(国网山西省电力公司临汾供电公司山西临汾041000)
摘要:电力自动化故障对于城市地区发展的影响很大,无论是面向生产还是生活方面,电力自动化已经是人类生存的重要能动力量。如今,随着人们对于供电需求的日益提升和电力自动化技术的逐渐复杂化,它的自动化故障也就成为了必须面对的问题。在本文之中,主要是针对了电力自动的现状和故障进行了相应的分析研究,并且在这个基础之上提出了下文中的一些内容,希望能够给与同行业进行工作的人员提供出一定价值的参考。
关键词:电力自动化;现状;故障;分析
前言
随着我国供电网络系统和电网技术的持续发展,当前电网管理要求也在不断变化,想要为电力生产高效、安全运行提供强有力支撑,就需要不断优化调整电力自动化系统的应用状况和应用要求,从而适应电力需求的不断增长和更高要求,因此对于这点而言必须要对其给与高度的重视。
1电力自动化的现状
随着网络时代的高速发展,电力自动化具备了网络化与自动化两大基本特征,而比较常规的电力自动化设计中大多了微处理与光电技术,而常规的继电器中导线连接模式采用了数字公共信号网络与数字程控器,这样就彻底实现了光纤技术与计算机编程的有效应用与结合。对于变电站系统之中所用的继电保护装置、测量控制装置、运动装置以及故障录波装置等,都应用了微处理机,电站系统模块化也更为清晰。连接各设备间所使用的高速网络通信技术,有效确保了各连接点间的资源与数据共享。而对于无人值守操作环境下,电力自动化就能够实现自主收集电力生产运行中各种数据,能够记录电力的运行状态,同时对数据信息合理分层,能分析故障以及分流交换等各种具体内容。电力自动化必须要依靠先进科学技术手段,因此该技术在发展中就需要依靠计算机技术与电子信息技术实现通信,而且还需要采用网络通信技术来收集与传输各种数据。在收集与传输数据时就必须要集中处理用户资料及配电数据、整个电网中结构数据。而且电力自动化能够较好实现自动化电力供应操作,能够更好的统筹管理电力系统,还能够更好监测电力设备运行实况。如今电力系统中应用电力自动化技术非常广泛,能够较好实现供电单位与用户间的联系,还能够更好提高供电系统的管理,提高供电的质量,同时也创造了较好的社会效益。电力自动化主要包含了四个方面,电力自动化就能够有效实现对变电站综合管理,实现自动化管理操作。在管理变电站时还必须要依靠先进网络技术与计算机技术,才能够有效保护继电装置,更好控制电力设备,更好的处理传输工作。而且通过电力自动化有效实现了资源共享,形成综合管理系统。能够更好的监测参数及采集数据,只有这样才能够更好的操作电力系统。同时电力自动化还可以实现了馈线管理,有助于馈线管理系统更好诊断线路中所出现各种故障,同时还能够更好的控制监测,实现了重新构建网络,并且还能够隔离所出现各种故障。馈线管理之时还能够实现远程监测与控制,较好补偿线路中的负荷。通过电力自动化还能够实现通信,而通信系统中能够应用无线、有线以及管线实施工作。通信之时还能够通过光纤实现通信,但应用光纤一定要具备相应接口设备,虽然应用光纤抗干扰能力较强,通信之时容量也较大,工作时损耗较少,但是这种通信应用时必须要事先建设。而该建设所花费成本非常高。而且电力自动化发展经历了几个不同的表现方式,主要在于配电网形式发生变化,所以发展中就有必要改善配电网工作效率,这样有效降低了建设所需费用。其发展历程中主要经历了几个表现形式,其一假如配电网主要采用了环形电缆且电压是10kV,就可以将自动化装备加装到环形柜之上;其二假如电网为辐射或树状,管理上就采用了重合器与分段器形式,不但能够提高电网的工作效率,还能够减少建设上的投入。
2电力系统中的常见故障类型
2.1软件故障
