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一例220kV变电站智能终端异常的分析处理.docx

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一例220kV变电站智能终端异常的分析处理.docx

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一例220kV变电站智能终端异常的分析处理.docx

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文档介绍:该【一例220kV变电站智能终端异常的分析处理 】是由【科技星球】上传分享,文档一共【7】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【一例220kV变电站智能终端异常的分析处理 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。一例220kV变电站智能终端异常的分析处理
 
 
摘要:电力系统中,智能终端是较为重要的部分,通过智能终端,能够有效监控一次设备,并对隔离开关与断路器进行合理控制,对智能变电站发展意义重大。如果智能终端发生异常,会对整个变电站运行产生直接的影响。本文从220kV智能变电站的技术特点入手,对一例220kV变电站智能终端异常情况进行分析,提出220kV变电站智能终端异常预防措施,希望为相关人员提供参考借鉴,促进电力系统良好发展。
Keys:220kV变电站;智能终端;异常处理
   信息化环境下,电力系统逐渐向智能化方向发展,智能变电站顺势而生,已经成为电力系统中的重要组成部分。对于电力系统而言,其中存在的各个装置具备紧密的联系,若某一个装置出现问题,可能会引起严重的连锁反应,出现大面积的故障问题。因此,变电站维修人员需要对智能终端异常状态做出快速判断,并进行合理修复,以免异常情况对变电站工作状态产生严重影响。
一、220kV智能变电站的技术特点
   第一,分级控制技术。对于分级控制技术而言,具体是控制智能变电站中的各个组成部分。智能变电站各组成部门建设过程中,应进行逻辑判断与智能控制设备的科学设计,保证智能变电站整体控制的同时,实现分级控制目标,从而保证各个子系统具备独立的控制能力,提升智能变电站控制能力。第二,控制终端。若想保证220kV智能变电站的良好运行,需要充分发挥出控制终端的作用。对于变电站而言,控制终端属于主控制,能够分析整个变电站的运行数据,同时作出适当处理,当发现故障问题时,能够自动下发应急措施,进一步提升变电站运行质量,使变电站拥有更高的应急能力与故障处理能力,以免发生安全事故。第三,光纤技术与设备集成化。通过光纤技术的使用,可以形成一个具有局域网特性的控制网络,从而全面提升信息传递效率及质量,避免数据损坏及丢失。设备集成化下,能够使智能电站功能集成化得到有效提高,使设备功能更加多样化。第四,间歇性分布式电源接入技术。在此项技术的应用下,能够提升新能源的利用质量,例如太阳能并网,利用间接性分布式电源接入,能够使电网供电更加稳定,全面提升智能变电站的持续供电能力。
二、一例220kV变电站智能终端异常的分析处理

某220kV智能变电站中,一智能终端背面插件如图1所示。某天,出现了“第一套智能终端异常”显示,通过实际检查后,发现主变220kV第一套智能终端存在异常,对当地后台链路图、主变220kV第一套保护及220kV第一套母差进行检查,并没有出现异常告警。在现场检查中发现,主变220kV汇控柜第一套智能终端面板中显示告警灯亮,并且,无法复归,而一次设备处正常运行状
态。工作人员根据终端重启要求进行了终端重启,经过重启后,装置恢复正常,告警消失。
图1某智能终端背面插件示意图

异常原因如表1所示:
表1220kV变电站智能终端异常原因
异常原因
合并单元异常
智能终端异常
微机保护异常
异常设备
主变220kV第一(二)套合并单元
主变220kV第一二)套智能终端
主变第一(二)套保护装置
影响设备
主变220kV测控装置、保护装置、母差保护装置
主变第一(二)套保护装置、合并单元、测控装置、母差保护
装置
第一(二)套合并单元、主变220kV第一(二)套智能终端、合并单元、
110kV#1母分智能终端
对该变电站SCD文件进行查阅,了解智能设备异常重启的安全措施:当保护装置发生异常时,需要将装置检修状态硬压板投入,进行重启;当智能终端发生异常时,应从装置跳合闸出口硬压板以及测控出口硬压板退出,投入检修状态硬压板,进行重启;如果母线合并单元存在异常情况,需要投入装置检修状态硬压板,将电源关闭,并等待5s,进行重启;如果间隔合并单元存在异常,投入合并单元检修状态硬压板,进行重启。如果按照以上操作进行装置重启后,异常情况消失,需要尽可能保证装置恢复到正常运行状态。如果异常仍然存在,需要按照缺陷等级,选择针对性的应对措施,若存在的缺陷不会对保护功能产生影响,可先将装置恢复至正常运行状态。通过以上智能终端重启安全措施,将告警消除,使装置恢复至正常运行状态。
三、220kV变电站智能终端异常预防措施

