配电系统一次设备及可靠性分析
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电力一次设备的在线监测与状态检修技术电力一次设备是电力系统中承载着输变电能任务的重要环节,其稳定运行对于电网运行的安全稳定性具有非常重要的意义。
随着设备的老化和运行时间的增长,设备的故障率也在逐渐增加,给电网的安全稳定性带来了一定的隐患。
为了及时发现设备的故障并进行维护,提高电力一次设备的可靠性和安全性,需要采用一些在线监测与状态检修技术。
一、电力一次设备的在线监测技术1. 红外热像技术红外热像技术是一种通过红外热像仪测量设备表面温度分布的无损检测技术。
通过这种技术,可以在设备表面的异常温度分布图中找出存在问题的设备,如过载、短路和接触不良等故障,及时进行维修。
利用红外热像技术还可以发现设备结构的松动和热胀冷缩引起的设备接头松动等问题,提高了设备的安全运行。
2. 超声波技术超声波技术是一种通过探测设备内部高频声波的技术。
在设备运行时,如果存在电弧放电、局部放电和设备内部松动等问题,都会导致设备的高频声波放射。
通过超声波技术可以检测到这些异常声波,并及时发现设备的问题,提高了设备的可靠性。
3. 振动监测技术电力设备在运行时会产生振动,如果设备存在问题,则其振动频率和幅度会有相应的变化。
通过振动监测技术可以及时发现设备的问题,为设备的状态检修提供重要的参考信息。
二、电力一次设备的状态检修技术1. 基于机器学习的状态评估技术基于机器学习的状态评估技术可以通过对设备的运行数据进行分析,建立设备的健康状态模型,实现对设备运行状态的实时评估,以及对设备未来运行状态的预测。
通过这种技术可以为设备的状态检修提供重要的参考信息,提高了设备的可靠性和安全性。
2. 多元传感器融合技术多元传感器融合技术是一种通过将不同传感器的监测信息进行融合,对设备的状态进行综合评估的技术。
通过多元传感器融合技术可以综合考虑设备的温度、振动、声波等信息,识别设备的问题,为设备的状态检修提供更加全面的信息支持。
3. 基于云计算的远程监测技术基于云计算的远程监测技术是一种通过将设备的监测数据上传到云端,实现对设备状态的实时监测和分析的技术。
电业局供电可靠性管理办法第一章总则第一条电力可靠性管理工作是电力系统全过程管理的重要组成部分,是全面质量管理的科学方法之一,可靠性指标是衡量供电企业安全运行、检修维护、基建工程、技术进步等管理水平的重要标志,是提高企业经济效益、社会信誉、供电能效的有效手段。
以可靠性管理为核心,促进生产管理工作的发展是电力生产的主要内容之一,也是供电企业达标创一流的必备考核条件。
第二条供电可靠率是反映供电企业管理水平、服务质量、人员素质的一项综合性指标。
根据供电可靠性统计结果提出各项可行的改进措施,努力提高农村电网安全、可靠、优质、经济的运行水平。
第三条为了加强农村电网供电可靠性管理工作,提高县供电企业供电可靠性管理水平,向农村用户提供安全可靠的电力,根据国家经济贸易委员会《电力可靠性管理暂行办法》、中国电力企业联合会电力可靠性管理中心《供电系统用户供电可靠性评价规程(暂行)》、《输变电设施可靠性评价规程(暂行)》及国家有关规定,并结合农村电网的实际制定本办法。
第二章管理体系与职责建立由生产副局长任组长,各相关部门专(兼)职可靠性管理人员为成员的可靠性管理工作领导小组,建立、健全可靠性管理体系,明确职责分工。
