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摘要:变电运维中仪器仪表的管理和维护是非常重要的一项工作。在变电运维工作中,有非常的多的因素能够影响变电运维仪器仪表的稳定性,因此,必须要采取合理的措施对其进行维护。有鉴于此,本文基于笔者多年的工作经验,对变电运维过程中仪器仪表的维护和管理技术进行了探讨。
关键词:变电站;仪表仪器;数字化;故障;管理和维护
随着电力行业的不断发展,对变电站的运维工作提出了更好的要求,相应的对变电站运维仪器仪表的要求也在不断的提高,做好变电站运维仪器仪表的管理和维护工作是发展现代化变电站运维工作的必然选择。
1变电运维仪器仪表的维护原理和管理要求
变电站运行维护仪器仪表一般是依据新型的短路电流线圈型号,将制动新的设备融入其中,依据内侧变流器的铁芯,根据差动的平衡原理确保变电站运行维护仪器仪表的正常运行,不仅能够实现内侧变流器的铁芯差动保护机制,还能够有效的避免因为磁场电流涌动造成的二次接线故障。充分的利用铁芯对电流周期分量进行降低,同时实现对速度的持续降低,有效的避免因变压器摩擦造成的故障。等到变流器的铁芯逐渐饱和之后,变流器的磁场吸引力度就会产生不断的下降,相应的电压强度的变化量也会降低。
在变电站运维仪器仪表的管理中,其要求是相对比较高的,差动保护的二次回路接线,首先要合理的对一次接线的形式进行选择,内侧和外侧实现相位补偿,对差动保护回路电流之间的平衡进行保持。对于一些类型特殊的变电系统,其内部的电流位置和压力是不完全相同的,是可以不进行相位补偿的。上述类型的变电系统虽然存在比较差的灵活性,但是采用多种二次接线的方法能够实现对低压侧区接地故障所产生的电流不平衡情况的改善,从而有效的避免造成差动保护产生的误动。因为额定电流设施的定值比较高,因而变电运维仪器中继电器对二次接线短路故障反应灵活性变得低下,对大型变电运维仪器仪表的主保护是非常不利的。
2变电运维仪器仪表出现故障的原因
在当前的背景下,供电网络不断延伸,电力供应范围持续扩大。为了满足日益增长的电力需求,近年来我国各地电网中均引入了大量的新设备。此项举措为社会运转提供了必要的电力支持,推动了电力系统的不断发展。为了维持这种局面,就必须高度重视做好变电运维工作。为了适应新时期变电运维的要求,近年来电力企业大多在设备运管、监控措施等方面采取了改进措施,供电可靠性有了显著的提高,但是运维仪器仪表故障率高依然是运维工作中存在的突出问题。结合此类仪器的特点,其故障原因主要包括以下几个方面。
2.1仪器自身的原因
仪器仪表是变电运维的重要工具。由于当前运维工作任务繁重,相应地此类仪器的使用频率也比较高,这是导致其故障的原因之一。同时,此类仪器本身往往存在一定的缺陷,隐患较多,故障诱因复杂。举例来讲,三相接地是运维仪器第一次被运用于实践时经常会出现的一种故障,通常发生在低压测试区。此种故障将导致仪器无法正常发挥功能,影响使用。比如,一次接线故障是电力配网经常发生的一种故障,原因是变压器高压侧临界点与地面发生了接触。另外,在电压异常的时候,配网极易短路。短路故障将使电流异常增大,若其大于仪表的额定电流,将会导致仪表失灵或损坏,影响其功能的发挥。
2.2使用原因
运维仪器仪表正常发挥功能,需要以正确使用为前提。因此,如果使用不合理,那么仪器的作用发挥必然会受到影响。在现实中,仪器故障有很大一部分都是由人为因素和外界因素造成的。使用不当不仅会使仪器无法正常工作,甚至会损坏仪器。再加上很多人本身对仪器不熟悉,在其出现故障的时候,并不能准确地识别故障类型,对其维修也经常不到位,长此以往故障问题就会越来越严重,甚至有的仪器会因此报废。除了这些情况之外,环境因素也是造成仪器故障率较高的原因。由于运维作业经常在比较恶劣的环境中进行,仪器不可避免地会被环境影响,若得不到有效的维护和管理,仪器出现故障的概率是比较高的。
3变电运维仪器仪表的管理技术与维护技术
3.1变电运维仪器仪表管理及维护技术方面的要求和措施
第一,通常情况下,变电运维仪器仪表能够实现制动功能的有机融合,并且利用内侧的变流器可以充分保护变电运维仪器仪表,能够确保其正常工作的有序运行,其保护机制主要依靠的是内侧变流器铁芯差动,进而有效避免磁场内电流的涌动,防止二次接线装置出现一定的故障。同时,该类变流器电流周期分量的降低主要是通过磁芯完成的,通过速度的不断降低可以有效防止变压器因反复摩擦而出现的故障。当变流器的铁芯逐渐趋于饱和之后,其磁场吸引的力度会明显降低,相应的电压强度也会随之减小。第二,磁场电流会随高压变电器内一次感应电压的逐渐降低而渐趋饱和,最终可以有效避免因变压器空载电流的分合与涌动而导致的保护误动的出现。电流的涌动在一定程度上会造成直流分量的增加,进而会造成变电运维器失灵以及变流器失去作用的严重后果。所谓的二次接线差动保护主要是通过牺牲仪器本身调节的灵活性使变电器的保护力度获得明显的增强,并且保证通过电流的稳定,可以直接躲开涌动电流,从而实现差动保护。第三,变电运维仪器仪表本身在管理方面要求就非常高,二次回路接线差动保护的实现必须科学合理地选择一次接线的主要形式,合理地补偿内外侧的相位,以此来平衡差动保护回路内的电流。对于某些特殊类型的变电系统来说,由于其内部压力以及电流位置的不同,对相位的补偿也就完全没有必要进行。此外,额定电流中过高的电值有效降低了其对二次接线短路故障反应的灵活性,进而严重影响了对大型变电运维仪器的保护。
3.2变电运维仪器仪表的管理和维护采用数字化的模式
要使变电运维仪器在高压的环境下依然处于正常的运行状态,就要采用数字化技术对其进行合理管理和维护。这就需要将计算机自动控制系统构建起来,采用数字化技术对控制系统所存在的故障进行判断。包括故障的隔离以及运行网络的重新构建等等,都需要根据实际工作需要进行构建,特别是对变电运维仪器容易产生的故障,要采取自动回复技术,以确保故障区域能够正常供电。当故障区域被隔离之后,调度中心就会对故障进行快速判断并迅速指派维修人员到工作现场维修。当故障消除之后,就可以确保正常供电了。运行人员还需要对变电运维仪器进行调试,以确保其能够正常供电。但是,配电网数字化运行还需要面对投资高的问题,所以,要对变电运维仪器的接线结构以及供电情况进行研究,并针对所存在的问题及时地调整和完善,以确保供电的稳定。在对配电网进行改造的时候,也要从发展规划的基础上进行调配,以使得变电运维仪器仪表的功能得以充分发挥。
4结语
综上所述,电力能源是人们日常的生产和生活中的重要能源。随着人们对电能使用量的越来越高,就需要提高变电运维效率,以保证运维仪器仪表的稳定性,使其运维工作效率有所提高。这不仅需要对变电运维仪器仪表的运行状况予以观察,还要实施必要的管理和维护措施,降低其故障发生,提高运行的可靠性。
参考文献:
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