变电站直流电源系统运维“痛点”+解决之道
变电站直流系统运行维护及故障处理

变电站直流系统运行维护及故障处理变电站直流系统是电力系统中重要的发电、输电和配电设备之一。
它负责电能的转换、传送和分配,直流系统的正常运行对于电网的稳定运行起着至关重要的作用。
变电站直流系统的运行维护及故障处理至关重要。
一、直流系统的运行维护1. 定期检查电源设备:定期检查直流电源设备,包括充电装置、电池等的工作状态,检查是否存在异响、发热现象,以及电压、电流是否正常。
如果发现问题,及时修复或更换设备,确保直流电源设备的正常工作。
2. 检查电池组:直流系统的电池组是变电站的重要部分,负责提供备用电源。
定期检查电池组的电压、容量、内阻等参数,确保电池组能够正常充放电,提供备用电源。
如果发现电池组容量下降,应及时更换。
3. 检查直流电压、电流参数:定期检查直流电压、电流参数,确保直流系统的电压、电流稳定。
可以通过示波器、电流表等仪器进行检测,如果发现电压、电流波形异常或超过正常范围,应及时采取措施修复。
4. 清洁设备:定期清洁相关设备,包括充电装置、电池、连接线路等,防止因灰尘、污垢等导致接触不良、发热等问题。
也可以通过清洁设备来检查设备是否存在外观损坏或铜排变形等问题。
5. 定期校准仪器:定期校准直流系统使用的仪器,包括示波器、电流表、电压表等,以确保测量的准确性。
校准过程中可以发现仪器的损坏或故障,及时修复或更换。
二、直流系统的故障处理1. 故障诊断:当直流系统出现故障时,首先要进行故障诊断,确定故障的具体位置和原因。
可以通过测量电压、电流、阻抗等参数,以及观察设备的运行状态来判断故障所在。
也可以参考历史故障记录,找出类似故障的解决方案。
2. 故障修复:确定故障位置和原因后,需要及时采取措施修复故障。
修复过程中需要关闭相关设备的电源,并确保操作人员的安全。
根据具体情况,可以采用更换故障设备、修复设备电路、调整电流、电压等方法来修复故障。
3. 故障记录与分析:故障修复后,需要对故障进行记录和分析。
变电站直流系统存在的问题及解决的办法.

变电站直流系统存在的问题及解决的办法摘要中小型终端变电站使用的蓄电池直流屏,维护工作量大,蓄电池寿命短,如采用超级电容替代蓄电池将具有革命性的进步。
关键词直流屏超级电容一、当前变电站直流屏存在的问题在我国110KV、35KV、10KV终端变电站,以及厂用6KV配电系统,广泛采用了蓄电池直流屏和硅整流电容储能直流屏作为操作、控制以及保护的电源。
几十年来,较多的产品在运行中存在以下问题:1、镉镍蓄电池直流屏:直流母线输出220V时,一般由180只蓄电池组成。
蓄电池在加工生产中不可能做到每只电池的充放电特性完全一致,虽然生产厂家在出厂时进行了匹配组合,到了用户手中就没有挑选的余地了。
在使用中,用同一个充电电源,又向同一负荷放电,久而久之,个别电池由于特性差别越来越大,而影响整个装置的性能。
镉镍蓄电池在运行中,长期处于浮充状态,充电机性能的好坏,直接影响电池的寿命。
一般厂家承诺电池寿命大于10年,但在实际运用中,往往只有3~5年。
这是因为,如果浮充电流过大,会使电解液中的水电解成氢和氧,这两种气体混合是危险的爆炸气体,如果通风不良,有资料介绍,某无人值班变电站,曾发生直流屏爆炸的事故(电世界2000年12期)。
过充电还会使电池冒液。
在电池外表及连接片上产生墨绿色氧化物,腐蚀构件,降低绝缘,使自放电增加。
过充还会产生氧化还原反应,在负极板上生成氧化镉,减少极板有效面积,容量减小,这就是俗称的"记忆"效应。