相关责任部门(单位):调度运行中心、市场营销部、农电管理中心、修试工区、变电站、供电所归口及相关部门供电可靠性管理职责1、生产技术部门作为县供电企业供电可靠性归口管理部门,设供电可靠性管理专责人(可兼职)一名,具体职责为:(1)贯彻执行上级和本局关于供电可靠性管理的规程、规定与要求;负责编制公司年度供电可靠性指标计划和分解方案,报主管领导(可靠性管理领导小组)批准后负责组织实施;(2)负责修订、完善局供电可靠性管理标准、制度和考核办法;(3)负责全局供电可靠性日常管理工作;(4)参与局月度生产例会,通报供电可靠性指标完成情况,并就各单位提出的停电检修计划提出建议;(5)编制月度停电检修计划经主管领导批准后执行,对各单位上报的临时停电申请进行严格审查后报主管领导审批;(6)对各责任单位供电可靠性管理工作开展情况及可靠性指标的完成情况进行检查、考核;(7)负责定期(至少每季一次)组织修订、完善供电可靠性管理基础台帐、图纸等技术资料;(8)负责每季度召开一次的可靠性管理分析例会的组织,负责会议记录和编发可靠性分析报告(会议纪要);(9)负责全局供电可靠性管理技术培训;(10)定期进行供电可靠性指标的统计、分析和上报。
第6期(总第225期)2020年12月山西电力SHANXI ELECTRIC POWERNo.6(Ser.225)Dec. 2020配电系统可靠性评估方法综述杨贽磊\雷达\王浩2(1.国网山西省电力公司电力科学研究院,山西太原030001; 2.国网山西省电力公司晋中供电公司,山西晋中030600)摘要:近年来,配电系统中的设备不断增加,网架结构也愈加复杂,这种现状对配电系统的可靠性评估提出了更高的要求。
介绍了 2种可靠性评估方法,一种是优先遍历荷栽路径的序贯蒙特卡罗模拟法,该方法可以更加高效地统计出负荷点的各项可靠性指标,适用于电网结构复杂的配电系统;另一种是仿射最小路径法,该方法改进了传统的区间最小路径法,在考虑了配电系统参数不确定性的同时,提高了可靠性计算的区间精度。
关键词:配电系统;可靠性评估;蒙特卡罗模拟法;荷栽路径;仿射最小路径法中图分类号:TM732 文献标志码:A0引言在配电系统的可靠性评估中,首先要定义各 项可靠性指标,然后建立配电系统中元件和系统 的故障分析模型,根据该模型进行精准的迭代求 解或状态抽样,得到系统中的各项可靠性数据并 进行分析,找出系统中可靠性较差的区域,寻求 解决方案,最后,在确保系统可靠性达到一定标 准的同时,还要考虑解决方案的经济性问题,寻 求二者之间的平衡点。
1配网可靠性分析发展现状目前,比较常用的配电网可靠性评估手段有 解析法和模拟法2种"I。
其中,解析法的基本原收稿日期:2020-05-丨3,修回日期:2020-03-10基金项目:国网山西省电力公司科技项目(52053017000K)作者简介:杨赞磊(1990),男,山西朔州人,2015年毕业于武汉大学 电气工程专业,硕士,工程师,从事新能源、电能质量分析工作;雷达(1985),男,山西太原人,2011年毕业于青岛科技大学电力系统及其自动化专业,硕士,高级工程师,从事新能源、电能质量分析工作;王浩(1983),男,山西榆社人,2007年毕业于山西大学电力系统及其自动化专业,高级工程师,从事电网生产运行工作:文章编号:1671-0320 (2020) 06-00(M-04理为:了解系统中不同元件的功能,找出各元件 发生故障时可能影响的区域,根据元件和网架结 构之间的逻辑关系,构造出分析模型,使用数值 分析中的递推、迭代等方法对该模型进行运算求 解,以获取需要的各项指标数据IM。
66kV变电站部分电气一次设计浅析摘要:在当前人类社会发展的过程中,电能已经成为了人们生活、工作和学习中不可缺少的能源之一,因此大量发展电力行业有着十分重要的意义,这不仅可以有效的满足人们对物质生活的基本要求,还有利于整个社会经济的发展。
而在整个电力系统建设的过程中,变电站作为主要的设施之一,对其进行科学合理的设计是很有必要的,不过由于变电站中的电气设备设计十分的复杂,而且在对其进行设计时,来要考虑到变电站电气设计的合理性、经济性等方面的因素,为此我们在对部分电气进行设计时,就采用一次设计的方法来对其进行处理。
