特高压变电站站用电系统设计与运维 王磊

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智能变电站运行维护管理中的常见问题及规避措施胡冬姜波王磊

智能变电站运行维护管理中的常见问题及规避措施胡冬姜波王磊

智能变电站运行维护管理中的常见问题及规避措施胡冬姜波王磊发布时间:2021-08-30T06:13:25.706Z 来源:《基层建设》2021年第15期作者:胡冬姜波王磊[导读] 智能变电站的运行情况和电力系统的稳定有着直接的联系,因此必须要加强对智能变电站运行维护的管理力度,做好日常运行维护工作,加强对智能变电站的管理和监控;加强对运维人员的培训工作,提高运维人员的素质和业务水平,为智能变电站的正常运行营造一个良好的环境,只有这样才能保证智能变电站的稳定运行。

国网安徽省电力有限公司检修分公司安徽合肥 230000摘要:智能变电站的运行情况和电力系统的稳定有着直接的联系,因此必须要加强对智能变电站运行维护的管理力度,做好日常运行维护工作,加强对智能变电站的管理和监控;加强对运维人员的培训工作,提高运维人员的素质和业务水平,为智能变电站的正常运行营造一个良好的环境,只有这样才能保证智能变电站的稳定运行。

关键词:智能变电站、运行、维护、管理、问题、规避措施引言:智能变电站运行效果,关系着电力运行效果。

因此,单位加强变电站运维管理尤为关键,统筹分析管理中常见不足,总结原因并给出有效的处理方案。

同时,提高工作人员专业水平,为变电站稳定运行创造条件,让变电站处于安全、稳定、可靠的运行环境,提高运行质量。

1智能变电站的优点以及使用的必要性与传统的数字变电站相比,新的智能变电站的优势是十分明显的。

首先,智能变电站的各个子单元设备都是新型的智能设备,不仅提高了工作的效率,其高精度的特点也大大降低了设备在运行时出现重大错误这种情况发生的概率;其次,智能变电站与当下十分热门的大数据库与信息化的共享平台的联系十分紧密,在传输各种信息的过程中,智能变电站可以实现对于数据的同步采集与整理,将关键的数据信息备份到大数据库中,为今后变电站的优化与升级提供数据上的支持;最后,由于高度的智能化,智能变电站可以形成与电网的紧密联动,对于电网的变化进行实时的调整,不仅可以快速地对电力网络突发的一些情况做出及时的处理与反馈,也能与其他的智能变电站形成数据上的交互,最终形成电力网络的智能化。

华东电网500kV自耦变压器中性点小电抗接地应用的研究_王磊

华东电网500kV自耦变压器中性点小电抗接地应用的研究_王磊

华东电网500kV 自耦变压器中性点小电抗接地应用的研究王磊1,徐丙华2(1.上海电力学院电力与自动化工程学院,上海200090;2.上海市电力公司超高压输变电公司,上海200063)摘要:探讨了中性点小电抗接地对单相短路电流的影响,并给出了短路电流值的变化情况。

关键词:自耦变压器;中性点;电力系统中图分类号:TM406文献标识码:B文章编号:1001-8425(2010)05-0053-04Application Research on Small Reactance Earthing on NeutralPoint of 500kV Auto-transformer in East China Power GridWANG Lei 1,XU Bing-hua 2(1.Sh anghai University of Electric Power ,Shanghai 200090,China ;2.UHV TransimissonCompany,Shanghai Electric Power Company,Shanghai 200063,China )Abstract :The influence of neutral point earthing with small reactance to single -phase short circuit current is disscussed.The change of the short circuit current is presented.Key words :Auto-transformer ;Neutral point ;Power system1引言500kV 自耦变压器中性点接地方式是涉及电力系统、高压、继电保护、通信及设备制造等各方面的综合性技术问题。

近几年随着大量500kV 变电站、新机组及线路的集中投产,电网规模迅速扩大。

1000KV特高压变电站电气系统设计

1000KV特高压变电站电气系统设计

2、变电站分类
①电压等级:中压变电站(66 kV及以下),高压变电 站(110~220 kV),超高压变电站(330~765 kV)和特高
压变电站(1000 kV及以上)。 ②电网中的地位:枢纽变电站—汇集多个电源和联络 线或连接不同电力系统的变电站,位于电力系统枢纽点。 电压330kV及以上、多个电源、出线回路多、变电容量大; 全站停电后将造成大面积停电或系统瓦解,对运行的可靠 性很重要。 中间变电站—位于系统主干环行线路或系统主 要干线的接口处,电压330~220kV,汇集2~3个电源,全 站停电将引起区域电网的解列。 终端变电站—是大、中型 企业的专用站,电压10~35kV,1~2回进线。
本课程讲述的是电气工程方面的内容。而弱电的内容像变
电站通信、调度、自动化和智能化等不属于本设计的范围。
电话通信系统一般采用载波方式,内线与外线统一、 使用长号和短号的模式;调度系统采用光纤通信网络,整 个网络与一般外网屏蔽防止外网攻击调度系统和保密需要; 自动化、数字化和智能化是采用智能化一次设备(电子式 互感器、智能化开关等)和网络化二次设备分层(过程层、 间隔层、站控层)、在IEC61850通信规范基础上、实现变 电站内智能电气设备间信息共享和互操作功能以及运行管 理自动化、智能化的现代化变电站。 讲述变电站电气工程设计,可以提高对所学单门、单 科知识的用途和之间的联系进一步加深理解,初步掌握电 气工程设计的方法和所包含的内容,并能培养学生运用知 识解决实际工程问题的综合能力,对进行类似的毕业设计 以及实际工作都会有很大的帮助。
室外高压塔架及设备(1)--超高压
室外高压塔架及设备(2)--水泥和钢架结合
室外高压塔架及设备(3)--水泥架
室外水泥高压塔架(4)--水泥架

为职工成长挂上加速挡

为职工成长挂上加速挡

34今年26岁的国网武汉供电公司信通分公司职工夏偲佳,已经在去年的省公司职工技能运动会上夺得了职业生涯的第一个冠军。

才工作3年,夏偲佳让同样斩获过省公司技能比武冠军的肖乾兴羡慕不已。

“现在,年轻人成长的速度真快。

”今年43岁的肖乾兴任职于国网武汉供电公司电力调度控制中心调控室,他首次夺冠,是工作的第8年。

如今,职工成长成才速度的不断加快,很大程度得益于企业为职工创造的环境与条件。

2018年,国网湖北电力按照湖北省总工会部署,制定了贯彻落实《新时一线·传真为职工成长挂上加速挡文_赵楠楠国网湖北省电力有限公司按照湖北省总工会部署,制定了贯彻落实《新时期产业工人队伍建设改革方案》工作措施,由工会牵头相关职能部门,协同推进职工队伍素质提升工作。

