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谈变电运行的安全管理与事故的防范

2014-04-25刘灵云

中国科技纵横 2014年5期
关键词:变电变电站电网

刘灵云

(国家电网陕西省电力公司检修公司,陕西西安 710000)

谈变电运行的安全管理与事故的防范

刘灵云

(国家电网陕西省电力公司检修公司,陕西西安 710000)

随着我国经济的快速发展,工业不断发展壮大以及城市不断扩张等因素,我国的电力资源需求不断增加,尤其是一些重点行业领域,需要占用大量的电力资源。因此,我国供电系统也需要不断改革创新,将以前的供电系统改造为综合的供电电站进行管理。变电站是电网的重要组成部分,因此只要保证变电运行的安全管理,才能够更好的保证电网安全。本文针对我国电力资源以及供电系统存在的问题展开探讨,通过解析电网调度运行中电力技术的运用,提出一些具体的改进措施,做好变电运行的安全管理与事故的防范。

浅谈 变电运行 安全管理 事故防范

随着我国城市建设和工业建设的不断发展,电力需求日益增加。为此,我国也不断完善电力系统的供电方案,早在几十年之前,我国的东北和华北地区已经初步了完成了供电系统的连接使用,现在我国的电力系统也正在向一个更大范围的方向拓展。为了满足当前我国电力资源的使用需求和未来发展的需要,我国必须转变传统的电力资源系统,将其转化为集工业、农业等为一体的综合供电系统。因此加强电气节能和进行电力新系统的研发势在必行。通过解析电网调度运行中电力技术的运用,改进电力资源开发利用的使用进程,从而提供更加有效的供电系统,做好变电运行的安全管理与事故的防范,实现电力资源的可持续利用。

1 变电站安全运行的管理现状分析

1.1 变电站安全运行的应用技术处于适应阶段

随着我国经济的快速发展,电网行业也处于高速发展状况下,高新技术应用于电网行业显得尤其重要,那么在变电站安全运行这一方面,国外的技术要较为先进,因此我国国内开始大量引进国外先进技术,但是在技术引进的过程中,需要不断的试验和磨合,在这段时间里,事故的发生率就会增加,变电站安全运行的管理就会变得复杂。

1.2 电网工人的各方面素质都相对较低

无论再先进的设备,目前仍然都需要较少的人为管理和监督,那么监督管理人员的文化素质以及其他方面的素质都要求比较高,现在电网企业发展过程中,采用的都是先进的挖掘设备,越是自动化生产,越是需要人为的小心管理,因此职工的认真和技术管理监督水平的高低,能够有效防止设备出现故障,从而提高安全率和生产有效率。

1.3 变电站相关设备零件的生产行业没有实现标准化规范

随着技术的发展,变电站相关设备零件也变得越来越先进,那么其运行过程中出现的零件损毁等都需要快速修理,但是国内对先进设备的零件生产缺乏统一的管理,各个企业生产的零件设备都千差万别,同一厂生产的设备和零件都不能够适配,这就造成了一旦机电设备出现故障,那么很可能零件不适用,不能够进行及时的修理,从而耽误变电站的安全运行。

2 变电站电力系统安全稳定的控制技术应用

变电站电力系统的安全稳定的技术控制,能够保证电力系统运行过程中的稳定,从而能够提高供电资源的利用效率,加强供电系统自动化管理。

2.1 控制技术的有效作用

良好的控制技术能够有效地保证电力供电系统的安全运行,随着我国当前电力资源的使用增加,必须加强电力技术的在我国电力系统中的应用,从而实现电力技术的良好控制。

2.2 控制技术的类别

第一,使用电网可以分为送端电网侧、电网解列以及受端电网侧三大类;第二,依据电网的控制范围可以分为局部、全局以及大区电网控制三大类;第三,根据电网系统中控制技术的稳定程度分为暂时、频率、电压稳定控制等五大类。

3 电力技术在调度运行中的安全应用

3.1 高压直流输电应用

直流系统应用过程中,一定要保障使用的安全、方便、简单等操作性能,同时最重要是要保证无论其处于何种状态下工作,都不会影响直流的母线分置。比如要设计500KV的变电站的直流系统,那么需要的电压就是110KV,设计过程中必须采用单母线的分段连接,同时保证每一小段的母线都连接有一组蓄电池及其对应的充电装置,在两者之间实行并列连接,那么相邻的直流母线之间通过开关控制,保证在使用过程中切换使用时不会出现断电的现象发生。对于电路功率不稳定或者是较小的电路设备,可以通过安装变压器进行电路功率的稳定和适当放大,从而实现电气节能。

3.2 柔性交流输电应用

通过柔性交流输电技术的应用能够柔性交流电实现有效控制,确保整个系统的柔性达到最优值,以便于对整个电力系统实现全面控制,实现电力的稳定输送。

4 综合电力系统中变电站自动化技术的综合应用

4.1 变电站的自动化技术

变电站中的自动化技术主要是以计算机应用技术为控制基础,通过数据通信传输,实现资源的共享目的,变电站的自动化技术在实际应用中除了能够保护和和重合闸、四遥、电度采集、五防以及故障录波等,还能够有效地实现专家会诊系统的应用,目前我国对变电站的自动化技术的发展和应用仍然处于初级阶段,有待于进一步继续加强。

