張金生
【摘 要】隨著國內經濟和科技的持續提升,民眾的生活和工作給電力體系提出了更高的要求,為了確保變電所內部繼電的安全,需要對智能型變電所內部的繼電維護體系進行可靠性探究,進而提升智能型變電所內部繼電維護體系的平穩性,更好地增加智能型變電所的供電質量。
【Abstract】With the continuous improvement of domestic economy and science and technology, people's life and work have put forward higher requirements for the power system. In order to ensure the safety of the internal relay of the substation, it is necessary to investigate the reliability of the relay maintenance system inside the smart substation, so as to improve the stability of the internal relay maintenance system of smart substation, and the power supply quality of smart substation.
【關鍵詞】繼電保護系統;智能變電站;可靠性
【Keywords】 relay protection system; intelligent substation; reliability
【中圖分類號】TM63;TM77 【文獻標志碼】A 【文章編號】1673-1069(2017)11-0138-02
1 引言
當前,智能型變電所促進了維護和調節整體化的實現,讓各大體系間得以相互聯結,提升了變電所內部繼電的互換性能,保證了我國電網平穩、長久地運轉,還給變電所的維護和把控予以極大的扶持。由于變電所極易發生故障,安全意外頻頻出現,所以,應對智能型變電所內部繼電維護體系的可靠性加以探究,以提升變電所的平穩性,使國內智能型變電所內部繼電維護體系獲得更好進步。
2 智能型變電所內部繼電維護體系的可靠性
2.1 智能型變電所內部繼電維護體系的構造
220kV這一智能型變電所依據GOOSE同SV這一傳送共網與否這一類各式采樣和跳閘方法分成如下幾類繼電維護體系經典構造。直采直跳型:繼電維護設施運用光纖型直連跳閘和采樣,僅有一些支路。網采直跳型:GOOSE和SV單純組網或是共網。直采網跳型:繼電維護設施直接加以采樣,借助GOOSE型網絡跳閘。網采網跳型:繼電維護體系實施跳閘和采樣都借助GOOSE和SV單純或是共網加以實現。
過程層型網絡即智能型變電所內部繼電維護體系的關鍵構造,繼電維護體系要借助過程層型網絡對訊息加以搜集并對斷路儀加以把控。GOOSE型報文和采樣數據SV型報文可以保障繼電維護體系得以順利運轉。
2.2 智能型變電所內部繼電維護體系的部件
智能型變電所內部繼電維護體系的關鍵部件即合并類單元、交換器、智能型終端、網絡端口、同步型時鐘源、電子類互感儀等。同原本的電磁類互感儀比較,電子類互感儀具備沒有磁飽和、實惠、測算精準、便捷、智能化的優勢。依據傳感頭相應電源的不一致,電子類互感儀能夠分成無源類和有源類。
合并類單元可以促使過程層開展采樣傳送得以實現,借助接受時間標識電子類互感儀傳送的采樣訊息,把數值傳輸至繼電維護設施。合并類單元不需要原本繼電維護裝配間繁雜的接線操作,節省了投入,使數值共享得以實現。交換器即智能型以太網絡本身的關鍵節點,在數值鏈路層內促使數值幀互換得以實現。而互換相關技術的持續進步,使得訊息流通速率逐步增加。目前運用的虛擬型局域網借助區分智能型單元,提升了通訊成效。另外,對交換器內部的環路開展邏輯型通斷接口設定以后,智能型電網的運轉更為平穩。
智能型終端可以促使斷路儀隨時監管得以實現,借助搜集設施本身的各類數值以檢查斷路儀的運轉狀況。對斷路儀實施隨時維修,可以防范并立即處理設施產生的隱患和故障。智能型終端不單能夠接收把控斷路儀開關這一指令,還能夠回饋斷路儀的運轉狀況。同步類時鐘運用到確保智能型電網訊號搜集和傳送的標準時序內,保證智能型電網運轉的可靠性和精準性。同步類時鐘可以給電網運轉期間數值的搜集和傳送記下準確的次序,以確保后階段操作的精準性。當前,同步類時鐘源大多借助GPS[1]。變電所中的對時裝配接受GPS相關的時間訊號發送同步型脈沖,全部裝配接受并解答同步計時位置并校驗。
