简介:摘要GIS组合电器的优势是拥有很强的气体绝缘金属封闭开关设备而且占地面积小、供电可靠性高、,除此之外,还有非常维护方便等特点,但是在GIS组合开关做断路器动特性测试时,经常需要通过出线套管处接信号线取样,或者把接地开关引出的接地排拆除,才能够符合测量条件,并且操作起来非常困难,而且有一定的作业入员感电的事故风险。假如检修时候短路器断口两处通过接地开关和接地体短接,利用原始的断路器动特性测试仪在断路器断口两边进行检测,不管断路器保持如何的状态,检验的答案都是闭合的结果,为了处理这一关键问题,这篇文章仔细的介绍了基于变压器模型理论的GIS组合电器动特性的内容,而且还扩展到对隔离开关、接地开关的检验,利用技术方法把这一项目反措落实。
简介: 摘要: GIS 设备是构成 500KV 变电站的主要设备之一,一旦该设备出现问题,可能引发极为严重的后果。该文简要介绍了 GIS 设备的基本构造,分析了电流互感器与断路器在 GIS 设备运行过程中可能出现的问题,并提出了对应的解决方案,以期保证 GIS 设备能够正常稳定地运行。 关键词: 500KV ;变电站; GIS 设备;故障诊断;维护 导言 在电力系统中, GIS 设备主要是指 sF6 封闭式组合电器,它将一座变电站中除变压器以外的一次设备,包括断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、避雷器、接地开关、母线、电缆终端、进出线套管等元件进行优化设计,按电气主接线的要求,依次连接组合成一个有序的整体。因此 GIS 设备对于电力系统的正常运行具有十分重要的意义。 1.GIS 设备 GIS 设备全称为:气体绝缘全封闭组合电器,顾名思义此类设备不是单一设备,而是由若干电气设备组成。其中主要包括的电气设备有: GIS 用断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、避雷器、接地开关、母线、出线终端等附件设备。为了保障设备的绝缘性能,其设备内部会充入 sF6 气体,作为灭弧介质。常规用途中根据其使用环境的电压等级不同,其设备的具体应用类型以及名称也有所不同。例如其母线直接裸露,断路器设备多为瓷柱或罐式类型的,一般应用的设备为空气绝缘的配电设备也称之为 AIS ,此外还存在 H-GIS 。 GIS 设备的应用优点: GIS 设备自诞生以来,便获得了广泛的应用和认可。此类设备在运行的过程中,能够适应较为复杂的环境。当前在世界范围内的应用极广,随着当前电网的规模逐渐扩大,用电户逐渐增多。在此现状下, GIS 设备不仅应用在普通的高压线路中,其中在超高压以及特高压的电力线路中的应用也较多 [1] 。 GIS 设备在应用的过程中,具备安装简单、可靠性高、占地面积小、安全性高、维护量小、全封闭,带电设备不裸露,受地理位置的限制少等优势。例如 GIS 设备在 220kV 变电站的应用中,其占地面积约为常规设备占地面积的 30% 左右,极大的缩小了占地面积,因此其对于地理环境因素的适应性较好。并且由于其设备外壳为金属构造的全封闭固件,使其拥有良好的稳定性。对于其内部的带电设备也达到了良好的防护作用,对于维护人员的人身安全也起到了保护的作用。 2.GIS 设备运行主要故障 2.1 断路器主要故障及原因 GIS 设备在正常运行过程中,断路器可能出现合闸动作无法完成与分闸动作无法完成的故障。其中,引发合闸动作无法完成的主要原因有如下几点:( 1 )电源停止供应合闸所需电能。( 2 )受到控制回路的影响。( 3 )弹簧机构没有储存足量的能量,致使部分合闸动作难以完成,导致断路器无法动作。( 4 ) sF6 气体压力下降低于闭锁值,造成断路器拒动。 引发分闸动作难以完成的主要原因有以下几点:( 1 )电源中断了对分闸动作所需电能的供应。( 2 )控制回路出现故障。( 3 )断路器部分接点存在转换不良或是接触不良的问题。( 4 ) sF6 气体压力降低至一定程度,便有可能造成断路器被闭锁。 2.2GIS 设备电流互感器存在的问题 电流互感器存在的主要问题是,在运行过程中 GIS 设备电流互感器变比可能出现一定偏差。通过实验发现,引发这一问题的主要原因是 500kV 变电站某一线路电流互感器存在异常。也正因如此,使得测试最终结果与正确数值之间存在较为明显的偏差,且误差值不低于 10 。若再对其原因进行深入分析,可得出电流互感设备存在的主要问题有如下几点:一是电流互感设备于常规运行状态中,屏蔽罩临近开关的一侧需与 GIS 外壳之间形成接触,同时与线路另外一个外壳之间呈绝缘的状态,于该状态中,并未形成回路。