智能变电站运行维护技术研究

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  摘要:智能变电站运行维护工作关系智能变电站自动化系统的稳定,而任何意外的故障都会导致系统运行的中断,降低输电效率和质量。对智能变电站技术特征的研究能够更好的探索维护技术的发展方向,智能变电站的维护技术在人员素质、维护周期、工作效率方面都提出了比传统变电站更高的要求,未来智能变电站运行维护技术会在程序优化、自动化方面取得更高的发展。
  关键词:智能变电站,维护技术,发展趋势,研究
  引言
  智能变电站主要是在常规变电站的基础上对一次设备、二次设备进行数字化改进,以便实现设备的信息化管理和自动化调控,同时利用网络平台构建各设备与中央控制系统的信息交流平台,以便在中央控制系统直接监测所有设备的运行状态,同时对中央控制系统进行自动化改造,实现所有设备的自动化调控,以降低人力的投入,同时提高设备管控精度。而在智能变电站的运行过程中,最重要的就是设备的维护环节,对自动化设备进行维护能够保证该智能变电站自主的持续运行下去,而任何意外的故障都会导致系统运行的中断,降低输电效率和质量,因此有必要对智能变电站运行维护技术进行研究,以促进智能变电站的运行维护工作质量,保障智能变电站的持续高效运行。
  1 智能变电站技术特征
  智能化变电站的结构框架主要包括运行管理框架、设备管理框架、信息体系框架这三个部分。智能化变电站运行管理的基本框架主要包括调度层、变电站层和设备层这三种,在运行过程中,变电站的电气设备会形成智能处理核心,在电网形成操作策略后,调度层的调度台会对智能电网发出具体的调度运行的指令,处理核心接收到调度指令后,会将指令分解成独立的操作步骤。在这个过程中,调度人员的任务就是将操作指令发给智能化变电站。智能化变电站的设备管理框架主要包括营理层和智能变电站两部分,其中设备管理方面是运行方式的基础。设备管理中心对设备运行状态进行数据采集后,能完成对辅助决策、动态监测和风险预测这三方面的建模,然后变电设备的各处理模块会自动形成建议,通过审核后就会形成最终的管理建议。
  2 智能变电站运行维护技术要求
  智能变电站利用高度自动化、智能化、集成化的系统对变电站的所有电力设备进行动态监测和使用调度,同时也是连接电网输电网络和用户用电网络的中转环节,因此对输电、用电质量有着重要影响。智能变电站在技术上的突破使得其运行效率更高,同时也对其运行维护技术提出了更高的要求,主要如下:
  2.1 运行维护管理强化
  运行维护的管理工作主要是对维护人员的管理和维护制度的管理,对维护人员的管理需要从强化隐患排除意识和提高技能水平两个方面入手;对维护制度要进一步的完善,以便适应智能变电站的运行维护需求,电力企业要高度重视运行维护管理工作,从技术、设备、制度、人员等各个方面提升运行维护管理工作质量,保证智能变电站的稳定运行。
  2.2 确保系统稳定运行
  系统的稳定是智能变电站持续、高效运转的前提,因此智能变电站的系统在进行搭建时,所以相关设备必须提前进行查验和试运转,同时系统完成后进行试运行,并在日常维护过程中重点关注系统的运行状况,一旦出现死机、数据传输错误的情况,应及时进行处理。
  2.3 维护人员素质提升
  智能变电站的设备除了具有电力设备的功能外,都具有网络数据传输和自动化调控的功能,因此要求运行维护人员除了具备电力设备的维护能力,还要对自动化、网络技术有足够的认识和理解,对计算机的故障处理和自动化设备的维修有足够的能力,因此必须对维护人员的业务素质进行提升,以满足智能变电站运行维护的需求。
  2.4 运行维护周期的调整
  智能变电设备的运行维护周期并非固定不变,一般而言,在常规的维护总结会议上对上一周期的设备运行情况进行总结,根据情况适当的缩放运行维护周期,并根据上一周期发现的问题制定下一周期的运行维护工作重点。
  3 智能变电站运行维护技术发展趋势
  智能变电站运行维护技术随着变电站技术的提升而不断的发展,根据智能变电站的技术特征和智能变电站运行维护技术要求的内容可知,未来智能变电站运行维护技术的发展趋势主要有以下四个方面:
  3.1 智能化程度的不断提高
  随着电力设备和控制系统自动化程度的提高,运行维护技术单纯的依靠人力来完成必然不能满足大型智能变电站的运行效率需求,因此相应的高度智能化的运行维护技术必然会应运而生,且智能化程度会随着电力设备智能化程度的提升而不断改进。对设备的监控、对隐患的排查、对故障的处理都将向着高度自动化的方向发展,智能化的运行维护技术将更好的维护智能变电站的稳定。当前智能化变电站在运行管理、设备管理和信息体系这三个框架内都基本实现了智能化发展,随着科学技术的进一步发展,智能化变电站在结构应用方面的智能化程度将更高。变电站智能化技术的发展也会在很大程度上推动运行维修技术上的智能化发展。当信息体系框架的运行设备检测到运行障碍和运行事故存在时,智能化运行维护技术将在最短时间内检测到变电站存在的问题,并根据具体的问题提示,制定出具体的解决方案。
  3.2 数字化程度的不断提高
  数字化程度的提高在运行维护技术领域主要体现在对故障的处理和对隐患的排查方面,通过原始积累大量的故障处理经验,智能化的运行维护系统能够针对智能变电站各电力设备表现出的故障特征计算出相应的处理措施,通过数学模型和经验模型给出准确的技术处理步骤,这将进一步缩短故障的处理时间。具体来讲,智能化变电站运行维修的数字化功能的实现,有赖于运行维护人员对计算机及相关的设备自动化技术的应用,在对智能化变电站常见故障和事故进行分析的基础上,利用计算机程序进行建模,这样就促进了智能化变电站运行维护技术的数字化发展。
  3.3 程序化程度的不断提高
  程序化指的是针对智能变电站的不断进步,自动化的运行维护系统必然会出现,而这种系统的出现必然会依赖于系统内部的程序化运行,通过程序将各类潜在的隐患有效的规避,降低系统的故障率。随着计算机技术的不断发展,这种传统的运作方式已在很大程度上得到改变,例如,传统的倒闸操作虽然已经实现了智能化,但由于计算机程序运行技术的发展还不能实现完全的程序化,所以在对操作票进行选择、执行和校验时,对人工还存在一定的依赖性。在今后的智能化变电站运行过程中,程序化操作的应用,将在很大程度上减少运行维修过程中对人工的依赖,这将不仅有利于维护技术效率的提高,还能在降低技术人员劳动强度的情况下,真正实现智能化变电站运维的程序化。
  结语:智能变电站是未来电网发展的必然趋势,更加自动化和智能化的变电站能够为我们提供更稳定的输电质量,也能够进一步降低变电站的运行风险和成本,但是我们也应该看到当前在智能变电站运行维护过程中存在的诸多问题,比如维护人员素质和技术发展程度都需要进一步提高,这需要科研人员与现场工作人员立足岗位,进一步的探索智能变电站的优化空间,不断提升智能变电站的运行效率,为我国的电力事业发展做出应有的贡献。
  参考文献
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