3 增強智能型變電所內部繼電維護體系可靠性的對策
3.1 對變壓儀加以維護
增強對變壓儀維護的可靠性對確保電網得以安全運轉而言意義非凡。一般借助二次諧波制動型理念、比率制動型理念以促使差動維護平穩性增強得以實現,在智能型變電所內,智能型技術的運用和進步使得小波理念和人類神經網絡理念相關的差動維護均可以增強主設施維護的靈敏程度和對故障加以鑒定的能力,但是,這類技術還不夠完善。微機維護具有優良性,且技術比較完善,其記憶和處理相關問題的能力均極強,集合了維護、測算和錄波的作用,借助網絡端口可以把設施狀況、錄波數值和維護數值立即上傳,隨時對維護行為狀況和數值有關改變加以展示,能夠依據具體狀況促使某個作用的隨時投退或是對有關定值加以更改得以實現,這對增強變壓儀維護的可靠性而言不可或缺[2]。
3.2 增強過程層型繼電維護的可靠性
過程層型繼電維護即對電力體系相應的母線、配電相應的線路、變壓儀實施維護,其可以確保電網得以安全運轉,減弱隱患。在對過程層型繼電加以維護期間,維護定值不會改變,在電力體系出現振蕩以后,維護定值平穩,體系會保持動態型均衡,進而確保電力體系運轉的平穩性。但應注意在運用過多一次性設施期間,務必要分開開關和硬件,確保開關和硬件的單獨性,增強對配電相應線路和母線的維護。要運用多段型線路維護以對智能型變電所內部的母線和變壓儀維護加以定義,開展借助不采樣并增強采樣調節,確保采樣數值的正確性、適宜性和可靠性,進而增強過程層型繼電維護本身的可靠性。
3.3 對體系組網構造加以優化
融合ICE61850型規范可以設定出新興的網絡以當作過程層型網絡,增加了智能型變電所內部繼電維護的可靠性。另外,原本變電所所有二級體系間的數值搜集步驟均有冗余,智能型變電所能夠借助標準數值搜集的方式,確保數值元得以規范,沖破了二次專業型壁壘,進而構成了以繼電維護為中心的二次專業型構造系統和新興的實現體制,防范了數值搜集步驟的冗余,減少網絡數值搜集的時間,進而增加繼電維護的可靠性。
3.4 對運維方法加以優化
于運轉期間要增強對設施檢測訊息加以運用,隔開智能型終端和合并類單元,于過程層型網絡內促使交換儀分隔得以實現,對公眾交換儀和相關的網絡實施科學的調節和監管,對各類裝配本身的軟硬壓板應運用相應的操作,重視智能型終端柜的實地操作和運轉的注重焦點。在實施維修期間,應同具體需求加以融合,匯編運轉扶持、狀況評測、設施消缺等細致的實地維修操作指引冊子,凸顯出重點技術的監管進程。智能型變電所的相關技術提升促使繼電維護監管系統得以提升,部分技術準則和運轉規范均要實施更改和升級,設施狀況檢測即狀況維修的前提,在智能型變電所內,自交流型采樣至維護出口型回路均處在檢測內,要促使優良的設施狀況評測得以實現,就應強化把控、探究相關能力[3]。
3.5 對異常加以解決
要依據各類設施的異常問題,全方位探究異常訊號和正常訊息,進而促進對故障實施診斷,立即維修異常設施。比如,在交流型采樣發生異常以后,要對異常加以判定,是數值跳變還是數值出錯,從而對插件類芯片受損與否、搜集進程出現問題與否加以檢測,并對數值處理單元相應的工作狀態與軟件配備實施檢測[4]。在如上診斷內,要將經典故障特點、狀況量當作前提,構成智能型探究和測算體系,在網絡設施發生異常以后,促使自行探究得以實現,并提出科學的解決和修復對策,進而確保繼電維護體系的可靠性。
4 結語
總之,智能型變電所內部繼電維護體系的可靠性,對電力體系得以平穩運轉不可或缺,借助科學的方式探究其可靠性,運用有效的體系配備方式,增強薄弱步驟,維護體系關鍵位置,以確保繼電維護體系可靠和安全,促使智能型電網相關的構建工作得以正常開展。
【參考文獻】
【1】宋盛.智能變電站繼電保護的運行和維護技術研究[J].科技與企業,2015(07):84-85.
【2】閻忠富.關于智能變電站繼電保護的可靠性探索[J].科技視界,2015(16):67-68.
【3】王同文,謝民,孫月琴,等.智能變電站繼電保護系統可靠性分析[J].電力系統保護與控制,2015(06):78-79.
【4】喻啟俊.解析智能變電站繼電保護系統可靠性[J].通訊世界,2016(18):175-176.