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时间:2018-11-13
《智能变电站二次回路故障排查方法研究 》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、智能变电站二次回路故障排查方法研究郭龙龙战东前李昂国X山东东平县供电公司山东泰安271500【文章】 在新农村电气化建设的不断推进过程中,农村配电X建设也不断提高,而对于电路故障等也是建设完成后的后期维护修缮的重头问题。从智能电站二次回路故障原因出发、通过检查、在有效措施和方法的帮助下有效的解决问题成为了重中之重。本文旨在从原因入手,通过理论和实际分析对智能变电站二次回路问题做出系统的说明。【关键词】智能;变电站;回路故障排查0前言国家电X公司通过在公司系统内开展新农村建设来服务新农村建设的远大目标。而对于电
2、气化县建设、电气化乡(镇)建设及电气化村建设三个部分是农村新型电气的主要建设方面。而作为建设的基础和关键的智能变电站,在建设和后期的使用过程中也存在着二次回路故障问题。在不断变换的社会环境之下,提高改正自己的不足发现问题才是前进之道。智能变电站是基于电X的一种服务性设施,在变电站帮助下能有效的减少电能的额外耗费和不必要损失。智能变电站在原有变电站的基础上通过X络系统将所有信息进行了的有效的整合,在对数据的利用过程中,实时控制变电站的传感器及现代通信,以达到最有效的能源分配战略。在以设备的参量规范化、数字化及标准
3、化共享的前提下,完成控制、管理、分析、搜集信息的自动化工作是智能变电站的最为引人注目的优点。在智能变电站二次回路故障排查中,信息有效传递最为重要。1电站二次回路检查和配置分析1.1智能变电站二次回路的检查系统性差、零散、无规范性等不足点都是以往农村电X建设中遗留下的一个重大难题。现阶段,农村电X的现状是地区差异性大、在电X结构、装备水平、运行管理等方面的问题日益凸显。而技术资源的匮乏也在制约着农村的整体发展,从而给农村的电X建设无法提供强大的后备力量。智能变电站的二次回路是一光纤数字通讯为基础的X络化结构,光线
4、的信息传递过程是光线内部的信号的传递,不再是纯电路结构的物理连线的信息传递方式,对二次回路的监测和快速定位故障点是智能变电站建设过程的重点解决问题。针对于基于IEC标准的智能变电站是可以实现功能自由分布、逻辑节点依赖通信X络实现信息传递和功能协同,功能间的信息交流是智能变电站的重大突破,也是基于互联X时代背景下的潜能最强大的问题解决实施者。1.2设备的配置分析由于农村本身的资源条件和地理位置是难以适应现阶段国家规模化生产的主要发展方向。从而外界资源没有流入这些地区的可能性。没有活水涌入的池塘仅为池塘,在天公不作
5、美的情况下往往会无源枯竭逝去。从而在资源的总体配比和现阶段发展资源的需求的有向性上,农村的发展仍然是现阶段的一大难题。农村电气化建设主要考虑自动化、电X评估方法无功补偿等。借助智能设备的智能变电站,利用光缆通信取代了传统的变电站二次回路电缆,从而以最大能力避免在是用电缆时的电磁兼容、交直流误碰等导致的继电保护误动和拒动影响。在电路中充当重要角色的通信设施的对联、闭锁、跳闸、合闸功能均得到了有效实现。通信方式在信息的传输过程中给予了设备运行操作人员的监视工作提供了便利和有效性。2电路二次回路供电模式及可靠性分析2
6、.1典型供电模式的编制思路具有适应性、先进性和覆盖性是典型供电模式尤为突出的特点,以规范和引导新型农村电气化的建设目标推动着建设的有效行进。首先,智能变电设备应根据农村的情况制定相对应的供电模式,依照用户的实际负荷制定供电模式;这也是智能变电站所拥有的最大有利点。其次,通过采用差异化的发展模式对不同经济发展区域提出不同的供电方案,以保证真正地适应社会的快速发展和不断迫切的新型需要。最后,在根据经济发展水平对变电站的建设进行合理分类,以达到最为有效的整合方案。智能变电站的主体是智能高压设备、变电站同一信息平台。智
7、能变压器、智能高压开关、电子式互感器是智能高压设备的主要组成设备。与光纤相连的控制系统和智能变压器通过对信息的有效掌握,及时掌握变压器状态和运行参数,在数据出现细微变化时,实时监控便以此对接头的调控进行命令控制。在紧急情况下,给予警告通知在一定程度上降低了运行管理成本,对于隐患控制有着最为保险的监控方式。2.2提高设备的运行可靠性具有较高行性能的开关设备和控制设备、及电子设备、传感器和执行器的智能开关设备,兼有监测和诊断两大功能。而纯光纤互感器、慈光玻璃互感器的电子式互感器有效地克服了传统互感器的电磁式的缺点,
8、使得设备的可靠性得到进一步的提高和深化。而在信息共享平台下,横向和纵向相交织的信息共享平台,兼有管理系统上层应用对信息的统一化管理及各层对其本身的上层应用支撑的透明化处理。从而在整个大局上对设备的高效和有序运行提供了坚实的可靠性保障。智能变电站在对变电的实际操作中减少了实际人员的操作流程量,从而在操作环节加少了人为不可控因素对设备运行的干扰强度,在实际运行的现实环境中增加了其运行的可靠
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