“星光创新工作室”正在进行“头脑风暴”工友 2019年第10期35力有限公司一线技能人员职员职级管理办法(试行)》中明确提出,选聘条件中艰苦地区和一线岗位从业经历占比不低于15%,引导员工主动下基层,同时向安全生产责任重、现场实操工作量大、技术技能含量高的关键岗位倾斜,辅助岗位职员占比不超过10%。

新管理办法引导员工主动回归一线。

国网黄石供电公司木港供电所副所长侯甫华正在机关部门锻炼,获悉“一线留人”的新举措后,他决定重新规划职业生涯,主动要求回供电所工作。

在新管理办法激励下,一线工作导向更加鲜明,国网湖北电力今年申报高级技师的人员同比增加了77%,多名骨干主动请缨到急难险重一线岗位去建功立业、成长成才。

打通职工技能通道2019年6月28日,国网湖北电力第三期“金扳手”青年员工种子期提升培训落下帷幕。

398名来自电力营销、变电运维、变电检修、配电线路、输电运检五大专业的青年员工,经过为期一个月的“理论+实操”培训,岗位技能有了大幅提升。

来自国网武汉市江夏区供电公司的黄颖便是其中之一。

2018年入职的她,目前是一名轮岗阶段的一线营销人员,非电专业毕业,让她在工作上遇到了不少困难。

特高压输变电工程的设计与优化

特高压输变电工程的设计与优化

特高压输变电工程的设计与优化电力是一个现代社会必不可少的重要能源,然而电力输送距离远、损耗大是一个不可避免的问题,传统的110kV、220kV输电线路距离远则达到千公里级别,线路损耗大,成本高。

为了解决这一问题,我国开始引进特高压输变电技术,技术先进、输电距离远、损耗小的特点已经引起了国内外的关注。

本文将从特高压输变电工程的设计和优化两个方面进行探讨。

一、特高压输变电工程的设计1.基本概念在设计特高压输变电工程时,需要了解一些基本概念。

特高压输电是指超过800kV、直流1000kV输电,属于电力输变电领域中新型、高端的技术,是电力输电领域的一次重大革命。

特高压输电线路一般采用直流输电方式,而特高压变电站一般采用交流送电方式。

2.设计要点在设计特高压输变电工程时,需要考虑以下几个要点:(1)输电线路工程设计:主要包括线路长度、导线的截面与杆塔类型、间隔、地线和环境保护等方面。

(2)变电站设计:主要包括变电站规模、用地面积、设备配置、设备安装环境等。

(3)控制系统设计:需要考虑智能化控制系统、保护系统和安全控制系统等。

(4)地质和地形条件:需要对地质、地形、气候、地貌等条件进行调查和评估,以确定输电线路和变电站的运营条件和技术要求。

3.设计优化在进行特高压输变电工程设计时,需要考虑以下工程优化方法:(1)采用新技术:利用最新技术对新建设计进行改良,使其更加优化。

(2)提高技术水平:通过培训更多的人才,使得工程的安全、质量得到提高。

(3)优化施工方法:采用更加合理和高效的施工方法和施工机械,提高建设速度和施工质量。

(4)控制工程投资:通过创新设计、资源优化配置等方式来控制工程投资。

二、特高压输变电工程的优化1.优化方法(1)单回线变为双回线:采用双回线方案可以适当减少工程成本,并且保证输电的可靠性和性能。

(2)提高电力质量:通过优化设备配置、控制系统和调度管理等措施,提高输变电工程的电力质量,确保电力传输的稳定性和可靠性。

基于运维站模式下的变电站运行维护工作分析

基于运维站模式下的变电站运行维护工作分析

基于运维站模式下的变电站运行维护工作分析王志军,袁 峰(江苏省电力公司检修分公司南京运维分部,210019)摘要:变电站是电力系统的重要组成部分,保证其顺利运行是提高电力系统整体稳定性与可靠性的基础。

本文在分析了变电站运行维护现状的基础上,给出了一系列基于运维站模式下的运行与维护手段,并指出了需要注意的问题,希望能够达到进一步提高变电站运行与维护水平的目的。

关键词:运维站模式;变电站;运行与维护Analysis of substation operation and maintenance based on operationand maintenance station modeWang Zhijun,Yuan Feng(Jiangsu electric power maintenance branch company Nanjing operation and maintenance branch,210019)Abstract:The substation is an important part of the power system,to ensure its smooth operation is to improve the stability and reliability of the power system.Based on the analysis of the present situation of the operation and maintenance of substation,based on a series of operation station under the mode of operation and maintenance methods are given,and pointed out the need to pay attention to the problem, hoping to further improve the level of substation operation and maintenance.Keywords:operation and maintenance station mode;substation;operation and maintenance0 前言在长期使用过过程中,受不同原因影响,变电站中的各项设备很容易出现故障,这对于电力系统的顺利运行十分不利。

浅析电网变电运维技术与管理 程宇

浅析电网变电运维技术与管理 程宇

浅析电网变电运维技术与管理程宇发表时间:2020-06-29T10:14:56.413Z 来源:《电力设备》2020年第5期作者:程宇张磊王淼张佳岩臧雷默[导读] 摘要:在具体的社会发展中,变电运维工作人员在日常工作时必须要熟练地使用变电站内的所有设备,提升变电运维工作的效率。

(国网辽宁省电力有限公司抚顺供电公司辽宁抚顺 113006)摘要:在具体的社会发展中,变电运维工作人员在日常工作时必须要熟练地使用变电站内的所有设备,提升变电运维工作的效率。

但是在实际的工作中,很多的工作人员无法准确地掌握和使用电网运维工作中的部分设备,主要是由于变电站运维工作的设备繁多,工作人员记不住所有的设备,这导致一旦发生事故,就会对人们的生命生产安全造成严重的威胁。

