计及故障切除与故障恢复的主接线可靠性分析_王勇

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变压器运行维护与故障分析处理 王勇

变压器运行维护与故障分析处理   王勇

变压器运行维护与故障分析处理王勇摘要:目前,随着电力市场的快速发展,电厂数量也在不断增加。

电厂具有数量多、分布广的特点,变压器在电厂的使用很广泛。

在实际运行的过程中,极易发生运行故障,影响着电力系统运行的质量。

因此,加强对变压器运行维护与故障的分析很有必要。

关键词:变压器;运行维护;故障处理1变压器的正常运行维护1.1运行前的检查通常,变压器运行前要做好以下工作:检查接地线已拆除;变压器高压侧中性点接地开关应合入;一、二次回路正常,配线无脱落、松动;测量各绕组的绝缘电阻均合格;储油柜、器身的阀门,冷却器上、下部的阀门及油净化器的阀门均应打开,气体继电器内应无气体;变压器外壳接地良好,外观清洁,油温、油位正常,无渗油、漏油等等。

1.2变压器运行中的检查运行中要做好下列检查工作:运行中的变压器以上层油温不超过允许值为依据;检查油质,应为透明、微带黄色,判断油质的好坏。

油位应符合周围温度的标准线,如油位过低应检查变压器是否漏油等。

油面过高应检查冷却装置的使用情况,是否有内部故障;正常运行时一般有均匀的嗡嗡电磁声。

如声音有所改变,应细心检查;套管是否清洁,有无裂纹和放电痕迹。

工作、备用电源及油泵应符合运行要求等;特殊天气检查:大风时,检查引线有无剧烈摆动,变压器顶盖、套管引线处应无杂物等等。

1.3定期做好清扫和除锈工作及时清除冷却器积尘,以保证空气流通。

在积尘量比较大的场所,至少每半年要清次,及时进行除锈,防止铁芯锈蚀。

变压器铁芯由于暴露在空气中,很容易被锈蚀,大面积铁芯锈蚀会直接影响变压器的使用寿命,增加变压器的损耗,效率下降,所以必须要定期除锈防锈,避免铁芯锈蚀。

2对变压器的运行维护相关工作第一,注意检查变压器油。

在对变压器进行检查的过程中要尤其注意设备机油温度的变化,变压器在运行中机油的温度超高,所以要对其密切关注,尽量减少事故的发生,着重观察变压器中油是否透明,通过对颜色的观察以及分析来判断油质的好坏;同时也要关注油位的变化,运行中是否有漏油现象发生,在检查的过程中要及时记录并与相关的标准进行对比,查看其是否超过允许值。

智能变电站继电保护设备的运行与维护 王勇

智能变电站继电保护设备的运行与维护 王勇

智能变电站继电保护设备的运行与维护王勇摘要:在科技力量的推动下,我国的电网建设获得高速发展。

智能变电站已经在我国广泛应用。

与传统的综合自动化变电站相比,智能变电站具备安全、高效以及低成本等诸多优势。

本文主要对智能变电站中继电保护设备的运行与维护展开研究,以便能够充分体现继电保护设备在智能变电站中的价值。

关键词:智能变电站;继电保护设备;运行;维护在我国电网中已经广泛推行与应用智能化技术。

在电网智能技术中,智能变电站是其中的关键环节之一,且为智能电网的突出特征。

智能变电站的机构为“三层两网”式,这种较为完善的结构在一定程度上减少了智能变电站在建设、运行以及维护上的资金投入,但是这种结构也为智能变电站工作带来了挑战。

电网企业需要转变原有设备的运行与维护方式,以确保智能变电站相关设备的正常运行。

1 智能变电站概述通过对传统的综合自动化变电站的优化与更新,更多的新型智能设备已经运用到智能变电站中。

智能变电站的运行是在新型数字信息平台上进行,严格遵循相关技术规范,以实现变电站的内部信息与内部设备的整合与共享。

在信息收集、处理与监测上,智能变电站采用了自动化技术,能够在线实时监控与调节电网情况,还能够保证电能分配的有效性。

2 智能变电站继电保护设备概述与以往的综合自动化变电站继电保护设备相比,智能变电站的继电保护设备检修机制不同,尤其是在继电保护设备退出的时候。

在操作运行中,母差保护装置和其他继电保护设备的正常工作非常重要,必须引起我们的注意,因为智能变电保护屏只有一块压板。

所以,需要借助母差来对部分装置以及公用设备的操作加以保护。

同时,随着安装地点的改变而导致空间上的不同,并不只存在于某处。

检修线路时,一定要确保在没有插入检修压板时,在母差保护装置里退出相关设备元件。

如果没有采取这一步骤,会导致母差保护装置发生错误运行。

所以,通过不同的操作设备能够合理掌握时间上的改变,避免无序状况,从而达到有序的目的。

由此,可以看出智能变电站运行与维护方式的突出特点,需要在开展这些工作时加以注意。

输配电线路的安全运行技术分析 王勇

输配电线路的安全运行技术分析  王勇

输配电线路的安全运行技术分析王勇摘要:随着社会经济的飞速发展,电力行业的发展也极为迅速,尤其是输配电线路运行的安全也逐渐受到重视,输配电线路的安全运行也将直接影响到供电的安全性、可靠性,因此,应保证输配电线路的安全运行。

本文介绍了配电线路运行中的常见故障,分析了输配电线路的安全运行技术,对提高输配电线路安全运行的措施进行探究。

关键词:输配电线路;安全运行;防雷水平;防污技术输配电线路是一种将电力用户与供电系统连接在一起的电力传输设施,其运行安全与否直接决定着电力系统的运行质量。

近年来,随着输配电线路事故发生率节节攀升,对人们的生命安全造成严重威胁。

结合多年实践经验,笔者从以下几个方面对此问题进行探究。

1配电线路运行中的常见故障1.1配电线路的接地故障在接地操作中,有两种不同的目的,一是工作接地,二是保护接地,工作接地主要就是保护设备的安全运行,使电力设备与装置能够在安全的环境下正常工作;保护接地分为铁塔接地、电力设备接地、中性点接地等内容。

不同的接地内容有不同的目的,设备接地能够导出设备余电,使静电积累的电离子能够快速导出,通过地下进行有效分流,保证设备运行的安全可靠;中性点接地是为了电压更加稳定,特别是三相系统电压不能在工作时发生重大改变。

1.2配电线路的短路故障短路故障成因主要是由绝缘线路之间电压过大,当前线路不符合电流通过需要,造成的线路绝缘击穿,另外,有些相邻过近的线路在条件具备的情况下,产生的短暂相接也会形成短路。

