浅析智能变电站运行维护及异常处理方法50
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浅谈智能设备的运行与维护智能化是现代经济社会管理的一个趋势,变电站管理同样如此。
随着智能技术的发展,在变电站运行实践中,智能化变电站的运行及维护出现了一些新问题,这些问题阻碍了智能化变电站功能的发挥,同时也影响了供电的安全和质量。
本文将对智能化变电站运行维护中的一些关键问题进行讨论,希望这些讨论能够对促进我国变电站管理乃至整个电力系统的管理都有一些积极的借鉴。
1 智能化变电站运行中存在的问题目前,我国智能化变电站主要是按照61850 要求来实施数字化采集、系统分层管理以及智能化控制。
这些新技术和标准对提升我国变电站管理水平起到了积极作用。
然而,在按照61850 要求实施运行的过程中,仍然存在以下可靠性、安全性以及安装保护等方面的问题。
1.1 可靠性方面的不足在智能化运行中,为了保证有源电子互感器装置的供电,会在其内部配备精密的电子元件以及其他模块,这一方面会保证互感器的运行,另一方面则会降低互感器运行的稳定性。
在实践中会发现电子互感器会受到光、温度以及湿度等环境的影响,这会影响到电子元件的磁场,也会导致电子互感器的稳定性,严重的情况甚至会影响输出信号的准确性。
1.2 保护装置速度的不足当变电站内部某设备或者某元件出现故障时,需要由智能化装置实现快速保护,以确保整个系统的安全以及供电的稳定。
在智能化变电站中,电子互感器取代了传统的互感器,其信号的传输需要经过交换机、合并单元等中间元器件,这就增加了信号传输稳定性的变数,一旦某一个元器件出现问题,都会影响保护装置的相应速度。
以采样为例,电子互感器发出信息,合并单元初步搜集信息,保护装置接到信息并作出跳闸选择,从而完成对故障的回应,以保护设备,在这个过程中,信息传输和处理虽然实现智能化,然而保护速度并不比传统变电站快,相反还会缓慢5s 左右,这是有智能系统内部的自我分析所造成的。
1.3 安全性方面存在的不足与传统变电站不同,智能化变电站的信息交换不再是点对点,而是一种局域网模式,这种模式使得变电站内部任何一个智能化电子元件设备(IED,Intelligent Electronic Device)受到攻击都可能给整个系统造成安全威胁。
智能变电站运维常见问题及解决思路智能变电站运维是变电站运营管理的关键环节,其运行稳定与否直接影响到电网的安全和可靠运行。
在智能变电站运维过程中,常会遇到一些常见问题,下面我们就这些问题进行分析,并提出解决思路。
一、智能设备故障智能变电站运维中,智能设备故障是较为常见的问题之一。
智能终端设备无法正常通讯,导致数据采集异常;智能保护装置出现参数设置错误,影响保护功能等。
这些故障会直接影响到智能变电站的正常运行和安全性。
解决思路:1. 定期维护保养:定期对智能设备进行维护保养,检查设备的连接线路、电源供应等情况,及时清理设备周围的灰尘和杂物,确保设备运行正常。
2. 更新维护固件:对智能设备的固件进行及时更新维护,保持设备的系统软件处于最新版本,避免因为软件问题导致设备出现异常。
二、远程通讯异常智能变电站涉及到大量的数据通讯工作,而远程通讯异常是智能变电站运维中常见的问题之一。
远程控制通道中断、监控数据上传失败等问题,都会影响到远程监控和控制的正常进行。
解决思路:1. 完善通讯网络:完善变电站的通讯网络,采用可靠的通讯设备和网络设施,确保远程通讯的稳定性。
对网络设备进行定期检查和维护,保证其正常运行。
2. 配置网络设备:合理配置网络设备的参数和设备的网关,确保数据传输的畅通和准确。
3. 强化安全管理:加强对数据通讯的安全管理,确保数据的隐私和完整性,防止外部攻击和恶意操作。
三、电力负荷异常在智能变电站运维过程中,可能会出现电力负荷异常,负荷突然增加或减少,造成系统频率偏移、电压不稳定等问题,这对电网的安全运行会造成一定的影响。
解决思路:1. 实时监测负荷:对电力负荷进行实时监测,及时发现负荷的异常情况,并进行分析处理。
2. 调整负载分配:根据负荷的实际情况,合理调整负载的分配,确保电力供应的稳定与平衡。
3. 加强负荷预测:通过智能数据分析和模型预测,加强对电力负荷的预测和分析,为负荷调整和优化提供科学依据。
Power Electronics •电力电子Electronic Technology & Software Engineering 电子技术与软件工程• 205【关键词】变电站断路器 智能终端 维护处理在电力系统中,变电站是十分重要的组成内容。
而在变电站中,各种电力设备的使用情况也会影响到变电站的使用。
如今,在科学技术大力引进的背景下,各种智能设备也开始在电力领域中得到了普遍应用。
但是,一旦智能终端出现异常现象,那么就会导致装置故障、链路中断等问题的出现。
而且,也会直接影响到整个电力系统和变电站的安全稳定运行。
因此,在实际情况下,快速分析智能终端的异常状态,加强维护处理,也十分重要。
1 关于智能终端1.1 概述如今,先进的技术开始在电力领域中得到了十分广泛的应用。
也正是在这样的情况下,智能变电站也开始应用在实际情况中。
而在智能变电站的运行过程中,如果相关的智能设备出现了故障问题,那么就会直接对变电站和电力系统的运行安全性和稳定性造成影响。
在实际情况中,一旦发生这种现象,相关的运维人员就必须要及时排除问题,找出设备出现故障的原因。
众所周知,要想实现智能变电站的设备智能化,那么首先就必须要确保终端智能化、断路器智能化等等。
具体来说,智能终端的应用,通常需要在调控断路器记忆隔离装置方面进行,一次来输出来自继电维护设备的切断命令。
只有收到命令之后,断路器以及相关的隔离装置才可以实施操作。
因此,从这个角度来看,在具体运行过程中,一旦智能终端出现异常现象,那么就会对继电维护设备的跳动接转以及断路器自身信息的上传带来最直接的影响。
变电站断路器智能终端异常及维护处理文/蔡得志 陈执中1.2 异常影响在智能变电站中,智能终端主要是实现其中单个电力设备的智能化,具有着控制断路器、隔离开关的功能,也承担着对主设备的监控任务。
