特高压换流站智能运检管控体系

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特高压输电线路运维项目的计划与控制

特高压输电线路运维项目的计划与控制

特高压输电线路运维项目的计划与控制作者:钟慧欣来源:《消费电子》2023年第11期【关键词】特高压输电线路;运维项目;计划与控制引言特高压输电技术是在直流或交流电网中,通过高压换流站和线路之间的连接实现远距离电力输送,它具有容量大、效率高、安全可靠性高等优点。

随着我国经济的快速发展,社会对能源需求量不断提高,国家也提出了大力发展智能变电站的要求,因此特高压输电工程得到了广泛重视。

然而,由于特高压输电线路的长度和复杂性,其运维成本和风险也相应增加。

因此,对特高压输电线路运维项目的计划与控制具有重要的实际意义。

特高压输电线路是指输电电压等级达到或超过800千伏的电力传输线路。

相比于传统的高压输电线路,特高压输电线路具有更高的电压等级和更远的传输距离。

该技术的引入为电力传输领域带来了革命性的变化。

具体而言,特高压输电线路具有以下特点:其一,特高压输电线路的电压等级一般在800千伏及以上,甚至可以达到1000千伏。

较高的电压等级使得传输损耗更小,能实现长距离大容量的电力传输;其二,实现数千甚至上万公里的长距离传输,将电力从发电站远距离输送到负荷中心,有效解决了能源资源分布不均匀的问题;其三,特高压输电线路具有较大的输电容量,能满足城市工业和居民用电的需求。

与传统的输电线路相比,其在输电容量上有较大突破,能满足大规模电力系统发展对电力供应的需要;其四,特高压输电线路的建设和运维对技术要求较高。

(一)加强班组管理特高压输电线路运维管理是一个庞大的系统工程,涉及电网运行、设备维护和安全生产等方面[1]。

在日常的巡视工作中,要及时发现故障并及时排除隐患。

同时做好巡检记录及分析评价工作,为后续的检修提供基础数据依据。

各级电力公司有输电工区具体负责,每个工区都设有人员组成的班组。

所以,班组成员要对所辖范围内各变电站进行定期巡查,并根据不同情况制定相应的巡线方案。

1.建立安全责任制度工作现场是特高压输电线路事故多发地,在实际的运维与巡检过程中,班组成员要时刻密切关注故障信息并及时作出判断和处置。

特高压换流站智能运检管控体系

特高压换流站智能运检管控体系

特高压换流站智能运检管控体系随着新建特高压换流站的建成投运,换流站在地域、人员、设备管理等方面将面临越来越大的挑战,需要构建智能运检管控体系进行统筹有序管理,保障特高压直流输电系统的安全稳定运行。

标签:特高压换流站;智能运检;在线监测引言除OWS外,特高压换流站在线监测系统配置较全,但监控后台相互独立,平均每站配置8套监测系统。

1在线监测系统配置现状1.1特高压换流站现场监测系统1.11一体化监测一体化在线监测系统主要包含:①大型充油设备在线监测,包括换流变、110KV及以上电压等级站用变、高抗多组分油色谱及微水、铁心和夹件接地电流在线监测;②直流场设备在线监测,包括直流场穿墙套管SF6压力、直流分压器SF6压力、直流断路器SF6压力、避雷器动作次数在线监测;③交流场设备在线监测,包括交流滤波器开关、GIS设备气室SF6压力在线监测。

1.12设备监测1)站用电蓄电池及400V馈线监测系统:①蓄电池在线监测系统,监测站用电蓄电池的单屏电压,蓄电池内阻;②400V站用电监测系统,监视400V馈线开关分合闸信号。

2)主泵漏水及轴承监测系统。

站内阀冷却系统主循环泵配置主泵漏水监测系统,及主泵轴承振动和测温在线监测系统,通过OWS及在线监测后台报警。

3)电缆沟测温监测系统。

站内电缆沟和换流变配置测温光纤,现场通过在電缆沟内电缆上和换流变外壳上环绕测温光纤实时监控运行温度。

(4)避雷器泄漏电流监测。

对交直流避雷器阻性电流和全电流进行监测。

1.13机器人、红外及环境监测1)机器人智能巡检系统。

每日自动按照既定巡检路线对站内设备进行可见光仪表巡检和红外测温。

2)阀厅红外测温系统。

对阀厅里面的换流阀、套管、避雷器等设备及接头进行测温监测。

3)设备间环境监测系统。

二次设备间、阀厅、配电室内、泵房均配置环境监测系统,可实时监测设备间的温度、湿度、PM2.5、PM10等运行参数和泵房内集水坑的液位。

1.2直流技术远程诊断系统国网总部及各省公司运维检修部门、二级单位、直流技术中心可实现换流站的远程设备状态监视,快速调取现场事件记录、故障录波、图像视频等故障信息,进行设备远程故障诊断分析,及时制定故障处理方案,进行故障远程应急指挥和联合技术会商。