为了保持电池的容量,每年需对蓄电池进行1~2次的"活化"试验,试验必须按生产厂家规定的标准制度进行充放电,才能保证电池的有效率。
作为使用维护者来说,是一个令人头痛的事情。
由于镉镍电池有较硬的放电特性曲线,放电量达到80%时,电压下降也不明显。
稍有疏忽,会造成电池过放电,出现极性反转而报废。
由于直流屏是变电站设备中的重中之重,直接影响到变电站的安全运行。
在"安全工作重于泰山"的环境下,很多单位都将直流屏列入日常必检项目进行考核。
变电站直流系统运行维护及故障处理

变电站直流系统运行维护及故障处理随着电力系统的发展和变革,变电站的设备和技术也在不断更新和完善。
直流系统作为变电站的重要组成部分,在电力传输和供电过程中发挥着重要的作用。
而直流系统的运行维护及故障处理也成为了变电站运行管理的重要环节。
一、直流系统的运行维护1. 定期检查直流系统的设备与绝缘部分需要进行定期的检查,以确保其运行的安全可靠。
包括直流设备绝缘、开关设备、电源设备、控制装置等的检查。
特别是在高温、潮湿、恶劣环境下的设备更需要加强检查。
2. 清洁维护直流设备在运行过程中会产生一定的灰尘和污垢,需要定期清洁维护。
保持设备的清洁可以延长其使用寿命,提高运行效率。
3. 定期维护包括直流设备的润滑、紧固等维护工作需要定期进行,以保证设备运行的顺畅和稳定。
4. 温度控制直流设备在运行过程中会产生一定的热量,需要进行温度控制。
确保设备运行在正常的温度范围内,以免因过热而损坏设备。
5. 防雷防潮在雷雨天气,需要加强对直流系统的防雷措施,并对设备进行防潮处理,以防止雷击和潮气对设备造成损害。
二、直流系统的故障处理1. 断路故障断路故障是直流系统常见的故障之一,可能由设备损坏、线路故障等导致。
需要及时查找故障点并进行修复,以确保系统的正常运行。
2. 短路故障短路故障会导致设备过载甚至烧毁,严重影响系统的安全和稳定性。
在发生短路故障时,需要立即切断电源,并及时寻找短路点并进行修复。
3. 触电事故在直流系统维护和运行过程中,触电事故是比较常见的意外。
发生触电事故时,需要立即切断电源,并对伤者进行急救和送医治疗。
4. 绝缘故障绝缘故障可能会导致设备和线路的损坏,甚至引发火灾。
在发现绝缘故障时,需要及时进行维修和更换绝缘材料,以确保系统的安全运行。
变电站直流系统的运行维护及故障处理是变电站运行管理的重要环节。
通过定期检查、清洁维护、定期维护、温度控制、防雷防潮等措施,可以保证直流系统的正常运行;而在出现断路故障、短路故障、触电事故、绝缘故障等问题时,需要及时进行处理,确保系统的安全稳定运行。
电力系统变电运行维护存在的问题及对策

电力系统变电运行维护存在的问题及对策电力系统变电站是电能传输、分配、转换、保护和控制的重要环节,其稳定运行和可靠性对整个电力系统的进一步发展和安全运行至关重要。
但目前在变电站的运行维护中,存在着一些问题和挑战,需要通过针对性的对策加以解决。
一、问题分析1.设备老化和落后我国电力系统变电站普遍存在已经达到甚至超过设计寿命的设备,这些设备随着使用年限增加可能存在安全隐患。
还有很多变电站的设备技术水平和制造年代较早,难以与新技术和新设备相适应,限制了变电站运行效率和可靠性的发挥。
2.安全监管和技术水平不足一些变电站安全监管不到位,管理和维护不够规范系统,存在一些隐患和漏洞。
同时,其技术水平和经验积累有所欠缺,难以应对复杂故障和紧急事件。
3.低检修率、低维修效率部分变电站在日常维护和检修方面还存在缺失,对设备的检修率、维修效率不够高,加大了故障发生的概率。
