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摘要:加强电气二次设计十分关键,提升电气二次设计质量,可以提供电力系统供电质量和可靠性。本文就电气二次设计进行分析,寻求合理对策来提升设计质量,以求推动智能电力建设和发展。
关键词:电气二次设计;常见缺陷;解决对策
引言
电气二次设计实践中,应当注意先进技术的推广应用,加强二次设备的集成能力建设,最大限度提升自动化能力,以促进电力系统的建设与运行。就当前电气二次设计过程中,应当注意以下几个方面的问题。
1、电气二次设计常见的缺陷
1.1电缆问题
电力运行中,电缆是必不可少的传输载体,二次设计中二次电缆是经常发生的问题之一,在电缆设计中二次回路的特性对电缆设计造成直接影响,直接关系二次电缆设计的是否可行。通常情况下,二次电缆的走向是二次回路的重要所在,同时还应该符合二次强电与弱电的参数要求。从当前情况看,科技水平持续升高,设计人员应该注重相关技术的创新与研究,提升工作积极性,确保二次设计工作的顺利进行。但是,由于技术人员工作不到位、零部件选用不合理,使得二次设计故障现象频发。例如,继电器回路的设置只采用单根电缆,造成电炉芯外露,大大降低二次电缆的使用寿命,如果遇到恶略天气,电缆的损伤还会造成接地故障,造成电缆问题的严重化。
1.2回路问题
二次回路链接也是造成问题现象的主要原因,如果将回路与电源建立直接连接,就会造成电力系统的无法运行,无法发挥系统的实际效益和保护功能,出现电阻分配不均现象,从而对电力系统形成十分严重的误动障碍。由此可见,回路问题对电力二次设计影响是非常大的,设计人员需结合变电环境和操作环境,分析实际工作需求,最大限度的降低或杜绝重复使用一些经典回路设计方案,必须结合当前社会发展和技术改革要求,满足现代化设备、仪器、装置和元件条件,在日益更新的环境下提高电力系统的运行质量,根据实际情况具体问题具体分析,确保电力二次设计的有效性。
2、电气二次设计解决对策
2.1二次电缆优化设计
对于现代化电力来讲,电力监控系统中应当对一次设备、二次设备以及监控加强重视,基于二次电缆传递电力设备运行数据信息。二次电缆犹如电力系统的神经,连接着每一台电力设备,并且对其运行稳定性和安全性保障所起的作用不可小觑。就电力系统而言,电缆应用特别严格,尤其是户外电缆应当做好防水处理,交流电压以及电流采样回路电缆应当选择4mm2以上截面面积的电缆。从实践来看,若电缆的截面积较小,则会导致电缆压降较大,此时继电保护设施所采集到的数据信息不准确,以致于继电保护设施误判设备故障问题,甚至继电保护出现误动问题。就变压器瓦斯保护系统而言,二次电缆设计过程中应当严禁经中间设备进行转接,而是应当接上一根电缆进入保护室非电量保护屏,切忌超过两台瓦斯继电器同用一根电缆,否则电缆中间转接会造成直流接地并引发瓦斯保护误操作。
二次电缆安装接线一方面要满足电力设备的接线图,另一方面还要充分考虑电缆的具体敷设路径。对于同一个通道中各电压等级电缆而言,应当严格按照电压等级自下而向上进行排列,将其分层敷设于电缆支架之上。同时,还要避免电缆通道与附近热力管线以及腐蚀性介质管道邻近。对电缆两端的屏蔽层进行严格控制,可靠接地处理一定要到位,以免电磁干扰;同时,还要对电缆段长进行合理安排,采用电缆沟、排管、隧道以及桥梁和桥架布设阻燃电缆,成束阻燃性能至少要达到C级标准。二次电缆设计过程中,与电缆敷设在同一个通道的低压电缆以及非阻燃通讯光缆,均应当穿入阻燃管。在串补平台上,电缆应当采取一次和二次设备间防护与隔离措施,比如电磁式电缆应当外穿串补平台并接屏蔽管团。
2.2强化对零序保护的设计以及管理
通常情况下,电压系统≦110kV就需要进行双相接地操作,在变电二次设计过程中,根据实际情况进行对单相接地进行详细设计,但是在运行过程中,这种方式很容易造成故障问题,如果要应用单相接地的方式开展工作,就需要做好零序电流保护措施,避免故障发生的可能性,即便出现这方面的问题也能够及时解决和排除,对策设计人员要提高对零序电流应用情况的设计与管理。
2.3重视母线电压的切换工作
在电力系统运行中如果提高系统的稳定性,可以通过双母线接地的方式满足不同电源电压的使用需求,提供有效的地母线保护,通过母线隔离刀闸实现辅助接点,从而实现二次母线电压及直流电压的二次切换。在变电二次设计过程中,工作人员应该加强对多条母线产生问题的重视,当传统继电器不能满足双母线同时接入的要求时,通过双位置继电器达到工作目的,确保两条线路之间不会产生不利影响,降低各种故障现象的发生。
2.4二次回路中的寄生回路问题的优化设计
对于二次回路中的寄生回路而言,即保护回路中无多余回路,多见继电保护误动或者拒动问题,这种类型的回路通常难以单纯依靠整组试验来发现,而是应当基于专业人员的技术和经验,严格按照继保原理图来发现二次回路中的问题。寄生回路隐蔽性非常的强大,而且涉及的范围非常广泛,牵涉到很多个专业、查找难度相对较大。在对寄生回路设计时,为了能够有效防止出现交直流混电以及强弱电干扰等一系列问题,应当对屏柜端子严格按照功能分区以及端子分段等基本原则进行布设,以免出现上述问题。从当前国内多数直流变电站而言,其隔离开关控制回路中基本上都采用了直流控制模式进行设计,而且闭锁回路基于监控软件技术来实现逻辑判断,其中动力回路所选配的交流电源为380V。对于这一设计方案,其问题在于交流电源失电状态下监控软件闭锁逻辑满足操作条件时,监控系统可对隔离开关远程遥控操作,本体机构箱中的接触器可正确动作。然而,因缺少交流动力电源,以致于隔离开关无法动作。此时若监控系统合接地刀闸,可正常操作。若上交流动力电源送上并及时连接接地刀闸,隔离开关因操作直流继电器已吸合而直接动作,以致于电力设备容易出现故障问题。在设计过程中,应当因地制宜,立足实际,不能照搬照抄或者仅凭经验进行设计。
2.5继电保护系统优化设计
针对继电保护系统优化设计而言,其对于电力系统正常运行的维护具有十分关键的作用,并且逐渐变成二次优化设计的核心部分。比如,在电力系统实际运行中,相关人员对继电保护系统进行优化设计时,主要可以根据以下方面进行:选用常规数字式微机型保护装置,在发电机与变压组等相关设备上,将故障滤波装置与继电保护系统加以配置。在具体操作过程中,应当确保所有单元都将RS485总线加以建设,使数据传输通讯得以真正达成,进而在通讯结束以后,可以把比较详细的相关通讯协议进行上传。另外,针对继电保护管理系统来讲,其通讯工作的达成,关键需要通过RS232接口,同时计算机监控系统也会起到一定的辅助作用,以此为保护装置提供与之对应的GPS定位功能。
结语
电力二次设计关系着整个电力系统的运行安稳定性,因此应当加强重视和技术创新,结合电力系统实际情况以及现场调解,对各环节进行优化设计,既要做好,又要做细,这样才能促进整个电气系统的安全可靠性。
参考文献:
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