关键词:电网;变电运维技术;管理1电网特征以及变电运维的重要价值根据变电运行的具体含义可知,在整个电网体系运行的过程当中,展开电网发展以及运行的系列管理,往往能够使得变电运维的稳定性得到提升,从而电力资源能够及时的传输到相应位置。

当前变电运维工作中,对于有关工作人员提出的基本要求,也就是要在电网维护工作当中,使得每一项工作行为都能够尽可能的表现出完善、健全的特点,如此避免电网运行出现不应有的失误问题。

另外,现代电网特征也是极其明显的,它表现出了快速、大容量等多个方面特征,正是因为电网系统具有这些方面的特征,所以也就导致了必须要做好电网特征的运维管理工作,只有确保好运维管理工作的质量水平,最终电网运行的质量水平才能真正有效的得到保障。

由此可见,在当前社会发展下,全面展开变电运维管理工作,将会产生非常重要的意义,所以对于运维管理工作中出现的问题,同样需要采取措施予以解决才行。

2电网变电运维技术的应用2.1在三侧开关故障中的应用相较于变电线路开关故障,该类故障具有一定的复杂性。

变电运维技术人员在找到重点检测目标的基础上,对油箱的使用情况进行确认,避免漏油问题的发生。

中国电机工程学会 2017年度中国电力科学技术奖拟授奖项目公示

中国电机工程学会 2017年度中国电力科学技术奖拟授奖项目公示
01063416724中国电力科学技术奖励工作办公室2017年10月13日2017年度中国电力技术发明奖拟授奖项目二等奖序号123项目编号201710452017200320173018项目名称源网荷互动调控体系关键技术及应用长江上游大型水库群生态环境效应与调控电力输电线路导地线融冰技术与装置主要完成人傅闯张翔吴怡敏赵立进李三刘树杨胜春王珂李亚平冯树海赵亮李峰戴会超毛劲乔戴凌全雷晓辉蒋云钟蒋定国三等奖序号1234项目编号20172019201750142017111920173002项目名称抗入侵高性能云计算环境关键技术及应用核燃料倾翻机载荷保护方法及系统超高压开关电液操动机构送端大电网频率测控关键技术主要完成人马勇张小松王俊峰应凌云殷平李凡吴凤岐陆秀生赵阿朋方郁陈少南张美玲顾根泉王亚辉张全民李铁郑晓春彭新奇李华吴子豪万天虎蔡卫江张燕平荣红2017年度中国电力科学技术进步奖拟授奖项目一等奖序号项目编号项目名称主要完成单位中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司中王仁坤国三峡建设管理有限公司雅砻江流域水电开发周钟有限公司清华大学中国水利水电科学研究院杨建宏四川大学中国电力科学研究院华北电力大学西安交通大学清华大学河南平高电气股份有限公司国网江苏省电力公司电力科学研究院西安西电开关电气有限公司国网电力科学研究院陈维江马国明金光耀王磊祁宁春赵文光邵敬东李志兵戴敏时卫东主要完成人洪文浩林鹏张建海张乔根韩彬颜湘莲李德玉潘坚文王海波孙岗王宁华李心一杨强刘有志张冲刘卫东丁卫东王浩300m级特高拱坝安20173016全控制关键技术及工程应用特高压gis变电站特快速瞬态过电压防护关键技术及应用12201710241续表序号项目编号项目名称主要完成单位国网江苏省电力公司电力科学研究院国网安徽省电力公司电力科学研究院中国电力科学研究院国网电力科学研究院国网青海省电力公司电力科学研究院苏州华电电气股份有限公司武汉磐电科技有限公司国网江苏省电力公司扬州供电公司中国水电基础局有限公司中国水利水电科学研究院黄奇峰卢树峰殷小东李振东宗敦峰韩伟李军褚景春冯健王晓丹雷民徐敏锐陈文广吴桥刘建发石峰魏良袁凌张林中于天笑主要完成人杨世海陈刚王海燕岳长喜肖恩尚胡斌李明宇潘磊朱世龙宁红超周利华贾枬赵双双周峰李志新陆子刚320171015全系列国家工频电压电流现场标准装置关键技术与工程应用420173043超深与复杂地质条件混凝土防渗墙关键技术基于柔性多体动力学

电网变电运维技术与管理探讨 段磊

电网变电运维技术与管理探讨  段磊

电网变电运维技术与管理探讨段磊摘要:由于各种因素的影响,电力系统在运行的过程中不可避免地会发生故障问题,加上电力系统的规模逐渐扩大,故障的种类和复杂性也在逐渐增加,这对变电运维工作提出了更高的挑战,电力企业应当提升重视程序,实施精益化的变电运维管理,加强对电力系统运行过程的监管,及时发现故障并解决,合理控制故障的损失范围。

同时,需要做好平时的设备维护工作,定期对设备和线路实施检查,及时发现安全隐患,提高设备的性能,降低故障发生的概率。

关键词:电力系统;变电运维技术;管理1变电运维技术的特征由于电力系统本身就具有一定的复杂性,而且涉及的设备较多,造成系统故障的因素也较多,所以就需要做好变电运维工作,以保证系统的正常运转,为社会生产生活供应高品质的电力资源。

变电运维具体是指在上层调度机构的控制下,及时处理变电设施的故障,并且做好设备的日常维护工作,及时发现问题并予以解决。

总体而言,变电运维技术的特点主要有:一是故障的种类较多,而且故障往往具有很高的复杂性,如果不及时处理,就会进一步扩大,引发一系列的故障危害。

二是故障的处理难度很高,尤其是随着信息技术逐渐引入电力系统中,要处理电力故障,或者对变电系统进行维护,就需要相关人员具有极高的技术能力。

三是由于变电系统的规模较大,而且运行过程较为复杂,电力故障往往不会集中在一个区域,而是分布在不同地方,无法实施集中处理,所以要求相关人员不仅要有丰富的经验和专业的技能,还需要企业合理安排资源,对变电设备实施精细化的运维管理。

