变电站与智能变电站

变电站

概念:变电站是指电力系统中对电业和电流进行变换,接受电能和分配电能的场所。在发电厂内的变电站是升压变压站,其作用是将发电机发出的电能升压后馈送到高压电网中。

分类

  • 一类变电站。是指交流特高压站,核电、大型能源基地(300万kw及以上)外送及跨大区(华北、华中、华东、东北、西北)联络750/500/330kV变电站。
  • 二类变电站。是指除一类变电站以外的其他,750/500/330kV变电站,电厂外送变电站(100万kW及以上、300万kW以下)及跨省联络220kV变电站,主变压器或母线停运、开关拒动造成四级及以上电网事件的变电站。
  • 三类变电站。是指除二类以外的220kV变电站,电厂外送变电站(30万kW及以上、100万kW以下),主变压器或母线停运、开关拒动造成五级电网事件的变电站,为一级及以上重要用户直接供电的变电站。
  • 四类变电站。是指除一、二、三类以外的35kV及以上变电站。
    注:工区所有220kV变电站为三类变电站,110kV及以下所有变电站为四类变电站。

设备

变电站内的电气设备分为一次设备和二次设备。
1、一次设备
一次设备指直接生产、输送、分配和使用电能的设备,主要包括变压器、高压断路器、隔离开关、母线、避雷器、电容器、电抗器等。
2、二次设备
变电站的二次设备是指对一次设备和系统的运行工况进行测量、监视、控制和保护的设备,它主要由包括继电保护装置、自动装置、测控装置、计量装置、自动化系统以及为二次设备提供电源的直流设备。

布设要求

  • 建筑物底层的附属10 kV变电站不需分室,变压器及高低压开关柜可同层同室布置,仅需保持特定间距,具有专有建筑物的35 kV独立变电站应按照功能分层分室布置;
  • 变电站的室内布置应紧凑合理,便于运行人员的操作、检修、试验与巡视,开关柜安装位置应满足最小通道宽度要求,并适当考虑发展及扩建要求;
  • 分室布置变电站应合理布置站内各功能室的位置,高压配电室与高压电容器室相邻,低压配电室与变压器室相邻,低压配电室应便于出线,控制室位置应便于运行人员的工作与管理;
  • 高低压配电室的设施应符合安全与防火要求,站内不允许采用可燃材料装修;
  • 高低压配电室、电容器室及变压器室的门应向外开,相邻两配电室的门应双向开启;
  • 高低压配电室、电容器室、变压器室及主控室应设置防范雨、雪、蛇、鼠等从门、窗及缆沟入室的设施。

巡检

变电站的巡视检查就是值班人员通过定期巡视观察设备的外观有无异状,如颜色有无变化,有无杂物,表针指示是否正常,设备的声音是否正常,有无异常的气味,触及允许接触的设备温度是否正常,测量电气设备的运行参数在运行中的变化等,以判断设备的运行状况是否正常。

变电站的巡视检查制度是确保设备正常安全运行的有效措施。通过值班人员的定期的巡视检查了解设备运行状况,掌握运行异常,并及时地采取相应措施,对于降低事故的发生及其影响范围具有重要意义。为此,变电站应根据运行设备的实际工况,并总结以往处理设备事故、障碍和缺陷的经验教训,制定出具体的检查方法。

巡视检查制度应明确规定检查的项目及内容,周期和巡视检查的路线,并做好明显的标志。巡视检查的路线应根据设备区域和电气设备的检查项目和内容制定。有条件的变电站应配备必要的检查T具,在高峰负荷期,可采用红外线测温仪进行检查,另外,应保证充足良好的照明,为设备巡视提供必备条件。在夜间、恶劣气候下及特殊任务时特巡,要明确具体的巡视要求和注意事项,采取必要的措施,特巡必须有值班领导人参加。每次巡视检查后,应将检查的设备缺陷记入设备缺陷记录簿中,巡视检查人员对记录负责。

说在最后,关于智慧变电站的思考

目前在变电站中,智慧变电必然是趋势。

智慧变电站在变电站的基础上,采用主辅设备全面感知、智慧联动、一键顺控、智能巡检、作业管控等技术建设的智慧型变电站。

实现倒闸操作一键顺控、站内设备自动巡检、人员行为智能管控、主辅设备智能联动、设备异常主动预警、故障跳闸智能决策、设备台账周期管理、故障检测、故障定位;实现运维检修效率大幅提升、设备监测能力全面提升、设备管控方式全面提升;实现变电站监控、巡视、预警、决策、现场安全作业管控智慧提升,达到运维智慧化的效果。

传统变电站所面临的的挑战

  1. 运维检修压力大
  2. 故障检测手段单一

目前设备状态评估需要解决以下几个方面的问题:

可以参考我之前写的文章
论文阅读|基于图神经网络的配电网故障定位方法

(1)需要建立有效的设备在线故障诊断标准体系。目前针对设备进行的故障诊断面广量大,且不同评估人员对诊断标准的理解、掌握的尺度不尽相同,从而影响诊断结果。为避免手工分析可能造成的数据不全面、分析不深入、标准不统一等问题,必须通过信息化、现代化的手段,建立强大的信息系统来完善、提高状态诊断的效率和准确性。

(2)如何构建主辅设备智能联动场景。全面梳理变电站内主辅设备信息,对多种信息数据进行全面整合,设置灵活的联动关系,最大限度地发挥系统联动效应。发生异常时,自动实现主设备、在线感知、辅助、视频、巡检机器人等多系统智能联动,提升变电站安全运行水平。

(3)如何实现异常主动预警与智能辅助决策。利用变电站积累的大量设备检修数据,根据设备的故障类型、故障特征信息集合以及解决方案构造故障案例,并将相关案例存储在数据库中,以形成变电站典型故障案例库。通过主动预警与智能辅助决策,将以事后诊断处理为主的被动模式转变为以设备状态自我感知、故障智能诊断、趋势自动跟踪、异常提前告警为主的主动预警模式,提前发现和处置异常,实现变电站设备故障的预先诊断。

参考1

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