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1、电力安全技术第11卷(2009年第10期)500kV监粒中心程序化操作应卢黄国栋,陈志军,张平(苏州供电公司,江苏苏州215004)[摘要]采用程序化操作可以降低变电站值班员的工作压力与劳动强度,并减少误操作的概率。以苏州500kV木渎变电站实现程序化操作为例,介绍了在500kV监控中心执行程序化操作的实现方法、操作对象及设备状态判据,并通过实际运行效果证明程序化操作的高效性和准确性。[关键词]程序化操作,无人值班变电站,500kV监控中心220kV及以下变电站无人或少人值班技术已日电站程序化操作成为可能。趋成熟,配套的监控中心集控系统的建设也逐步普l程序化操
2、作简介及。500kV变电站为适应无人值班的监控要求,需在技术上采取有效措施,以提高操作效率,减轻监传统的遥控操作需按操作要求及操作规程填写控人员的工作压力,减少和避免因人为因素导致的操作票,然后由操作人员按照操作票逐步执行操误操作,提高电网的安全运行水平【t1。随着计算机技作。这种操作模式操作效率比较低,受外界因素影术的飞速发展,计算机监控系统的性能日渐提高,响比较大。交流采样、智能测控、逻辑闭锁、网络通信等先进程序化操作是指通过自动化系统预先设定的程技术越来越多地应用到变电站自动化系统中,使变序(也可称为操作票或操作序列)对变电站设备进行3.2压缩机的故障分
3、析及处理湿装置除湿效果才最好。氟利昂进入蒸发器吸收冷氢气去湿装置的除湿效果,首先决定于制冷压却器内氢气的热量,使氢气中的水蒸气的温度降到缩机的性能。以2008年5月,6号机组A氢气去湿零点温度以下,凝结成水或结霜。氢气去湿装置进装置压缩机故障为例进行分析。入化霜时,将结成的霜融化为水,流入储水箱内。(1)氢气去湿装置制冷系统运行正常时,若压因此,热力膨胀阀出口必须结霜,且压缩机的吸气缩机启动后发生停机并且电机端温度逐步上升,可口轻微结霜并伴有凝结水,才是氢气去湿装置制冷以判断为压缩机排气阀片损坏,压缩机的高压气体的最佳工况。进入夏季或冬季时,应根据热力膨胀漏人
4、电机处的热电偶部件上,使压缩机电机发生热阀、压缩机吸气口的结霜情况来调整热力膨胀阀的保护动作,压缩机停止运行。开度。(2)压缩机停止运行后,吸气压力表压逐步升高,一般分析为电磁阀、膨胀阀关闭不严。如果电磁阀、膨胀阀故障排除后,仍出现吸气压力表压逐步上升,可以断定是压缩机的排气阀片损坏。(3)对压缩机的缸头进行解体,更换了气门阀片,压缩机修复后运行正常。6号机组A氢气去湿装置压缩机解体损坏情况如图2所示。发电机氢气系统湿度超标,将威胁发电机的安4氢气去湿装置最佳制冷工况主冀霎釜嚣盏鬻运行桃须确保氢气去湿装只有氢气去湿装置处于最佳制冷工况,氢气去(收稿习期:200
5、8—10—23;修同日期:2009—03一lO)一9一第ll卷(2009年第10期)电力安全技术A丽意蔫蒜系列化操作,发出的操作指令是批命令,由自动化短了厂站接入调试周期,提高了运行效率。系统根据设备的遥测、遥信量变化判断每步操作是鉴于此,500kV木渎变最终选择集中式程序化否到位,确认到位后进行下一步操作,否则告警。每操作变电站模式,程序化控制由监控中心集控系统个控制对象同一时刻只接收一种方式(一个批命令和变电站监控系统共同实现,操作票在变电站监控或常规命令)控制,同时收到2条及以上命令或与预系统侧存储。执行程序化操作时,操作人员在人机操作命令不一致时,不执
6、行并发出错误提示。因此,界面选择需要操作的间隔,集控系统根据间隔当前程序化操作不仅快速、高效,而且安全、可靠。状态列出可选的目标状态,由操作人员选择正确的目标状态后,采用合适的信息传输策略,从变电站2程序化操作方案选择监控系统召唤对应的操作票信息,并在人机界面显2.1监控系统程序化操作实现模式示。经操作人员确认后,集控系统向变电站监控系变电站监控系统程序化操作有3种模式:分散统发送一个操作目标,操作和每步判别均在变电站式、集中式和混合式。由于500kV变电站主接线结完成,整个过程实时信息上送集控中心。由变电站构比较复杂,程序化控制也相对复杂,电气操作票监控系统
7、的远动机将操作目标直接分解成单步遥控种类也较为繁多。因此,500kV变电站计算机监控命令,发至相应的测控单元执行。系统实施程序化操作大多采用集中式。2.3程序化操作对象所谓集中式程序化操作变电站,就是程控的功考虑到保护设备的远方操作还处于起步阶段,能全部由变电站计算机监控系统的远动数据通信和500kV木渎变仅对间隔内的一次设备采用程序化操处理装置实现。当远动机接收到程控操作命令后,作,但220kV双母线倒闸操作属于运行经常性需自动识别被控设备的当前状态,按照目的操作任务求,经充分论证、分析后,也纳入了程序化操作的指令自动生成一系列的操作步骤,并逐步判断闭锁范围
8、。此外,还要兼顾到倒闸操作的运行管理规
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