在具体运行过程中,一旦智能终端出现异常现象,那么继电器、隔离装置等的工作行为也会发生一定的变化。
智能变电站常见异常的分析与处理摘要:本文扼要分析智能变电站常见设备异常并提出处理方法,随着智能变电站增加在日常运维中逐渐暴露出一些问题,针对这些问题进行分析处理总结,提高智能变电站保护设备运维质量,从而保证电网的安全稳定可靠运行。
关键词:智能变电站;保护装置;智能终端;合并单元0、前言智能变电站在结构上分为站控层,间隔层和过程层,其中在过程层和间隔层之间使用光缆来代替传统变电站的电缆。
并通过报文的形式传输模拟量和状态量。
因此,需要新的方法来分析和处理智能变电站中的各种异常。
与传统变电站相比,智能变电站在过程层有两个新的设备合并单元和智能终端。
合并单元作为模拟量采集单元,将CT、PT的二次模拟量转换为数字并以报文形式,向保护装置、测控装置传输SV报文;作为状态量采集设备,智能终端将一次设备的状态转换为数字消息格式,并将GOOSE消息发送给保护,测量和控制设备。
智能变电站的 IED设备满足 IEC61850中的发布/订阅协议要求,对装置的运行状况、数据链路完好性数据包的完整性有实时的监测,它可以准确反映变电站中每台设备的运行情况,并能快速反映异常的位置。
运维人员需熟悉监控后台的报文内容,理解异常告警报文的含义,快速定位异常所在,准确处理异常问题是运维人员所应具备的技能。
1、常见异常及现象1.1虚端子异常虚端子在调试过程中,已在SCD中确定智能变电站设备之间交互的SV和GOOSE链路及连接,并将导出配置文件下装到装置中。
如果不更改SCD,虚拟连接不会改变,因此在已经运行的智能变电站中,虚端子异常较少出现,虚端子异常主要在施工调试中。
运行中虚端子异常主要在虚端子回路不完善等方面,如缺少失灵,闭锁重合闸等特殊回路正常运行中不容易发现只有当发生特殊故障或检查虚端子时才会发现。
1.2 光纤回路异常智能变电站中的光纤的虚拟回路取代了传统的电缆回路的作用,因此光纤回路的重要性不言而喻。
光纤经常有两种主要的异常类型:(1)光纤中断异常影响:在光纤中的辅助设备之间交换的数据被中断,导致子站结构被破坏,并且主设备的监视和保护丢失。
智能变电站运行维护管理随着社会的不断发展和技术的不断进步,变电站作为电力系统中的重要组成部分,承担着电能传输、配电和转换任务。
传统的变电站运行维护管理存在着一些问题,如运行成本高、人力资源浪费等。
随着智能技术的不断发展,智能变电站的运行维护管理也逐渐成为了变电站管理的趋势。
本文将就智能变电站运行维护管理进行探讨。
一、智能变电站的概念智能变电站是利用先进的自动化控制技术、智能化设备和计算机网络等技术,对变电设备进行监测、控制、保护和管理的新型变电站。
智能变电站的主要特点包括全面自动化、智能化、信息化和可靠性高等。
智能变电站将传统的变电站从人工操作、机械设备控制,转变为自动控制、远程监控,为提高变电站的运行效率和管理水平提供了重要技术支撑。
二、智能变电站的优势1、提高运行效率智能变电站采用先进的自动化控制系统,能够实现设备的智能化管理和自动运行。
智能化的设备通过网络之间的通信能够实现互联互通,并实时监测设备运行情况,有效提高了设备的利用率和运行效率。
2、优化维护管理智能变电站能够对设备进行远程监测,及时发现设备故障,并提供精准定位和诊断。
通过大数据分析技术,能够对设备的运行情况进行预测,有效提高了设备的可靠性和稳定性,降低了维护成本。
3、提升安全性智能变电站能够实现设备的智能化保护和监控,能够实时监测设备运行状态,对异常情况进行快速响应,确保了设备的安全稳定运行。
4、节约能源资源智能变电站利用先进的节能技术和智能控制算法,能够实现对电能的有效管理和节约,降低了系统的能耗。
三、智能变电站的运行维护管理1、智能设备的选型和配置智能变电站的运行维护管理首先需要根据实际需求选择合适的智能设备,包括智能开关、智能终端装置、智能传感器等,并根据实际情况进行合理的配置,保证设备的有效运行。
2、监测系统的建设建设完善的监测系统是智能变电站运行维护管理的基础。
监测系统包括设备监测、环境监测、安全监控等多个方面,通过监测系统能够及时监测设备运行状态,做到早发现、早预警。
变电站智能巡检机器人运行维护及问题处理随着现代技术的不断发展,变电站智能巡检机器人已经成为变电站运行维护的重要工具之一。
这种智能机器人能够实现自主巡检、故障问题诊断和处理,为变电站运行提供便利和安全。
机器人的正常运行维护是保持其工作效率和功能的重要保障。
机器人的电池充电和更换、电机和传感器的检修和更换以及机器人的日常维护都是关键步骤。
为了保证机器人的正常运行,还需要定期进行系统升级和软件更新,以确保机器人具备最新的功能和性能。
机器人的智能巡检功能是变电站运行维护的关键工作之一。
智能巡检机器人可以通过搭载的相机和传感器,对变电站设备进行全面的巡检和检测。
机器人通过高清相机可以实时拍摄设备的照片和视频,并将这些信息传输到监控中心进行分析和处理。
机器人的传感器还可以监测设备的温度、电流等参数,及时发现异常情况。
机器人还能够自主诊断和处理故障问题。
一旦机器人在巡检过程中发现设备出现故障,它可以通过内置的故障诊断系统进行问题分析,找出故障的原因和解决方法。
机器人还可以利用其机械手臂和工具,对一些简单的故障进行处理和修复。
对于一些复杂的故障,机器人可以及时上报给维护人员,提供相关信息和数据,帮助人员迅速定位和排除故障。
问题处理是机器人运行维护的重要环节。
当机器人在巡检过程中遇到一些无法解决的问题时,它需要及时上报给维护中心,并提供详细的问题描述和相关信息。
维护人员可以通过远程监控中心对机器人进行操作和控制,解决问题或进行进一步的分析。
机器人还可以通过与其他机器人的通信,共享问题和解决方法,提高问题处理的效率和准确性。
变电站智能巡检机器人的运行维护及问题处理是确保机器人正常运行和高效工作的关键环节。
通过科学的运行维护和问题处理,可以提高机器人的运行效率,减少故障和停机时间,为变电站运行维护提供更可靠和安全的保障。