但在实际运行时,若电流互感器所用的屏蔽罩某一段发生松动,便可能同外壳之间形成连接,进而形成呈闭合状态的回路。第二,若外壳与屏蔽罩之间形成了回路,二次绕组所具有的感应磁通便会于屏蔽罩当中生成呈反向的电流,借此对产生的一次电流形成抵消。若将一次导体电流值设为 I ,并将屏蔽罩所形成的反向电流设定为 Ie ,处于这一状态下,便相当于该过程中只能感觉到一次电流的存在,该电流值便是 I=I1-Ie 。此时,便容易发生变比增加的状况。而导致屏蔽罩出现松动的主要原因是制造商生产电流互感器时,在组装环节当中,如绕组以及绕组之间的组建等部分零部件的尺寸并没有完全达到要求,或是同标准规格之间存在一定误差,虽然暂时不影响其使用,但存在一定隐患。二是工作人员安装、或是维修人员更换过程中,工作人员与维修人员并未完全按照标准实施安装,使得安装效果同标准效果之间存在一定误差,进而在运行后导致问题的出现。 3.GIS 设备故障具体处理方式 3.1 综合设计,制定科学合理的诊断方案 GIS 设备故障诊断工作的开展离不开科学合理的诊断方案,因此设备运维管理单位应综合考虑各方面的影响因素,从而确保 GIS 设备故障诊断方案的科学性、可行性以及经济性。在制定 GIS 设备故障诊断方案时可以从以下几个方面着手:第一,耐压试验技术,这主要应用在 GIS 设备安装之前的质量监测环节,对 GIS 设备进行耐压试验可以保证 GIS 设备在运输和安装环节的质量水平。第二,放电检测技术, GIS 设备内部出现放电的情况会造成一定程度的绝缘损坏,进而引发 GIS 设备故障,因此应高度重视 GIS 设备内部放电现象,通过应用放电检测技术来确保设备的绝缘性能,进而可以对 GIS 设备故障进行准确的诊断。第三,采用科学的诊断模式,应根据 GIS 设备的实际情况来选择最佳的故障诊断模式,这样不仅可以提高 GIS 设备故障诊断工作的效率,而且还可以通过故障检测算法和分析决策算法来提高 GIS 设备故障诊断的精确性。第四,强化 GIS 设备的现象观察,这主要是工作人员应定期按时进行巡视,密切观察 GIS 设备运行过程中出现的各种状况,例如出现冒烟、产生焦味以及噪音过大等情况,这样技术人员可以根据这些具体的现象来对 GIS 设备故障进行一个大致的判断,进而可以缩小故障位置锁定的范围,从而提高 GIS 设备故障排除工作的效率。 3.2 强化 GIS 设备功能要素的诊断 设备运维管理单位还可以通过强化 GIS 设备功能要素诊断来提高故障排除工作的质量和效率水平,这就需要设备运维管理单位密切关注 GIS 设备以下几个功能要素:首先,数据要素,这主要是应安排专业人员对 GIS 设备数据进行实时的收集处理,并且还应对数据信息进行对比,从而可以通过设备出现的异常数据信息来判断 GIS 设备的故障类型,以便于及时采取针对性的应对措施。其次,服务要素,应重点对电力系统的服务器信号进行严格的检测,并且还应对服务器的信号数据信息进行收集,同时操作人员还应定时收集分析数据,而且还应对各种数据信息进行归档处理,从而为 GIS 设备故障的诊断工作提供数据支持。最后,传感要素,可以利用先进的传感器来提高 GIS 设备故障诊断的效率和精确度,因此工作人员应时刻关注传感器上显示的数据信息,从而可以有效的降低 GIS 设备故障的发生率。 3.3 设备检测工作 工作人员应定期对设备进行检测,保证设备可正常稳定地运行。检测工作中,维修人员应详细记录电流互感器在运行过程中形成的数据,并将所收集的数据记录在案。一旦发现数据分析结果与正常结果之间存在问题,如电流互感器变比与正常值之间存在明显的区别,内部出现异常的声响等等,维修人员应立刻申请停电开盖检测,分析当中存在的问题,并及时予以消除。以免其之后对 GIS 设备的正常运行造成影响。 结语 当前 500kVGIS 设备的运行中主要存在的问题为: GIS 设备出现气密性故障、 GIS 设备 - 放电短路故障、 GIS 设备闪络现象。针对此类故障现象,工程人员应从设备安装、设备巡检、机械检测的方面进行加强。以此保障电力设施的稳定运行,并促进我国电力企业的稳定发展。 参考文献: [1] 范桃 . 浅谈 500kV 变电站 GIS 设备的运行维护 [J]. 广东科技, 2014 ( 16 ): 96-97. [2] 刘昱,许玉香,于峥,等 .750kV 智能化变电站在线监测系统配置 [J]. 电网与清洁能源, 2010 ( 2 ): 40-45.