2电网变电技术的维修工作2.1检查电况检查电况是对电网变电技术运维的基础性工作,是最基本的一个步骤。

要求工作人员仔细检查各个电线的情况,通电是否安全,电压是不是在安全范围之内,以及电流是否稳定,有没有电力不稳定的情况出现。

发生故障之后,一定要对整条线路的通电情况进行全权把握,有一个准确的了解。

在检查电况的过程当中一定要在每检查过后的每个地方做一个标记,以免重复检查造成的时间和精力的浪费。

1000kV特高压变电站一次设计及继电保护

1000kV特高压变电站一次设计及继电保护

1000kV特高压变电站一次设计及继电保护1000kV特高压变电站电气一次系统及继电保护运维对提高电力系统的运行能力有着十分重要的作用。

因此,在1000kV特高压变电站继电保护中,首先要制定出科学合理的保护措施,其次针对于不同的系统设备给予不同形式的保护,从各方面提高电力系统及设备的运行能力。

本文将针对变电站一次设计及继电保护开展分析。

标签:1000kV特高压变电站;电气一次系统;继电保护引言1000kV特高压变电站继电保护系统可以保护一次系统的使用和运行,对我国电力企业的发展起着关键性作用,因此电力企业的相关工作人员要增强对1000kV特高压变电站继电保护系统的可靠性、稳定性,为我国的电力企业的发展做出有益的贡献。

1、概述随着电力消耗规模的不断扩大,这就亟需投入大量的电力资源。

基于电力负荷中心离电力生产区域比较远的原因,因此需要挖掘远程传输电力的能力。

特高压电网具有很多解决此问题的优点,如输电容量大、输电距离远、线路损耗小、单位廊道面积大、经济效益好等等。

对于我国西电东送来说已经成为一个不可或缺的关键手段。

特高压电网的开发建设,不但可以将大电网市场的功能充分的调动起来,并提高输电效率,而且可以将西部地区经济的发展有效地促进提高。

特高压电网在投资方面的计划在2010年8月12日在大众视野中出现。

以此将筹备建立越来越多的特高压变电站,特高压变电站为特高压电网的中心,面对高安全性和可靠性的要求,项目实施范围大、施工筹建的人数要求大,协调资源区域宽,电力身上肩负着传输和转换的重要职责。

当发生故障的概率变大时,可能导致很长一段时间、范围广的停电事故。

将对人民生活和国家经济发展产生非常糟糕的影响。

基于特高压变电站建设也需考虑环保因素,施工十分复杂。

作为基数大、长及远距离输变电或小范围内电网的强互连的初始项目的开端,其依据是遵循特高压电网的构成原则以及特高压电网发展的必然趋势。

使在跨省区域500kV电网中形成长距离(500km)、大范围(5GW)上下、低能损输变电特高压(1000kV)骨干电网成为可能。

特高压变电站站用电系统设计与运维

特高压变电站站用电系统设计与运维

特高压变电站站用电系统设计与运维1. 引言1.1 特高压变电站站用电系统设计与运维概述特高压变电站站用电系统设计与运维是指针对特高压变电站的电力供电系统进行设计、建设、运行和维护管理的工作。

特高压变电站是电力系统中的重要环节,承担着电能传输和分配的重要功能,其站用电系统设计与运维的良好与否直接影响着电网的安全稳定运行。

特高压变电站站用电系统设计需要充分考虑电力系统的特点和用电负荷的需求,合理规划电缆线路、配电设备、保护装置等,确保电力系统的可靠性、稳定性和安全性。

在运维管理方面,特高压变电站站用电系统需要定期进行设备巡检、维护保养和性能测试,及时发现并解决设备故障和隐患,保障电力系统的正常运行。

建立健全的运维管理体系,明确责任分工,完善应急预案,提高故障处理的效率和准确性。

特高压变电站站用电系统设计与维护的重要性不言而喻,只有保持系统的健康运行,才能确保电力系统的稳定供电。

需要持续改进设计和运维管理,不断提高系统的可靠性和安全性,为电力系统的高效运行提供保障。

2. 正文2.1 特高压变电站站用电系统设计原则特高压变电站站用电系统设计原则是保证整个电力系统运行稳定可靠的基础。

设计时需要考虑电网的传输能力以及功率负荷的需求,通过合理的负载分配和优化的系统配置来提高系统的整体性能。

设计过程中需要充分考虑系统的灵活性和可靠性,确保系统在面对突发情况时能够迅速做出响应并保持正常运行。

为了提高系统的运行效率,还需要合理选择和配置设备,以降低能耗和提高系统的可靠性。

设计原则中还要考虑到系统的维护和保养,确保系统的长期稳定运行。

特高压变电站站用电系统设计原则需要综合考虑电力系统的传输能力、负载需求、系统灵活性和可靠性、设备选择与配置、维护保养等因素,以确保系统能够稳定可靠地运行。

2.2 特高压变电站站用电系统设备选型与布置特高压变电站站用电系统设备选型与布置是保证站用电系统正常运行的关键环节。

在进行设备选型时,需要考虑到站点的输电容量、负荷特性、环境条件等因素。

特高压变电站站用电系统设计与运维 陈德力根仓

特高压变电站站用电系统设计与运维   陈德力根仓

特高压变电站站用电系统设计与运维陈德力根仓发表时间:2019-10-31T14:47:17.807Z 来源:《基层建设》2019年第22期作者:陈德力根仓[导读] 摘要:现如今,在针对特高压变电站用电系统实施设计的过程之中,要全方位考虑系统运行方案的安全可靠性、运维水平、经济性等,并依据具体情况来进一步的优化设计方案,在最大限度之上来保障特高压变电站用电系统运维工作的水平和质量。

国网内蒙古东部电力有限公司检修分公司内蒙古通辽市 028000摘要:现如今,在针对特高压变电站用电系统实施设计的过程之中,要全方位考虑系统运行方案的安全可靠性、运维水平、经济性等,并依据具体情况来进一步的优化设计方案,在最大限度之上来保障特高压变电站用电系统运维工作的水平和质量。

鉴于此,本文主要分析特高压变电站站用电系统设计与运维。

关键词:特高压;变电站;用电系统1、概述运用特高压输电,不仅可以针对更大范围的资源实施优化配置,且还可以提升输电走廊的运用率与保护环境。

国内针对特高压输电技术方面的研究最早可以追溯至1986年,其先后针对“使用沟通百万伏特高压输电的可行性”、“特高压输电后期论述”以及“遥远距离输电方式与电压等级论述”等实施系统性的研究,在特高压输电系统之中的电压水平、绝缘配合、输电线路对于环境的影响,与典型变电站、铁塔、线路以及相应设备的选择与论证环节,已经取得了初步成效。