智能变电站设备运行维护和检修技术摘要:2021年,我国国家电网召开新一代智能变电站示范工程建设启动会,新一代智能变电站模块化建设获得突破。
在智能变电站建设如火如荼开展之际,智能变电站运维与设备故障处理也得到了越来越多人的关注,运维与设备故障处理效果对智能变电站的发展具有直接的影响。
基于此,分析智能变电站运维技术、检修技术具有非常重要的意义。
关键词:智能变电站;设备运行维护;检修技术1智能变电站的运行维护方法智能变电站是采用可靠的现代化、环保、集成的智能设备,以通信平台网络化、全站信息数字化、信息共享标准化为基本要求,自动化执行信息测量、信息采集、信息管控、信息维保、信息核算等基本功能,并支持电网智能化调节、实时自动化管控、在线剖析下达决议、多方协同互动等高等级功能的变电站。
智能变电站包括过程层、间隔层、站控层三个层级。
其维护方法包括:(1)电子式互感器运维解析。
电子式互感器和常规互感器运行机理有所不同,仪器构造和技术参数也存在区别。
电子式互感器和普通互知器比较,兼具了高低温全部分开、磁饱和或铁磁谐振不形成、TA二次开路或TV短路风险较小及2次输入输出均为数码信息的特性,但不足之处是容易受到影响,对电气屏蔽要求较高,在小负载工作时2次输入输出偏差较大等。
根据上述分析,在智能站运维时要着重考虑电流互感器的饱和及工作状态,即高压和油位均顺利工作,电流互感器饱和外形无异样,末屏均应连接(避免电磁辐射干扰),电控箱内温度和湿度超过法规限制区域及供电安全可靠等。
(2)合并单元、智能终端运维解析。
智能站整合模块,是将二次转换器的流量与压力等信息随时实现时间上相互整合的物理模块,将电流互感器所导出的各种类型的数值统一转换为标准的数字数据,再利用光纤并借助交换机将采集的所得数据实现通信应用。
智能站综合单元、智慧终端运维时应着重检测设备外形是否正规、有无非正常过热,并检测各间隔电流转换及工作方式指示与实际情况是否相符。
智能变电站在运行中的常见问题及提升措施智能变电站是目前电力系统智能化建设的重要组成部分,具有很高的技术含量和运行风险。
在实际运行中,智能变电站存在一些常见问题,需要及时采取措施来提升其运行效率和可靠性。
1. 故障监测与诊断不及时智能变电站为了实现自动化、智能化运行,其系统安装了大量传感器和检测设备,一旦发生故障,可以通过集中式监控系统及时发现并进行处理。
但在实际运行中,由于人力资源不足等因素,有时监测与诊断不及时,导致故障得不到及时处理,影响电力系统的稳定运行。
提升措施:加强人力资源投入,建立完善的监测与诊断机制,提高故障处理效率。
2. 安全隐患智能变电站涉及到高压设备和高电流传输,一旦发生安全事故,将会导致极大的人身和财产损失。
而在实际运行中,由于一些维护人员的不当行为,如操作不当、疏忽大意等,往往会引发安全事故。
提升措施:严格执行安全制度和操作规程,加强人员培训,提高工作安全意识。
3. 能耗过高智能变电站系统包括多个子系统,涉及到大量的电力设备,其能耗较高。
若能耗过高,将会大大增加电力系统的运行成本,降低整个系统的经济效益。
提升措施:对智能变电站系统进行能耗分析,对能耗较高的子系统进行优化升级,加强节能意识,降低能耗。
4. 软件故障智能变电站是由多个不同的软件组成,软件存在各种错误可能导致系统运行异常。
而在实际运行过程中,由于软件版本不同、操作系统不兼容、病毒侵害等原因,软件故障时有发生。
提升措施:定期对软件版本进行更新升级,加强防病毒措施,加强软件测试和维护工作。
5. 维护周期过长智能变电站的维护需要定期进行,以保证系统的可靠性和稳定性。
而在实际运行中,由于维护周期较长,开销较大,往往会影响系统的稳定运行。
提升措施:优化维护策略,提高维护效率和质量,采用更加先进的技术和工具,缩短维护周期。
综上所述,智能变电站在实际运行中存在一些常见问题,需要从人员管理制度、技术工具和维护策略等方面加强改进,提高其运行效率和可靠性。
分析110kV智能变电站运行维护问题及解决方式110kV智能变电站是电力系统中重要的配电环节,对于电力的传送和分配起着关键的作用。
在运行过程中,110kV智能变电站也存在一些运行维护问题,需要及时解决。
以下是对这些问题及解决方式的分析:一、设备故障问题:1.1 绝缘子爆裂:绝缘子是保证设备正常运行的重要组件,但在极端气候条件下,绝缘子可能出现爆裂现象。
解决方式可以是定期检测绝缘子的状况,并对老化或受损的绝缘子及时更换。
1.2 断路器故障:断路器是变电站运行的关键设备之一,但可能出现触点异常接触、弹簧故障等情况。
解决方式可以是定期对断路器进行维护保养,检查和更换损坏的零部件。
二、安全问题:2.1 现场作业安全:进入发电站的工作人员需要遵守严格的安全规定,并佩戴必要的安全装备。
解决方式可以是加强员工的安全意识培训,提供必要的安全装备,并定期进行安全检查和演练。
2.2 火灾防护:变电站设备中可能存在短路、过载等情况,引发火灾。
解决方式可以是安装火灾报警设备和自动灭火系统,定期对电气设备进行维护检查,确保设备正常运行。
2.3 失电风险:由于变电站是整个电力系统的关键环节,一旦变电站发生故障,可能导致大面积的停电。
解决方式可以是建立备用供电系统,保障重要设备的持续供电,及时恢复故障设备。
三、运行效率问题:3.1 变压器电能损耗:变电站中的变压器可能存在功率损耗,导致电能的浪费。
解决方式可以是定期检查变压器的运行状态,及时调整变压器的负载,并使用高效率的变压器设备。
3.2 通信故障:110kV智能变电站的运行依赖于大量的通信设备,如果通信故障会导致设备无法正常运行。
解决方式可以是定期检查通信设备的状态,及时修复故障或更换故障设备。
110kV智能变电站在运行维护过程中可能遇到设备故障、安全问题和运行效率问题等。
对于这些问题,可以通过定期维护检查、更换老化设备、加强安全培训和管理,并使用高效率设备等方式来解决。
变电站智能巡检机器人运行维护及问题处理变电站智能巡检机器人是近年来随着智能化技术的发展而兴起的一种新型设备,它具备自主巡检、智能判断和问题处理等功能,可以有效地提升变电站的运行效率和安全性。
本文将重点介绍变电站智能巡检机器人的运行维护和问题处理。