下面我们就对66kV变电站部分电气一次设计的相关内容进行分析。
关键词:66kV变电站;电气一次设计1 66kV变电站电气一次部分总体设计概述在这一个过程中,我们可以了解到对于变电站中的电气一次部分主接线而言,它主要是通过由高压电器设备通过连接线进行组成的线路,这一种线路它能够在工作中直观的反映出设备的作用、连接方式等等关系。
且电气主接线是一项能够保障供电和电能质量的重点内容,因此,我们需要让它能够满足具有可靠性、灵活性的特点。
2 66kV变电站一次设计的作用变电站电气一次设计的主要包括变压器、发电机、隔离开关、断路器、输电线路以及电力电缆等电气设备的设计。
变电站是在电网之间以纽带的形式以便让各个电网之间相互联系,并且利用变压器把各个等级电压的相关电网有机的联系在一起,从而能使电能进行相应的变换与分配。
发电、输电以及配电过程都是依靠变电站电气一次设备之间的相互连接而进行的。
变电站能否安全以及可靠的运行,直接关系到了整个电网是否能够安全运行。
根据相应的调查分析,变电站的主要作用是使电能在高低压之间进行科学、安全的转换。
在此过程中,有一些变电站把发电厂中的发电机出口电压进行有机的升压,这样以来,就有利于电能在进行远距离传输之时,可以降低电能在线路上的一些损耗。
另外,一些变电站把高压转变成低压,然后再传送到用户端。
浅谈电力企业中变电一次设备检修及运行策略随着电力行业的飞速发展,变电一次设备的检修及运行策略变得越发重要。
变电一次设备是电力系统的重要组成部分,其可靠性和安全性直接关系到电网的稳定运行。
加强对变电一次设备的检修及运行管理,制定合理策略,对于提高电网可靠性、确保供电质量起着至关重要的作用。
本文将就电力企业中变电一次设备的检修及运行策略进行浅谈。
一、变电一次设备的检修1. 定期检修变电一次设备的定期检修是确保设备正常运行的基础。
定期检修包括设备的日常巡检和定期大修。
在日常巡检中,需要注意设备的温度、振动、声音以及外观是否有异常情况,确保设备处于正常运行状态。
而定期大修则是对设备进行全面维护和检修,包括清洗、润滑、紧固和检测等工作,从而延长设备的使用寿命,保障设备的安全稳定运行。
2. 设备故障的排除变电一次设备在运行过程中可能会出现各种故障,如短路、过载等。
一旦发生故障,需要及时进行排除。
对于一些轻微的故障,可以由设备操作人员进行排除;对于一些较为复杂和重大的故障,需要由专业的维修人员进行处理。
在设备故障排除过程中,需要注意安全第一,确保工作人员的人身安全。
3. 设备运行数据的记录和分析对于变电一次设备的运行数据,需要进行及时、准确的记录,并进行定期的分析。
通过对设备运行数据的分析,可以及时发现设备的运行状况,及时预警可能出现的故障风险,从而采取相应的措施进行应对。
1. 运行模式的选择变电一次设备的运行模式有多种选择,例如常规运行、备用运行、调峰运行等。
在选择运行模式时,需要根据电网的负荷情况、设备的使用寿命以及节能环保的要求进行综合考虑。
合理选择运行模式,可以有效提高设备的利用率,降低运行成本。
2. 设备运行监测3. 提高设备的运行效率为了提高变电一次设备的运行效率,可以采取一些措施,如优化设备的运行参数、加强设备的维护保养、提高设备的自动化程度等。
通过这些措施,可以提高设备的性能,减少设备的能耗,延长设备的使用寿命。
变电站的主要一次设备变电站是电力系统中重要的组成部分,主要起到输电、变压、配电和保护等功能。
而变电站中的一次设备是变电站运行中不可或缺的组成部分,本文将介绍变电站的主要一次设备及其作用。
1. 发电机发电机是电力系统的起始设备,是将机械能转换为电能的装置。
发电机具有大功率稳定性好的特点,其主要作用是将机械能转换为电能,使得电力能够传输到更远的地方。
2. 变压器变压器是变电站中最重要的设备之一,主要作用是将高电压输电线路中的电压降到低电压,以供给用户使用。