特高压换流站设备检修现状分析

特高压换流站设备检修现状分析

特高压换流站设备检修现状分析摘要:随着社会的快速发展,我国经济取得较大发展,同时,国内的高压变电器、直流换流站也逐渐发展起来。

目前,最受关注的是特高压变流站,它具有传输容量大、距离远等优势,但在实际应用中,由于其设计原理较为复杂,在为国家电网做出一定贡献的同时,也存在着设备检修方面的问题。

对大型设备的维护,需要依靠专业的技术人员,而不能完全依靠站内的工作人员。

为此,需要对相关的维护和测试方法进行专门的探讨和分析,能够有效解决这些问题,保证检修工作的安全和高效。

基于此,本文主要分析了特高压换流站设备检修现状,并提出了相关解决措施,以此来供相关人士交流参考。

关键词:特高压;换流站;设备检修;现状分析引言:在国内已建成的高压变流站中,其关键部件有逆变站、整流站、高压电力运行根轨迹、其它设备等。

在特高压换流站的运行系统中,常常可以采用呼叫系统、监控管理系统、电力系统和消防系统。

通过大量的实践,我们可以看到,目前国内大多数已投产的特高压换流站设备,在运行中出现了许多问题,从而影响到系统的安全、高效运行。

一、特高压换流站定期进行设备检修的必要性根据设备的性能和数量,超高压换流站由换流阀、交流滤波器、换流变压器、控制保护及其他绝缘元件组成。

这些功能各异、数量繁多的设备组合在一起成为一个整体,其检修工作是其中的一个难点。

定期进行设备检修,其意义在于:一是能及时发现并预防安全问题。

在很多时候,换流站设备故障的形成,都会经历一个漫长的过程。

例如绝缘老化,零件腐蚀等。

通过对设备进行大修,可以及早发现问题并及早进行处置,防止问题的不利后果扩大。

二是保证换流站的安全,减少系统的经济损失。

通过定期的检修,可以有效地减少重大故障的发生,防止由于设备故障引起的变电事故,从而保证换流站正常运转。

二、特高压换流站设备检修现状分析当前,对特高压换流站的维护主要有故障排除、定期维护和状态检修三大类。

故障检修又叫“后检修”,只有在发生故障后才能进行修理。

特高压换流站标准化运维管理实践

特高压换流站标准化运维管理实践

特高压换流站标准化运维管理实践发布时间:2021-12-17T03:07:14.387Z 来源:《中国电业》2021年第18期作者:申凯祝浩焱胡仪涛[导读] 21世纪发展的节奏快速,我国国力也随之鼎盛发展。

我国供电系统也趋于完善,而特高压电网作为我国供电系统中重要的组成成员之一。

申凯祝浩焱胡仪涛国网安徽省电力有限公司检修分公司,安徽合肥 230000摘要:21世纪发展的节奏快速,我国国力也随之鼎盛发展。

我国供电系统也趋于完善,而特高压电网作为我国供电系统中重要的组成成员之一。

为我国的供电提供了有力的保障,为做好各项工作,确保工作顺利展开进行,特提出特高压换流站工作中存在着的一系列的问题,本文就分析特高压换流站标准化运营管理进行分析和探讨,并给出相应的意见和措施。