简介:摘要气体绝缘电器(GasInsulatedSwitchgear,GIS)的局部放电(PartialDischarge,PD)模式识别问题中,传统方法多为专家依据经验设计特征,具有一定的盲目性。深度学习可以自动挖掘数据的特征表示,但是需要大规模训练数据。密集连接网络(DenselyConnectedConvolutionalNetworks,DenseNet)的特征复用可以充分利用网络低、中、高层的特征信息,同时有效减少冗余特征,更符合本文小规模数据应用。因此,针对超高频信号的模式识别问题,本文提出将超高频信号数据转化为局部放电灰度图,利用密集连接网络自适应抽取放电灰度图的特征进行局部放电模式识别的方法。实验结果表明,本文方法比传统方法和AlexNet具有更高的准确性。
简介:摘要:变电站中随着 GIS 设备的大量应用,其故障诊断与检修水平将决定变电站的运行水平和质量。一旦某些设备出现了故障问题,那么就会影响到变电站的安全运行。因此,在电网建设推进的大背景下,做好变电站 GIS 设备的故障检修非常重要。为此,本文从实践出发总结了一些 GIS 设备的常见故障,探讨了这些故障产生的原因,并就此分享了一些故障检修方法,重点探讨了断路器和互感设备的检修问题,希望可以借此为从业者提供参考,促进变电检修工作水平不断提升。 关键词: GIS 设备,故障,诊断检修
简介:摘要随着电力行业在我们国家的迅速发展,电力在生活中的作用越来越重要,而且对于配电网供电质量可靠性的评价,是衡量供电质量水平十分重要的指标之一,更是衡量供电企业服务水平的重要参数。同时在PMS和GIS系统基础上的电网在我们实际应用过程中的意义更加重要,在电力系统中,PMS和GIS技术已经被广泛应用到配电线路中,比如配电线路的管理、输变电线路的管理等。特别是对一些电力系统的末端进行管理的过程中,系统的安全性和效率都得到了提高。为了能够对配电线路做一个准确的评价,对于辐射的配电网,我们需要找到合适的运行方法对线路进行评价,同时通过PMS平台对配电线路的参数进行导出,在线路的基础上进行计算和分析,之后通过GIS平台对线路进行处理。
简介:地理信息系统(GeographicInformationSystem,GIS)中的拓扑结构与高压配电网的拓扑结构有一定差异,需要通过一定处理才能在GIS平台实现配电网的拓扑分析与供电路径分析。GIS平台通过和监控与数据采集(SupervisoryControlAndDataAcquisition,SCADA)系统交互实现配电网设备、线路状态的动态更新。提出通过边缘节点来连接位于不同图层的主站接线图和地理接线图;在此基础上,以母线节点为起点,通过从向下、平行、向上3个方向进行深度搜索,站内以节点为主,地理接线图中以线路为主,最终完成供电路径的全部搜索,实现高压配电网供电路径的在线分析,并通过专题图将分析结果清晰显示在GIS平台上。
简介:摘要:本文先对ABB厂家的高压GIS设备的二次回路进行简单的介绍,后以500kV某站500kV GIS设备为例,重点分析其断路器机构二次回路的设计逻辑,并结合南方电网的相关反措,深入探讨其改进措施。