二、对策建议1.设备更新和改造对于老化的设备,要及时更新和改造,以确保设备可靠性和安全性。
同时,对于技术落后、难以适应新技术的设备,也要尽快进行改造和更新,以适应电力系统的新发展。
2.加强安全监管和规范管理加强电力系统变电站的安全管理,建立完善的管理制度和规范。
加强培训,提高工作人员的技术水平和安全意识,提高应急响应和处理能力,加强变电站在故障处理和保障电力运行中的地位。
3.提高检修率和维修效率加强对设备的检修和维护工作,提高检修率和效率,缩短故障的处理时间。
同时,要不断更新和完善维护方法和手段,减少对设备的损伤和影响,提高设备的性能和寿命。
总之,要加强对电力系统变电站的安全管理和设备维护,提高设备运行的可靠性和效率。
这不仅是电力系统安全运行的保障,也是整个国家经济可持续发展的重要保障。
变电运行维护过程中存在的问题及解决对策

变电运行维护过程中存在的问题及解决对策变电站是电力系统中非常重要的组成部分,为电力输送和分配提供了重要的保障。
在变电运行维护过程中,可能会出现一些问题,影响其有效性和安全性。
本文将探讨变电运行维护过程中存在的问题及解决对策。
一、问题分析1.人员不足变电站需要进行的维护工作很多,包括设备检修、维护、清洁等,如果人员配备不足,就难以保证正常的设备运行和安全性。
2.设备老化变电站的设备寿命一般很长,但随着时间的推移,一些设备会发生老化,这会导致变电站的运行效率下降。
3.设备维护不及时如果设备维护不及时,问题可能会加剧,导致其更难解决。
4.设备故障设备故障可能会导致设备停机,影响电力的正常输送。
5.环境污染变电站周围环境中可能存在一些污染物,这些污染物可能会对变电站运行造成影响。
二、对策措施1.加强人员配备为了保证变电站的正常运行,需要具备足够的人员进行维护工作。
可以通过增派相关人员,或者外包人员等方式,来解决人手不足的问题。
及时更新一些设备是十分必要的。
现代化的设备不仅具备更高质量的性能,同时也相对更加节能环保,降低了设备老化所带来的安全隐患。
设备维护是非常重要的。
可以通过制定维修计划、定期检测等方式来保证设备的正常运行并及时发现和解决问题。
4.完善应急措施在设备故障发生时,需要有应急措施进行应对,保证电力的正常输送和站点的安全。
在变电站周围的环境污染问题上,需要制定环保计划,开展环保工作,减少污染物的释放,保护变电站的周围环境,维护变电站的正常运行。
三、结论在变电运行维护过程中,需要充分地考虑各种因素,综合考虑各方面因素,合理安排变电站的日常运行和维护工作,做到及时发现问题并采取应对措施,从根本上解决设备问题,维护变电站的安全有效运行。
变电站直流系统运行维护及故障处理

变电站直流系统运行维护及故障处理变电站直流系统运行维护及故障处理是变电站运行中的重要工作内容,直流系统在电力传输和变换中扮演着重要的角色。
本文将介绍变电站直流系统的运行维护方法和常见故障处理技巧。
变电站直流系统的运行维护需要定期进行。
定期检查电源和电池组的工作状态,包括电源的输出电压、电流和稳定性等参数。
检查电池组的电压、电流以及内阻等参数,确保其正常工作。
定期清洁电源和电池组的触点,确保接触良好,减少接触阻抗。
还需要定期检查直流系统的继电保护装置和控制装置,确保其正常工作。
定期对直流系统进行绝缘检测,及时排除潮湿和漏电问题。
变电站直流系统的故障处理需要掌握一些基本技巧。
当直流系统的电源出现故障时,应先检查电源的输入电压和输出电压,查明故障原因。
