变电站智能化倒闸操作系统的开发实施
2020-11-09张国柱
张国柱
摘要:倒闸操作是电力系统的基本工作之一,本文对如何使用智能化系统负责控制道闸操作展开了研究,分析如何构建智能化系统,并且对效益展开分析,帮助电力技术人员提高对智能技术的应用。
关键词:变电站;倒闸操作;智能化
引言:变电站的智能化倒闸操作系统能提升倒闸工作的效率,解决传统倒闸工作的安全性、可靠性等方面的问题。因此,需要加强对智能化倒闸操作系统的开发,加强智能化建设。
1、智能化倒闸操作的概念
智能化道闸操作,是将目前所有的电器操作,从原本的由值班人员操作票在实际设备上进行分布操作和项目检查,改变为利用计算机技术对设备进行一次和二次操作,计算机会收集设备的各种信息,采集到的信息输入到操作系统当中后,再按照预设的逻辑进行分析和判断,通过逻辑分析结果发出对元件的操作指令,实现对倒闸工作的控制。整个智能化操作都符合人的意愿,并且有比较高的控制效率。
2、智能化倒闸操作系统的构建和使用
2.1 智能化倒闸操作系统功能概述
通过使用网络、通信、自动控制技术等等,能够对倒闸系统发出各种指令,以便适应不同情况下电力供应和调控的需求。为了确保倒闸系统的高效性和便捷性,智能化操作系统包括监控系统、隔离开关智能化操作、断路器智能化操作、开关小车自动运转功能,以及二次系统的智能化控制功能等等。
2.2 监控操作系统
监控操作系统是计算机的集中控制平台,通过计算机监控和及时发出指令信息,保证操作的正確性,现场电气设备的操作监控等工作都由该系统来完成。通过与电气防误操作系统和监控系统之间的通讯,可以实现电气设备状态和数据之间的共享,确保主站的状态信息和现场的开关保持一致。在接到操作指令之后,可以选择正确的操作模式,并且自动生成操作票,并且对操作的实时状态做好数据方面的记录。
2.3 断路器开关智能化控制
对断路器开关进行智能化控制,主要是利用计算机获得数据信息发出指令,对断路器开关进行远程的分、合控制,完成现场断路器分位和合位等指示,以及断路器开关自动摇入摇出。但是,为了满足智能化倒闸操作的全部功能,还需要进一步完善对系统的构建。断路器开关的状态包括运行、热备用、冷备用、检修这四种,为此,智能系统需要针对断路器的工作位置、试验位置、检修位置进行确认和检测,以便了解断路器开关的实际状态,之后再将断路器的状态信息传递给远程计算机,确定对断路器的操作指令。
在转运小车的选择上,为了能提升断路器的工作效率,需要抛弃现在的机械式、手推式转运小车,而是使用智能转运车。在集控计算机发出操作指令之后,智能转运小车会根据接收到的指令进行搜多和定位工作,最后找到并且锁定目标,之后就可以进行与目标的对接。在开关柜和开关小车都确认位置信号之后,智能开关可以自动进入或者退出,而转运小车也会根据操作任务,自动作出决策,对返回还是原地待命作出选择。对于断路器开关的合、分等操作,集控计算机会采集断路器的信息和数据,判断当前断路器的状态是否满足合、分的条件,然后在进行自动操作。并且操作过程中,同步各种信息和数据,包括时间、电压、电流等等都会不断反馈给集控室,操作人员可以根据记录对各项操作作出检查。
2.4 隔离开关的智能化操作
目前很多对隔离开关的操作都是机械操作,不仅操作的时候会耗费很多时间,并且容易出现故障,以及导致误操作发生,对工作人员来说有着非常大的安全威胁。隔离开关的电动化操作一般都是用在110kV以上的电压等级,智能系统需要提升隔离开关的控制效率。隔离开关是由电动操作结构来驱动本体,从而进行合、分等操作的,在分闸之后会形成一个明显的电路断开点,从而方便对电气设备是否完全断开能够做好鉴别工作。智能化操作系统可以根据条件作出判断,通过对电动机作出控制,来实现对隔离开关的自动电动分、合操作,减少人员直接控制,保证操作的安全性。
2.5 二次系统的智能化操作
二次系统是倒闸操作的重要组成部分,能够控制各种不同电气设备,比如机电保护装置和直流操作电源等等。二次系统中的设备能够对一次设备进行控制、保护和监控工作,确保整个系统的稳定运行。设备包括了传感器、通讯装置、控制装置,运转过程中,二次系统能通过对设备状态数据的检测工作,完成对数据信息的收集、控制和整理,从而保证对倒闸操作的自动控制和确保操作的协同化。
在智能控制系统中,二次设备已经变成了一个比较重要部分,所以必须做好对二次系统的调试工作,并且深入了解智能化变电站的结构,保证智能变电站的优势可以依靠二次系统充分发挥。通过提升二次系统的工作效率,可以保证智能变电站发展的协调性,确保电力系统的可靠性。
3、智能化倒闸操作系统的效益分析
3.1 智能化倒闸操作系统的可靠性
通过运用智能化操作系统,对设备的监视和测量方面都有比较完善可靠的手段,能够保证设备的锁闭效果。在一次设备和二次设备都在逐渐完善的背景下,智能化倒闸操作系统的可靠性。一定程度上来讲,加入智能化倒闸操作应用程序的方案和措施都比较完善,就能最大幅度确保操作的可靠和安全,避免安全事故的出现。实际的工作当中,无论是人直接进行倒闸操作,还是采用程序化的操作方法,都是根据固定的步骤和次序完成工作的,相关设备通过对设备状态的检测也能了解和判断设备的状态。但是在人进行操作的时候,并不能保证每次操作的精确度的稳定性,人为因素会增加设备操作的风险。而且人的思想情绪、身体状态、技术运用水平、对外部环境的感知也都会对最后的操作结果造成影响。使用计算机进行操作时,可以避免一些不可控因素对于操作结果的作用,而通过不断完善操作步骤,加强对设备的检查工作,能灵活对操作作出调整,不断提升智能化倒闸操作系统的可靠性。3.2 智能化倒闸操作系统的工作效率分析
通过使用智能化倒闸操作系统,最明显的作用在于操作人员、运行人员的需求减少,以前大约需要4-6人才能完成的工作,在智能化操作系统下只需要1-2人就可以完成工作。其次,通过建立集控中心的控制子站,能疾控中心进行远程操作更加可靠,尤其是在一次设备和二次设备自动化水平较高的情况下,只需要子站有一个人配合,依靠通讯手段就能完成各种操作。最后,使用智能化操作系统明显降低了倒闸操作工作的劳动强度,在常规操作中,整个操作过程包括了填写操作票、审票、核对、操作演习、操作等多个过程,操作人员和运行人员的工作繁琐,需要反复审查和回报,劳动强度很大。使用智能技术之后,很多重复性的工作可以交给智能技术自行完成,有效降低了劳动强度。
结束语:目前,智能化操作系统已经成为电力系统的重要组成部分,能够将一些繁琐、危险、复杂的操作通过自动化的模式完成,提升了系统的可靠性和效率性。还需要继续加强智能技术的应用,推动电力系统的全面智能化,提高倒闸操作等各种工作的效率和精度。
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