关于500kV变电站智能化改造关键技术的分析

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  【摘要】为了给城市的众多用电客户提供更好的服务,同时也为了提升国内的电力技术水准,作者在文中概括性地分析了对常规500KV的变电站当前的运作情况,同时介绍了对变电站实施人工智能改良的关键技术环节,如人工智能化的故障问题测控与自动警报技术、对变电站中的变压器装置实施智能组件改良、建立电站信息传输与收集一体化的控制平台等。希望通过本文可以增加变电站技术工作者能够加深对变电站当前面临的智能改良工作的认识。
  【关键词】500kV变电站;智能化改造;技术研究;应用
  1.前言
  从目前国内的电力科技发展情况来看,实现智能化改良的现代变电站是国内电力网络的关键基础以及重要的前提保障[1]。拥有人工智能的变电站以及电力网络可以落实从发电端至电能使用客户之间的资讯沟通与信息的传输交流,同时变电站一旦实现智能科技改良之后,就可以通过人工智能系统对电网的信息数据进行受,并通过电力自动化系统对电站的生产环节实施调控,帮助变电站控制资金成本的投入。因此,对500KV变电站实施现代智能技术改良是技术人员刻不容缓的重大任务。
  2.当前国内500KV变电站的生产及运作现状
  当前国内众多的500KV变电站都承担着沟通电力网络的责任,因此国内多数变电站一般都需要用过PLC对电站的运作环节进行控制,同时变电站中的继电维护设备都需用经由计算机进行操作与调控,因此这种控制模式虽然具有一定的优点但同时也存在必须反复对信息资源进行收集整理、程序控制方式复杂、装置兼容能力低下等急待解决的问题。具体来说,职能系统的检修程序十分复杂,并且
  智能站运用光纤代替电缆,数据量传输非常大,二次回路非常复杂给检修增加难度。同时,系统的保护检验必须依靠生产厂家,在过去电站主要通过模拟量对系统的保护装置主进行检修。系统的信息传输通道由于同步时间采集不准,技术不成熟,因此经常出现传输延时情况。系统的信息传输光线必须利用光电转换器才能运作,但光电转换器容易受到损坏。此外,信息传出通道的光纤施工难度高,在数据传输量较大时,系统容易发生瘫痪情况。
  在现代科技飞速进步的今天,无线信息传输科技、电脑互联网科技以及传感科技都得到了飞跃性的研究进展。随着这些先进的科技日趋成熟,科技的应用范畴也不断扩展。而国内的500KV变电站要想实现全方位的科技升级,也必须结合这些技术,从而达到优化自动控制系统,建设智能系统的技术革新目标。
  3.推进500KV变电站实现智能科技改革的重要技术
  3.1对变电站中的变压器装置实施智能组件改良
  3.1.1对不同状态量实进行同步的测控
  这种测控技术涵盖着许多的内容,例如对油内具有溶解性的气体进行检视与测控、对电站的部分放电操作进行测控、对铁芯中央通过的点流量进行实时监测、对各个单元冷却之后的状况进行监控等[2]。及时到位的监控可以提升变电站日常运作的安全性与可控性,有效防范风险的发生。
  3.1.2电站冷却装置的智能调控技术
  在对变电站中的冷却装置进行智能改良时,必须综合各种因素,如变压装置的荷载情况、油液的温度等。在全面兼顾各种因素的前提下,对冷却装置中风扇启动与关闭进行职能改造、对油泵进行开关改造,可以达到优化控制操作、提升调控有效性的目的,同时还能大幅节约操控冷却装置消耗的电能。
  3.1.3对变压装置的使用寿命进行智能评测
  前了解变压装置的实际使用年限和使用寿命是一个十分富有前瞻性的工作环节,只有事先掌握变压器的有效使用寿命,才能提前对变压装置采取维护措施或购置新的变压设备。具体而言,在对变压装置的使用寿命进行智能评测时,必须同时考虑顶层上的油液温度、周围环境的平均温度以及装置的荷载状况等信息,这样才能准确判断装置绝缘层的损耗状况以及余下的有效使用年限[3]。
  3.2建立电站信息传输与收集一体化的控制平台
  在变电站中创建信息传输与收集一体化的控制平台可以有效落实信息数据与电站分系统的有效结合,同时还能把有价值的信息以及相关数据传输到各个分系统中。创建此类信息的控制平台除了能够提升变电站内部信息以及相关资源的利用效率之外,同时还能够扩展传输信息和配置职员的有效服务范围,从而达到全面提升电站安全系统、强化系统运行可靠性的目的,此外还将可以满足现代电力网络对信息共享的渴求。信息传输、收集一体化的调控平台具有十分简洁架构,使信息传输以及数据接收等程序的操作过程可以一目了然,有效提升了变电站信息调控的效率。
  3.3人工智能化的故障问题测控与自动警报技术
  对故障问题的测控以及警报系统进行人工职能改良后,系统可以对变电站中的各个装置进行实时监控,并对装置存在的故障问题进行推理,同时还能按照不同故障问题的发生原因与相关条件针对监测到的情况进行诊断,并判断引发故障可能原因,最后针对该原因采取有效的处理措施。
  在现代化的变电站中,要想对各项装置以及系统的故障问题进行分析就必须对引发问题的因素和造成故障的相关条件进行排查分析,这是一个十分繁杂的推理过程。通过智能系统对这个过程进行建模分析,能够大幅提升故障检测与诊断的速度。具体来说,实现智能改良之后,智能故障测控系统可以将变电站中发生频率较高的多种故障问题进行分类并记录每种故障类型的发生原因和相关条件,然后将这些信息建立成故障诊断模型。当变电站中的某个装置或某个分系统发生故障问题时,故障测控系统就会通过处理模塊探测并收集故障问题的信息,并对引发这个故障的条件与原因进行推理检查并针对引发故障的问题采取适当的修复方案,使故障装置或分系统能够在最短的时间内恢复到正常的运作状态。
  4.结束语
  总之,随着现代化城市的发展进程不断向前推进,城市中使用电能的经营企业以及私人用户的数量不断增加,因此必须对电力网络进行优化才能给广大的用电客户提供更好的服务。变电站是我国电力网络的重要基石与关键的构成部分,所以优化电网必须从实现变电站的智能科技改革着手。在上文的内容中,作者对现代500KV变电站实现人工智能改革过程中涉及的关键技术进行了简要分析,希望通过文章能够提升变电站技术人员对人工智能科技革新的认识。
  参考文献
  [1]陈力,关亚飞.变电站综自改造典型问题解决[J]. 中国电力企业管理.2010,(32):1204-1205.
  [2]张灵娟,杨梦丽. 浅谈智能变电站的优越性[J]. 中小企业管理与科技(上旬刊).2011,(12):765-769.
  [3]韩天祥,李莉华,余颖辉,等.用LCC进行500kV变电站改造经济性评价[J].中国设备工程.2012,(03):451-544.
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