针对变电站之中的用电系统来进行分析,其可以很好的保障变电站安全可靠的予以运行。

假使站用电一旦出现问题,都会在不同程度之上来威胁到整个变电站的安全性能,随即也会进一步的扩大发生事故的范围,相应的引发电网解列等恶性事件的出现。

特高压系统的由于自身容量大、电压等级高的优势,才可以很好的确保电力系统可以予以运行,那么就得要更为严格掌控站用电系统的可靠性标准,针对该方面的研究工作,对于保障特高压系统安全运行有着十分关键的意义。

2、站用电系统接线本文我们以某处一个1000kV变电站站用电系统为例,其一共设置了3组站用变压器,其中1号工作变接到1号主变低压侧110kV母线,0号备用变则是引接站外的220kV变电站的110kV配电装置,2号工作变本期引接站外35kV变电站10kV配电装置,远期接到2号主变低压侧110kV母线。

基于最大供电能力的智能配电网规划与运行新思路 王雷

基于最大供电能力的智能配电网规划与运行新思路 王雷

基于最大供电能力的智能配电网规划与运行新思路王雷【摘要】随着时代的不断发展进步,我们已经全面进入了电气时代,电力资源作为人们日常生活的重要资源之一,需要我们的高度重视。

智能配电网作为时代发展产生的重要供电系统,还需要我们的不断发展和应用,才能保证智能配电网的不断进步。

本文就已有的理论知识基础结合实际工作经验对基于最大供电能力的智能配电网规划与运行进行研究和分析,提出合理的意见和建议,希望可以为智能配电网今后的发展提供一定的帮助。

【关键词】最大供电能力;智能配电网;电网设备;质量管理体系随着我国城镇化建设的不断推进,我国的城市基础设施建设不断发展进步。

配电网作为一种主要城市基础设施,直接影响人们的日常生活水平,需要我们对配电网不断创新和研究,才能保证人们的日常生活需求。

智能配电网是随着时代发展的新型配电系统,有着很广阔的研究前景。

通过对智能配电网的合理规划,不但可以减少电力系统的运行损耗,提高电力资源的利用率,还可以提高配电网运行的安全性能,减少意外事故的发生。

1 最大供电能力的概念最大供电能力,指的是在一定供电区域内,在配电网满足当地准则的条件下,同时计、变电站站内主变和配电网的转供电能力和实际运行约束下的最大负荷供电能力。

在智能电网下实现高级配电自动化配电网络的负荷转供能力更快,应用最大供电能力理论对智能配电网进行规划,发现已有配电网具有在更高负载水平下运行的潜力。

因此,基于最大供电能力的智能配电能力的智能配电网规划与运行新思路能够充分利用已有电网消纳新增的负荷,并适应城市配电网规划与运行的实际需求。

2 基于最大供电能力的智能配电网规划与运行新思路2.1基于最大供电能力的智能配电网规划基于最大供电能力的智能电网规划与传统的规划方法具有很大的差异,它以智能电网的供电能力理论为基础。

智能电网的供电能力理论研究包括三个阶段,分别是以变电容量评估配电网的供电能力阶段、计算网络供电能力阶段和供电能力精确理论建模阶段。

在输配电及用电工程中自动化技术的应用 王磊

在输配电及用电工程中自动化技术的应用 王磊

在输配电及用电工程中自动化技术的应用王磊摘要:电力能源使用范围是随着经济的发展和各大领域对电力能源需求的不断递增而逐渐扩大的。

在这种驱使下,电力系统更加复杂,电力的安全性和稳定性成为人们关注的重点。

随着电子信息技术的发展,自动化技术成为电力工程中最普遍的应用,促进了电力工业的发展,使电力工程自动化程度不断提高。

同时,由于自动化技术的出现,使得传输和分配的传输速度更快,成本更低。

因此,这一技术已成为电力工程的一个非常普遍的应用。

然而,在实际应用中仍然存在一些问题,由于使用不当或经验不足而产生的使用问题比比皆是。

因此,自动化技术的应用需要找到问题的根源并加以解决,以提高传输和分配的效率。

关键词:电力工程;输配电;用电工程;自动化技术导言:在电力工程和完善我国电力行业输配电系统的过程中,应不断采用先进的科学技术手段。

电力对社会稳定具有重要意义,直接影响到人们的日常工作和生活。

只有保证供电质量,才能保证和进一步改善社会的发展。

1 自动化技术应用特点分析通过计算机远程控制技术实现自动化技术在电力输送过程中的应用,借助现代化信息技术媒介,既提升了电力传输的效率和质量,又减少了传输过程中的电力能源消耗,实现了电力企业经济利益最大化的目标。

解析自动化技术在应用过程中的特点:通过计算机的远程控制,解决了设备和位置的局限性,实现了弥补传统电力传输方法缺陷的实际问题。

最大限度地提高自动化技术的灵活性和效率,保证了电力传输的效率和质量。

同时,全面体现了通信技术和计算机技术的优势以及自动化和智能化的特点。

随着当今社会用电量的增加,输电过程呈现出越来越复杂的趋势。

通过自动化技术,可以有效地解决这一问题,减少员工的工作量。

2输配电及用电工程常见问题2.1 核心技术的落后社会对工业的压力逐渐增加,主要的压力部分是人口的增加。

随着消费者数量的增加,电力资源的分配越来越困难。

对于目前的输配电和电力工程,常用的输配电核心技术的控制能力在合理的输配电条件下逐渐减弱。

变电站电气一次设计现状及改善措施 王磊

变电站电气一次设计现状及改善措施 王磊

变电站电气一次设计现状及改善措施王磊摘要:随着国民经济的发展,经济建设规模不断扩大,生产生活对电力总量和质量的要求不断提高。

因此,变电站的服务性能,尤其是变电站的初步设计,必须不断提高,这是关系到变电站服务质量的关键环节。

本文围绕变电站电气一次设计工作的当前情况以及完善方法展开深入的研究。

关键词:变电站;电气一次;设计现状;改善措施1变电站电气一次设计1.1电气设备选择变电所结构设计完成后,根据区域性能规划、负荷能力、输电等信息的需要,借助主接线网络,确定并检查电气设备的参数和实际情况。

:安全性能、稳定性能等等。

在遵从以上原则的基础上, 要保证机械的综合性能要符合实际情况的需要,依照已经建造完成的变电站的电能需要和运作模式来确定变电站电能供应体系所需要的变压器的数量和操作方法。