   第一,站控层设备的巡视管理。对于站控层设备,主要表示的是变电站服务器工作站与监控网络交换机,站控层设备的运行会对整个监控系统使用产生直接的影响。若在智能变电站运行环节存在通信不正常,并且外围设备温度升高,需要及时检测站控层设备的相关数据,从而保证报警设备与网络设备可以正常使用。站控层设备正常运行时,一般不会发生交换机LED闪烁的问题[1],若在检测中发现存在LED灯闪烁现象,应对相关设备运行状态进行检查,特别是要留意是否存在异常振动、气味或声音。第二,间隔层设备的巡视管理。间隔层设备主要涉及两个部分,一是测量控制装置,二是继电器保护装置,具体通过设备扫描的方式进行间隔层设备的巡视管理,扫描环节需要对终端设备连接稳定性、设备形状及
LED完整性进行判断,并且,还应检查直流电源的运行状态,保证其处于正确的打开位置。第三,过程层设备的巡视管理。这一部分具体需要做好以下工作:对智能设备连接是否正常进行检查;对设备运行环境进行检查,如温度、湿度等,判断底层设备运行的可靠性;对外部设备进行检查,包括设备外壳、指示灯以及显示器等,确保其处于正常状态。

   智能变电站运行环节,为有效减少智能终端故障问题,应重点关注以下问题:第一,将先进的设备及组件应用于智能变电站中,在新型设备的应用下,进一步提高智能终端的强度,通过这样的方式[2],避免由于设备性能不足产生的故障问题。第二,积极应用智能监测技术。将智能化技术应用于电力系统,能够保证变压器设备更好地完成指定工作,同时,合理调配变电站设备,确保智能变电站良好运行。此外,不仅要引入新型设备,还应重点做好人员培训工作,提升工作人员的综合能力,使其在实际工作中,掌握新设备的操作方法,更好地发挥出新型设备的作用。

   现阶段,信息化环境下,信息技术得到不断发展,若想保证电力系统智能终端良好运行,应加大自动化技术的引进力度,并且做到实时更新,不断优化[3]。智能变电站中,信息一体化技术与计算机技术属于关键的组成部分,在对这些技术应用时,需要对这些技术进行实时更新,从而保证在信息一体化技术与计算机技术的应用下,使智能终端更加高效地开展各项工作,保证电力系统运行的可靠性与安全性。

   第一,自动化装置与保护设备的运行维护。智能变电站中,拥有先进的智能化设备硬件,这也是保证智能变电站运行的基础所在,运行设备的运维工作,对于智能变电站组成设计尤为重要,会对系统的安全运行产生直接的印象。所以,应重点做好运行设备的维护工作,特别是对于内部保护装置而言,更应重视操作与维护,在智能变电站存在运行故障时,更好地发挥出保护装置的作用[4],提前对异常状态进行报警。例如,运行环节若出现通信不良问题,保护装置信号灯会通过频繁闪烁作出报警提示。变电站的安全性与保护装置的安全运行息息相关,在自动保护以及报警作用的良好发挥下,人员会及时撤离现场,以免发生安全事故,并且,还会对变电站内的设备进行自动保护,有效控制故障范围。做好保护设备与自动化装置运行维护工作,可将变电站的运行风险降至最低,减少异常问题的出现。第二,在线监测设备的运行维护。220kV智能变电站较为重要的一个功能,就是能够对变电站的运行条件进行实时监控,在线建设设备在其中发挥着关键作用,所以,应做好在线监测设备的维护管理工作。具体工作中,应对监测设备的运行情况进行定期检查,分析是否存在监测异常以及设备掉线问题。并且,还应进行监测数据的定期分析,填写相关报告,从而对监测设备的运行状态进行了解,及时找出其中存在的隐患,以免出现监测不到位情况。第三,智能组件的运行维护。智能组件的作用是保证底层机电设备的良好运行,进一步扩展智能变电站的功能,智能组件的正常使用,会对变电站运行产生直接的影响,因此,需要重点做好智能组件的运行维护工作,将重点放在室内机、智能终端设备及网站运行设备上。
四、结束语
综上所述,电力系统运行中,其运行稳定性会直接受到智能变电站智能终端的影响,因此,实际工作中,若变电站智能终端存在异常情况,需要对其产生的原因进行深入分析,针对性的将异常问题排除,并且,智能变电站相关工作人员应通过有效的手段避免变电站智能终端出现异常问题,如重视设备巡视管理、运用新型设备以及检测技术、实时更新自动化技术、做好变电站运行维护工作,当然方法并不局限于此,未来还应不断进行探讨,从而保证电力系统的安全、稳定运行。
Reference
[1][J].电子元器件与信息技术,2019,3(12):85-86.
[2]李彬,[J].山东电力技术,2018,45(01):75-80.
[3][J].电工电气,2018(10):39-42.
[4]任博,郑永康,王永福,盛四清,李劲松,张海洋,[J].电网技术,2021,45(02):713-721.
 
-全文完-