短路故障的成因多种多样,但通过实践总结,人为因素是主要原因,特别是在电线架设过程中,人为操作不当,导致的线路短路问题时有发生。

1.3线路的超负荷引起的故障线路荷载主要就是指通过线路电流元存在的量大小,电线由于规格不一样,不同的电线受材质、长度、横截面等影响,形成不同的最大荷载。

在配电线路设计上,凡需要根据不同的用电量进行线路设计与选择,使不同的用电区域使用不同的线路,保证线路在供电时不超过电线所能承受的自身最大荷载,如果发现自身荷载量过大,这时就需要严格进行控制,不能发生火灾事故。

短路侦察器在电机维修中的应用 王勇

短路侦察器在电机维修中的应用 王勇

短路侦察器在电机维修中的应用1、前言在修理电动机过程中,除了使用一般工具外,同时也必须有一点专用的检测故障的器具,才能保证修理质量,提高工作效率,为了检查绕组匝间短路,所以必须使用短路侦察器进行检查。

2、结构与原理短路侦查器的结果相当于一个开口变压器,铁心用0.35或0.5毫米厚的硅钢片冲成H形,也可以用小型变压器铁心式或废旧日光灯镇流器的铁心改制而成,两边用1.5—2毫米厚的钢板压紧固定。

铁心上绕有线圈。

如图:短路侦查器的上部和下部都做成圆弧形,这些圆弧与被测电动机的定子内圆和转子外圆基本吻合。

用短路侦查器检查定子绕组匝间短路的方法如下:检查时定子绕组不接电源,把侦查器的开口部分放在被检查的定子铁心槽口上。

如图:短路侦查器线圈的两端接到单相交流电源上(最好用低压电源)。

这样,短路侦查器的线圈与图上槽中的线圈组成变压器的原、副绕组,图上的虚线就是此变压器中的磁通,当线圈中不存在匝间短路时,相当于一个空载变压器,电流表的读数较小,如果线圈中有匝间短路,就相当于一个短路变压器,电流表上的读数就会增大,被测线圈的另一条有效边所处的槽上,由短路线圈产生了磁通,就会经过钢片形成回路,把钢片吸附在定子铁心上,并发出吱吱的响声。

把短路侦查器沿定子铁心逐槽移动检查,可检查出短路线圈。

1、短路侦查器在是使用时应注意以下几点:①如果电动机绕组接成△,则要将△拆开,不能闭合。

②绕组是多路并联时,要拆开并联支路。

③如果是双层绕组,被测槽中有两个线圈,它们分别隔一个线圈节距跨于左右两边,若电流表上读数增大,要把薄钢片在左右两边对应的槽上都试一下,以确定槽中两个线圈存在匝间短路。

4、主要优点利用短路侦查器在日常的电动机发挥了很大作用,降低了维修时间,把车子的故障点利用短路侦查器很快就能找到,既能节约时间,又能降低维修成本。

5、小结本次制作的短路侦查器即降低了电动机的故障率,又提高了设备的利用率,也提升了技术人员的专业水平,并为电动机修理的新手和专业选手提供了可靠的参考,从而在生产中大打的提高了几次效率,保证了矿井的安全运行,值得大力推广和应用!。

浅谈发电厂电气主接线的可靠性研究

浅谈发电厂电气主接线的可靠性研究

进 行 系统分 析 , 确定 系 统的 故障 模式 集合 , 并计算 出该状 态集 合 的
可 靠 性 指标 数 据 。 ( 基 于故 障扩散 的评 估方 法 及步 骤 。 于故 障扩 散 的评 估计 5) 基 算 方法 利用 前 向搜 索 算 法 确 定 主 接 线 系 统 中断 路 器 动 作 的 影 响
3、 电厂 主 接 线 可 靠性 的 关 键 因 素 发
( ) 电线路 和变 压器 。 电线 路 以及变 压器 属 于 系统 静态 元 1输 输 件, 作为 系统 的重 要连 接节 点 由其 引起 的系 统故 障大 多为 扩大 性 故 障。 由于 他 们二 者 的 故 障所 导 致 的 系统 状 态 的 改 变 , 引 起 相 将 邻 断 路器 的动 作 , 系 统 的修 复必 须 在其 关 联 断路 器 动 作并 切 除 对 故障后进行。 因而 , 电线 路 及变 压 器 的 状 态 是 决定 主 接 线 可靠 输 性 的 关键 性 因 素 之 一 。
评估 规程 借 助 矩 阵计 算 方 法 , 整 个 系 统 满 足 供 电连续 性 、 行 对 运 安 全性 以及 供 电 充裕 性 能 力 的 量 度 。 参考 文献
【 万铁岩. 1 ] 发电厂电气主接线的接线方 式 J 林业科技情报. 00 【l 20 [ 陈尚 大型发 电厂电 2 】 发. 气主接线探讨[ l J 中国电力. 03 20 作者简介 刘宝龙, 汉 大学本科,9 0 男, 族, 17年出生, 电气工程师, 从事发电厂电气 现 运行技术管理工作。
内容 , 其可 靠 性 将 直接 关系 到 系统 供 电任务 的完 成 情 况 。 随着 发 电厂 机组 容量 的 不断升 级 , 接 线的 连接形 式也 在不 断变 化 , 统 主 系 运行 可 靠性 问题 已经成 为 发 电厂 远行 与维 护 中至 关 重 要 的环 节 。

以可靠性为中心的维修及其在设备维修

以可靠性为中心的维修及其在设备维修
以可靠性为中心的维修及其在设备维 修
三、以可靠性为中心的维修理论的八项基本原理
以可靠性为中心的维修理论认为,一切维修活动,归根 到底是为了保持和恢复设备的固有可靠性。具体地说, 要求根据设备及其机件的可靠性状况,以最少的维修资 源消耗,运用逻辑决断分析方法来确定所需的维修内容、 维修类型、维修间隔期和维修级别,制订出预防维修大 纲,从而达到优化维修的目的。以可靠性为中心的维修 理论的内容可分解为八项基本原理,简称为RCM原理, 它与传统维修的观念有较大的差别。
1980年,西方民航界吸收了RCM方法的优点,将“MSG-2”修 改为“MSG-3”,1988年又修改为“MSG-3修改1”,1993年再次修 改为“MSG-3修改2”。
1990年9月,英国阿兰德公司莫布雷在RCM和“MSG-3修改1” 的基础上,结合民用设备的实际情况,提出了“RCM2”,到1997 年底已在许多国家的钢铁、电力、铁路、汽车、地铁、海洋石油、 核工业、建筑、供水、食品、造纸、卷烟、药品等行业广泛应用。
以可靠性为中心的维修及其在设备维 修
2、系统维修/故障总费用构成图
系统维修/故障费用
元素维修/故障费用
元素故障费用
元素预防维修费用
单一故障费用
多重故障费用
预防பைடு நூலகம்修用材 料、人工费用
元素计划停运造成的损失
故障维修用材 料、人工费用
元素强迫停运造成的损失
机组出力或效率 下降造成的损失
机组强迫停运 造成的损失