关键词:特高压换流站;标准化运维管理;实践引言:特高压直流输电系统建设周期短,容电量增加,这是特高压直流项目的优势。

但是特高压换流站标准化运营在实际的运营中,仍存在着许多问题有待解决。

特高压现场运营工作的标准不统一,工作人员的综合素质不统一,这都间接或者直接反应标准站运营管理的不足。

因此,必须建立成一套完整体系的特高压交流站标准化运营的工作模式才能确保工作顺利地开展。

一、标准化运营管理的概念这些年,随着电网的迅速发展和高压的需求量也越来越增多。

特高压换流站工程的建设速度有所提升,分布也较为广泛,站内电力设备也比较多,使用的种类也很复杂。

明确什么是标准化运营管理。

工人在具体的工作环节中,必须按照统一的要求进行操作。

对工作的环节、步骤,对设备的巡视、检修、检测各项流程全面进行处置。

必须按照统一的操作流程,工作模式,做好各项工作。

整个体系实行全面的覆盖,在特高压换流站工作现场都要建立起统一规范的管理。

二、特高压换流站标准化运维管理实践措施(一)安全意识是前提违反安全规定就是走向事故,就是伤害自己、伤害家庭。

认识到安全的重要性,就不会抱有任何饶幸心理。

基于±1100kV古泉换流站的特高压换流站工程送电调试精细化管理

基于±1100kV古泉换流站的特高压换流站工程送电调试精细化管理

基于±1100kV古泉换流站的特高压换流站工程送电调试精细化管理随着我国电力工业的飞速发展,特高压换流站工程的建设和运行已经成为了电力行业中的一个重要环节。

古泉换流站是我国首个±1100kV特高压换流站,具有极其重要的战略地位。

为了确保这一特高压换流站的稳定运行,需要对其进行精细化的送电调试管理,以确保其安全、高效、稳定地运行。

特高压换流站是电网系统中重要的设备之一,它能够实现不同电压等级之间的互联互通,对于提高电网运行的可靠性和稳定性具有重要意义。

在进行特高压换流站的送电调试工作时,需要进行系统性的规划和管理,以确保整个过程的安全性和有效性。

精细化管理需要建立科学合理的调试计划。

在进行特高压换流站送电调试工作时,需要根据实际情况制定详细的调试计划,包括设备调试顺序、调试参数设置、检测手段和方法等。

只有建立科学合理的调试计划,才能确保送电调试工作的有效性和安全性。

精细化管理需要严格执行操作规程。

在特高压换流站送电调试过程中,需要严格遵守操作规程,对于每一个操作步骤都需要进行严格的执行和检查。

只有严格执行操作规程,才能确保送电调试过程中不会出现安全隐患,保证设备的安全和可靠运行。

精细化管理需要配备专业技术人员。

特高压换流站送电调试工作需要具备丰富的经验和专业知识,只有具备这些条件的技术人员才能够有效地开展送电调试工作。

需要在送电调试过程中配备一定数量的专业技术人员,以确保调试工作的有效开展。

精细化管理需要做好安全防护工作。

在进行特高压换流站送电调试工作时,需要做好安全防护工作,包括设备防护、人员防护等。

只有做好安全防护工作,才能有效地保障送电调试过程中的安全。

精细化管理需要建立健全的监督检查机制。

在特高压换流站送电调试过程中,需要建立健全的监督检查机制,对于送电调试工作的每一个环节都需要进行监督检查,及时发现和解决问题。

只有建立健全的监督检查机制,才能确保送电调试工作的有效性和安全性。

特高压换流站运维检修一体化管理模式分析

特高压换流站运维检修一体化管理模式分析

特高压换流站运维检修一体化管理模式分析摘要:现如今,电力企业发展迅速,电能在人们的日常工作和生活中发挥着十分重要的作用,通过实行特高压换流站运维检修一体化管理,有利于提升特高压换流站设备检修工作质量和工作效率,具体而言,应该加强对运维人员专业培训、强化安全和协调工作,同时还需要制订相应的运维管理标准,并严格落实到实际工作中,这样才能提高特高压换流站设备运维和检修工作效率,促进电力企业可持续发展。

关键词:特高压换流站;运维检修;一体化;管理模式1特高压换流站标准化运维管理主要内容1.1标准化运维管理标准体系建设有效围绕特高压化油站现场运维工作的重要工作环节,需要对设备进行巡视、倒闸操作、消缺检修以及带电检测等对各项业务流程进行全面处理,做好各项安全管理、运行管理以及设备管理工作,有效保证特高压换流站标准化运维和管理工作。

在具体的管理工作中,必须要依照统一的业务管理工作模式,统一人员岗位设置,同时开展特高压换流站的相关运维管理工作,有效做好各项工作标准体系建设工作,实现整个管理体系的全面覆盖。

在高压换流站内部需要对各项安全配置加以完善,工作现场需要建立起统一的管理规范标准,对室内外的环境进行合理优化,提高标准化运维管理工作质量。

1.2执行体系建设在特高压换流站的标准化运维管理工作中,可以对一些先进的信息化技术和智能化控制手段加以合理使用,建立起统一的管理工作标准,要求相关技术工作人员,必须要对标准化管理工作中的相关流程以及注意要点加以重视。

