王莉+韓海山
摘 要:近年來我國加快了智能電網的建設,無論是技術還是電網系統結構都取得了較大的進步。特別是變電站自動化系統在當前智能變電站中應用十分廣泛,因此需要掌握自動化系統關鍵技術,以此來有效提高變電站的智能化水平,確保電力系統安全、優質、高效的運行。文中從智能變電站自動化系統簡介入手,分析了自動化系統中的關鍵技術,并進一步對自動化系統關鍵技術的改進進行了具體闡述。
關鍵詞:智能變電站;自動化系統;關鍵技術;改進
前言
在我國電力系統中,變電站作為最為核心的部分,直接影響到電網系統結構和輸電水平。近年來我國加快了智能變電站的建設,這有效的提升了變電站的自動化水平。而且自動化系統技術在智能變電站廣泛應用,不僅提高了變電站的準確性和電網系統運行的安全,而且使無人看守變電站成為現實。
1 智能變電站自動化系統簡介
近年來我國加快了智能變電站的建設,自動化系統也開始在智能變電站中得以廣泛應用,在自動化系統中,各項關鍵技術發揮著非常重要的作用,有效的保障著自動化系統的正常、穩定運行。
1.1 總配與分配
在智能變電站中,其總體配置是保證變電站安全、穩定運行的關鍵所在,而且在總配支持下,變電站能夠統一執行各種命令。自動化系統在智能變電站中的應用,能夠對變電站運行數據進行深入分析,統一實現信息的儲存,為變電站提供數據和信息服務。自動化系統中存在各種設備,各種設備的配置則是分配,自動化化系統中分配主要指監控設備的配置。變電站對監控設備的配置具有較高的要求,從而實現集中監測和控制變電站,保證變電站運行的穩定性。
1.2 監控系統
在智能變電站自動化監控系統中,主要依托于計算機和網絡來完成對變電站的監控任務,實現變電站的無人值守。監控系統主要以主系統和輔助系統為主,工作人員利用遠程即能不對變電站基本動態進行掌握,同時利用自動化系統來減少變電站人力的投入,使無人值守成為可能。
1.3 自動管理
自動化系統能夠完成變電站中所有設備及相匹配參數的配置,實現變電站的智能化控制。而且自動化管理工作中,還加快向調控一體化的方向發展,能夠更好的滿足智能電網建設的需求。
2 自動化系統中的關鍵技術
當前智能變電站中自動化系統應用十分廣泛,不僅有效的提高了變電站運行的效益,而且實現了人力和物力投入的節約,加快推動了智能變電站現代化的發展步伐。因此要對自動化系統中的關鍵技術進行分析,以此來保障技術的有效性,同時還能夠對現有技術進行不斷改時,全面提升智能變電站的自動化水平。
2.1 同步技術
在同步技術中,需要充分的利用互感器來確保智能變電站中各模塊中的時鐘保持同步性,在這種情況下,智能變電站才能保持正常的運行狀態。一旦時鐘達不到同步模式,則智能變電站自我保護則會打開,無法保證變電站的正常運行。當前智能變電站為了確保時鐘的一致性,則充分的結合了GPS,以此來實現同步技術。即在實際工作中,當對智能變電站通電后,則由GPS提供準確時間,使變電站內的時間與GPS時間保持同步,一旦這個過程中時鐘無信號時,同步裝置則會進入到自動切換模式,利用備用GPS來確保變電站時鐘的監控。因此當前智能變電自動化系統中,在GPS與同步技術有效結合下,能夠有效的保證時鐘的同步,確保自動化系統安全、穩定的運行。
2.2 傳輸技術
在智能變電站自動化系統中會應用于傳輸技術,在實際應用過程中,由于系統要求存在差異,因此傳輸技術結構可以分為二網、三層的模式,即在實際傳輸技術應用皮膚科痛苦,需要借助于雙網結合,并以系統網絡構成為依據,將其分為三類。在自動化系統中,傳輸技術具有運送、輸送和數據保護功能。而且在變電站傳輸技術使用過程中,在故障錄波參與下能夠及時發現系統中存在的危險因素,有效的保證自動化系統運行的安全。
2.3 互感技術
智能變電站自動化系統中,互感技術需要以電子設備作為基礎,從而實現變電站部門模塊的數字化控制。通常情況下,互感技術在自動化系統中進行應用過程中,采用的都是回路設計的方式,互感裝置會分別安裝在電子設備的單元和遠端位置,同時會利用全光纖裝置來對母線采取一定的保護,而對于母線以外的線路則利用組合型裝置對其進行必要的保護。在保障變電站線路的基礎上,采用互感和模擬互感的方式來實現變電站的自動化控制。
3 自動化系統關鍵技術的改進
自動化系統中這些關鍵技術的有效應用,有效的提高了智能變化運行的效益,保證了智能變電站運行的穩定性和可靠性,使智能變電站無人值守成為可能。因此需要對這些關鍵技術進行深入分析,并對其進行改時,使其為變電站的自動化發展奠定良好的基礎。
3.1 同步技術中的改進點
當前自動化系統中,由于新技術和傳統技術并存,這也導致二者之間還有一些暫時性的矛盾地方,這就會在實際配合過程中,同步技術會存在時間推遲的現象,因此對于自動化系統來講,需要加快對設備進行更新,使設備保持一致性,有效的規避新老設備矛盾的問題。
3.2 傳輸技術中的改進點
當前自動化系統主要依托于光纖完成傳輸任務,由于光纖自身傳輸有力有限,這也對自動化系統的傳輸帶來了一定的阻礙,存在大量通信信息停滯的問題。針對于這種情況下,可以引入通信概念,利用網絡通信對通信進行傳輸和驗證,在解決傳輸技術通信限制的同時,還能夠為檢修人員提供可靠的設備運行信息,為其檢修工作提供更多的便利條件。
3.3 互感技術中的改進點
當前互感技術在智能變電站自動化系統中進行應用過程中,需要在互感裝置獲取信息實行改保護行為之前進行了遠距離供電,這對互感技術的時效性帶來了較大的影響,同時也影響了互感裝置的使用壽命。針對于這種情況下,可以對互感技術進行改時,提前對互感裝置的功率進行測量,并根據測量結果來匹配相應的閾值,這樣不僅能夠保證互感技術使用過程中的準確性,而且在保持合理功率下有效的規避了遠距離供電這一缺陷。
4 結束語
在當前智能電網快速建設的新形勢下,智能變電站數量不斷增多,智能變電站投入使用后,有效的滿足用電客戶對電能調配的需求,而且自身運行效率有了大幅度的提升。當前智能變電站自動化系統中一些關鍵技術的使用,有效的提升了變電站的智能化水平,因此需要全面掌握自動化系統中的關鍵技術,并在實際應用過程中對其進行不斷改進和優化,使其更好為智能變電站自動化的發展提供技術支撐,保證智能變電站安全、高效、穩定的運行。
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