如果是电源故障,应及时更换或修理电源,并重新校对输出电压。
当直流系统的电池组出现故障时,应先检查电池电压和电流是否正常,以及电池内阻是否超标。
如果发现异常,应及时更换故障电池,并对新电池进行校对。
当直流系统的继电保护装置和控制装置出现故障时,应先检查其是否正常工作,如发现异常应及时修复或更换故障装置。
当直流系统发生漏电或潮湿等问题时,应及时排除涉水和潮湿问题,并进行绝缘检测,必要时更换绝缘件。
变电站直流系统的运行维护及故障处理是一个复杂而重要的工作。
运行维护需要定期检查电源、电池组、继电保护装置等部件的工作状态,确保其正常工作。
故障处理则需要根据故障类型进行具体的检查和处理,及时修复或更换故障部件。
这些工作的目的是确保变电站直流系统的安全稳定运行,提高电力传输和变换的效率。
变电运行维护过程中存在的问题及解决对策

变电运行维护过程中存在的问题及解决对策变电站是电力系统的重要组成部分,它负责将输电线路中输送过来的高电压电能通过变压器等设备进行调节降压后送往用户,也负责将用户输入的低电压电能升压后输送给短距离的输电线路,以此保障电力系统的正常运行。
在变电站的运行维护过程中,可能会出现多种问题,以下是其中一些常见的问题及解决对策。
问题一:设备老化导致运行故障变电设备工作环境较为复杂,设备运行需求较高,经过长期的使用,某些老旧设备可能会出现漏油、绝缘老化、接触不良等问题,进而影响设备的正常运转和安全性。
解决对策1. 定期进行设备检测,包括温度、压力、电流、电压等参数,确保变电设备的正常工作状态;2. 定期更换老旧设备,对于老旧设备进行逐步改造升级,减少故障发生的可能性;3. 对于设备进行严格的保养,及时更换油封、绝缘材料等易损耗元件。
问题二:绝缘不良、接地故障绝缘不良和接地故障是变电站的一大问题,绝缘不良=可能导致设备着火、爆炸等安全事故,接地故障则会影响电网的正常运行。
解决对策1. 定期进行绝缘测量,提高绝缘电阻;2. 常规检查设备的屏蔽、接地情况,并对设备进行接地保护;3. 对变电设备进行雷击防护,加强设备的耐电击能力。
问题三:环境因素对变电设备的影响变电设备通常设于室外,容易受到自然灾害、环境污染和恶劣气候等因素的影响,造成设备的磨损和故障。
解决对策1. 加强设备的防腐蚀,提高设备的抗风化能力;2. 把设备尽可能地放置在适宜的环境中,以便减少外界因素对设备运行的影响;3. 做好防泄露、防爆等安全措施,防止因设备交互影响导致的安全事故发生。
解决对策1. 对操作人员进行系统的培训,提高他们的专业技能、操作技巧,让他们能够熟练掌握设备的操作和维护;2. 搭建完善的技术支持体系,及时处理操作人员遇到的问题并提供相关技术支持;3. 强化操作人员的安全意识,切实做好安全工作,防止操作过程中因操作不当而导致的安全事故发生。
变电运行维护过程中存在的问题及解决对策

变电运行维护过程中存在的问题及解决对策变电站是电力系统中的重要设备之一,负责将高压输电线路输送的电能转换为适宜输送和使用的电能。
在变电运行维护过程中,可能会出现以下问题:1. 设备老化和损坏:变电设备使用时间久了,存在老化和损坏的情况。
老化设备可能导致电能转换效率下降、电气故障发生率增加等问题。
解决对策:定期检修设备,对老化和损坏的设备及时更换,确保设备的正常运行。
采用先进的设备监测和故障预测技术,及早发现潜在问题,采取维护措施。
2. 电气故障:由于设备老化、外部因素以及操作不当等原因,变电站可能会出现电气故障,如短路、漏电等问题。
解决对策:建立完善的故障诊断和处理机制,对故障进行快速定位和修复。