通过周期性的信息收集和数据统计,保证换流站标准化运维管理工作的整体有效性。

相关技术工作人员需要将日常的运维管理工作中产生的数据信息进行统计,并且做好数据的审计和和分析工作,有效保证各级工作人员对换流站标准化运维管理工作内容充分了解提高运维管理工作质量。

1.3培训体系建设在特高压换流站到日常工作过程中,相关供电单位需要对内部的运维管理工作人员进行周期性的技术培养,对于公司内部的新员工占有比例较大、工作经验欠缺以及技术骨干力量相对匮乏的发展现状。

特高压换流站智能运维系统的设计与实现

特高压换流站智能运维系统的设计与实现

特高压换流站智能运维系统的设计与实现发布时间:2022-12-01T03:17:36.875Z 来源:《新型城镇化》2022年22期作者:郑鑫[导读] 当前,±1100kV换流站的通信运维智能化应用,主要采用 TMS系统的设备信息管理,以及动环监控系统对通信系统进行动态环境监控。

国网山西省电力公司超高压变电分公司山西省太原市 030031摘要:随着智能电网的快速发展和电力设备的日益增长,运维智能化逐渐变成电网企业提高生产效率的重要途径。

特高压换流站是输变电过程中重要的组成部分,换流站设备运行中产生的庞大数据给传统运维方式带来了严重挑战,必须通过智能化改造实现设备的精细化管理。

关键词:换流站;智能运维系统;三维可视化;VR/AR;人机交互1智能运维系统设计思想当前,±1100kV换流站的通信运维智能化应用,主要采用 TMS系统的设备信息管理,以及动环监控系统对通信系统进行动态环境监控。

(1)智能化运行管理:利用现有的计算机结构、硬件信息、实时监测数据进行三维模型化,并在某省供电公司总部运行监测中心进行了声光预警和报警。

(2)远程指导:采用语音、视频和AR技术,实现对通信系统的现场工作进行远程指导,并可在今后将在省内各基站中充分使用这一技术,缩短专家差旅行程,提高应急故障处理时间,提高专家工作效率。

(3)VR应用:利用VR技术,解决了通讯系统设计结构和设备布置全凭图纸的问题,用户可以亲身体验到现有的基础设施参数,为通讯系统的改造和建设提供最直接的数据。

(4)AR巡检:利用 AR技术,在通讯系统巡视期间,利用AR技术对设备进行识别,同时进行数据的实时传递,使操作人员能够迅速地获得设备的各项参数和运行状况。

(5)双控门禁:现有的门禁系统不能满足公司总部运维管理中心对特高压换流站通信运维智能化应用巡检维护的出入进行有效管控,需要升级改造成双控门禁,现场一次授权,运维管理中心二次授权,两次授权成功后方可进入。