同时,在输电过程中需要提高电压以降低电流,以避免输电损耗。
因此,变压器在电力系统中具有非常重要的作用。
3. 局部放电监测设备局部放电是变压器和其他一次设备中最常见的故障形式之一。
因此,为了提高变压器的可靠性和安全性,局部放电监测设备成为了变电站中非常重要的设备之一。
该设备能够实时监测设备中是否有电气放电的现象出现,以及放电的具体位置,为调度和维护人员提供故障诊断的依据。
4. 低压电容器低压电容器是变电站中电能质量控制的重要设备之一。
该设备通过补偿传输过程中产生的无功功率,使得电力系统的质量得到了提高。
低压电容器还能够降低电压的波动和提高电压的稳定性,从而提高了系统的可靠性和减少了电能损耗。
5. 保护装置保护装置是保障电力系统运行的重要设备之一。
在电力系统运行过程中,各种故障都会在一定范围内出现,如果这些故障不能及时检测和隔离,就会对设备和人员造成不可挽回的损失。
因此,保护装置能够及时检测和隔离各种故障,保障电力系统的运行安全。
保护装置分为电流保护装置、电压保护装置和差动保护装置等。
6. 电容器电抗器设备在电力系统中,电容器和电抗器是实现无功补偿的重要设备。
电容器能够补偿电力系统中的电感性负荷,电抗器则能够补偿由电容器引起的过电压。
通过控制电容器和电抗器的投切,能够使得电力系统中的无功功率得到控制,从而提高电力系统的质量。
7. 断路器断路器是变电站中保障设备运行稳定和安全的重要装置之一。
电力一次设备的在线监测及其状态检修技术研究随着电力系统的不断发展和更新,电力一次设备在供电系统中扮演着至关重要的角色。
一次设备的正常运行直接关系到电力系统的稳定性和可靠性,因此对一次设备的在线监测及状态检修技术的研究显得尤为重要。
一次设备主要包括变压器、断路器、隔离开关等,它们承担着电力系统中电压变换、断路操作、隔离和接地等重要功能。
一旦一次设备出现故障,可能会导致供电系统的停电事故,严重影响到社会的正常运行。
对一次设备的在线监测及状态检修技术进行深入研究,可以及时发现一次设备的异常情况,提高设备的可靠性和安全性。
一、一次设备的在线监测技术1. 变压器在线监测技术变压器是电力系统中非常重要的设备,承担着电压的变换和绝缘介质的绝缘功能。
变压器的在线监测技术主要包括油中溶解气体分析(DGA)、局部放电监测、热像摄像、超声波检测等。
通过对变压器油中溶解气体的分析,可以判断变压器内部的状况,及时预警变压器的故障风险。
局部放电监测、热像摄像、超声波检测等技术也可以有效地监测变压器的运行状态,实现对变压器的在线监测和故障预警。
2. 断路器在线监测技术断路器作为电力系统中的重要开关设备,对系统的稳定运行起着至关重要的作用。
断路器的在线监测技术主要包括触头磨损监测、操作次数监测、电流特性监测等。
通过对断路器触头的磨损情况进行监测,可以及时发现断路器的磨损情况,为断路器的维修和更换提供及时的数据支持。
对断路器的操作次数、电流特性等进行监测,可以全面了解断路器的运行状态,提高断路器的可靠性和安全性。
1. 变压器状态检修技术变压器是供电系统中的重要设备,其状态的良好与否直接关系到供电系统的稳定性和可靠性。
变压器的状态检修技术主要包括润滑油分析、气体分析、绝缘电阻检测、局部放电测量等。
通过对变压器的润滑油进行定期的分析,可以了解变压器的内部状态,及时发现问题,并采取相应的措施进行维修和保养。
气体分析、绝缘电阻检测和局部放电测量等技术也可以为变压器的状态检修提供重要的数据支持。
发电设备可靠性知识介绍黄秀华【摘要】本文主要介绍发电设备可靠性知识及在本厂的应用,重在职工对电力可靠性管理工作的了解。
【关键词】发电设备可靠性知识介绍0 概述电力设备可靠性管理是对电力系统设备质量和安全的全过程管理,是现代化企业的科学管理方法之一。