(五)以可靠性为中心的维修理论的发展
1978年美国联合航空公司诺兰等人受国防部的委托,发表了 《以可靠性为中心的维修》专著,使以可靠性为中心的维修理论 又向前迈进了一大步。从此,人们把制订预防性维修大纲的逻辑 决断分析方法统称为RCM(Reliability-Centered Maintenance)。

发电厂电气主接线的可靠性分析

发电厂电气主接线的可靠性分析

发电厂电气主接线的可靠性分析摘要:发电厂作为发电系统的一个关键部分,电气主接线的可靠性直接影响到电力系统的供电品质。

本文从电力系统的主接线的可靠性入手,论述了电力系统的可靠性内涵和主要性能参数,为发电厂供电线路的可靠性开发打下基础。

关键词:发电厂;电力线路;可靠性引言我们国家的持续发展与能源的发展密不可分。

而且,在我国的经济飞速发展下,电网的容量越来越大,电网的结构也越来越复杂。

电力为人类的日常活动提供了方便,也使人类的生存模式发生了变化。

随着我国经济的快速发展,对电网的需求不断提高。

电气主接线的可靠性是电厂的一个关键环节,它直接关系到整个电网的供电质量,从而影响整个电网的安全和稳定。

所以,电力系统中发电厂电气主接线的可靠性问题是十分必要的。

1发电厂电力总接线图的涵义及其指标的内涵1.1信任度的意义可靠性是指在一定的时间和环境下,能完成规定工作。

在产品或一个系统出现问题后,可以用来界定可靠性的概念。

这是因为,在使用的时候,不管是产品还是系统,都会或多或少的发生故障,而可靠性则被界定为“解决故障问题”。

可靠性的概念起源于20世纪30年代,其将可靠性的概念运用到了电网的维护和后备容量上,在电力发展之初,全球曾发生过数次大范围的断电;因此,对可靠性的认识更加深刻。

就发电厂而言,可靠性是指在一定的情况下,各个部件的可靠性指标,在一定的情况下,可以根据这些指标进行工作,从而达到电力供应的要求[1]。

1.2可靠性指标的内涵对可靠性进行探讨,其实就是围绕着电网的故障或失效展开的。

从电力系统中的电气主接线的故障进行详细的分析和研究,可以看出,要使电厂的主线路正常工作,必须要保证电力供应的连续性和充裕性,同时也要保证电力系统的运行安全。

所以,可靠性指标可以划分为供电连续性、充足性和运行安全性三类。

1.2.1电力供应连续性发电厂的电气主接线的供电持续性是指在发电厂中为整个线路和复合的节点线路提供持续的电源。

该指标由传输线路的可用性和故障频率两部分组成[2]。

低压配电的线路检修探讨 王勇

低压配电的线路检修探讨 王勇

低压配电的线路检修探讨王勇摘要:在快速发展的时代,我国的科学技术水平不断提高,电力技术水平日益提高,为我国全面发展提供安全、可靠、稳定的电源,保障了我国各个地区生产、施工用电。

配电线路是作电力系统的关键环节,低压配线线路更是成为连接电力用户和电网之前的枢纽。

但是在线路运营和维护中,由于多方面原因导致线路出现各种问题,直接影响到我国电力系统质量的提升。

基于此,本文主要阐述了低压配电线路工程比较常见的故障,并提出维护、检修具体措施,仅供参考。

关键词:低压配电;线路故障;运行维护;检修引言在低压配电线路的建设规模不断扩大的背景下,为了促使电力系统安稳运行,需要定期对其开展线路检修工作以及危险点的预控工作,加强配电线路的安全性,同时也为电力工作者的人身安全提供保障。

基于此,本文主要内容研究低压配电线路维修与危险点预控具有十分重要的现实意义。

1低压配电线路工程中经常出现的故障1.1单相接地导致的停电故障低压配电线路由于经常受到大风、暴雨、雷电等天气的影响,很容易导致配电线路单相接地的情况发生。

另外,配电线路一般都是设置在道路两侧,一旦发生交通事故,车辆撞击到线路电杆也会影响线路的正常运行。

加之对线路缺乏必要的维护和检查,时间长了以后出现线路老化、绝缘破损的现象,引起线路出现故障。

1.2导线烧毁低压配电线路运行中,如果发生导线烧毁,会导致停电。

如果导线烧毁严重时可能会对人们生命安全造成威胁,必须要采取相关措施严密防范。

低压配电线路导线烧毁主要有两个因素引起的,一是,在低压配电线路运行中,由于电流过大,超出了线路所能承受范围,导致导线烧毁。

二是,由于导线连接操作不规范,导线与导线连接时使用的是小型平勾线,导致接触面积不足,促使发热现象,增大频率,从而引起接触电阻大大增强,导线被烧毁。

架空导线断裂、由于某种原因与周围物体接触,也会形成高阻故障发生。

1.3配电线路短路低压配电线路运行中,配电线路短路是经常发生一种故障。

变电检修中常见问题及对策 王勇

变电检修中常见问题及对策   王勇

变电检修中常见问题及对策王勇摘要:随着我国经济水平的不断提高,电与人们的日常生活息息相关,因此,电力企业更应当在电力装备的日常检修方面引起重视,为人们的生产生活与日常生活提供电力方面的保障。

然而,目前的变电检修工作中依然存在较多的问题,影响了人们的社会生活,甚至对工作人员以及周围居民的财产安全构成威胁。

为了维护变电安全,针对变电检修过程中出现的问题需及时采取相关的措施来解决。

基于此,本文对变电检修中常见问题及对策进行分析探讨。

关键词:变电检修;常见问题;对策电力系统的正常运行影响着人们正常的生产与生活,因此,及时进行力设备的维护与检修工作,保证电力系统的正常运行对整个国家的经济运行有着非常重要的意义。

变电检修作为保证电力系统实时稳定的重要手段也得到来越多的关注,但受变电检修工作本身复杂性的影响,不可避免会出现一些题,因此,有必要对变电检修工作进行研究。

1变电检修的重要性变电检修对电网系统日常运行中可能发生的风险进行分析和控制,解决可能发生或即将发生的问题,保证电力设备安全、稳定的运行,保障每个工作人员的生命安全。

