的管理制度得不到改善。從而影響變電運維的工作質量。②電力企業雖然對出現故障的原因找出了許多方法,但是電力企業對相關的防范體系建設不到位.不能從根本上解決這些故障問題。( 雖然很多電力企業有規范的管理制度,但是相當多的企業并沒有核實到實際當中去,導致各個項目的管理制度非常大,而且很多相關人員對考核機制執行不力,導致各個項目管理都很混亂 
  2.2客觀因素 
  客觀因素主要是電力設備,在電力行業中:① 如果使用的設備時間較長.這樣容易導致線路老化和機器容易出現故障等問題.導致設備實用性的性能下降,從而致使電力系統中的變電運維發生障礙。② 隨著人們對電的依賴性越來越強,電成為人們*的一部分.因此。人們的用電量也越來越多,電力設備承擔的電荷也越來越高、線路很容易著火,如果在日常生活中不對其進行管理,很容易使電力設備受到損害,產生電力故障,嚴重地影響變電運行的工作效率和工作質量。( 由于天氣的無端變化,如風、雨、雷電、地震等自然災害的發生,容易使電力系統遭到破壞,不能給人們正常供電。 
  3 電力系統中的變電運維故障處理方法 
  3.1對于線路開關跳閘故障的處理方法 
  當電力系統設備在工作的時候.設備出現線路開關跳閘故障時,工作人員應該做好以下處理步驟:① 工作人員應該馬上到現場去查明線路跳閘開關的具體位置在哪里;② 認真觀察故障錄波并打印出故障的動作報告,最后上報單位領導當值調度;③ 對現場工作的所有設備,包括開關、運行的機器、開關等設備進行檢查并上報當值調度:④ 根據當值調度的當值調控命令或強送備用待檢查檢修。 
  3.2對于主變三側開關跳閘故障處理方法 
  如果各個保護都正確動作的前提下,這時主變三側開關同時發生跳閘故障,產生故障的原因有三種:① 主變差動保護動作。( 主變本體有載重瓦斯保護動作。③ 主變零序間隙過流保護動作。 
  3.2.1 主變差動保護動作 
  當主變差動保護動作時,相關工作人員要檢查各側開關的各個電氣設備,包括各側的開關、刀閘等。當主變差異保護動作沒有查明原因時,應阻止主變投入運行。當主變差異保護動作已經確定是某一設備出現障礙時,應及時上報當值調度,等待檢修人員的修理。 
  3.2.2 主變本體有載重瓦斯保護動作 
  當主變本體有載重瓦斯保護動作時,工作人員應檢查主變本體的油箱,檢查油箱的呼吸器是否有噴油的狀況。再進行回路檢查,這樣可以檢查出開關跳閘是由哪種情況引起的。當主變本體有載重瓦斯保護動作并確定主變本體發生故障的原因后,應及時上報調度值并將故障主題轉變為冷備用狀態來等待工作人員的修理。 
  3.2.3 主變零序間隙過流保護動作 
  當主變零序間隙過流保護動作時,我們要檢查一下是哪一側產生的動作零序過壓, 當主變零序過壓被檢查出是某一側有接地現象時,系統處于不正常狀態,那么我們贏根據調度零去回復主變運行的時間。 
  3.3主變低壓開關跣閘故障的處理方法 
  如果主變低電壓側出現電流保護并出現復合電壓閉鏡時,我們要用lOkV側的主變低壓側進行保護。然后再進行詳細的判斷。當某開關拒動而引起主變低壓側開關跳閘時,我們應該隔離拒動的開關,然后對各個設備的母線進行檢查并發現正常時,可申請出線開關的調度值。當無開關拒動時,相關人員使用lOkV的母線對設備進行檢測與測試,在不確定故障發生的原因時不能恢復母線的供電,也可以隔離母線的故障點人后恢復lOkV的母線運行。當出現開關拒動引起主變低壓開關跳閘故障,應及時降拒動的開關隔離,檢查母線設備正常后再申請lOkV母線。 
  4 對變電運行管理工作的建議 
  4.1加強臺賬管理 
  提高變電運維主要前提條件是加強臺賬管理。目前,許多國家電網公司開始使用精益化管理系統的電網設備,使變電設備的改造和新建以及檢修都要按照相關部門的管理規范要求去做,并把這些設備及時的錄入系統,隨后做好維修的圖表,這為工作人員對臺賬的管理提供了很大的方便,并為工作人員能夠很好的、對臺賬進行檢查。 
  4.2加強電氣設備的運維管理 
  在變電工作中,電氣設備的運維管理是其重要的組成部分,電氣設備的運維管理工作是保證整個變電運維質量的前提條件,直接對用戶的用電產生了嚴重的影響。所以說,加強電氣設備的運維管理非常重要。變電運維工作中,我們應當配一些工作人員及時的對設備進行頻繁的檢查,適當的對設備進行測試和檢修等工作,應根據消缺計劃而做的倒閘操作、檢修工作的認可終將錄入電網系統,將各個電站的運行情況也錄入系統,相關人員一定要做好交接工作。 
  5 安科瑞變電所電力運維云平臺 
  5.1云平臺架構 
  5.2云平臺概述
  我司的運維平臺綜合運用綜合保護裝置、多功能電力儀表、母排及線纜測溫裝置、 變壓器溫控儀、視頻攝像頭、水浸煙霧、溫濕度、門磁等多種傳感器統一接入變電所現場的邊緣計算網關,經邊緣計算網關將數據封裝、壓縮、加密后上傳至云平臺。實時集中監測所有變電所用電情況、統一調度運維巡檢安排,線上線下聯動;實現用戶側變配電所的24小時無人值守,監測各配電回路運行狀態,即時定位故障,降低風險。通過手機APP下發運維任務到zhi定人員手機上,并通過GPS跟蹤運維執行過程。將企業集團/高等院校內廣泛分布的變電所集中統一管理,提高運維效率、提高故障響應速度,即時發現運行缺陷并做消缺處理。為售電企業提供電能集抄服務,即時掌握用戶用電量情況,避免偏差考核;響應泛在電力物聯網的政策,增加客戶粘性,為后期的增值服務開展做準備。 
  5.3云平臺功能
 