1.2 电气平面布置遵循因地制宜的原则,在正式进行设计前,对该地区的地质条件进行现场勘查,并结合所获得的信息进行变电站的初步电气设计,第一步是确定矿井总体设计方案,可参考类似设计方案,第二步是实施二次设备设计,电容器。

它不应放置在垂直空间,以防止电容器对电子机械的干扰。

1.3 主接线设计变电站供电系统电气结构设计的最关键部分是正线的接线设计,许多内部分支工程的设计和运行都与正线的设置有关,这对稳定运行也非常有帮助。

变电站。

在保证全线正常运行的前提下,更高频率的接线方法如下:第一, 两个电源结构的设计。

这种模式通常为T字线路形式, 并且可以与其他变电电路两两连接, 主体设备一边与变压器相连, 两外一边借助母线分段的方法, 可以摆脱以往多个高压设备的束缚, 线路整体保证多变性的特点。

因为高压设备衔接很少进而大大的缩小了占地的面积。

但是因为在高压线路出现问题的时候, 变压其会演变为一个共享的设备, 如果某个电源失控, 可以利用继电保护措施来进行转换。

第二, 母线的设置多样化。

主要表现为线路衔接的形式为电源进线两个途径, 一个为主要线路, 两外一个为备选线路。

电力高压试验中变压器控制技术的应用 王磊1

电力高压试验中变压器控制技术的应用 王磊1

电力高压试验中变压器控制技术的应用王磊1摘要:随着我国经济的飞速发展,科学技术在不断进步,电力系统的规模也越来越大,电力企业面临着人们生活生产中日益增长的用电需求和激烈的市场竞争。

电力系统在发展过程中不断创新和完善,电力变压器能够直接影响电力系统的安全性和稳定性,是电力系统的关键所在,然而,要想有效促进电力系统的稳定运行,需要电力变压器电气高压试验的支撑,因此电力企业需要高度重视电力变压器的电气高压试验。

因此本文就针对电力高压实验中变压器的控制技术做出研究。

关键词:电力高压实验;变压器控制技术;应用在变压器高压控制应用领域中引入新型高压体系技术已成为近几年的一项普遍试验环节。

该技术不仅能够为变压器高压控制带来前所未有的技术改革,从原先的传统实验高压中利用先进的设计理念,对于整个高压控制发展进行颠覆,在有效提高变压器高压控制效率和使用性能的同时,运用新体系构建,为人们创造更为稳定可靠的实验环境。

一、变压器的控制原理变压器主要针对的就是对电流和抗组实验之中实现交流变换的设备,初级线圈中的电流就能够通过铁芯产生的交流磁通来使得次级线圈也获得对应的电压。

变压器的主要结构是铁芯或者磁芯、线圈等,在线圈中通常情况下存在有最少两个绕组。

对于发电机而言,线圈运行采取磁场或者在固定线圈中运动这两种方式都能够在线圈中产生对应的电磁感应。

变压器通过变压器一次侧绕组的交流电产生变磁通,变压器的二次侧就会产生对应的感应电动势。

这就赋予了电力高压实验以良好的应用性。

对这种情况而言,磁通本身的值是固定不变的,但是与线圈产生联系的磁通数量会发生变化。

变压器是一种能够通过电磁来互感的设备,能够对电压实现交流变换。

二、电力变压器电气高压试验具体内容电力系统建设完成后需要对其稳定性和可靠性进行检验,通常通过对电力变压器进行电气高压试验来完成,电力变压器的稳定运行对电力系统有着至关重要的作用,因此,对其进行电气高压试验是保证电力系统的重要手段。

特高压交流输电线路的运行维护与带电作业 王东栋

特高压交流输电线路的运行维护与带电作业 王东栋

特高压交流输电线路的运行维护与带电作业王东栋摘要:作为电力系统重要构成部分的特高压交流输电线路,为满足社会对电力资源的需求做出了巨大的贡献,同时对整个电力系统供电质量有影响。

由此,文中将重点针对特高压交流输电线路运行维护措施以及带电作业进行了研究,希望能够给有关方面带来更大的帮助。

关键词:特高压;交流输电线路;运行维护;带电作业输电线路运行维护的有效性直接关系到我国社会经济的持续稳定发展,以及人民群众的生命财产安全。

所以在输电线路运维管理中一定要科学的分析其中潜在的不确定性及危险性因素,结合运行维护的全过程,全方位地对可能存在的问题进行分析,制定符合运维计划的管理目标,提高施工检修人员的管理意识,履行各项管理责任,最大程度地提高输电线路运行维护和管理的水平。

本文就特高压交流输电线路运行维护和带电作业展开分析,探究如何提高输电线路运行维护和管理的效率。

1输电线路运行维护管理难点1.1人为原因造成输电线路损坏随着社会的发展,输电线路线下建房、施工以及吊车等机械车辆碰线的行为频繁发生,外力破坏成为输电线路发生故障的主要原因之一。

近年来,人们为了追求个人的利益不断的砍伐树木,使树木森林等受到严重的破坏,这些行为使输电线路在某种程度上受到了严重的损坏。

此外,一些输电线路的管理人员管理不到位,有些管理人员的相关专业知识缺乏,这些原因都使得输电线路受到了一定程度的损坏。

1.2新技术、新材料带来的管理难点在科学技术不断发展的基础上,新技术和新材料在输电线路运维过程中不断地应用,虽然带来了先进的性能,但是同时出现了较多的问题,例如,新的技术和材料的应用,会让输电线路维护管理呈现出新的特点,但是现在大部分运维管理人员具备的输电线路维护管理知识都是针对旧的技术和材料,无法就新技术和新材料产生的问题进行甄别和解决。

1.3容易受到自然因素干扰输电线路分布范围广,各项度参数差异相对较大,并且线路通道走廊很多是在偏远山区,容易受到自然因素的干扰。

变电站中10kV开关柜的检修与维护探析王磊王新哲

变电站中10kV开关柜的检修与维护探析王磊王新哲

变电站中10kV开关柜的检修与维护探析王磊王新哲发布时间:2023-06-30T01:46:44.206Z 来源:《工程建设标准化》2023年8期作者:王磊王新哲[导读] 10kV开关柜是变电站向配电网与用户供电的最直接设备,其在电力系统中发挥着巨大的作用,但10kV开关柜种类繁多,型式多样,维修与维护难度也较大。