变电检修是电网系统安全运行的补充,是电力企业安全生产的重要手段,是电力企业必不可少的一项工作。

由于变电检修的影响因素很多,因此在进行变电检修时,要全面地考虑到各种可能造成用电危险的因素,从而保证变电检修的全面性,确保电网系统的正常运行。

2变电检修工作中的要点分析变电检修工作中要从两方面对其要点进行分析,首先应从变电设备检修中的危险点进行分析,具体包括以下几点:第一,在正常变电运行检修工作中,要对变电设备所处的环境进行分析,将一切可能造成变电设备引发的安全隐患因素进行隔离或排除,其中包括:缺氧、有害有毒气体、易燃易爆气体、其他造成安全隐患的粉尘颗粒等。

第二,在变电运行的工作现场要给变电检修人员排除带来危险的因素,其中包括:交叉作业、高空作业、带电作业等。

第三,在进行变电检修作业过程中,要根据情况进行针对性的处理,其中包括:工作流程、检修人员的身体状况、操作方法、变电设备问题等一些相关的不安全因素。

建筑电气自动化系统安装中的关键问题 王勇新

建筑电气自动化系统安装中的关键问题 王勇新

建筑电气自动化系统安装中的关键问题王勇新摘要:随着经济的快速发展,人民越来越重视智能化带来的方便,随着建筑逐渐智能化,建筑电气设备自动化系统慢慢的被普及运用,建筑电气设备自动化系统也越来越重要,建筑物电气设备自动化系统的使用,使现代的工程建筑更加的安全高效。

而自动化系统如何安全合理的安装,本文根据现代施工过程中的设备安装进行了分析,根据当下建筑电气自动化系统安装存在的问题,提出了相应的解决方案,除此之外,在安装过程中的配电装置,电力电缆等问题进行了介绍。

关键词:建筑电气自动化系统;安装;关键问题引言在我国建筑行业迅速发展的今天启动化电气设备是人们比较关注的话题而自动化电气设备的安装是一个复杂的工程,因此施工人员在安装过程中必须严格按照设计进行安装并保证质量。

建筑电气自动化系统的使用是与现代科技相结合的控制系统其功能可以针对建筑内的相关电气设施进行统一的监控。

如电视,空调冰箱,电源等通过有效的监控来保证建筑物内温度环境都能达到用户的要求并且还可以节约建筑物的能源肩环保的作用胧化城市环境从而提高建筑内电气设施的工作效率。

然而建筑电气自动化系统的安装问题还需要进一步的加强。

1建筑电气自动化系统的构成近年来,我国经济的快速发展以及科学技术的不断进步,为我国的建筑电气自动化发展提供了良好的契机,它的性能越来越高以及微定性也有很大的进步。

建筑电气自动化系统的组成主要是远程处理系统和中央处理系统,其中中央处理系统包括四大部分,分别是控制器件、测量元件、中央设备以及数据资料收集器。

控制器件主要包括直流继电器和通阀,直流继电器主要依靠总线来得到信息和传递信息,从而确保整个系统的完整性;通阀是放置在各个监控设备的末端,为系统提供所需的数据。

测量元件,主要包括流量传感器,温度传感器和湿度传感器等部件,它们每个部件的类型都是不同的,只有相互结合才能发挥出测量的重要作用。

中央设备,是由中央处理机、不间断电源以及外围设备组成,它是整个建筑电气自动化系统的指挥中心,它会对各个数据处理器收集的数据进行高效的处理,然后参考具体的设定程序发出指令,以此来对外围设备进行系统控制,从而造成建筑工程中的各项指令。

电力系统中配电线路检修技术的运用 王永立

电力系统中配电线路检修技术的运用 王永立

电力系统中配电线路检修技术的运用王永立发表时间:2019-07-08T16:38:22.057Z 来源:《电力设备》2019年第6期作者:王永立王聪[导读] 摘要:如今,各项科学技术迅猛发展,而人们对各项科学技术并不陌生,无论是人们的生活还是工作都离不开科学科技的支持。

(国网山东省电力公司郓城县供电公司 274700)摘要:如今,各项科学技术迅猛发展,而人们对各项科学技术并不陌生,无论是人们的生活还是工作都离不开科学科技的支持。

新时期,人们对电力的依赖度不断提高,必须加强内部管理,引进先进配电线路状态检修技术,满足人们的用电需求,提高用户的认可度和信任度。

关键词:电力系统;配电线路;故障分析;检修技术随着社会生产力的不断提高,人们的生产活动中越来越依赖电能的支持,电力系统也在人们越来越高的生产需求中逐步得到优化。

在电力技术的几次革新之后,配电线路的故障率已经大大的降低了。

但是,由于配电线路的相对脆弱性,易受内部和外部条件的干扰而出现一系列的故障,因此不断提高电力系统中配电线路的检修关键技术就成为了电力系统优化的重点项目。

1 配电线路检修的必要性分析目前,只有开展配电线路检修才能保证供电系统运行的稳定性,才能满足人们的用电需求,进而保证社会的稳定性。

但是,配电线路检修方法比较多,检修人员需要结合实际情况来选择检修方法,形成完整的检修系统。

现有的配电线路检修方法需要消耗大量的人力和物力,检修成本比较高,而且会浪费大量资源,检修效率比较低。

新时期,配电线路检修已经成为全世界重点关注的问题,配电线路检修人员要不断提升自身的专业性,提高应对突发事件的能力,减少检修停电时间,满足用户的用电需求。

2 配电线路运行故障2.1 常见故障配电电路的故障一般有这几种类型:短路、断线和单相接地故障,这几种故障通常是由于绝缘子等受天气因素影响造成的。

①当线路的绝缘受到外来因素被损害时,两条线路被人为的接在一起就产生了短路故障。

对维修电工故障排除的技术探究 王勇刚

对维修电工故障排除的技术探究 王勇刚

对维修电工故障排除的技术探究王勇刚摘要:随着我国科学技术和经济水平的迅速发展,人们对于生活质量要求也越来越高,电力是现代人生活所必须的,日常生活和工作过程中多离不开电力,电力在带给我们便利的同时,也需要我们安全用电,排除用电过程中出现的安全隐患,因此,有必要针对维修电工排除电力故障进行研究,在电力发生故障时,针对不同故障原因进行分析,降低电力故障发生的几率,能够及时有效排除电力故障,对维修电工故障排除的技术探究有利于电力系统的正常运行,而且能够为电力系统提供安全的、稳定的保障。

本文就个人见解,通过对维修电工故障维修工作进行调查研究,对电力故障发生的原因进行了具体的分析,并给予了一些合理性的建议,希望能给相关工作人员提供帮助。

关键词:维修电工;故障;排除技术在日常生活中维修电工对电力系统的维护是常见的,针对电力系统中不同的电力故障进行综合性分析,然后根据这些出现的各种故障给予及时的解决方案,确保整个电力系统能够正常运行,排除电力故障发生的可能性,保障电力在使用过程中的安全性。