基于“人工智能”的变电站智能运检管控系统

基于“人工智能”的变电站智能运检管控系统

基于“人工智能”的变电站智能运检管控系统在当今快速发展的科技时代,电力系统的稳定运行对于社会的正常运转至关重要。

变电站作为电力系统中的关键节点,其运行维护和检修工作直接关系到电力的可靠供应。

随着人工智能技术的不断进步,基于“人工智能”的变电站智能运检管控系统应运而生,为变电站的高效管理和安全运行提供了强有力的支持。

传统的变电站运检工作主要依赖人工巡检和定期检修,这种方式存在着效率低下、容易漏检、难以实时监测等问题。

而人工智能技术的应用,能够实现对变电站设备的实时监测、智能诊断和精准预测,大大提高了运检工作的效率和质量。

变电站智能运检管控系统通常由多个部分组成,包括传感器网络、数据采集与传输系统、智能分析平台等。

传感器网络分布在变电站的各个设备上,能够实时采集设备的运行状态数据,如温度、湿度、电压、电流等。

这些数据通过数据采集与传输系统,快速准确地传输到智能分析平台。

智能分析平台是整个系统的核心,它运用人工智能算法对采集到的数据进行分析和处理。

通过与历史数据的对比和深度学习,能够及时发现设备的异常情况,并进行准确的故障诊断。

例如,当设备温度异常升高时,系统能够迅速判断是否存在过热故障,并给出相应的处理建议。

在智能诊断方面,人工智能技术发挥了巨大的作用。

它可以对设备的声音、图像等多模态数据进行分析,识别出潜在的故障特征。

比如,通过对变压器的声音进行分析,能够判断其内部是否存在放电等故障。

同时,利用图像识别技术,对设备的外观进行检测,及时发现设备的破损、变形等问题。

精准预测是变电站智能运检管控系统的另一个重要功能。

通过对大量历史数据的学习和分析,系统能够预测设备的运行趋势和可能出现的故障。

这使得运维人员能够提前做好准备,采取相应的预防措施,避免故障的发生。

例如,根据设备的磨损情况和运行时间,预测其剩余使用寿命,提前安排更换计划,减少因设备故障导致的停电事故。

此外,该系统还具备智能调度功能。

当发生故障时,能够根据设备的重要程度、故障类型等因素,自动生成最优的抢修方案,合理调配人力和物力资源,提高抢修效率。

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特高压换流站智能运检管控体系
随着新建特高压换流站的建成投运,换流站在地域、人员、设备管理等方面将面临越来越大的挑战,需要构建智能运检管控体系进行统筹有序管理,保障特高压直流输电系统的安全稳定运行。

标签:特高压换流站;智能运检;在线监测
引言
除OWS外,特高压换流站在线监测系统配置较全,但监控后台相互独立,平均每站配置8套监测系统。

1在线监测系统配置现状
1.1特高压换流站现场监测系统
1.11一体化监测
一体化在线监测系统主要包含:①大型充油设备在线监测,包括换流变、110KV及以上电压等级站用变、高抗多组分油色谱及微水、铁心和夹件接地电流在线监测;②直流场设备在线监测,包括直流场穿墙套管SF6压力、直流分压器SF6压力、直流断路器SF6压力、避雷器动作次数在线监测;③交流场设备在线监测,包括交流滤波器开关、GIS设备气室SF6压力在线监测。

1.12设备监测
1)站用电蓄电池及400V馈线监测系统:①蓄电池在线监测系统,监测站用电蓄电池的单屏电压,蓄电池内阻;②400V站用电监测系统,监视400V馈线开关分合闸信号。

2)主泵漏水及轴承监测系统。

站内阀冷却系统主循环泵配置主泵漏水监测系统,及主泵轴承振动和测温在线监测系统,通过OWS及在线监测后台报警。

3)电缆沟测温监测系统。

站内电缆沟和换流变配置测温光纤,现场通过在電缆沟内电缆上和换流变外壳上环绕测温光纤实时监控运行温度。

(4)避雷器泄漏电流监测。

对交直流避雷器阻性电流和全电流进行监测。

1.13机器人、红外及环境监测
1)机器人智能巡检系统。

每日自动按照既定巡检路线对站内设备进行可见光仪表巡检和红外测温。

2)阀厅红外测温系统。

对阀厅里面的换流阀、套管、避雷器等设备及接头进行测温监测。

3)设备间环境监测系统。

二次设备间、阀厅、配电室内、泵房均配置环境监测系统,可实时监测设备间的温度、湿度、PM2.5、PM10等运行参数和泵房内集水坑的液位。

1.2直流技术远程诊断系统
国网总部及各省公司运维检修部门、二级单位、直流技术中心可实现换流站的远程设备状态监视,快速调取现场事件记录、故障录波、图像视频等故障信息,进行设备远程故障诊断分析,及时制定故障处理方案,进行故障远程应急指挥和联合技术会商。

1.3存在的问题
特高压换流站设备具备较完善的现场和远程监测诊断系统,但未进行系统性规划和层级分类,存在监测重点不明确、监测手段不完备等问题;另外监测装置本身存在传感器故障率高、数据传输频发中断、板卡抗电磁干扰能力差、电池续航能力不足等问题;远程诊断系统亟待扩容及技术升级。

2智能运检管控系统构建方案
2.1二维互动感知
根据国网631号文,研究设备本体与传感器一体化自我感知技术。

实现基于物联网的设备状态信息自我感知。

2.11换流站现状
特高压换流站已实现多数设备的在线监测,需要在现有感知技术的基础上提升质量和可靠性。

2.22发展与提升
1)持续提升在运换流站在线监测装置本体的可靠性:①集中力量提升主设备油色谱及微水、铁心和夹件接地电流在线监测装置,以及GIS、开关设备SF6压力在线监测装置的可靠性,逐一排查传感器、转换接口、传输设备的可靠性,规范技术通信协议,提升板卡抗静电干扰能力,以及在恶劣气象条件下运行的稳定性,切实提升主设备在线监测装置的可靠性;②定周期邀请专业公司继续对在线监测装置进行定检,尤其加强新建站交接阶段的在线装置定检,把“首检”式验收延升至在线监测装置。