本文对变电站中10kV开关柜的检修与维护措施进行分析和探讨。

河南济源钢铁(集团)有限公司摘要:10kV开关柜是变电站向配电网与用户供电的最直接设备,其在电力系统中发挥着巨大的作用,但10kV开关柜种类繁多,型式多样,维修与维护难度也较大。

本文对变电站中10kV开关柜的检修与维护措施进行分析和探讨。

关键词:变电站;10kV开关柜;检修;维护前言:开关设备是配电设备中非常重要的设备,其一旦发生事故,将可能导致大面积地区用户停电,造成巨大的经济损失和不良的社会影响。

同时,由于高压开关设备问题造成的电量损失平均每年高达百万千瓦,能源和经济损失非常严重。

所以,在10KV开关设备运行的时间段内,必须对其进行定期检修和维护。

本文的目的是分析10KV开关柜运行检修的要点,为以后的10KV开关柜维护工作提供参考。

1、10KV开关柜的结构及其作用随着科技的不断发展,电力系统的设备质量逐渐提高,10KV开关柜是目前电力系统变电站常用的一种设备,具有体积小、维护简单等特点。

其主要结构如下:开关柜的框架和外壳为敷铝锌板,柜体具有精度高、强抗腐蚀与抗氧化作用,且机械强度高、不易变形和损坏。

开关柜的门上设有机械强度与外壳相近的透明材料制造的观察窗,用于运行中检查开关内部情况。

开关柜有压力释放和气体排出的通道。

开关柜导电母线为铜母线,母线全长都套上绝缘护套。

开关柜成套专用接地小车具有与工作小车相同的插头、导轨尺寸。

接地小车在工作位置有可靠的定位和闭锁机构。

就目前我国使用的各种型号的10kV开关柜来看,主要发挥以下作用:第一,关合、断开10kV及以下的正常电路或设备,具有传输和倒换电力负荷的功能;第二,10kV开关柜能够成功地将两端电力路线跟电力系统分割开来;第三,10kV开关柜能够通过从电力系统中退出故障设备和故障线段等途径来确保整个电力系统的安全性和可靠性。

电力输电线路的运行维护及故障检修探讨 王磊

电力输电线路的运行维护及故障检修探讨 王磊

电力输电线路的运行维护及故障检修探讨王磊摘要:电力输电线路在电力系统中的作用也是越来越显著,一旦电力输电线路出现问题,那么将会直接造成电力系统的瘫痪,无法保证电力系统的正常运转,也会给电力企业带来无尽的麻烦。

因此,加强电力输电线路的运行维护及故障排除策略的研究有着重要的现实意义。

关键词:电力;输电线路;运行维护;故障排除;分析研究一、电力输电线路出现故障的原因1.1输电线路短路在实际的输电线路运行过程中,电力输电线路出现故障,其中的原因之一便是输电线路出现短路的问题。

线路出现短路,很大部分是因为收到恶劣环境的影响,单相接地不同于双相接地,单相接地如果受到外界环境的影响,不仅仅会使得电压瞬间为零,而且还会对于电力系统造成严重的伤害,甚至直接会导致设备出现损害,导致线路温度不断升温,进而出现短路问题。

1.2鸟害的影响在多鸟的地区,成群的鸟类停留在杆塔或者电缆上,粪便堆积在绝缘子串上,会降低其绝缘强度。

如果遇到雨雾天气,还会导致绝缘子发生闪络,导致输电线路出现单相接地故障。

1.3风灾的影响通常状况下,夏季的风是最大的。

由风灾导致的输电线路运行故障主要包括以下三种状况:①因外物导致的短路故障,例如塑料薄膜、锡箔纸、地面草席、简易草屋顶、竹子、树木等。

②导线之间或者导线对地放电导致的接地故障。

③倒杆断线。

该种现象通常会在龙卷风、暴风雨等极其恶劣的气候条件下才会发生。

1.4污染物对于电力输电线路的影响除了以上两个现象之外,污染物对于电力输电线路的影响也是极为常见的,一旦绝缘体上有了污染物,而且污染物越积越多,但是没有及时清理,也就很容易导致污闪事故,从而严重影响到电力输电线路的正常运转。

众所周知,近几年,工业化工企业越来越多,高污染物质也是越来越多,环境问题越来越成为电力系统运行安全与顺畅的阻碍。

如果污染物过多,但是没有及时处理的话,一旦遇到大风大雨天气,电力输电线路上就会积攒大量的尘埃,最终的结果便是直接导致致污闪事故的发生。

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特高压变电站站用电系统设计与运维王磊
发表时间:2017-12-18T11:04:40.117Z 来源:《基层建设》2017年第26期作者:王磊1 吴永恒2
[导读] 摘要:500kV变电站初期仅建设1台主变压器时,站用电源通常只设1台工作变和1台备用变。

国网安徽省电力公司检修公司安徽合肥 230061
摘要:500kV变电站初期仅建设1台主变压器时,站用电源通常只设1台工作变和1台备用变。

但对于1000kV变电站,考虑到变电站在系统中的重要性以及站用变压器轮换检修的要求,其站用电源的配置应高于常规500kV变电站,其一次接线和二次保护配置等方面的设计与500kV站亦有不同之处。

本文针对的已投产8年的荆门1000kV变电站站用电系统一次接线特点,对站用变回路电流互感器参数选择、站用变保护范围及其配置、备用电源投入等方面的设计进行分析比较,提出特高压变电站站用变压器继电保护配置方案及相关运行方式。

关键词:特高压;站用电;接线方式;设计;运维
1站用变系统接线介绍
因特高压变电站站用电系统无明确的设计规范要求,不同时期不同设计单位不同变电站在系统接线上
都有所不同。

1.1荆门变电站站用变系统接线
荆门变电站是中国交流特高压试验示范工程的止端站,也是首批特高压变电站,2009年1月6日投运。

荆门变站用变系统接线如图1所示。

此接线方式特点如下:
(1)1#高变与0#站变采用两级供电方式,由高站变(110/10kV)与低站变(10/0.4kV)串供,高站变低压侧与低站变高压侧直接电缆连接,中间无其它电气设备,由一套变压器保护对两台站变提供保护。