1. 电池维护:智能巡检机器人需要搭载电池供其运行,因此保持电池的正常使用和维护是十分重要的。
要对电池进行充电,确保其有足够的电量供机器人使用。
要定期检查电池的使用情况,如容量、电压等,确保其正常工作。
如果发现电池有异常,应及时更换或修理。
2. 机器人结构检查:机器人是由多个部件组成的,包括传感器、电机、控制系统等。
定期检查机器人的结构状态,确保各个部件的正常工作,防止因故障导致机器人运行异常或损坏。
也要保持机器人的清洁,避免灰尘和污染物影响其运作。
3. 数据更新和软件升级:智能巡检机器人通过传感器获取大量的数据,并依靠内置的算法进行分析和判断,保持数据的更新和软件的升级是保证机器人正常运行的关键。
要定期更新机器人的数据,获取最新的信息,并及时对机器人的软件进行升级,修复bug和改进算法,提高机器人的巡检效果和性能。
二、问题处理1. 运动故障:智能巡检机器人在巡检过程中可能会遇到运动故障,如无法移动、移动速度变慢等。
要检查机器人的电池是否正常工作,是否需要更换或充电。
检查机器人的电机是否正常,是否有异味或发热现象。
如果发现问题,应及时维修或更换电机。
2. 感知故障:机器人的巡检效果依赖于其传感器的工作稳定性,如果出现传感器故障,会导致机器人无法获取准确的数据。
检查传感器是否受到物理损坏,如摔落或碰撞等。
检查传感器的连接是否松动或损坏。
如果发现问题,应修复或更换传感器。
3. 网络故障:智能巡检机器人通过无线网络传输数据和接收指令,如果出现网络故障,机器人将无法正常工作。
检查网络连接是否正常,如网络信号强弱、无线路由器是否正常工作等。
检查机器人的网络设置是否正确,如IP地址、网络协议等。
水电工程智能变电站已经在无形当中融入整个社会生产过程中,借助其智能化特点,保证了整个供电系统的安全运行。
智能变电站在运行维护中存在运行不稳定问题待解决,在最初设计当中也存在技术缺陷问题待解决。
为了维护智能变电站系统,在我国电力经济发展中的主导作用,尽量降低因变电站因故障造成的损失,保持其安全和稳定性,找出在管理过程当中潜在的问题,并找出相对应改进对策,已经成为了当下至关重要的任务。
一、智能变电站现状智能变电站在经过2009年5月国家给出发展目标,到2009年8月确定国家第一批智能变电站试点工程,再到现如今已经兴建多个智能变电站,并完成其新建及改造。
变电站从最初的传统变电站,向综合自动化变电站转变,近年来已经发展为数字化变电站,现阶段已经达到了智能变电站发展水平。
智能化变电站采用网络化通讯平台,可自动完成监测保护和控制等基本功能,不需要人工采集信息。
智能化变电站摒弃了传统变电站远程遥控操控系统,实现自动调节,智能控制,远程互动等功能,智能变电站已经成为电力系统中最先进的智能、环保设备,这便是智能变电站现状。
二、智能变电站管理过程中潜在问题智能变电站虽然已经实现平台统一、信息建模统一,已经成为智能的高级应用,但现今阶段,输变电损坏维护问题、新能源消耗问题、技术开发过程中信息保密问题等,都已经成为智能变电站管理过程当中潜在的主要问题。
1.智能变电站系统损耗损坏维护问题。
智能化变电站是基于整个电网,涵盖了智能化电站的全部环节,也融入了很多新的技术和管理理念,在能源结构上发生了新的变化,从曾经适应集中发电,转变为可加入多种电源,从二次网络化发展成为满足网络通讯的高级应用。
正是因为这样全面性的技术进步,导致其损耗过后,维护费用大大增加。
不仅增加了人力成本,而且增加了技术成本,这是智能变电站管理过程中潜在的问题之一。
2.管理过程中新能原消耗问题。
智能化变电站的管理,已经不像其他行业一样只基于人和技术的管理,其涵盖范围的广泛,已经涉及到国家在能源方面的问题。
智能变电站在运行中的常见问题及提升措施1. 系统稳定性问题:智能变电站系统的稳定性是其运行的基础,然而在实际运行中可能出现系统崩溃、死机等问题,影响了变电站的正常运行。
提升措施包括加强系统的稳定性测试和质量控制,及时修复系统故障和缺陷,确保系统的稳定运行。
2. 数据准确性问题:智能变电站系统需要实时采集和处理大量的数据,然而在实际运行中可能出现数据采集不准确、数据丢失等问题,导致系统无法准确地分析和控制。
提升措施包括优化数据采集设备和传输网络,提高数据采集的准确性和稳定性,加强数据质量管理和校验。
3. 安全漏洞问题:智能变电站系统的连接网络广泛,安全隐患较大。
黑客攻击、病毒感染等安全威胁可能导致变电站系统瘫痪、故障等严重后果。
提升措施包括加强网络安全防护,采用安全的通信协议和加密技术,加强对系统的监控和审计,及时发现和解决安全漏洞。
4. 故障检修问题:智能变电站设备的故障检修是保证系统正常运行的关键环节,但在实际操作中可能存在故障定位困难、修复时间长等问题,导致停电时间延长。
提升措施包括增加设备运行状态监测和检测设备的自动化程度,提高检修人员的技术水平和快速响应能力,缩短故障处理时间。
5. 运维成本问题:智能变电站系统的维护和运营成本较高,包括设备维护、人员培训、系统升级等方面。
提升措施包括推动设备制造商提供更可靠和易维护的设备,加强人员培训和技术支持,优化运营流程和管理模式,降低运维成本。
6. 故障预测问题:智能变电站系统需要能够及时预测设备故障和异常,以便及时采取措施避免事故发生。
提升措施包括引入智能故障预测技术,对设备运行数据进行综合分析和挖掘,建立故障预测模型,实现对设备故障的提前预警。
7. 运维管理问题:智能变电站系统涉及多个部门和人员的协同运作,如果运维管理不当,可能导致信息流程不畅、作业重复等问题。
提升措施包括优化运维管理流程和信息化管理系统,建立协同工作机制和沟通渠道,提高运维管理的效率和精度。
220千伏智能变电站合并单元运行维护及异常分析摘要:合并单元是近年来逐渐兴起的一种智能变电站运行核心设备,有助于相互之间交流采样。
将智能变电站合并单元日常工作原理以及智能变电站合并单元技术发展特点作为基础,结合智能变电站合并单元日常运行及维护工作开展的情况,对一些常见的维护方法加以阐述。