在维修电工在维护电力时,排除电力故障是比较重要的,也是整个电力系统正常运行的基本条件,因此,电工在排除故障时除了要具备专业的技能外,还应该根据实际情况进行具体分析,在故障排除过程中也应该采用循序渐进的方法,按照一定的步骤和方法进行分析某种故障的起因,另外,将可能出现的一些故障原因进行总结,对电力系统进行改进升级,逐步提高电网的科学性和整体性。

一、当前维修电工故障排除技术过程中面临的现状(一)维修电工故障排除技术的要求在遇到电力故障时,维修电工需要进行电力故障排除,以使得电网能够正常运行,其中维修电工需要根据不同的电路故障原因进行电力调试,找到故障点后,在第一时间内解决问题,恢复电力系统。

这个过程需要维修电工具备基本的专业技能知识理论,因此,维修电工在正式入职前需要进行岗前培训,在实际操作中能够利用所学的理论知识排除故障,另外,给维修电工培训的教师也必须具备专业的技能,能够运用合理的教学方式进行有针对性和专业性的培训,对于维修电工的岗前培训内容要明确目的,提高教学效率,重视这一环节的岗前培训为今后维修电工实际进行电路故障排除打下坚实的基础。

发电厂电气设备及主接线的可靠性分析

发电厂电气设备及主接线的可靠性分析
2 0 1 3 年第0 3 期
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发电厂电气设备及主接线的可靠性分析
朱 新 华 ( 大唐 邓州生物质能热电有限责任公 司
河南
洛阳
4 7 1 0 0 3 )
【 摘 要】 随着 国家经济发展 , 社会生产力越来越依赖 于电力, 发 电厂作 为电能产出和输送的首要 部分 , 对整个 系统的影响将是决定性 的, 其 电气主接线可靠性也直接关 系着全系统 的供 电质量 。本文主要针 对发电厂电气主接线可靠性的相关指标进行 了分析 , 详 细阐述发 电厂 电气 设备 及主接 线的故 障因素 . 并提 出了预防故障发 生的方法和 出现故障的解决措施 , 从 而提 高发 电厂 电气设备的可靠性。 【 关键词 】 电气设备 ; 主接线 ; 可靠性
器发生故障将引起的系统恶性事故 作为关键元件 . 断路器 的操作应
尤为引起注意。
( 4 ) 衡量标准是否切合实际
Байду номын сангаас
3 . 发 电厂 主 接 线可 靠性 改 进 措 施
现有 发电厂 的主接线方式不一 . 导致的故障处理以及 日常维护又 目前 . 国内外 对主接线进行 的可靠性分析 主要采 用网络法 、 故 障 都很多不 同, 在发 电厂不断的升级 中 . 总结了几套可靠性 较高的主接 扩散评估法 、 故障模式后果分析法 、 频率和时 间法等进行。 线方式 : 网络法其主要是将电力系统分成几大部分, 每个部分根据实际发生 3 / 2 接线是现有枢纽变 电站 、 超高压主接线中应用较为多的一种接 的逻辑顺序进行确定 . 然后根据各个部分的可靠性数据和各部分关联可靠 线 . 它在正 常运行时具有运行灵活度高 . 可以两条母线和断路器都投人 性共同确定主接线的可靠 。 在这一过程中. 往往要对做出若干假设。 而在 工作 , 两条母线同时运行 , 形成多环状供电。同时在检修时 , 隔离开关只 实际 操作过程中. 因突发事件的原因以 及现场操作人员的技术原因导致操 用于检修 . 对电器的没有影 响。 处理事故时 , 仅用断路器操作 , 避免了隔 作与假设不一致 . 就会导致可靠 l 生 的计算与实际晴况存在偏差 离开关大量倒闸操作 。 该种方式每个 回路又两台断路器供 电, 发生母线 故障扩散评估法是利用故障点故 障后引起的一系列的变化.确定 故 障时 , 只跳开与该母线相连 的断路器 , 其回路并不停电。 其影响范围同时确定故 障类型。 根据故 障类型、 范围以 及故障发生的概 4 / 3 接线是断路器 的一个串中有四台断路器 . 接 三回进 出线 回路 . 率进一步计算 出故障的概率 . 从而确定主接线的可靠性 此种方法是用 其可靠性与灵活性与 3 / 2接线相 当. 但继 电保 护和二次接线复杂 此 于系统并不庞大 . 设备数量较少 , 且故障的原 因单一 的发 电厂 。如果 系 种接线简化了接线 , 同时建设 了设备投资 统较为庞大 . 在确定故障范 围时不仅工作量大 . 而且数据容易不准确。 4 . 总 结 故 障模式 与后果分析法 主要 是先将各关键元件 的状态类 型进行 发电厂是 电能 的产 出端 . 也是 电能 输送的起始端 . 其处于整个 电 确定 . 在此 基础 上来对各关键元 件进行系统分析 . 确 定相关逻辑关 系 力系统中的核心位置 而发 电厂 的电气设备之多也使系统发生故 障的 以及发生故障的可能组合和概率 最终确定系统的可靠性 由于此种 可能性增加 , 因此 , 如何从 发 电厂 的运行 特点出发 , 结合 系统的设计 、 方法在开始阶段进行了一部分归纳 , 因此减少 了一部分 工作量 。其计 布置运行特点 . 保 证发 电厂设备 的稳定运行 . 降低设 备故障率是今 后 算的冗余度将与系统 内关键元件的数量呈正比 也从另一方面保 障提高 了发 电厂的经济效益 。 最小割集法 最小割集法是根据系统故障可能出现的范围 . 将计 发展 的重点课题 ,

分析变电检修技术及其注意事项 王勇

分析变电检修技术及其注意事项 王勇

分析变电检修技术及其注意事项王勇摘要:随着社会的发展,人们的生活水平得到了不断提升,电能的需求量也随之增加,大量电能的需求也对变电设备的正常运行提出了更高的标准。

作为电网安全最前沿的变电运行,其运行状况直接影响到整个电网的电能输送和安全稳定,因此更需要加强对变电设备状态检修的重视。

变电检修主要是针对电网中的各类高压电气设备的检查、试验、修复和巡检,目的是为了保障电力设备的安全性能和运行水平,从而保障电网在长期运行中,不会因设备的缺陷故障导致电能供应的中断或质量的降低。

