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摘要:由于国民科学技术的快速发展,变电运行维护技术也在逐渐朝着智能化技术的趋势发展,对于变电运维技术中的智能化变电运行维护技术结构以及特征、智能化的变电运行维护技术实际运用等各方面开展更深层次的解析,以便为我国智能化技术能更好在变电运行维护技术当中使用。
关键词:变电运维技术;智能化;优势;解析
1 变电运维技术中智能化技术的优点
1.1可以保证变电站运行的稳定性
变电站中应用智能化技术,能够实现数字化控制。变电站在运行过程中,通过分析调度指令进行各种操作,保证了操作的稳定性。在变电站系统中应用智能化技术,改变了变电站传统的设备管理模式,实现了技术创新。通过引进新型智能化设备,实现了电力系统的自动化管理,保证了检测设备更加科学、合理,确保设备管理中的各项工作能够正常开展,提高了电力系统的稳定性。
1.2能够实现变电设备的自动化管理
在电力系统运行中,要实现变电设备的自动化管理需要从两方面入手:一是设备的管理,二是变电站的管理。设备管理的重点是管理电气设备,主要通过运行信息管理模式来实现。变电站的各项信息可以通过信息平台实现融合,然后借助智能技术构建数字变电站,从而使电力系统在运行时能够有相应的基础支持,保证系统运行的安全性和稳定性,同时实现变电站的运行优化,提高电力系统的运行质量。
2 存在的问题
2.1智能互感器保护反应时间较长
与普通的智能互感器相比较,智能电子互感器传输数据是从互感器内部将数据发送到测控装置或者交换器中,中间还有个环节是单元合并,以此类推,中间环节会更多,数据传输的时间将会被不断延长和扩大。除此之外,对智能变电系统终端(跳闸口附近)的保护处理也会延长互感器的保护时间。电子互感器发传输数据到单元合并环节再到保护装置的整个过程叫做采样环节,保护装置到智能终端接入断路器的过程叫做跳闸过程。相对于传统变电站而言,智能终端、光纤数据传输与单元合并过程须较长延时性,总体来说传统变电运维技术要比智能变电运维技术的智能互感器在保护反应上快6.5ms左右。
2.2智能化变电运维技术中安全性与稳定性差
变电设备使用的安全性和稳定性一直是电网系统的主要要求。一是安全性差。传统变电站通信方面通常选用的是点对点方式,与智能变电运维技术相比安全性较高,它的交互机制具有显著性局部的特点。智能化变电运维技术通常采用对等的信息沟通方式,可将所有IED信息在局域网内达成统一,假如没有及时对数据信息采取有效的预防保护手段,那么其中任一点局域网遭遇破坏,就会对变电系统造成巨大影响。因为变电系统中IED并不具有点对点对接的特质,所以设备装置之间的间隔点也是不具备的,对于此,利用软件实现防护隔离就变得尤为重要了。因此,IED集中控制体系不利于变电系统的安全性发展。变电系统中的信息记录、设备控制、自动跳闸等功能可以利用软件来实现,可见,软件信息的安全性在变电系统占据重要地位。综上可以看出,变电系统的安全性由安全体系直接决定,因此,目前来说智能化变电运维技术安全性还较差。
二是稳定性较差。由于智能化变电运维技术中的互感器是有源电子,其内部要加装有源电子元件,这样会降低运行系统的稳定性。除了有源电子互感器之外,光学互感器受到外部因素影响的可能性较大,也会发出现不稳定性,原因在于其中的光纤与玻璃的连接存在问题。
三是高压电子互感器,它容易受到输送路径与电磁场的干扰,从而影响信号的传输,会造成发生波的不稳定性和波段急畸形变化等问题。对于上述不稳定影响,要使用特定的方法给予保护。
3智能化技术的维护策略及发展趋势
3.1提高稳定性和安全性
结合上文所述问题,今后应当完善智能变电运维技术,重点把握以下几点:首先,设备运行过程中,应该在采用微型机器和电子技术的前提条件下,把电波图和电压关合闸进行有效结合,在确定时间的条件下确保电网电压处于稳定状态。其次,采用微机技术,实时检测设备的工况,且及时准确地对运行过程中出现的问题进行处理,应当重点把握这一运行要点。再次,合理运用自我监测功能,全面监控变电运维系统,尤其是应当监控好断路器,监测到不正常现象以后应当尽快预警,及时告诉操作者,便于工作人员采取应对措施,在引入断路器系统的前提条件下,通过智能控制器来检测其中的二次设备运行情况,以充分确保运维系统处于稳定状态。最后,针对电子互感器,应按照其具体型号采取相应的维修措施,及时处理好故障。
3.2规范性增强,管理效率提升
变电运维工作在执行的过程中由于数据分析、统计、检索与传递的过程中具有规范化模板,不仅避免了人工记录环节,还在一定程度上改善了数据的有效性与精确性。另外,在运营数据管理上由于采用计算机辅助工作模式,可以在数据存储量上得到较大拓展,同时通过智能化的数据管理系统,使相关数据在调用速度和精确度上得到一定提升,由此在一定程度上改善电力数据工作的运行质量与效率。此外,通过互联网技术的应用与创新,可使数据之间的传递速度得到一定提升,进而使不同变电工作得到协调上的优化。
3.3对设备管理模式的要求
变电站的所有仪器都是由专门的仪器监管方法统一管理,所以变电站仪器的修理和更换、仪器的测试、仪器缺点管理都是由内部设置专门的监管人员管理。管理部门根据仪器的运行状况来制定整个系统的运转方式。控制和技术能力有限,设备的管理和设备的应用是分开的,例如,额外的运行方式。为了使电力更安全,工作人员在不了解变压器仪器工作状态的情况下,进行长时间不必要的操作。仪器的管理和技术应用是分开的,工作人员无法充分了解仪器的运行情况,这使得整个工作过程存在一定的危险。新的设备管理概念产生于知识技术的应用。在变电运行转换过程中,将变压器设备的控制提高到整个变电站的控制水平。使用智能技术转换器,得到变压器设备的运行情况的信息,一旦出现问题,仪器可自动对维修人员发出维修提醒。智能操作控制,极大地提升了仪器的使用安全和信息化的统一管理水平。
3.4信息保障体系
在变电运行的过程中,信息网技术是大数据智能化的关键,包括控制面和转换过程层,以及整个智能化操作。在交流电测量领域的信息收集和信息交流有助于网络的智能化技术的使用。在建设智能网络的过程中,必须建立信息网络保护系统。信息技术的应用可以大幅度提高工作的效率以及管理水平。在智能电力系统管理和智能网络领域的交流控制的基础上,需要有一些关键的条件,信息的获取途径和下载方法需要安全稳定。这些条件在目前变电运行操作中使用的智能技术和网络技术比较困难,主要原因是整个变电运行系统的网络信息系统不稳定,不同信息之间缺乏联系。
4 结束语
总而言之,变电运维技术中智能化技术的运用是一种发展趋势,智能化变电运维技术不仅可以将变电站的运行与维护工作得到完善,还能为信息网络、自动化技术提供专业性技术保障。为信息网络、自动化技术带来了技术性的保障。虽然智能化变电运维技术在目前的实际使用过程中出现了一些技术上问题,但从总体来看还是利大于弊的,只要不断提升操作队伍的专业技能水平,不断完善运行中出现的问题,那么整个电网系统的变电运维的效率将会被大大的提高。
参考文献:
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