2)建设基于物联网的设备状态和运检资源感知体系。

扩展已有换流站智能巡检手持式终端功能,随设备建设物联网RFID、二维码、智能芯片等标签,根据电网设备身份标签编码原则,建设涵盖设备、装备、车辆及备品备件等物资的智能识别系统,进行电网设备资产寿命、定额缺额、名牌信息、运行状况等的数据统计分析,再进行运检装备的智能化信息化管理:①在设备智能巡检方面,结合物联网RFID标签,建设巡检周期、巡检标准、巡检计划、巡检记录台账,分类汇总分析主要设备缺陷信息,遇有严重、紧急缺陷时及时发送至相关责任人和管理人员,督促缺陷闭环管理;②在物资装备管理方面,建设定额标准和缺额预警功能,实时预警、区域调控、集约管理,初步建成基于物联网的特高压换流站设备状态和运检资源感知体系。

3)与设备厂家合作研究特高
压直流换流阀的全景巡检与状态监测关键技术。

换流阀全景巡检是面向换流阀及其关键零部件的温度、相对位置等综合信息的全方位多维度的监测,全景巡检技术内容与预期成果。

目前,传感器及其探测技术在诸多领域得到广泛应用,但是尚未对换流阀关键零部件及关键部位进行全景巡视和状态监测。

在换流阀结构约束以及复杂电磁环境中研究全景微型传感器植入方式、绝缘配合和电磁屏蔽以及微型传感器的供能技术,是该技术研究的关键环节。

2.2三层集约管控
2.21运维管控系统
引入总部“基于管控平台的生产指挥决策体系”,应用“大云物移”等新技术,依托管控平台信息汇集、数据分析信息流转功能,全面管控运检业务及资源,实现决策指令、现场信息等在管理层与作业现场的实时交互。

在生产指挥决策体系增加生产运行数据的读取和趋势分析功能:①鉴于各直流系统自投运以来的送电量及年月日平均功率、送电任务完成率均需从PMS手动输入的日报数据中人工读取,建议增加送电量信息的自动统计分析功能;②鉴于各直流系统自投运以来的强迫停运次数和计划停运、临时停运次数均需手动统计,建议增加相关数据的统计分析功能;③鉴于特高压换流站设备历史台账均为手动维护,建议增加设备自投运以来的缺陷信息、检修更换信息,和同类型设备的一般、严重、危急缺陷占比信息,便于提前发现家族性缺陷;④建议增加温度等折算后的高压试验数据统计分析及趋势发展信息化系统。

建议建设简单、有效的设备及系统运行管控平台,便于形成历史性、趋势性的数据分析材料。

2.2应急处置体系
1)换流站现状。

技术中心及省公司运维、检修部门对远程诊断系统的事件信息、报警记录、工业视频记录,以及现场刻录的故障录波信息进行远方分析,并通过电话会议系统,进行故障处置指导,故障原因分析等。

2)发展与提升。

发展视频通信新技术,实现换流站故障现场设备、屏柜、板卡、端子与直流技术中心专家的点对点视频交流,进行分析诊断会商、故障原因查找,实现故障处置的有效和快速指导。

在省公司运维、检修、技术中心等部门探索建设一次主设备带电检测远程分析功能。

建设换流变远程监测及预警系统,实现换流变绝缘故障实时监测;采用新型传感器,提高换流变、GIS局放超声信号检测精度及准确性;开发应用远程监测预警系统,实现运行电压下主设备的绝缘故障诊断及定位。

结语
由于我国的能源中心分布与负荷中心距离较远,直流输电是大功率远距离输电的必然选择。

换流站用电负荷也大,能耗较高,节能降耗仍是有比较大的空间,创造效果显著,更重要的是减少了设备的损耗,延长了设备的维护周期、降低了运行成本,提高了设备的可靠性,从而提高了电网的安全稳定性。

参考文献:
[1]姚福来.电气节能控制方法与实践[M].2009.ISBN:9787508377292.
[2]姚福来,张艳芳.电气节能技术及应用[M].2015,ISBN:9787512380233.
[3]赵爽,王文娟,赵庆丽.电网规划中的节能降耗问题研究[J].2010(02).。

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