在变电站的电力系统中最为常见的软件故障就是数据库错误,此时的处理方式是首先检查电力设备快关以及数据库存盘管理部分,查看开关是否已经出现了极开关问题,且数据库是否已经出现了任何漏洞和数据重复。另外根据数据库装置编号来及时查杀病毒也是应对软件故障的良方。
2.2硬件故障
硬件故障主要会出现在电力系统的总服务器、前置服务器、数据网络、数据模板或者终端服务器上,它们被统称为前置系统的电力系统故障。该故障可以通过对系统电源、风扇以及板件的检测或更换来实现故障排查。前置系统也是目前变电站电力系统的关键部分,它负责针对运行中所传输的电网数据信息进行从采集、分析、保存、传送到后台监控的一系列技术流程,只要任何一个环节出现问题,电力系统都会发出警报。
3电力自动化故障的分析处理方法
3.1排除法
排除法是电力自动化故障分析处理的最基本方法,它主要针对于电力系统中设备的自动化管理流程展开。考虑到系统建设的复杂性,应当正对电力设备的故障特征与故障出现原因来进行判断,这也是排除法的本质特征[1]。举例来说,在电力自动化管理进程中,如果电力设备的母线接地信号异常,电力自动化管理就会出现提示调度故障并发出警报,显示变电站接地信号某处出现故障。此时应该首先对系统实施检查分析,判断警报的正确性。如果警报发出信号错误,就要利用电力二次仪器实施诊断,判断该故障是否存在不完善之处,比如变电站的馈线与母线之间是否已经出现了单项接地等故障。如果发现该线路中出现断开或者短接状况,就要通过变电站系统的调度端来实现正常的故障排查反馈。
3.2系统分析法
可以采用系统分析方法来对故障进行分析。以子系统结构为例,系统分析法可以通过对系统相关原则与综合性能的分析来排查系统所存在的一切故障。实际上它就是利用逻辑规律来对设备故障进行推理,最后基于电力设备性能、原理作用来实现对故障的排查。灵活运用系统分析法可以很好的对设备进行故障的预防[2]。
3.3信号跟踪法
电力自动化系统在实际运行状态过程中,一定会运用到大量的数据处理技术与数据传输技术,它们都是围绕系统支出电力自动化系统来实现的。在对故障的排查过程中,应该对信号的模拟输出过程实施跟踪监测和信号数据转换,同时将电力自动化系统中的信号传输功能充分合理的利用起来,也凸显电力自动化系统中的信号模拟特性[3]。信号跟踪法可以对相关电力自动化设备进行实时的信号传输与显示检测,在设备运行过程中就及时发现信号传输异常状况,从而检出故障信号,随后再根据设备系统的运行状态作出判断,找出故障。
3.4换件法
针对系统故障部位,经过电力自动化进行检测,短期内为设备换件,进行设备修复管理。所以变电站要利用备用元件来进行换件,保证电力系统的长期稳定运行。
3.5电源检查法
由于变电站的电力自动化系统是长期持续不间断运行的,所以在运行过程中一旦出现任何突发状况,首先要找到电源位置,对电源的供电状况进行实时排查,就电源线路的完整、性能状况以及绝缘特性进行详尽分析,并同时以智能化方法一一排查线路中电源的连接状况。
总结
如今电力自动化应用越来越广,有效促进了企业建设与社会效益。而且电力自动化有效确保了电网安全,更好的确保电力系统稳定运行。在实际供电中,电力自动化的运行还存在许多问题,所以必须要详细分析电力自动化的运行,分析自动化中所发生各种故障,寻找根源及解决问题方法,才能够有效排除故障,确保供电系统正常供电,从而促进电力事业的快速发展。
参考文献:
[1]余小宇.电力自动化现状及故障分析方法研究[J].科学技术创新,2017,(21):39-40.
[2]王琛.电力自动化现状及故障分析[J].黑龙江科技信息,2017,(18):64.
[3]王忠宝.电力自动化现状及故障分析[J].电子制作,2017,(02):36-37.