电力可靠性管理在现代电力工业大生产上的应用,主要体现两个方面:一是以能反映电力生产上的技术经济综合指标(可靠性指标)进行宏观调控,以保证电力工业本身和社会的最大效益;二是以可靠性的系统工程理论研究电力生产设备自身规律。
对于发电厂来说,发电设备可靠性指标是直接用数据来反映企业安全稳定运行水平高低的一项综合指标,即设备的可用率。
本文主要介绍发电设备可靠性方面的知识及在我厂的应用,供本厂职工对这项工作的了解。
1 发电设备可靠性管理工作的主要依据——《发电设备可靠性评价规程》1.1规程发展史1.1.1规程的发展过程;在国外,可靠性技术是50年代首先在军用电子工业中形成的,到了60年代电力工业应用可靠性技术陆续开展起来。
我国从70 年代初开始研究电力系统可靠性技术。
1984年,水电部以(84)水电局电生字第64号文颁发了《发电设备可靠性指标统计暂行办法(试行)》规定从1985年1月1日开始对10万千瓦以上火电机组和4万千瓦以上水电机组进行可靠性、可用率指标的统计分析;1985年,水电部又以(85)水电局电生字第9号文颁发了《SD137-85配电系统供电可靠性统计分析办法(试行)》,要求各单位自1985年第二季度开始试行,标志着我国电力工业可靠性研究进入一个崭新的历史阶段。
93年又发行《发电设备可靠性评价办法修订稿》。
1998年再一次修订为《发电设备统计评价规程(暂行)》,2001年《发电设备统计评价规程》正式成为电力行业标准。
1.1.2规程的归口和解释:新的《发电设备统计评价规程》由电力行业可靠性管理标准化技术委员会提出、归口,并负责解释。
1.1.3关于最新的标准:《发电设备统计评价规程》DL/T 793—2001,由中华人民共和国国家经济贸易委员会公告二OO一年第31号颁布。
配电系统一次设备及可靠性分析
【摘要】作为电力系统评估可靠性的非常重要的组成部分,配电系统的一次设备可靠性评估是电力系统的规划、改造和运行提供依据。
对于配电系统的典型运行方式和网络结构,在可靠性的模型和方法、增强性措施、综合分析等方面展开了深入的研究和分析,可知影响配电系统的可靠性水平主要的因素是配电系统接线的方式、设备元件的可靠性和备用电源的位置等
【关键词】配电系统可靠性一次设备
1 配电系统
1.1 引言
由发电厂所发出电能,然后降到6~35kv的等级,再经过配电网变为工业、城乡居民,商业,农业用电。
由此,配电网的可靠性能直接关系到人们的生活和工农业的生产安全,而且,完备的电力市场、电价要求配电网提高可靠性及经济性。
配电网主要的设备是负荷开关与熔断器组合电器、箱式变电站、断路器、自动分段器、自动重合器、中压电流互感器和环网开关柜等,二次设备是数据采集、自动控制、规划、检测计量、故障定位、通讯等。
随着一、二次技术(尤其是二次技术)的发展,使二者紧密相结合,形成自动化的配电网。
自动配电开关的设备相互配合的配电自动化系统简称asdas);基于馈线终端设备(ftu)的配电自动化系统(简称ftdas),自动对故障的线路进行判断和实现故障的隔离;在故障排除之后,重合器才重合恢复供电;并在调度中心对
配电网进行负荷测定,和进行管理及其重组,所以,决定配电网的自动化综合性能的因素有三个:一次设备的技术与性能;二次设备的技术与性能;和配电网接线方式。
1.2 负荷开关—熔断器组合电器
负荷开关是用来开、合负载电流开关的装置,它通常具备关合短路电流的能力,但它不能用来开、断短路电流。
负荷开关是可以单独地使用在离电源中心较远而且容量比较小的终端变电所,还可以用于并联电抗器、无功补偿回路及电动机等方面。
熔断器的结构简单、维护方便、价格便宜,具有很高的发展前途。
熔断体是熔断器中主要的元件,当熔断体中通过的电流超过额定值时,熔断体本身将产生一定的焦耳热,使其本身的温度升高,当在达到熔断体的熔点时,熔断体将自行熔断并切断过载电流或者短路电流。