本文对变电检修技术及其注意事项进行分析讨论。

关键词:变电检修;检修技术;注意事项随着社会的发展和科学技术的进步,人们的生活质量也在逐步提高,越来越多的家用电器出现在我们的生活中。

人们对电力的需求越来越高,这也促进了电力工业的发展,计算机和传感器技术不断应用在变电站中,先进的设备也不断地投入到变电站中,所以我们要加强变电站检修工作。

1 变电检修的意义经济的发展,让人们对于电力资源的依赖程度越来越高,电气设备的应用范围越来越广,数量越来越多,相应的人对电器设备的安全系数增加。

也正是因为此,变电维护的重要性逐渐显现出来,其与民生息息相关,关系到人们的生活和工作。

尤其近些年来,人们在家电应用方面的注重,更加需要变电为其提供强大的动力能源,从而保证家电、电气设备的正常运行。

变电站维护技术是电网安全运行的基础,其主要是对高压电气设备进行检查,保证人们使用电的稳定性和安全性,只有安全、稳定地供电,才能够保证人们用电的安全性。

也正是因为此,加强对变电站维护技术和注意事项的重视应当成为人们关注的焦点。

电能质量的好坏直接影响到现代人们生活的电气设备的安全。

随着时代科技的发展,电力系统的运行也原来越复杂,其所遇到的很多情况都是之前所不曾遇到的。

通过合理的变电检修则可以对电力系统的整体运行情况有所掌握,可以对其存在的各种问题采取有效的防护措施,并且还可以全面分析其所存在的各种潜在危险,为其之后的运行提供强大动力,消除可能存在的各种隐患。

智能电网下的继电保护技术分析 王勇

智能电网下的继电保护技术分析 王勇

智能电网下的继电保护技术分析王勇摘要:众所周知,无论是国家的发展还是国民群众日常的生活和工作,其实都离不开电力的支持,但是目前我国的电力事业中依旧存在着比较多的未能及时解决的问题,例如电力线路保护不到位使得国民的日常工作、生活都遇到了比较大的阻碍,在这种的情况下已经对国内社会长期的稳定发展造成了不良的影响,为此在后续的发展过程中,电力事业要注重智能电网的发展。

故此,在本文中就将针对智能电网下的继电保护技术进行相关的研究和分析,其主要的目的就是促进智能电网的工作水平快速的提升,这对于国内的社会发展是具有比较大的助力作用的。

关键词:国家电网;智能电网;继电保护器;保护技术;电力技术前言:随着时间的推移和时代的不断改革创新,我国国民的基本生活水平具有了非常巨大的提升,但是与此同时,社会发展工作和广大人民群众都对国内各种发展事业提出了崭新的要求,而首当其冲的就是电力事业的发展了。

所以,在接下来的文章中就将对智能电网下的继电保护技术进行一定的阐述和分析,并且还会在文章中提出一定的具有建设性的意见或者对策,使得智能电网中的继电保护技术能够逐渐的发展成熟,这对于国内的电力事业的发展是非常重要的。

一、现阶段进行智能电网下的继电保护技术分析的意义经过一定的了解和观察其实就能够发现,我国在近几年的发展速度是比较快的,在这种情况之下,国内发展事业对于电力事业提出了更高的要求,由此产生了智能电网,智能电网在实际的社会发展过程中能够做好电力的分配工作,进而促使国内的事业向高质量、高效率的方向进行发展,而之所以在现阶段进行智能电网下的继电保护技术分析工作[1],其主要的目的就是使得现阶段的电网系统具有良好的运行稳定性。

图1 智能电网继电保护构成示意图在传统的电网系统中,其供电系统和发电系统都具有一定的特点,首先供电系统具有交互式的特点,而其中的发电系统则具有分布式的特点,智能电网与传统的电网系统进行比较的话,其在整体的表现上则更加的复杂,这是智能电网系统能够具有多种功能的主要原因,但正因为智能电网系统的功能比较多,其在继电保护技术方面的要求也比较高,进行这一技术的分析和研究,也是为了满足这一点。

电气设备及主接线的可靠性分析

电气设备及主接线的可靠性分析

第四节电气设备及主接线的可靠性分析发电厂的升压变电站和电力网中的各级变电站都是电力系统的重要环节。

他们的功能是将电能从一个电压等级变换成另一个电压等级,输送电能,且在同一电压等级的连接回路之间尽享电能汇集和分配。

发电厂和变电站能否完成规定的功能与电气主接线有着密切的关系。

对电气主接线进行可靠性分析计算的目的,主要有以下几点:(1)通过设备的可靠性数据来分析计算电气主接线的可靠性,作为设计和评价电气主接线的依据。

(2)对不同主接线方案进行可靠性指标综合比较,提供计算结果,作为选择最优方案的依据。

(3)对已经运行的主接线,寻求可能的供电路径,选择最佳运行方式。

(4)寻找主接线的薄弱环节,以便合理安排检修计划和采取相应策略。

(5)研究可靠性和经济性的最佳搭配等。

分析计算电气主接线的可靠性时,一般假定某一电源点为起点,以某二次母线(低压母线)为终点,根据电气设备的的可靠性数据,应用可靠理论和方法,建立数学模型,通过数据计算来论证电气主接线的可靠性,使设计、运行、检修等工作建立在更加科学的基础上。

一、基本概念1.可靠性的含义系统是由许多元件组成的,在可靠性分析计算中元件不能再分解。

不过元件与系统是相对的,视分析问题而定。

在电力系统中,如果把系统定义为一座发电厂,那么元件是指发电厂内的电气设备,如发电机、变压器、断路器和母线等;如果把系统定义为一台变压器,那么元件是指这台变压器的绕组、铁芯和套管等主要部件。

可靠性定义为元件、设备和系统在规定的条件下和预定时间内,完成规定功能的概率。

可靠性被定义为一个概率,使得通常使用的模糊不清的可靠性概念,有了一个可以测量及计算的尺度。

对电气主接线来讲,也就是在规定的额定条件下和预定的时间内(例如一年)完成预期功能状况的概率。

其中预定的功能可规定一些判据来衡量。

根据具体情况和要求,衡量主接线完成功能和丧失功能的判据可能是保证某回路或某若干回路供电连续性的概率、保证发电出力的概率、保证母线电能质量的概率等。

电厂电器主接线设计的技术要求与分析

电厂电器主接线设计的技术要求与分析

电厂电器主接线没计的技术要求与分析杨建贡(璐安新疆煤化工(集团)有限公司热电分公司,新疆哈密839000)应用科技E|裔要】发电厂主接线具有可靠性、灵活挫、经济l生等要求,本文对电器主接线,从工程情况、电力系统情况、负荷情况、主接线方案进行了分析。

p猢]发电厂;电器;主接线;设计电器主接线是由电器设备通过连接线,按其功能要求组成接受和分配电能的电路,成为传输强电流、高电压的网络,也叫一次接线或电气主系统。

主接线代表了发电厂或变电站电气部分的主体结构,是电力系统网络结构的重要组成部分,直接影响运行的可靠性、灵活性并对电器选择、配电装置布置、继电保护、自动装置和控制方式的拟订都有决定1生o1发电厂电器主j妾线的基本要求1.1可靠性1)负荷性质和类别。