4.2 变电站的综合应用情况

变电站管理系统的应用,未来是广泛的,它作为一种新型的绿色环保能源的开发,应该在未来的生活中充分应用,比如电动摩托车、电动玩具、全自动机械设备等,一定要对其管理系统进行开发研究,不断拓展其应用功能的领域。除了使用简单、方便、环保等优良特性以外,还能够有效降低事故发生,提高安全质量系数,保证其技术革新和管理的有效性,结合实际发展过程中遇到的实际问题,做好防御、监督、管理、维护等一体化的工作措施,从而加快我国电力行业的转型发展,促进我国电力行业的快速健康的发展,共同促进我国整个国民经济水平的持续增长。

5 加强变电站运行过程中的安全管理与事故防范

电力行业处于快速发展阶段,因此要不断推动电力行业坚持科学发展观的理念,走可持续发展的道路,把我国建设成为资源节约型和环境友好型的社会,就必须加强变电站运行过程中的安全管理与事故防范。

5.1 提高调度人员的专业水平,不断改善电力技术应用

只有不断提高提高调度人员的专业水平,才能够保证变电站自动化供电技术的实施和监督管理,加强人们对电力行业发展绿色技术的认识。同时对原来的电力系统提出改善,就加强我国变电站的综合自动化技术在调动运行中的应用水平。

5.2 继电保护保障的运行措施探讨

在电力系统温度集成模块中,系统使用的是热传导粘合剂来将试用器材黏到电池的表面,从而保证芯片和表面的温度形成0.1摄氏度的温差,当周围的环境温度和蓄电池的温度不相同时,就将器材的背面引线和处于真空状态下。通向芯片中线的接地线路一定要保证接地线路和电源之间有很好的热度接触。经过适当的放大后输送到单片机的入口,系统电流对经过0.1欧姆大小的电阻电流进行数据收集,通过适当的放大后输送到单片机的入口处。

6 结语

加强变电站系统中综合自动化技术在实践中的应用,将其功能不断应用到各行各业的能源发展中去,做好系统研发利用过程中遇到技术问题、设备问题、人员安全问题、管理制度建设的问题等一系列问题。提高调度运行中电力技术的运用的水平,同时提高调度人员的专业知识文化水平和自身素质,通过建立完善的管理监督部门,制定行之有效的制度,将我国继电保护技术不断发展成为计算机化、网络一体化、全自动化、智能化的配置系统,提高我国变电系统的安全稳定运行。

[1]张平,吴晓新.浅谈变电运行的安全管理与事故防范[J].科技创新与应用,2012,12(下):175-176.

[2]杨光源.浅谈变电运行的安全管理与事故的防范[J].科技风,2013, 10(上):228.

[3]刘刚.浅谈变电运行的安全管理与事故的防范[J].价值工程,2012, 07(02):53.

[4]孙涛.探析变电运行的安全管理与事故的防范[J].科技风,2012,05 (下):150.

图1 高63-10断块优势渗流通道综合指数正逆块数累计图

3 优势渗流通道识别结果

综合影响因素与响应特征识别法、动态分析识别法、优势渗流通道综合识别法,开展了高63-10断块五个主力小层优势渗流通道的识别。研究结果显示,优势渗流通道平面分布受平面相对高渗条带分布控制,垂向分布受纵向相对高渗带与重力分异作用共同影响,发育一到多条优势渗流通道。

根据G63-13和G63-20井组示踪剂监测解释结果,高63-10断块优势渗流通道厚度为1.0~2.5m,平均为1.56m;渗透率为1000~3000mD,平均为1351mD;高渗层喉道半径为5-10μm,平均为6.4 μm。

参考文献:

[1]胡书勇,张烈辉,罗建新,等.砂岩油藏大孔道的研究—回顾与展望[J].特种油气藏,2006,13(6):10-14.

[2]窦之林,曾流芳,张志海,等.大孔道诊断和描述技术研究[J].石油勘探与开发,2001,28(1):75-77.

[3]彭仕宓,史彦尧,韩涛,等.油田高含水期窜流通道定量描述方法[J].石油学报,2007,28(5):79-83.

3 结语

经校验按50℃的设计环温,按母线导体及外壳运行的最高温度满足国际标准IEEEC37.23,在满足上述条件下进行的母线导体和外壳的发散热计算满足热平衡。同时,从计算结果可以看出,外壳还具有较大的散热裕度,即表明在实际运行过程中,导体及外壳温度将低于90度和70度。考虑光照,运行环境,安装等综合因素,最终确定交流励磁母线的选型方案为母线导体:3-150xδ12(mm),箱体:800x550xδ5(mm),相间距:S=220(mm)

参考文献:

[1]吴励坚,主编.《大电流母线的理论基础与设计》.水利电力出版社.

[2]罗敬安,童群伦,主编.《金属封闭母线国家标准》.GB/T8349-2000.

[3]《封闭母线专业标准》.ZBKII001-89.

[4]《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GB50149-2010.

[5]《印度TIRODA(提隆达)2×660MW燃煤电站工程交、直流励磁母线技术协议》.

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