变电运维技术中智能化技术的应用探析

(整期优先)网络出版时间:2021-05-07
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变电运维技术中智能化技术的应用探析

康小明 徐明 吕晓强

国网酒泉供电公司 甘肃酒泉 735000

摘要:伴随着我国科技水平的发展,智能化技术被广泛应用在电力系统中。变电运维技术在朝着智能方向发展的同时,智能化技术的应用问题随之增多,无法发挥出技术应用价值和作用,必须采取科学措施予以处理。文章主要探讨分析变电运维技术中智能化技术的应用问题,希望可以全面提升变电运维技术的智能化水平。

关键词:变电运维技术;智能化技术;应用探析

引言

数据调查显示,目前变电运维技术发展的过程中,越来越向智能化的方向发展。但是不难发现,在运用的过程中还存在着一定的问题,所以要求相关的技术人员必须要不断地在实践过程中采取有针对性的有效措施。

1我国变电站管理工作中的变电运维技术应用现状

变电站作为我国国家电网的重要组成部分,其在电力行业发展方面起到关键作用。但是,变电站管理工作中经常会遇到变电运维技术应用问题,这就说明了传统变电运维技术在应用方面表现不佳。而现如今,在加变电运维智能控制模式后,其技术应用逐渐得以优化,变电控制与分配逐渐到位,变电运行指示转交变电站技术操作流程也逐渐自然化。相比之下,控制中心监管与传统变电站管理模式相比而言在技术应用管理方面更加具有优势,它能够从智能管理模式应用方面实现信息收集流程优化,分析并整理提出更多技术内容,真正建立智能变电站管理模式,保证管理部门测量中心、管理发哪位都能等实现控制与模拟优化,有效提升变电运行有效管理模式。它主要针对测量、调节中心实现科学合理管控,它所追求的模拟自动化水平相对较高,它可有效提升变电运行整体速度与电能传递效率。

2变电运维的智能化体系结构

从体系结构的角度上来看变电运维技术内的智能化技术分为以下三层。(1)过程层。过程层内主要包含变压器设备、断路器设备、电流互感器设备以及隔离开关设备。(2)间隔层。间隔层作为控制层和过程层中二次处理设备,主要包含保护以及监测等各项设备。(3)站控层。站控层作为变电站系统内最高级的智能化管理设备,主要包含通信系统、控制系统等,站控层会控制智能化的设备。例如,操控开关、信息交互以及监控设备等。

3变电运维技术中的智能化技术特点

3.1维护变电站运行稳定性

将智能化技术应用到变电站中,能够提升数字化控制效果。变电站运行期间,通过对调度指令进行分析,能够实现多项操作,维护操作过程的稳定性。将智能化技术应用到变电站系统中,能够转变传统设备管理方式,加大技术创新力度。引入智能化设备,能够促进电力系统管理自动化,确保检测设备的科学性与合理性,正常开展各项设备管理工作,以此加强电力系统稳定性。

3.2自动化

在电力系统正常运行的过程中,想要对其中的变电设备进行自动化的管理,必须要从以下两个层面上入手。①设备管理。②变电站管理。设备管理的关键点就是对电气设备进行管理,主要运用信息管理模式来完成。变电站内的各项数据信息能够通过相关的信息平台进行交流互通,从而实现了整体的融合,运用智能技术构建起数字化的信息变电站平台。促使电力系统在正常运行的过程中具有一定的基础保障,有效保障系统的稳定性和安全性,还能够对变电站进行优化升级,提升电力系统正常运行的质量和效率。

4变电运维技术的智能化技术管理措施

4.1智能互感器保护反应的分析

要针对电子互感器的信息传输与交换器测控装置内容进行分析。具体来讲就是要在智能互感器的中间单元中设置自动化合并环节,结合大量中间环节建立一般智能互感器,分析数据传送时间中的数据增加内容,同时对智能变电系统终端的保护处理内容进行分析,相应延长数据处理内容。相比于传统变电站,它需要结合智能互感器的智能终端、光纤数据传输合并单元进行分析,并合理处理该合并单元延时性特征,确保其延时延长时间大约控制在6.5-7.5ms左右。在研究智能互感器保护反应过程中,需要对其表现相对偏差的安全稳定性特征进行分析,着重分析电网系统建设过程,并对变电设备中的吗有些应用技术稳定性与安全性内容进行研究分析,保证智能化变电维护技术应用到位。在针对其安全性问题进行分析过程中,需要采用到点对点信息沟通模式,结合局域网内部IED信息进行统一处理优化,保证数据资料采集科学合理,防护到位。再一点就是对变电系统运行中所产生的一切负面信息内容进行分析,保证变电系统中的IED模块能够实现点对点对接,为系统建立内部将个点。该将个点就主要基于IED疾控体系实现变电系统安全保障,以此来追求实现对软件信息安全性的有效突出,解决传统系统中变电运维技术安全性表现较差的现实问题。

再者,要解决它的稳定性偏差问题。这其中采用到了有源电子互感器,主要对它所配备的有源电子元件进行分析,了解其系统稳定性影响变化问题,结合光学互感器对外界条件干扰内容进行分析,保证其光纤、玻璃连接稳定性表现到位。在该过程中,还需要对它的高压电子互感器运行过程进行分析,主要是分析其过程受到电磁场输送路径所带来的诸多影响,了解其信号传送所产生的负面作用,避免出现波段急畸形变化,对波的不稳定性结果进行分析。结合这一问题,可采取科学管理措施对系统中的不同应用模块进行针对性保护。

4.2应用继电保护校验技术

(1)通过光纤完成信息传输。一般情况下,光纤通信技术都是在变电站一次设备中应用的,能直接收集到信息数据并进行转化,由此提供了良好条件,而保护装置若要接受数据,需要借助网络技术来实现。

(2)在数字化保护下,才能使用测试方式。进行继电保护的基础便是严格按照相关的制度来进行。其中,保护测试仪是用到的核心设备,而继电保护校验一般应用单对单或是单对多的方式,然后用两条网线将保护测试仪器连接起来,由此完成测试工作。

4.3主动引导智能设备的研制

当前,智能化变电运维主要使用以下几种技术:SF6气体母线采用绝缘线体、10kV小车式常规开关柜技术等,在智能化变电运维终端实现将单元合并一体化和科学化。把智能化技术和数字化技术相互融合,集中运用于变电运维技术内,使系统的管理和运行作为侧重点,这就是主动引导智能设备的研制,而不是传统的被动选择。

4.4加入二次系统

变电运维智能化技术中,高效控制、操作稳定、极高的数据辨认度、有秩序的时间、保护局域网等是二次系统的主要优点。如果在变电运维智能化技术原本的基础上,展开对二次系统的研制,可实现信息的自动采集、测量,对有效控制极为有利。通过研制二次系统,变电站将发展为拥有高环保性、高精尖装备、高系统集成度的智能化的变电站。

结语

综上所述,智能化技术应用到变电运维技术中,已经成为未来发展趋势。智能化变电运维技术能够完善变电站运行维护,还能够为自动化技术与信息网络技术提供重要保障。尽管智能化变电运维技术的应用问题比较多,但是在未来的发展过程中,持续提升操作人员技术水平,优化完善运行弊端,能够全面提升电网系统变电运维效率与质量,增加电力企业的经济效益和社会效益。

参考文献

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