负荷按其重要性有I类、¨类和Ⅲ类之分。

担任基荷的发电厂,设备利用率较高,年利用小时数在5000h以上,主要供应I、¨类负荷用电,必须采用供电较为可靠的接线形式,且保证有两路电源供电。

承担腰荷的发电厂,年利用小时数在3000h以下,其接线的可靠性要求,需要进行综合分析。

2)设备的制造水平。

电气设备制造水平决定的设备质羹和可靠程度直接影响着主接线的可靠性。

因此,主接线设计必须同时考虑设备的故障率及其对供电的影响。

大容景机组及新型设备的投运、自动装置和先进技术的使用,都有利于提高主接线可靠性,但不等于设备及其自动化元件使用得越多、越新、接线越复杂就越可靠;相反,不必要的多用设备,使接线复杂、运行不便,导致主接线可靠性降低。

3)运行经验。

主接线可靠性与运行管理水平和人员的素质等因素有密切关系,衡量可靠性的客观标准是运行实践。

国内外长期运行经验的积累,经过总结均反映于技术规范之中,在设计时均应予以遵循。

通常定性分析和衡量主接线可靠性时,应从以下几方面考虑:断路嚣检修时,能否不影响供电:线路、断路器或母线故障时以及母线隔离开关检修时,停运出线回路数的多少和停电时间的长短,以及能否保证对I、¨类负荷的供电:发电厂或变电站全部停电的可能性;大型机组突然停运时,对电力系统稳定运行的影响与后果等因素。

电厂高压电气主接线可靠性分析

电厂高压电气主接线可靠性分析

规定功能的能力 。电力系统可靠性是指供 电系统 对用户持续供 电的能力, 并且 以供 电系 统是 否对用户 停电为 统计评价标准 。 变电站电气主接线供 电 可靠性 的高低 是对其 进行综 合评价 的一个重要指标 。 本章主要介绍了可靠
性 估 计 的基 本 概 念 和 基本 方 法 , 并利 用 可靠 性 计 算 中 的最 小 路 法 对 各 种 变 电站 的 主接 线 方式 的 可靠 性 进行 了 计算 、 分析 。
整个电力系统的安全稳定运行具有极为重要的影响。 1 . 发电厂电气主接线是 电力系统 的重要组成部分 , 是发 电、 输电和配 电系统 中重要 的能量传输点 ,它能否正常运行关 系着 电力系统的安全 、 稳 定、 灵活和经济运行 , 其 可 靠 性 对 整 个 电力 系 统 有 着 巨大 的影 响 。 因此 定 量 分析发 电厂 电气主接线可靠性 , 是 电力系统可靠性研究的一个重要领域 。 2 . 发电厂的主要任务是生产电能, 其 主 接 线 担 负 着 汇 集 发 电机 组 发 出 的 电能并 向系统传输和分配 的功能 , 主接线是 否具 有足够的可靠性直接 关 系着 向系统供 电任务 的完成 , 并且发 电厂主接线 电气设备故障可能导致 一 台或 多台发 电机组与系 统解列 , 一条或多条输 电线路失去供 电, 从而 引起
等。 如果计及这些不 同类型的分布 , 将使计算大大复杂化 。 但是考虑到 由统 计方法 求得 的可靠性 参数本 身的误差可 能更大 , 根据 计算精度要求和计算 复杂程度 , 在 本文的讨 论 中采用将 所有元 件的其故 障率 ( ) 及修复 率 ( ) 当作 常数的指数分布 方法 。 故障率及修复率和元件 的可靠度 由电力系统的 统 计 指 标得 到 , 见表 。 元件名称

电气控制系统故障及维修技巧分析王勇

电气控制系统故障及维修技巧分析王勇

电气控制系统故障及维修技巧分析王勇发布时间:2021-09-17T03:30:43.491Z 来源:《中国科技人才》2021年第16期作者:王勇鞠华侨[导读] 电气自动化控制设备的推广应用改变了如今的生产方式,也加快了社会的改革发展步伐。

电气自动化控制设备的运转安全性以及稳定性影响着设备的使用效能和效益,但是受到多种因素影响,设备故障问题常常是不可避免的。

故障会影响正常的生产经营也会增加成本消耗,所以必须对故障预防策略进行深入研究与归纳总结,从而为延长设备使用寿命和发挥设备应用功能保驾护航。

王勇鞠华侨1青岛海盾雷达声纳工程技术有限公司山东青岛 266101;2青岛海盾雷达声纳工程技术有限公司山东青岛 266101摘要:电气自动化控制设备的推广应用改变了如今的生产方式,也加快了社会的改革发展步伐。

电气自动化控制设备的运转安全性以及稳定性影响着设备的使用效能和效益,但是受到多种因素影响,设备故障问题常常是不可避免的。

故障会影响正常的生产经营也会增加成本消耗,所以必须对故障预防策略进行深入研究与归纳总结,从而为延长设备使用寿命和发挥设备应用功能保驾护航。

关键词:电气控制;系统故障;维修技巧;分析1导言现代科技的迅猛发展推动了各行各业的改革与创新。

在如今各领域的发展中,电气自动化控制设备的数量逐步增加,应用范围日益扩大,在降低成本与提升生产效率方面显现出独特优势。

但是如果电气自动化控制设备出现故障问题,则会影响到实际的生产效益,甚至会带来安全事故。

对此,在对电气自动化控制设备进行推广应用的过程中,必须把故障预防作为重中之重,有效提出故障预防的科学策略。

2电气自动化控制设备的应用优势电气自动化控制设备是利用计算机模拟人类操作的技术发展的产物,可以保证设备拟人化,电气自动化操作的实现,同时,能够替代人完成人类难以完成的工作。