  5.4云平臺配置方案
  5.5產品介紹
  AM5SE系列微機綜合保護裝置 
  功能 
  保護功能:主變差動保護功能、主變后備保護、三段式過流帶方向帶電壓閉鎖、三段式過流、零序電流保護、過電壓; 
  低電壓保護、大功率電機保護、高壓電動機綜合保護、PT并列功能、非電量保護、并網逆功率保護、檢同期功能; 
  測量功能:保護電流、測量電流、零序電流、母線電壓、零序電壓4-20MA輸出、直流測量; 
  通訊功能:提供RS485通訊接口,RS232維護接口,IRIG-B對時接口、USB升級接口,RJ45網口接口; 
  故障錄波功能:保護動作時觸發錄波,可以記錄故障前8個周波后四個周波的數據; 
  控制回路:自帶操作回路,防跳功能; 
  GPS校時功能:提供時鐘同步接口,接收GPS校時信號。 
  應用 
  35kV及以下電壓等級的變配電站及設備的保護測控功能,至少包括35kV進線/主變壓器(一般容量2000kVA以上)/PT/母聯、10kV進線/饋線/配電變壓器(一般容量2000kVA以下)/高壓電動機/高壓電容器/母聯/PT等設備的保護和自動控制功能。 
ASD300系列智能操控裝置 
  功能 
  一次動態模擬圖指示及自檢帶電顯示、閉鎖及自檢; 
  核相、強制加熱、強制照明; 
  語音防誤提示; 
  人體感應及柜內照明、已帶電語音播報; 
  分合閘、遠方就地、儲能轉換開關; 
  分合閘回路完好指示/電壓測量; 
  預分預合閃光指示; 
  斷路器分合次數統計; 
  RS485串行通訊接口; 
  開關柜節點無線測溫; 
  全電參量測量。 
  應用 
  35KV高壓及以下中置柜,手車柜,環網柜。 
ARTM-Pn無線測溫裝置 
  功能 
  接收60個ATE100/200/300/400; 
  3U3I電參量測量; 
  實時測溫功能; 
  RS485通訊接口,通過標準的MODBUS RTU協議實現組網功能; 
  具備自檢功能; 
  超溫、高溫、相間溫差報警、溫度突變量告警功能。 
  應用 
  變電站、配電室、箱變等。 
APM810系列多功能電力儀表 
  功能 
  準確度等級:有功電能0.5S級,無功電能2級; 
  測量功能:三相電壓、三相電流、分相及總有功功率、分相及總無功功率、分相及總視在功率、分相及總功率因數、頻率、需量; 
  電能計量:分相及總雙向電能、四象限無功電能; 
  電能質量監測:2-63次分次諧波、總(奇、偶)諧波測量、電壓波峰系數、電話波峰因子、電流K系數測量; 
  輸入輸出:2路開關量輸出(選配MD82模塊可擴至8路); 
  及2路開關量輸入(選配MD82模塊可擴至26路),開關量輸出; 
  可配置為報警輸出或遠程遙控,DO用作報警輸出時可自由關聯報警內容; 
  SD卡存儲功能:用于電參量、電能、諧波等數據定時存儲,波形存儲等功能。 
  應用 
  適用于電力系統、工礦企業、公用設施、智能大廈等需要電力監控的場合。 
DTSD1352導軌式電能表 
  功能 
  測量功能:三相電流、電壓、功率、頻率、總正反向有功電能統計、總正反向無功電能統計; 
  準確級精度:有功0.5S; 
  電流信號接入:直接接入10(80)A 經CT接入1(6)A; 
  電壓信號:100V 380V; 
  通信:RS485接口,支持MODBUS-RTU或者DL/T645通訊協議。 
  應用 
  適用于政府機關和大型公建中對電能的分項計量,也可用于企事業單位作電能管理考核。 
ADW300無線智能儀表 
  功能 
  測量功能:三相電流、電壓、功率、頻率、總正反向有功電能統計、總正反向無功電能統計; 
  電能質量:電壓、電流不平衡度,電壓、電流總諧波及2-31分次諧波; 
  需量:電流、功率需量及實時電流,功率需量; 
  準確級精度:0.5s級 ADW300外置互感器型1級; 
  電流信號規格:100A輸入 ,經互感器輸入,二次互感接入; 
  通訊方式:RS485、 LORA無線通訊、NB-IOT無線通訊、4G無線通訊。 
  應用 
  ADW300方便用戶進行用電監測、集抄和管理,可靈活安裝在配電箱中,可用于電力運維、環保監管等在線監測類平臺中。 
ARCM300系列電氣火災監控儀表 
  功能 
  測量:單回路剩余電流、4路溫度、電壓、電流、功率、頻率、功率因數、視在電能、四象限電能; 
  保護:剩余電流、溫度、過流等; 
  報警:聲光報警,支持消音、復位操作; 
  開關量:1路繼電器輸出、4路開關量輸入; 
  通訊方式:RS485、NB-IOT無線通訊、4G無線通訊。 
  應用 
  適用于智能樓宇、高層公寓、賓館、飯店、商廈、工礦企業、國家消防單位以及石油化工、文教衛生、金融、電信等領域。 
ANET智能網關 
  功能 
  數據采集(支持串口、以太網,只需配置即可兼容支持標準電力規約的各類儀表); 
  數據上傳(支持往上海分類分項能耗平臺、寧夏電力需求側平臺、江蘇電力運維平臺、浙江電力運維平臺上傳數據); 
  邊緣計算(靈活的報警閾值設置、主動上傳報警信息、數據合并計算、斷點續傳、數據加密、4G路由); 
  遠程管理(遠程配置、遠程升級、遠程監視)。 
  應用 
  泛在電力物聯網、能耗系統平臺、電力需求側管理平臺、第三方云平臺、預付費系統、運維系統平臺、電力監控平臺、能源綜合管理平臺。 
 