关键词:220千伏;智能变电站;合并单元;运行维护;异常分析1智能变电站中合并单元的重要作用第一可实现与电子式互感器的接口功能。
合并单元借助转换器数据通道能够实现对采集数据的转换,常规的合并单元带有 12 个转换器数据通道,每个通道可以与 1 组数据流相连接。
以 110千伏智能变电站中合并单元为例,它不仅能够合并发送 1 条线路间隔单元的三相电流及电压,而且还能扩展给其它保护及测控装置。
第二可实现与测控保护装置的接口功能。
以太网是智能变电站中保护装置传输相关数据信息的主要通道,当合并单元经主时钟时间同步并对电子式互感器的相关信息进行采集时,其能够将采集到的数据信息与目的地地址及源地址打包后,组成 SV 报文上传给该报文的测控保护装置,当装置接收到报文之后,会对其进行内部逻辑分析判断,如果判断结果满足条件,则会发触发保护动作,并发出GOOSE 跳闸报文,订阅该报文的智能开关收到指令后,将动作于一次开关的跳闸出口。
第三可实现模拟量采样同步功能。
对于整个电力系统而言,高精度的数据采集同步能够实现三相平衡。
不仅如此,统一间隔内的各个模拟量之间也需要同步,这样便于功率及阻抗的计算。
差动保护的实现则要求不同间隔内的电流也应当同步。
合并单元的运用使采样同步功能的实现变为可能,这对于智能变电站的安全、稳定、可靠运行具有重要意义。
2智能变电站合并单元项目运行维护关键点阐述2.1智能变电站采样同步问题解决采样同步问题,是我果合并单元式设计过程中必须要考虑到的一种问题。
以才光点的光纤为例,采光点位置光纤和装置内时钟的关系比较密切,所以如果合并单元出现运行异常等问题,也并不会对目标保护动作产生影响。
智能变电站运维常见问题及解决思路1. 引言1.1 智能变电站运维常见问题及解决思路智能变电站是近年来发展迅速的新型电力设施,它通过集成先进的物联网、人工智能等技术,实现了电网设备的智能化管理和运维。
随着智能变电站的广泛应用和不断发展,运维中也会面临一些常见问题。
本文将围绕智能变电站运维中的常见问题展开讨论,并提出相应的解决思路。
智能设备故障处理是智能变电站运维中的重要环节。
随着设备数量的增加和复杂性的提升,设备故障频繁发生,严重影响电网运行稳定性。
针对这一问题,可以采用定期设备巡检、实时监测和远程诊断等手段,及时发现并处理设备故障,确保电网运行正常。
通信网络问题是智能变电站运维中常见的困扰。
由于智能设备需要通过网络进行数据传输和控制,通信中断或延迟将直接影响设备运行和数据采集。
为此,运维人员可以加强对通信网络的监控和维护,建立备用通信通道,及时修复网络故障,确保数据传输畅通。
数据采集异常是智能变电站运维中的另一大难题。
数据采集不准确或丢失将影响设备运行状态监测和故障诊断,增加了运维工作的难度。
为解决这一问题,可以加强对数据采集设备的检查和校准,优化数据传输和存储方式,确保数据准确可靠。
智能变电站运维中需要克服诸多常见问题,但只要运维人员保持专业技术和持续改进的精神,结合科学合理的解决思路,必定能够有效应对挑战,确保智能变电站的安全稳定运行。
2. 正文2.1 智能设备故障处理智能设备故障处理是智能变电站运维中常见的问题之一。
在运行过程中,智能设备可能会出现各种故障,如传感器故障、通信故障、逻辑控制故障等。
针对这些故障,运维人员需要及时响应并采取相应的措施来解决。
对于传感器故障,运维人员可以通过检查传感器的连接情况、替换损坏的传感器等方式来解决。
还可以通过定期对传感器进行校准和调试,确保其正常工作。
通信故障是智能设备常见的问题之一。
当智能设备无法正常通信时,运维人员需要检查通信线路是否连接良好、网络设置是否正确等。
智能变电站在运行中的常见问题及提升措施智能变电站作为现代电力系统的重要组成部分,其运行稳定性和安全性直接关系到电网的正常运行和电力供应的可靠性。
在实际运行过程中,智能变电站也会面临一些常见问题,如设备故障、通信故障、数据异常等,这些问题可能会影响电网的运行和电力供应。
如何提升智能变电站的运行质量,成为当前电力系统运维中亟待解决的问题之一。
本文将就智能变电站在运行中的常见问题及提升措施进行分析和探讨。
一、智能变电站运行中的常见问题1. 设备故障智能变电站包括变压器、断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器等多种设备,这些设备在长期运行中可能会出现断线、短路、漏电、过载等故障。
设备故障会严重影响电网的运行和稳定性,甚至引发事故,因此需要及时排查和处理。
2. 通信故障智能变电站中的设备需要通过通信网络进行数据传输和控制指令的下发,但在实际运行中可能会出现通信故障,导致设备无法正常通讯,无法获取或传输数据。
这会影响监控和控制系统的正常运行,降低系统的可靠性。
3. 数据异常智能变电站通过传感器和监测设备获取电力系统的各种参数和运行状态数据,但在实际运行中可能会出现数据异常,如误差较大、数据丢失、漂移等现象,这会影响监控系统对电力系统运行状态的准确判断和分析,导致错误的决策和控制。
4. 安全隐患智能变电站作为电力系统的重要组成部分,其安全性直接关系到电网的稳定运行和电力供应的可靠性,但在实际运行中可能会存在安全隐患,如设备老化、维护不及时、操作失误等,这些隐患可能会引发事故,严重影响电网的安全性。
二、提升智能变电站运行质量的措施1. 设备健康监测针对智能变电站中的各种设备,可以采用健康监测技术,通过在线监测设备的运行状态和参数,实时掌握设备的健康状况,及时发现并预警设备故障,以便及时处理和维修。
2. 通信网络优化针对智能变电站中的通信网络,可以采用网络优化技术,对网络结构、设备布局、信号传输等进行调整和优化,提高通信网络的稳定性和可靠性,降低通信故障的发生率。
浅析变电站无人值守运维管理问题及解决策略摘要:在新时代的背景下,我国的电力事业水平发展很快,我们对电力传输的要求越来越高,相应的变电站也越建越多,为电力系统运转提供着保障。
随着新技术的发展革新,电网自动化技术走进了人们的视线,并在变电站的管理中发挥了重要的作用,实现了无人值守情况下的正常工作。
但是在实际工作中,无人值守变电站的运维,还是存在着一些问题。