该设备在实际应用过程当中最为突出的优势就是可以立足实际需求,实时跟踪电气工程系统运转,提升电气自动化工作效能,维护各个系统的安全可靠运转。

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第36卷第10期电网技术Vol. 36 No. 10 2012年10月Power System Technology Oct. 2012文章编号:1000-3673(2012)10-0159-06 中图分类号:TM 645 文献标志码:A 学科代码:470·40计及故障切除与故障恢复的主接线可靠性分析王勇1,韩学山1,丁颖2(1.电网智能化调度与控制教育部重点实验室(山东大学),山东省济南市 250061;2.国网技术学院,山东省济南市 250002)Reliability Analysis on Main Connection of Power Plants and SubstationsTaking Fault Clearance and Restoration Into AccountWANG Yong1, HAN Xueshan1, DING Ying2(1. Key Laboratory of Power System Intelligent Dispatch and Control (Shandong University), Ministry of Education, Ji’nan 250061,Shandong Province, China; 2. State Grid of China Technology College, Ji’nan 250002, Shandong Province, China)ABSTRACT: In traditional reliability analysis on main connections of power plants and substations, the fault clearance and restoration are not been taking into account up to now. Based on non-sequential Monte-Carlo simulation, a method to analyze the reliability of main connections of power plants and substations, in which the fault clearance and restoration are organically linked up, is proposed. Firstly, based on topological analysis the cut-set of circuit breakers most adjacent to failed equipment is attained to simulate the operation of fault clearance and during this process both protection failure and circuit breaker miss-operation are taken into account; then closing all non-failed circuit breakers and utilizing the cut-set most adjacent to failed equipment the operation of fault isolation, and the statistics of power demands that cannot met during above-mentioned two process are performed respectively to attain more reasonable fault consequence. Using the proposed method, the result of reliability analysis can be more accurate. Besides, not only the processing of model complexity can be avoided, but also the result of reliability analysis on main connection more conforms to practical situation. The correctness of the proposed method and the effectiveness of the algorithm as well as the necessity of this research are verified by case study and comparison.KEY WORDS: main connection; reliability; switching operations; topology analysis; Monte Carlo simulation摘要:针对厂站主接线可靠性分析中,尚未充分考虑元件故障切除及故障恢复的问题,以非序贯Monte Carlo模拟为基础,提出将元件故障的切除和恢复有机衔接的主接线可靠性分析方法。

该方法基于拓扑分析理论,首先获得距离故障元基金项目:(国家自然科学基金项目51077087, 51007047)。

Project Supported by National Natural Science Foundation of China (NSFC) (51077087, 51007047). 件最近的断路器割集,模拟故障切除的操作,并在此过程中考虑保护失灵和开关拒动的影响;然后,闭合所有非故障开关,并利用距离故障元件最近的开关割集,来模拟故障隔离的操作,分别统计2个过程中无法满足的功率需求,以得到更合理的故障后果。

该方法能够在提高可靠性分析精度的前提下,既避开模型复杂度的处理,又能使主接线可靠性分析贴近实际。

通过算例的分析与比较,验证了所提方法的正确性,以及研究的必要性和算法的有效性。

关键词:主接线;可靠性;开关操作;拓扑分析;蒙特卡罗模拟0 引言发电厂和变电站(简称厂站)的主接线是决定电网结构的重要组成部分,是汇集与分配电能的枢纽。

厂站主接线的可靠性水平直接关联电网运行的性能。

由此,对厂站主接线可靠性指标进行定量分析与研究是电网运行、检修等调度与控制策略制定的基础[1]。

厂站主接线可靠性的定量化研究可追溯至20世纪70年代[2],至今已形成较为成熟的分析方法,如解析法[3]和模拟法[4]。

所谓模拟法,即Monte Carlo 法,以概率统计理论为基础,可逼真地描述事物的特点及物理实验过程,解决一些解析法难以处理的问题,应用领域广泛[5]。

为保证可靠性水平,厂站主接线往往采用有备用的接线方式。

出现元件故障必然引起开关设备的一系列操作,以最小范围切除故障及尽可能地恢复供电,由此也增加了主接线可靠性分析的难度。

对此,目前的方法是在传统元件3状态模型基础上,针对需要计及的事件或操作,增加相应的元件状DOI:10.13335/j.1000-3673.pst.2012.10.031160 王勇等:计及故障切除与故障恢复的主接线可靠性分析 Vol. 36 No. 10态,以分析其对可靠性的影响[6-15]。

这样做的不足在于:每一个新的状态只能对应一个事件或操作的后果,考虑的事件或操作越多,元件模型就越复杂,如文[7]针对不同事件组合,由n +2状态模型引申出8种不同的模型,就是精确解析各个场景下的操作及其后果,也仅仅覆盖2个元件同时退出的情况。

为加快求解速度,上述研究一般都依据关注的重点,有针对性地对模型进行简化,进而又导致可靠性分析精度的下降。

同时,在目前的研究中,往往假设各元件状态的变化是独立的,这不符合实际,因一个元件发生故障,其它开关元件将相应执行一系列操作,涉及的开关元件及其操作顺序取决于故障元件及当前接线运行方式,目标是使故障影响范围最小。

可见,厂站主接线可靠性分析在解的精度和速度上依然存在冲突,在符合实际方面依然有改进空间。

对此,本文以模拟法为基础,将取样出故障后的开关操作分为故障切除和故障恢复2个阶段,基于拓扑分析理论,实现2个阶段的衔接与协调,避免元件复杂模型的出现,使得计算结果进一步贴近实际。

最后,给出2种形式主接线可靠性分析的算例,验证本文方法的必要性。

1 问题的提出如图1所示双母线带旁路主接线,设当前运行方式为:进出线L1、L3、L4运行于母线W1上,34图1 双母线带旁路接线图Fig. 1 Wiring diagram of double busconnection with bypass进出线L2、L5、L6运行于母线W2上,且母联断路器B5闭合。

假设模拟过程中取样出出线断路器B3故障,在不考虑开关操作的前提下,其结果是L3退出运行。

而实际中,B3发生故障,断路器B1、B5会执行开断操作,此时,L3和L4均退出运行;若因保护失灵或断路器拒动等原因,B5未能开断,则后备保护会开断其上一级断路器B2,显然将扩大故障影响的范围,L3、L4、L5、L6均退出运行。

故障切除后,可开断B3两侧隔离开关D5和D17,进而利用旁路断路器B8代替B3工作,实现故障恢复,此时,所有进出线均恢复运行。

可见,进行可靠性分析时,模拟出元件故障后,故障后果的判定与开关操作逻辑密切相关,应该对此深入研究,这就是本文提出问题的背景。

2 元件状态模型厂站主接线中的元件可分为2类:即开关和母线。

其中开关又可细分为断路器和隔离开关。

其他如互感器等元件,一般都归类到这2类元件上。

对于断路器,不考虑计划检修的前提下,其可能运行于闭合和开断状态,闭合状态下,可能由于各种原因发生随机故障;执行开关操作过程中,可能因保护失灵或拒动造成操作失败,转入故障状态;故障修复后,根据需要,可通过相关操作,由开断状态转入闭合状态。

图2给出了断路器状态模型。

图2 断路器状态模型Fig. 2 State model of circuit breaker对于隔离开关,因其操作是在等电位前提下进行,不再考虑其操作过程中的故障。

图3给出了隔离开关状态模型。

对于母线,采用3状态模型,仅计及其运行中发生的故障。

图3 隔离开关状态模型Fig. 3 State model of the disconnector第36卷 第10期 电 网 技 术 1613 故障切除与恢复的逻辑分析3.1 主接线拓扑模型与分析方法模拟过程中,元件出现故障后的开关操作可能改变受故障影响的范围。

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