2#站
变采用一级供电(10/0.4kV),电源由站外10kV线路提供,10kV采用开关柜设备。

(2)站外110kV的0#站变进线未安装开关与闸刀。

(3)380V采用抽匣式开关。

一段母线进线开关为1DL,二段母线进线开关为2DL,0#站变低压侧经总
开关5DL后经3DL接入一段母线,经4DL接入二段母线,二段母线之间不设专用母联。

1.2淮南变电站站用变系统接线
淮南变电站是皖电东送淮南—上海交流特高压输变电工程的起点,2013年9月25日投运。

淮南变站用变系统接线如图2。

此接线方式特点如下:
(1)一期工程投运了两台1000kV主变,其站用变系统按远景接线完成。

(2)0#站变从站外35kV进线接入,同时安装了开关与闸刀,为户外敝开式设备。

(3)0#站变低压侧未设总开关5DL,由总闸刀5DS代替。

1.3泰州变电站站用变系统接线
泰州变电站是皖电东送淮南—南京—上海交流特高压输变电工程的一个结点,是首座特高压交直流合
建变电站,2015年12月28日投运。

泰州变电站站用变系统接线如图3。

其特点特点如下:
(1)站用变有三个电压等级,即110kV、35kV、10kV。

(2)高站变与低站变之间设电气隔离设备,各设一套变压器保护。

(3)低压变为干式变压器,安装于站用电室。

2站用变系统接线分析
长期以来,电力系统的设计与运维存在脱节现象,设计部门按照国家、行业标准、规程等进行设计,而设备运维部门在实际工作中会发生难以实现设计的情况,此时由于一些具体的操作需要修改设计的要求不符合相关规程规定,或未见相关规程规定指导,导致无法调整设计。

从而造成只有在有关问题暴露后,相关规程、规范作修订后才能解决的结果。

特高压变电站在系统中的地位无需赘述,站用变系统接线理应加强优化、更加合理,本文从运维角度对接线加以分析。

2.1简化接线
特高压变电站主变低压侧为110kV,如果直接降压为0.4kV,国内尚无变比为110/0.4kV的成熟变压器产品,加之低压侧短路容量很大,400V系统短路电流超过40kA,400V设备选型困难,故特高压变电站一般采用二级降压方式,即通过110/10kV高站变(5000kV•A,成熟产品中最低容量)、10/0.4kV(2500kV•A)低站变两级变压器串联。

直接从110kV降压为0.4kV无疑是最佳方案,是接线最简单的方案,也是运行最可靠的接线。

宜采用变比为110/0.4kV变压器,国内制造此变比的应无技术困难,文献中列举了能够制作此类变压器的厂家与技术参数。

同时容量可以定制为2500kV•A,节省投资。

宜采用高阻抗站用变压器,牺牲经济性,限制短路容量。

可考虑在110kV站用变间隔串联限流电抗器,限制站用变及0.4kV设备的开断电流,如华东电网第一代500kV变电站站用变间隔就串联了6Ω/100A的限流电抗器。

2.2提高可靠性
三台站变,“两运一备”方式下,两台运行站变应接于110kV,如在特高压变电站建设初期,只有一台主变,则至少有一路电源直接从其它变电站110kV母线直接专线接入,提高外站电源的可靠性。

35kV、10kV电网已属配网范畴,除线路故障停电外,供电变电站方式调整、电源切换、设备检修、上级电源失去及设备故障等,都将造成站外电源失去,供电可靠性较低。

如图3的泰州变电站,2#、0#站用变进线从110kV安丰变电站、钓鱼变电站接入,其进线电源供电可靠性令人担忧。

如2#站用变直接从220kV变电站110kV母线供电,供电可靠性大为提高。

加之特高压变电站第二台主变扩建时还需建设第二台110kV高站变,应在建站初期同时建设,避免浪费。

0#站变电源宜从10kV系统接入,可减少站用电系统的电压等级数量,采用与1#低站变相同设备,方便运行。

2.3站用变高压侧应设开关
特高压变电站站用变电压等级高,容量大,且装设了变压器保护,故站用变高压侧应装设开关,在变压器故障时跳开两侧开关,切除故障。

如图1荆门变电站0#站用变高压侧未装设开关,站用变保护动作后并不能跳开对侧变电站110kV开关切除故障,仅投入低压侧后备保护,作为低压母线的后备,保护配置意义不大。

站用变故障后只能通过对侧110kV线路保护动作切除,因站用变在线路未端,加之为一个阻抗较大的元件,线路保护的灵敏性、快速性都不能保证。

站用变高压侧配置开关后,站用变保护动作后跳开两侧开关,能快速切除故障,保证设备安全。

2.4应避免380V母线电压出现相位差
站用电系统存在许多环路供电回路及电源切换回路,如果380V两段母线出现相位差,在运行工作中如出现异常的并列情况即造成短路故障,给安全运行带来隐患。

在特高压变电站,110kV是主变低压侧,为了三次谐波分量的通道,采用三角形接线。

站外110kV进线,在220kV变电站是主变中压侧,在110kV变电站是主变高压侧,必然是星形接线。

站外的35kV进线,如是110kV变电站的中压侧,采用星形接线,如是220kV变电站低压侧,因近十年来220kV主变一般附加接成三角形的平衡绕组,也采用星形接线,以保证全网35kV均为星形接线。

外10kV进线,不论是220kV、110kV、35kV变电站,均为低压侧,必然采用三角形接线。

据此结论,如图1、图2、图3所示三个变电站,110kV站用变采用二级降压,采用YN,d11与D,y1接线组别高站变、低站变,35kV、10kV站用变采用一级降压,采用D,y1接线组别低站变,其各级线电压向量图如表1。

3结语
(1)站用电应至少有两个电源取自110kV系统,保证电源的可靠性,第三电源宜取自10kV配网,与两级降压的中压级电压一致。

(2)站用变高压侧宜配置开关、闸刀,站用变保护可在站内切除故障,同时方便检修与操作,提高接线的灵活性。

(3)两级站用变之间宜配置开关、闸刀等隔离设备,高站变与低站变分别配置变压器保护,提高保护的灵敏性。

(4)鉴于特高压变电站站用变场地较为宽敝,站用电系统高压设备宜采用户外布置,接线明了,操作方便。

参考文献:
[1]刘振亚.特高压电网[M].北京:中国经济出版社,2005.
[2]刘振亚.特高压交流输电技术研究成果专辑[M].北京:国电力出版社,2006.。

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