关键词:变电站;无人值守;运维管理;解决方案无人值守变电站的建成使用,可以减少人力的投入,提高工作的效率,这种智能化的管理模式,是科技发展的必然趋势,为我们电力系统的革新和管理打下了基础。
但是,由于受到设备、技术、以及传统管理理念等因素的影响,所以我国的变电站无人运维管理,还存在着一些漏洞。
为了解决这些问题,我们需要有针对性的提出合理的方案。
1变电站无人值守运维管理现存的问题随着科学技术的发展和应用,我们的生产水平和电网技术也得到了优化,变电站无人值守成为了发展的必然。
但是,在实际的工作中,我们可以发现一些现存的问题。
2管理方式落后,跟不上新的运维模式变电站无人值守运维,是采用集中监控的手段进行运维的[1],在这种情况下,对于事故应急处理的难度就加大了,传统的应急管理方式,不能适应新的运维办法,管理不及时,严重影响了运维管理工作的开展。
3运维管理人员效率低,问题处理不及时变电站在运行过程中发生故障,是不可避免的,但是部分运维人员存在着专业水平不高,效率低下的情况,对于变电站出现的运行故障,不能及时的进行维修处理,导致日常的生产和生活受到不良影响,不能发挥无人值守运维的优势。
4事故处理时效性低,影响工作效果为了保证强大的生产力,变电站的工作是连续的、高效的,在这种情况下,很容易发生一些磨损、故障等问题,如果不能及时察觉故障,快速进行抢修,那么很可能导致整个变电站中的电路发生瘫痪,严重降低管理效果。
而在变电站无人值守运维中,很容易出现这种情况。
5执行力不足,责任落实不到位在现阶段的工作中,存在着执行力严重不足的状况,对于安全和管理方面的制度不够完善,活动安排也是依照着传统的方式,没有针对无人值守运维进行重点划分,常常会被大量的无用工作占据时间,对于培训的效果也比较差。
智能变电站要点及其运行维护【摘要】智能变电站是指利用先进的信息技术对传统变电站进行升级改造,使其具备更高效、更智能的管理和运行能力。
本文将介绍智能变电站的特点、功能和运行维护要点。
智能变电站具有自动化程度高、效率提升、监控能力强等特点,可以实现设备状态实时监测、故障预警等功能。
在运行维护方面,要注意定期检查设备、保持设备清洁、做好设备维护保养等。
安全管理和效益提升也是智能变电站运行的关键。
未来,随着技术的不断发展,智能变电站将迎来更广阔的发展前景,其在提升电网安全、稳定运行和经济运行方面的重要性将会进一步凸显。
智能变电站的建设不仅是当前发展的趋势,也是实现能源可持续发展的关键步骤。
【关键词】智能变电站、特点、功能、运行维护、安全管理、效益提升、发展前景、未来趋势、重要性1. 引言1.1 智能变电站简介智能变电站是指基于先进的信息技术和智能控制技术而构建的新一代电力设施,是传统变电站的升级版和未来发展的趋势。
智能变电站集成了先进的物联网技术、人工智能技术和大数据分析技术,能够实现设备状态的实时监测、智能化的运行控制和远程管理,极大地提高了电力系统的运行效率和安全性。
智能变电站具有以下特点:一是智能化程度高,能够实现设备之间的互联互通和自动化控制,提升了管理效率和精准性;二是可靠性强,具备自动故障检测和智能化的故障处理能力,减少了停电时间和故障率;三是灵活性大,可以根据电网负荷情况和需求变化进行智能调控,提高了电网的适应性和稳定性。
智能变电站的出现为电力行业带来了革命性的变革,不仅实现了电力系统的智能化管理和运行,还为电网的发展和电力供应的可靠性提供了重要支持。
随着技术的不断进步和市场需求的增长,智能变电站将逐渐成为电力行业的主流,推动电力系统向更加智能、高效、安全的方向发展。
2. 正文2.1 智能变电站的特点智能变电站是基于先进的信息技术,集成了数字化、智能化、自动化等多种技术手段的现代化变电设施。
分析110kV智能变电站运行维护问题及解决方式【摘要】110kV智能变电站作为电力系统中重要的组成部分,在运行和维护过程中仍然存在一些问题。
本文对110kV智能变电站的运行和维护问题进行了深入分析,包括设备故障、运行不稳定、数据管理等方面。
根据问题的具体情况,提出了相应的解决方式,如加强设备维护、优化运行管理、强化数据监测等措施。
还探讨了110kV智能变电站的问题防范策略和规范化建设,以保障其安全稳定运行。
在总结现有问题的基础上,展望了未来研究方向,并提出了相关建议和改进建议,旨在进一步完善110kV智能变电站的运行和维护机制,提高电力系统的可靠性和效率。
【关键词】110kV智能变电站, 运行维护问题, 解决方式, 防范策略, 规范化建设, 总结, 展望, 建议, 改进建议1. 引言1.1 背景介绍110kV智能变电站是电力系统中的重要组成部分,其运行状态直接关系到电网的安全稳定运行。
随着智能电网建设的不断推进,110kV智能变电站作为电力系统的重要节点,也面临着各种运行维护问题。
背景介绍部分旨在对110kV智能变电站的基本情况进行介绍。
110kV智能变电站是由变电设备、监控系统、通信系统等多个子系统组成的复杂系统。
其主要功能是将输电系统中的高压电能通过变压器降压到110kV电压级别,并通过开关设备进行配电和保护控制,保证电网各部分之间的安全运行。
随着电力系统负荷不断增长和智能化技术的快速发展,110kV智能变电站运行维护问题日益凸显。
深入分析110kV智能变电站运行维护问题及解决方式具有重要意义。
本文将从110kV智能变电站运行问题分析、维护问题分析、解决方式、问题防范策略以及规范化建设等方面展开讨论,旨在为提升110kV智能变电站的运行质量和维护效率提供参考。
1.2 研究意义110kV智能变电站是电力系统中重要的设备,对电网运行和供电质量有着重要的影响。
随着能源互联网的发展和电力系统的现代化需求,110kV智能变电站的建设和运行维护问题备受关注。
智能变电站智能终端异常分析及处理在当今电力系统中,智能变电站扮演着至关重要的角色,而智能终端作为其中的关键设备,其稳定运行对于保障电力供应的可靠性和安全性具有重要意义。
然而,在实际运行过程中,智能终端可能会出现各种异常情况,这就需要我们对这些异常进行准确分析并采取有效的处理措施。
智能终端是智能变电站过程层的重要组成部分,它承担着对一次设备进行监测、控制和保护的重要任务。