  5.6云平臺現場應用圖片 
  展廳現場                 運維團隊               采集箱內部圖 
  槍機安裝                   漏水檢測安裝              低壓柜儀表 
  高配現場                    門磁安裝                   煙感安裝
5.7平臺價值 
  為電力運維企業提供線上運維服務平臺,實時集中監測所有變電所用電情況、統一調度運維巡檢安排,線上線下聯動。 
  將企業集團/高等院校內廣泛分布的變電所集中統一管理,提高運維效率、提高故障響應速度; 
  響應泛在電力物聯網的政策,增加客戶粘性,為后期的增值服務開展做準備; 
  為售電企業提供電能集抄服務,即時掌握用戶用電量情況,避免偏差考核。 
  5.8訪問方式

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  6結語 
  運用好變電運維系統是維持電力重要的技術,這樣才能滿足人們對電的需求量,并使人們使用,變電運維技術在電力系統扮演者很重要的角色,我們須減少運維技術在系統應用時出現的各種障礙和問題,這樣才能減少人們對電的使用隱患。
 
  參考文獻 
  [1]林時青.電力系統中變電運行設備維護技術的研究[J].電子世界,2014(21):69-109. 
  [2]孫鵬,崔博群,婁慧明.電力系統中變電運維技術研究. 
  [3]安科瑞企業微電網設計與應用手冊.2020.06版. 

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