负荷开关—熔断器的组合电器中使用限流型的高压熔断器,在这种熔断器依靠填充在熔体周围的石英砂来冷却电弧,达到有效地熄灭电弧,并在用于在强冷却熄灭弧烦人过程中建立高于一般工作电压的电弧电压,从而具有很强的限流能力。
由数据可见,短路开始之后电流开始上升,温度上升,熔体发热,当电流升到融点时,熔体熔化,并由于熔断器的限流作用,电流的上升停止,并逐渐下降,在临界点电流下降到零,并在此时完成熄弧作用。
该熔断器整个的动作过程都发生在密闭的瓷管中,当熄灭电弧时,巨大的气流不会流出管外。
所谓熔断器的限流特性,是指熔断器在开断电路时,最大的截止电流和预期的电流稳态方均根的关系,从限流特性可知的截止电流值估算出被限流的熔断器所保护的电器设备内在发生短路故障时将产生机械热效应。
负荷开关与熔断器的配合使用在箱变和环网柜,可以替代断路器,并作为一种变压器保护的开关设备。
1.3 箱式变电站
在结构上,通常在供电容量为315~630kva时,应采用户外紧凑型的箱式变电站,当供电的容量在750~5000kva时,则不应采用紧凑型的箱式变电站。
首先,箱式变电站有三个主要的组成部分:变压器、高压开关设备以及低压开关装置。
箱式变电站在到货之后即可接线并投入使用,这可以大量节省现场和技术服务费用。
其次,箱式变电站,通常是在地下埋下一个水泥的结构体,而且在地面箱体的高度2.5m左右。
而德国式的箱式变电站则要埋入地下1m,并露出地面的高度不能超过1.6m。
德国”变电站的优点则是箱变与环境相协调而不影响视线,而缺点是在洪水季节,水能会浸入箱体,并危害设备。
箱式变电站的总体布置有两种形式:一种是一体式(美式);另一种是组合式(欧式)。
组合式是变压器、高压开关设备以及低压开关装置各为一室。
而一体式则是指以变压器为主体的油箱体,负荷开关和熔断器等装入油箱体内而构成一体化,箱体是采用全封闭
的结构,变压器则一般是采用三相五柱式。
箱内还需要安装遥控、ftu、讯接口等,通过ftu来采集故障信息,再经遥控和讯口,与控制中心相联系,从而实现保护功能,对于馈线支路的电能量计算,以及时向控制中心的报告支路的电能量计量,和时向控制中心的报告支路负荷情况;并接收控制中心的命令,和投切功率的补偿单元等。
1.4 断路器和自动重合器
断路器是指能够承载、关合、开断运行中的回路电流,并能在规定时间里关合、承载和开断规定的短路电流的一种开关设备。
就是说当断路器处于合闸状态时,应该是一个接触良好的导体,才能够承受正常的负荷电流以及在规定短路下电流的发热以及电动力;而在合闸状态下,在尽可能短的时间里开断故障短路的电流,并在分闸状态下,能够尽可能短地关合短路电流,而且保证断路器触头不发生熔焊;而且可单独作为主保护的设备。
由于断路器的灭弧介质有所不同,而形成不同的断路器。
sf6断路器、真空断路器、油断路器。
在中压的配电系统中已得到普遍的应用,而无油真空断路器由于分断能力强重量轻,在城市的配电系统中越来越受到人们的青睐。
2 可靠性分析
在对典型馈线进行可靠性评估计算和综合分析的基础上,得出以下结论:
(1)配电系统可靠性的水平与配电系统的接线方式有着密切联
系。
在经济条件允许的情况下,可以增设熔断器、断路器、隔离开关或负荷开关等分段装置从而提高配电系统的可靠性水平。
因为这种方法将会增加投资量,在实际的应用中应该考虑到可靠性和经济性的协调问题。
(2)备用电源位置是影响着配电系统的可靠性水平的又一重要因素。
恰当地增加电源的转供点,可以缩短在故障后负荷点恢复的供电时间,来改善配电系统的可靠性水平。
(3)另外,设备元件可靠性也将直接地影响到系统的整体可靠性水平,可以降低元件的故障时间和故障率,来有效地改善系统可靠性的指标。
参考文献:
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