常见的智能终端包括断路器智能终端、隔离开关智能终端等。
当智能终端出现异常时,可能会导致设备误动、拒动,甚至引发电力事故。
智能终端异常的表现形式多种多样。
例如,通信中断是常见的异常之一。
通信中断可能是由于网络故障、通信协议不匹配、光纤损坏等原因引起的。
当出现通信中断时,后台监控系统将无法获取智能终端所采集的信息,也无法对其进行控制。
另外,智能终端的硬件故障也是不容忽视的问题。
硬件故障可能包括电源模块损坏、CPU 故障、存储芯片故障等,这些故障会直接影响智能终端的正常运行。
此外,软件漏洞、配置错误等也可能导致智能终端出现异常。
对于智能终端的异常分析,我们需要采取一系列的方法和步骤。
首先,要对异常现象进行详细的观察和记录,包括异常发生的时间、地点、相关设备的运行状态等信息。
然后,通过查看后台监控系统的告警信息、事件记录等,初步判断异常的类型和可能的原因。
接下来,可以使用专业的测试设备对智能终端进行检测,如网络测试仪、示波器等,进一步确定故障点。
在分析智能终端异常原因时,需要综合考虑多个因素。
比如,如果是通信中断,要检查通信链路是否正常,包括光纤的连接情况、光功率是否在正常范围内等。
对于硬件故障,要检查设备的电源供应是否稳定,各个硬件模块是否有明显的损坏迹象。
而对于软件方面的问题,则需要检查软件版本是否正确、配置参数是否合理等。
当确定了智能终端异常的原因后,就需要采取相应的处理措施。
如果是通信故障,可能需要重新连接光纤、更换损坏的通信设备或者调整通信参数。
浅析智能变电站运行维护及异常处理方法摘要:智能变电站是伴随着智能电网的概念而出现的,是智能电网的重要基础和支撑。
智能化变电站,采用的是先进、低碳、集成、环保的设备以全站信息数字化、信息共享标准化为基本要求,自动完成信息的采集、测量、控制、保护、计量和检测等功能。
作为变电运行人员,我们的主要职责是设备验收、倒闸操作及运行维护等。
如何保证我们工作的安全,设备验收是前提,运行维护是保障。
关键词智能变电站验收;运行维护;倒闸操作1引言随着2010年左右我国第一批智能化变电站建成投运以来,智能化变电站不断投入电网运行,而当前变电运行人员普遍缺乏智能化变得站验收、运行维护及倒闸操作的经验,对电网的安全稳定运行带来较大隐患。
本文对此进行分析研究,以提高智能化变电站安全稳定运行水平,为社会提供可靠的清洁能源。
2智能变电站与传统变电站的比较2.1传统变电站传统变电站的监控系统由站控层、间隔层两层网络构成,采用多种规约,变电站存在监控、保护等多个网络。
电流互感器、电压互感器、一次设备的二次信息通过电缆硬链接的方式,实现与站控层的信息交换。
站控层设备由数据库主机、操作机、远方通信接口组成。
间隔层主要包括变电站的保护、测控、计量等二次设备。
2.2智能变电站智能变电站的自动化系统为站控层、间隔层和过程层组成。
站控层和间隔层设备结构与传统变电站基本一致。
过程层(设备层)由电子互感器、智能终端、合并单元、智能传感器等组成,采用GOOSE网络跳合闸逻辑,完成一次设备开关量、模拟量的采集及控制命令的执行等。
其信息传输主要是通过光纤及交换机完成的,实现了不同厂家设备的交互操作,解决了电磁式电流互感器二次开路、电磁式互感器的磁饱和问题、控制电缆引起的电磁干扰等问题,实现了变电站一次、二次设备状态检修的问题,提高了变电站的安全可靠性。
2.2.1一次设备智能化智能一次设备是智能变电站的重要标志、重要建设环节。
智能一次设备是变电站一次主设备(主要包括断路器、隔离开关、变压器)+智能组件(主要包括合并单元、智能终端)的组合,(功能方面)具有自动测量、自动控制、自动调节、自身状态监测及预警、通信功能。
简单的说,一次设备智能化就是将反映一次设备运行工况的模拟量(电流、电压),断路器、隔离开关和主变压器的状态量等通过二次电缆引入智能组件(合并单元、智能终端等智能电子设备)进行就地转换、处理成为数字信号,再通过光纤与保护测控装置、自动化设备、后台及远方监控装置等相连进行数据、信息的交换与传递,实现自动测量、自身状态监测及预警、通信功能。
同时,智能终端将接收到的保护测控、后台监控装置发出的操作、控制命令,经光/电转换后对一次设备进行相关操作、控制及调节,从而实现自动控制、自动调节功能。
2.2.2二次设备网络化智能变电站采用三层两网的网络架构,实现过程层、间隔层和站控层等二次设备之间的数据采集、操作与控制命令、状态开关量及动作、异常告警等信息量的交换和传送。
3 智能变电站运行维护的基本要求3.1 运行维护部门应明确智能变电站一、二次设备及二次系统各专业间的运行维护管理界面。
3.2 运行维护部门应针对智能变电站技术特征,建立健全运行维护管理制度。
3.3 运行维护人员应进行智能变电站系统培训,熟悉智能变电站的新技术、新特点。
3.4 运行维护部门应针对新应用的二次设备编制现场作业指导书,内容包括技术措施、校验方法、检验标准等内容。
3.5运行维护部门宜充分利用智能装置自检验、自诊断功能,在上级部门统一组织下开展智能变电站二次设备状态检修工作。
3.6运行维护部门应对配置文件等电子文档建立规范化管理制度及相应技术支持体系,配置文件管理、配置工具管理应设专人负责。
4 智能变电站的运行维护4.1 传统变电站的巡视方法和注意事项仍然可用。
从前面对智能变电站和常规变电站的比较来看,智能变电站的主体设备,如断路器、隔离开关、保护装置等设备和常规变电站没什么两样;同时数字CT、PT 与传统的CT、PT外观上也没有明显区别。
所以传统的巡视方法和注意事项仍然可用。
4.2 运行和巡视4.2.1运行巡视应把光纤、交换机及光纤接口等设备作为主设备来巡视管理同时绘制准确的网络通信图,包含各光纤的走向及功能、交换机光纤接入口及功能,并在各光纤、交换机上进行明确标示,便于故障原因查找及检修。
建立健全各类设备台账,尤其是通信设备,如光纤、交换机的台账卡,保存各装置的IED,准备足够的备品备件以保证故障抢修。
4.2.2智能变电站的信息传输完全通过光纤及网线完成光纤及网线抗外力破坏能力比较弱。