持续改进设备运行状态监测系统,及时掌握设备的工作状态,并做好设备维护和故障排除工作。
3. 安全隐患:变电运行维护过程中,由于涉及高压电,存在一定的安全隐患,如触电、爆炸等。
解决对策:建立完善的安全管理制度,加强对操作人员的培训和教育,确保操作人员具备正确的操作方法和安全意识。
加强设备维护和巡检,及时排除潜在的安全隐患。
4. 人员不足和技术水平不高:变电运行维护需要一定的人力和专业知识,但由于各种原因,可能会导致人员不足和技术水平不高的问题。
解决对策:加强人员培训和技能提升,提高操作人员的专业水平。
加强招聘和人员配备,确保有足够的人力资源来进行运行维护工作。
5. 设备管理不规范:变电站涉及多个设备和系统的运行和管理,如果管理不规范,可能导致设备运行不稳定、效率低下等问题。
解决对策:建立健全的设备管理制度,规范设备运行和维护流程。
加强设备巡检和维护,定期进行设备保养和检修。
使用先进的设备监控和管理系统,实时监测设备运行状态,提高设备管理的效率和准确性。
解决变电运行维护过程中存在的问题需要采取综合的对策,包括定期检修设备、建立完善的故障诊断和处理机制、加强安全管理、加强人员培训和技能提升、规范设备管理等。
引入先进的技术和管理手段,推动变电站运行维护工作的现代化和智能化。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
1、站用直流电源系统运维细则
新安装的阀控密封蓄电池组,应进行全核对性放电试验,以后每隔两年进行一次核对性放电试验。
运行四年以上的蓄电池组,每年需进行一次核对性放电试验。
每月至少进行1次单体蓄电池电压测量,每年至少进行1次蓄电池内阻测试。
蓄电池内阻测试、核对性放电是检验蓄电池性能的有效方式之一。
2、运维过程中存在的问题
1)电压测量需手动进行,效率低
传统电源系统蓄电池状态监测功能不全面,电压监测精度不足,且无法有效反映蓄电池的真实运行工况,无报表导出功能,运维工作人员需每月一次进行手动
电压测量。
电压测量至少需两人进行,每组电池电压测量耗时20分钟,每天只能测量4-5个站点,测量数据整理工作繁琐。
2)传统直流电源无内阻测试功能,需运维工作人员使用移动设备手动测量,效率低、数据偏差大,甚至可能造成短路事故
内阻测量至少需两人进行,每组电池内阻测量耗时30分钟,每天只能测量2-3个站点。
内阻测量需要专业人员细致操作,测量表笔与电池的接触力度和测量位置都会导致测量结果偏差较大,档位不正确还可能造成设备烧毁、电池短路。
3)传统电源系统无有效的蓄电池核容维护功能,需依赖移动维护设备人工核容,接线繁多、设备数量多重量大、操作复杂,容易造成短路、触电或设备烧毁事故,风险性大。
移动式维护设备现场准备工作耗时约1小时,接线完成后,现场接线杂乱,给巡视工作带来安全隐患,经过长达10小时的人工核容后需再次拆除维护设备恢复现场。
3、半容量自动核对放电
十八项反措要求:站用直流电源系统运行时,禁止蓄电池组脱离直流母线。
110kV及以下电压等级变电站直流电源系统以单电单充配置为主,有两种自动核容方式:
半核容:核容时蓄电池不脱离母线,用I10电流恒流放出额定容量的50%。
放电时蓄电池组端电压不得低于2V×N。
半核容有两种方法,一种是通过增加二极管+充电开关的直接放电负载法;另一种是调低充电机电压,用正常负载+放电负载结合的方法。
第二种方法因需控制充电机,存在控制风险,同时现场设备有多个厂家,每家协议不公开,难以批量应用。
