摘要:本文主要阐述了运用相关的技术和现代化设备把智能变电站继电保护系统故障进行可视化的分析,通过这些来实现提高系统故障维护的能力,提高设备的可靠稳定运行;解决传统设备标准不一,不同厂家生产的同型号设备不兼容、互通性差的问题;同时实现逻辑图形和保护程序完美协调运行,该方案稳定性强、适用范围广,操作简洁,适合大范围推广应用。
关键词:智能变电站;继电保护;故障可视化
1前言
继电保护装置能使电力系统出现故障时快速的分离故障设备,是电力系统中十分重要的一个环节,保卫着系统的安全运行,但是继电保护装置有时也会发出错误的动作以致电力系统受到威胁。鉴于以上情况,对继电保护装置的运行及动作情况进行监视、评价是必须做的一项工作,传统的继电保护装置监视、评价的方式是对其记录的动作信息进行打印、分析,该方式工作量大,效率低,且只能看到表象的东西,无法对其内部潜在的问题进行监视。运用相关的技术和现代化设备把系统故障进行可视化的分析,通过这些来实现提高系统故障维护的能力,提高设备的可靠稳定运行。
2智能变电站中继电保护故障系统的现状
要想提升系统故障运维能力,大力推进智能化变电站是提高设备稳定的关键。但要真正实现智能变电站在继电保护方面的应用,就必须充分了解智能变电站的相关结构组成,有针对性的对不同层级的结构进行相应的处理,大力提升继电保护装置的安全稳定性。智能变电站系统中的设备层是科学合理有效的对电能进行分配,实现电能的统一调度,实时监控电能的应用量。智能变电站系统中的间隔层能够对继电设备进行统一管控,促进设备记录数据快速且有效的传输。智能变电站系统中的站控层,能够监控智能变电站系统的运行状态,是对传输的数据进行及时的收集以及处理的结构层,智能变电站系统在实际应用中具有以下几种优点,一是能够实时分析系统的运行状态,二是对于隐藏的隐患进行及时的纠正处理,三是能够有效的降低继电保护装置的故障率,提升经济效益。一方面。这样不仅尽最大限度降低了系统故障造成的损失,而且能够在很大程度上系统维护管理人员赢得较为宽松的修缮时间,另一方面还能降低设备的更换频率,降低成本投入,提升综合效益。但是我国大部分企业受陈旧传统理念的干扰,对智能变电站建设应用工作的开展没有给予最大的重视度,没有将其转化成切实的技术应用中。就当前企业运行现状来看,我国根据现代化发展的这一国情,逐渐重视智能变电站的建设与应用,本文通过分析智能变电站继电保护装置可视化的具体功能特点进行分析,提出有效的推进智能变电站设备的具体优化措施。
3智能变电站继电保护可视化系统功能
3.1信息源维护功能
收集智能变电站中的信息,并对收集的信息进行集中化管理,有利于信息的快速准确传递。通过分析相关的信息,将分析流程思路利用图表的形式展示出来,制成模型研究。通过分析得出的结果可以掌握变电站实际的结构和设备的运行情况,系统还能利用相应的情况起到自动维护系统的功能。
3.2负荷的合理化功能
在实际电力生产中,变电站继电保护装置常有负荷故障出现。通过智能系统对设备运行情况的检测可更加合理地分配负荷实现对负荷的控制。一旦负荷出现故障,系统会在分析相关的信息制定科学的方案对其进行处理,从而调整系统运行状态管理变电站。
3.3设备运行可视化功能
智能化系统可以收集设备所有的运行状况,CPU对信息进行分析、处理,进而提升系统智能化功能。数据库系统可储存资料及掌握的数据,并以可视化方式将其展现出来,能为T作人员随时提供相关信息,提高整理和研究故障因素的效率。
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3.4智能化报警功能
智能变电站继电保护系统的特点,就是在控制系统中建立和收集信息数据库,用这些数据分析出变电站运行状况进而做出合理的决策方案。通过整理系统收集的信息,划分出系统中的报警数据和非故障信息,运用逻辑分析和定量分析判断出故障所在。智能报警系统实现了多事故的处理工作,进而提高了系统维护的效率。
4变电站继电保护故障可视化分析
4.1事故情况分析
变电站继电装置的保护是通过保护故障逻辑结构来实现的。实践表示,逻辑关系对系统分析故障保护具有积极的意义。查询信息时,主要依托记录时间,对信息进行综合处理,并在系统综合分析后得出故障信息。所以在信息记录时,以对继电保护设备间实际操作顺序进行确定。分析时要标明图形中的主要特点。重点工作是智能化系统或者工作人员要保证标记的完整性、准确性。
4.2安措可视化分析
综合检测智能变电站多种多样的安措情况。在智能化系统的应用过程中,工作人员可以实现对监控和管理检修系统的功能,能够及时发现并处理系统中存有的故障情况。从而为系统内部接收装置的正常运行条件提供保障,并加强信息接收的实效性及时分析问题。保护功能的实现主要依靠存于系统内部的设备监控系统。技术人员和工作人员应熟练掌握和应用技术,具体落实相关安措工作。现实的变电站所处位置大都环境恶劣,外部因素会对其造成不可小觑的影响,极易引发继电装置发生故障现象。可视化继电保护故障的存在,对保证装置安全、正常运行有很大优势,加强对维修压板、传送及接收信息、预防及控制设备风险的重视度。企业职员要具备清晰的结构思路、掌握娴熟的T作技能,才能更好地从事相关工作,为电力系统安全、正常运行提供有力的技术保障。
4.3互操作的方法
绘图主要采用的工具为继电保护变电站监控主机,应严格遵循有关绘图规语言,以为促使图形简单易懂,且展示全面的信息。有关调查结果显示,G语言常被用于表述整体的意思,并且在扩展性方面存有优势。图形的元素可通过G语言进行定义。互操作在变电站之间较为常见,可迅速定位故障发生点,提高维修人员的工作效率。G语言要与结构实际情况相贴合:其一,分析、明确非正常作业设备的具体情况,其二,倘若相互之间采用不同语言,为提高事故维修效率,可提供适宜的可视化故障系统。利用可视化软件,各种语言可共同交流运用,进而提高了设备的互通性。
4.4继电保护故障信息可视化
智能系统可以分析出智能化变电站继电保护配置在运行的过程中的故障,并能够将相关信息记录保存成相关文件,系统自身也会实时产生一些文件来记录故障的详细情况。系统自身会生成存储格式不同代表不同含义的具体的文件,智能系统把故障的信息通过系统规定的格式传送到制定的服务器中。继电保护装置的故障情况都会被记录下来。
5结语
智能变电站继电保护系统的实现,要通过及时收集和分析相关信息,从而处理继电保护装置故障问题,降低智能变电站因故障而造成的重大损失。通过智能继电保护系统分析故障可视化平台,利用收集记录的信息分析保护装置逻辑图形,分析故障状况,在最短的时间内采取处理措施,提高保护装置的性能,进而提高变电站的安全可靠稳定运行。
参考文献:
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论文作者:张乾
论文发表刊物:《电力设备》2017年第5期
论文发表时间:2017/5/26
标签:变电站论文; 故障论文; 智能论文; 系统论文; 继电保护论文; 设备论文; 信息论文; 《电力设备》2017年第5期论文;