日常巡视检查时应避免压、折、灼烤光纤及网线;同时加强防小动物进入措施,防止小动物咬坏光纤或网线,影响保护的正常运行。
发现光纤及网线通信不稳定和不正确时,应及时通知保护人员检查并处理,避免保护误动作。
4.2.3加强设备测温及室外保护装置及智能终端柜的温度检测及时排除电子元件受环境温度影响导致保护误动作的可能。
智能终端、合并单元、保护装置、测控装置、网络交换机等多个智能设备与一次设备邻近,其抗干扰、耐高温、防直晒的能力必须进行检验,避免投运后频繁出现装置死机、闭锁、动作不正确等情况。
常规电子元件的理想工作温度是25℃,但是室外直晒温度高达55-60℃,所以必须选择适合这类环境的电子元件设备。
在现场或出厂校验时,要模拟厂家提供的温度参数进行高温试验,验证设备能够承受室外高温、直晒而不会导致运行异常。
最好要求室外智能终端柜、保护柜配备降温装置及遮光设施。
GIS设备汇控柜及高压开关柜的自动温控装置一旦工作失灵,将可能出现强行致热而导致光纤等损坏,引起保护装置工作不正常。
4.2.4智能变电站的各光缆、尾纤均应定置管理在运行维护中,必须将各尾纤及保护装置的光纤接口进行明确标准,防止在保护装置校验、光纤检测、更换等工作完成后,出现错误接续、插入等情况,导致保护装置无法正确动作。
4.2.5合并单元是实现现场数据采集的重要设备用以对来自电子式互感器或者常规互感器内部采集器的电流和或电压数据进行时间相关组合。
母差保护、差动保护及有时间配合的后备保护,在日常巡视中还应检查装置的不平衡电流及失步情况,防止保护不能正确动作。
如果合并单元失电、通信异常、内部故障等状态下,合并单元误输出数据导致保护误动作,还应检查装置的信息闭锁功能,即装置出现异常时不再输出数据。
4.3 定期开展智能变电站和站内通讯网络的状态检修评价工作变电运维人员要收集日常巡视、测温、异常信息、缺陷等综合数据,开展状态检修的初评工作,由上级部门及继保人员组织进行复查,及时发现设备的异常运行状态,安排对应的检修及光纤更换工作,确保智能变电站的安全运行。
4.4 运维人员应加强对网络记录装置事项进行分析,掌握智能装置运行情况网络记录装置反映全站设备的运行状态,对于智能变电站的安全运行有非常至关重要的作用。
通过网络记录装置的分析可以发现断路器、刀闸辅助、信号回路接点接触不良、电流电压波形畸变等异常状况,避免设备异常、故障导致非计划性停运。
4.5要根据现场实际情况选择UPS电源(直流系统),避免因交换机失电等原因造成光纤保护中断。
目前很多智能变电站都采用直流一体化系统,保护用直流和通信直流共用,110kV变电站基本上都使用的200AH的蓄电池,但是直流负荷几乎都在20A及以上,失去交流后理论值只能运行10小时(实际小于该值)。
所以需要选择合格的UPS电源并定期进行充放电试验,必要时及时更换UPS电源。
4.6智能变电站的保护投退模式与传统变电站有很大的差异保护压板的投退基本上都是由修改保护装置软压板实现的,运行人员必须熟练掌握各种保护装置软压板的含义及修改方法。
由于目前阶段,多数变电站运行人员平均年龄偏大且文化层次不高,主动学习欲望不强、学习能力有限,如何加强培训力度,让值班员尽快学会保护定值更改。
制作现场提示卡,提示运行人员修改定值的方法及故障处理方法。
4.7安装完善的技防设施、安防设施实现远程监控、控制功能,减少运行人员往返变电站的时间,利用远程监控设备检查现场设备运行情况。
4.8智能终端接收保护和测控装置智能终端接收保护和测控装置通过GOOSE报文(点对点或GOOSE网下发)送来的断路器或刀闸的分、合及闭锁命令,然后转换成相应的继电器硬接点输出,完成相应的功能。
同时能够就地采集断路器、刀闸以及变压器本体等一次设备的开关量状态,并通过GOOSE网络上送给保护和测控装置。
智能终端由电源插件、主DSP插件、开入板、开出板、操作回路插件组成。
DSP插件负责GOOSE通信和装置运行管理;智能开入插件能够采集断路器、刀闸等一次设备的开关量信息,然后通过DSP插件发送给保护和测控装置;智能开出插件能根据保护和测控装置通过GOOSE报文送来的分、合闸命令驱动相应的出口继电器动作,跳、合闸出口接点连接至操作回路插件(操作回路插件与常规变电站保护装置上的操作箱功能相似),动作于断路器或刀闸。
5 智能变电站的异常及处理方法5.1 装置异常告警应查明原因如果是由于外部输入信息异常导致的告警,应检查其他保护、测控、电度表等装置的输入信息是否正确,以排除一次设备自身故障;如果是由于装置软件、硬件或逻辑缺失导致的装置异常、功能不全的,应及时通知保护人员及厂家人员来站处理。
5.2 装置异常如果可能影响保护正常运行的,应汇报调度申请停用保护装置。
5.3智能终端出现损坏智能终端硬件缺陷、光口损坏、装置电源失电等,建议联系生产厂家处理。
内部操作回路损坏,表现为继电器拒动、抖动、遥信丢失等。
首先检查开入开出量是否正确,检查装置接受发送的GOOSE报文是否正确,装置CPU运行是否正常。
排除以上情况,如确定为内部元器件损坏,建议联系生产厂家处理。
CPU插件、液晶面板(如有)等功能器件不正常工作,表现为运行指示灯不正常,面板显示内容异常或黑屏白屏等,直接联系厂家,更换功能插件。
5.4 网络通信异常、处理出错首先检查网络线数据线是否接触良好、无松动、脱落等情况;排除上述原因后再查找网络设备有无异常、环境的温湿度等原因。
5.5 保护装置数据采集异常应检查光纤是否插错,然后检查光纤有无破损、折痕、断裂等情况,使用功率计测量光纤衰耗是否过大,导致信号不稳定或出现错乱等情况。
如果确实是光纤原因所致,应及时通知检修人员来站更换或修复。
6 结束语智能变电站在电力系统中的应用越来越广泛,作为衔接智能电网发电、输电、变电、配电、用电和调度六大环节的关键,智能变电站的安全运行直接影响电网安全及优质服务。
如何按照规程、按照细则组织设备运行维护并发现设备存在的异常和缺陷,如何提高运维人员现场倒闸操作的能力,将是我们变电人未来几年学习提高的重点。
这里讨论的智能变电站的运行维护及倒闸操作只是智能变电站的凤毛麟角,恳请各位同仁多多指导,以使我在今后的工作中得到更多的提高。