全核容:如有备用蓄电池组,可将备用电池接入直流系统,对脱离系统的蓄电池组用I10电流进行全容量核对。
采用备用蓄电池组方式虽可全容量核对,但是建设费用较高,接线复杂,备用电池平时还需维护管理,不适合批量应用。
在线核容:蓄电池组无需与系统脱离,安全、方便、快捷
半核容方式需在蓄电池回路串联充电开关,同时在充电开关两端并联整流二极管,在充电开关蓄电池侧增加放电开关。
充放电开关之间具备软硬件逻辑闭锁。
进行放电前通过监控装置,测试蓄电池内阻,导出电压内阻数据,然后断开蓄电池充电开关,闭合放电开关,设置放电参数开始放电,自动记录电压电流数据。
放电过程中若交流中断蓄电池可通过二极管对母线供电,保障直流母线供电的连续,同时系统自动停止放电。
多保护措施:
放电前监测直流系统状态、操作双人会签机制、开关软硬件互锁、顺序控制、
开关遥控预选、执行、反校、放电负载过压与过流自保护、通信中断保护、温度过高保护。
放电过程中蓄电池组压低、单体电压低、达到放电容量或放电时长时,将自动停止放电。
放电完成后导出放电报表,智能核容系统支持自动或手动恢复直流电源系统至正常运行状态。
4、全容量自动核对放电
220kV及以上电压等级变电站直流电源系统为双电双充或双电三充模式。
两段母线绝缘正常、压差不超过2%时,可闭合母联开关,对其中一组蓄电池组以I10电流进行全容量核对,当蓄电池组端电压下降到1.8V×N时,停止放电,以此判断蓄电池容量是否满足规程要求。
目前智能核容系统有两种方式,第一种是一键放电方式,需要在系统中增加可遥控的母投母联开关和充放电开关,完善的电量监测设备,配合软硬件逻辑闭锁和顺序控制实现一键核容放电;第二种方式为半自动方式,仅增加蓄电池放电开关,放电前手动操作直流系统至放电状态,闭合放电开关,操作放电。
一键式操作:
放电前测试蓄电池内阻,导出蓄电池电压内阻数据,判断两段母线绝缘正常、压差不超过2%,闭合母联开关,断开母投开关,断开充电开关,闭合放电开关,设置放电参数,开始放电,自动记录电压电流数据。
多保护措施:
放电前监测直流系统状态、操作双人会签机制、开关软硬件互锁、顺序控制、开关遥控预选、执行、反校、放电负载过压、过流自保护、交流断电保护、通信中断保护、温度过高保护。
放电过程中,蓄电池组压低、单体电压低、达到放电容量或达到放电时长将自动停止放电。
放电完成后导出放电报表,智能核容系统支持自动一键恢复或手动恢复直流电源系统至正常运行状态。
5、核容放电远程组网
我司遵照电力行业规程规范,广泛收集站用直流系统运行经验和意见,与现场运维人员密切合作,深入研究开发了MDC-1000G蓄电池组多功能状态监测及失压补偿系统。
为变电站蓄电池组提供一套带有多状态监测、开路监测、失压补偿、故障录波及在线自动充放电的多功能、模块化综合监测解决方案。
▲系统组成结构图
▲MDC-1000G蓄电池组多功能状态监测及失压补偿系统
该系统具备远程监控功能,站端设备信息通过电力2M网或综合数据网上传至智能监控管理主站,在主站可查看站端信息或控制站端设备。
系统完美解决了目前蓄电池组普遍存在的难以解决的痛点问题,为蓄电池组和直流系统的可靠运行提供了良好的保障。
武汉市豪迈电力自动化技术有限责任公司(简称豪迈电力)成立于1999年,是专注于电力系统二次测试、在线监测、检测设备的研发、生产与销售的高新技术企业。
公司研发和生产了以“继保之星”系列为代表的继电保护测试仪、“CTP”系列为代表的互感器测试仪、直流系统测试仪以及自动
化测试维护、在线监测、新能源测试设备等,累计为10000多家大中型企业提供产品与服务。