继电保护状态检修信息系统构建
电网继电保护及故障信息处理主站系统的设计和实现

电网继电保护及故障信息处理主站系统的设计和实现摘要:随着现代科技的发展,各项技术得以在各行各业应用,可以帮助部分行业实现自动化管理。
继电保护及故障信息处理就是一个应用在电网上的自动化系统,借助信息技术对系统进行设计实现继电保护和故障信息处理自动化等功能。
电网继电保护及故障信息处理系统主要分为主站系统、子站系统、网络通信模块等三部分组成。
本文将简述电网继电保护及故障信息处理系统的概念及功能,并且研究分析主站系统的功能设计。
关键词:继电保护;故障信息处理主站;系统设计;实现继电保护及故障信息处理系统为我国电力系统作出重要贡献,使我国电力管理系统在继电保护和故障信息处理方面基本实现自动化管理。
该系统通过子系统搜索故障保护信息和故障录波器的信息,并通过网络通信模块传输到主站人机接口中,供维修管理人员查阅、分析处理,减少人力成本的使用,方便企业管理。
随着系统被不断更新优化,获得我国电力调度有关部门的高度重视。
一、系统概述电网继电保护机故障信息处理系统主要分为三个部分,分别是主站系统、子站系统和连接两个系统的网络通信模块,每个部分都具有一定功能。
子站系统更多的是收集微机保护装置、故障录波器以及其余电子设备的信息,然后将这些采集到的信息进行初步处理,最后通过网络通信链路为主站提供规范化的故障信息。
主站和电网EMS技术组成一个具有各种各样功能的人机接口,可以进行日常的查询管理,在接到子站的故障信息后可以实现报警,引起维修管理人员的注意。
维修管理人员就可以通过接收到的故障信息进行分析,可以通过主站人机接口调取专家库判断故障来源,获取故障处理方法。
当故障维修管理人员对故障信息分析完毕后会被信息整理模块归纳进入档案库,然后维修人员可以直接通过主站对系统进行维修处理。
主站在系统中十分重要,是整个系统的重要组成部分。
网络通信模块主要是负责连接子站系统和主站系统,实现信息远距离传输。
在实际工作中,实现网络信息传输的方式是以电力数据专线网为主、公众电话交换网为辅的广域网通信方式。
继电保护及故障信息系统的设计及实现的探究

继电保护及故障信息系统的设计及实现的探究【摘要】本文概述了继电保护及故障信息系统的含义、构造和意义,分析了如何实现继电保护故障信息系统,而且逐步完善了继电保护及故障信息系统。
新设计完成的继电保护系统具有适应能力强的优点,方便使用者随时随地随管理和使用,及时的搜集到相关信息,准确的分析判断这些行为,最终保障系统的正常运转。
【关键词】继电保护;故障信息系统;故障数年来,我国电力系统引入了电子信息技术、通信信息技术等,使我国的电力系统逐渐信息自动化[1]。
电子系统中都运用了各式各样的计算机保护、故障录波设备等,它们具有信息化和智能化的特点,可是目前这两种设备的使用还不能达到满意的目的。
为了尽快建设继电保护及故障信息系统,确保电力网络快速健康的运行,要求该系统需要具备以下几点的功能特点:(1)检测分析和控制全网保护设备和故障录波设备;(2)对于需要检测维修的设备设置安全预警;(3)自动检测电力网络故障的功能,可以准时快速的分析判断和排除故障;(4)自动获取或掌握继电保护的举动;(5)设置继电保护的管理机制,包括工作的方式方法、行为规范和标准等。
1总体设计思想继电保护及故障信息系统的整体设计理念如下:逐步分层分次的设计理念:这种设计理念是把子站系统作为中心,分别把本地检测系统、地区局部主站系统和省局部主站系统与通信网络连接。
这样继电保护及故障信息系统更加的灵活而且具有了扩展性。
规整和标准化的设计理念:必须依照国家出台的相关标准进行配置的使用和网络协议的选用。
只有选用国际化的统一标准才能使系通过发挥最大化的价值和作用。
系统化和智能化的输出输入设备:为了使搜集来的信息数据更可靠更准确,使用的终端设备就一定要可靠和稳定,稳定性好和可靠度高的终端设备才能使系统的工作进度提升,才能使系统的安全度可靠度提升。
分散式的信息储存方式:虽然集中式的系统数据存放方便使用和管理,可是如果一旦发生如地震、洪水等等自然灾害或者其他不定性损害的时候,就会使数据全部丢失,并且也无法找回。
继电保护故障信息系统特点及构成

继电保护故障信息系统特点及构成摘要】着智能电网的发展要求,对变电站内各类继电保护及安全自动装置、故障录波器所产生的大量信息的管理提出了更高的要求,继电保护故障信息处理系统建设,不仅满足了继电保护运行管理智能化水平,也提高电网事故处理效率,为电网安全稳定运行奠定基础。
基于此,本文特介绍了继电保护故障信息系统特点及构成,并以南方电网继电保护故障信息系统为例,总结了该继电保护故障信息系统构成方法。
【关键词】继电保护故障信息系统;特点;构成近年来,在电网发生故障时,继电保护装置、自动装置、故障录波器、安控装置及稳定监录装置等智能设备均具备了以数据方式向电网各级调度中心传输故障信息的可能[1]。
但目前应用于电网的安全智能装置均处于独立运行状态,没有形成有效的网络。
同时,因其自身缺乏智能化的分析功能以及管理模式落后,录取的故障信息也未能得到充分利用,主要表现为以下几点:时效性差、故障录波器厂家软件互不兼容、资源利用率低、缺乏历史资料查询功能等。
建设一个技术先进、安全性高、可靠实用、开放性好、可扩展性强的继电保护运行及故障信息处理系统,是各级调度机构的当务之急。
而要构建可靠实用、效率高的继电保护运行及故障信息处理系统,就需全面了解和掌握继电保护故障信息系统特点及构成。
1.继电保护故障信息系统特点继电保护故障信息管理系统是一个新兴电力自动化系统。
其目的在于为控制中心端监视、控制、管理变电站内的智能装置(包括继电保护、安全自动装置、故障录波器等),并综合利用这些信息的技术手段,以使智能装置的运行管理水平与调度系统信息化、自动化的发展水平相适应。
它能在正常运行和电网故障时,采集、处理各种智能装置信息,并充分利用这些信息.为继电保护运行、管理服务,为实现继电保护装置状态检修提供前提条件,为分析、处理电网故障提供支持,以满足调度中心对电网正常运行及故障情况下各种信息需求。
2.继电保护故障信息系统构成2.1主站系统结构主站端包括数据/通信服务器,保护工作站以及web服务器。
电网继电保护及故障信息管理系统的实现

电网继电保护及故障信息管理系统的实现摘要近年来,随着我国电网自动化技术水平的不断提高,使电网的整体性能及各方面功能获得进一步完善,但是对于变电站内的继电保护、安全自动以及故障录波等装置产生出来的数据信息却缺乏有效管理,这在一定程度上影响了电网的正常运行和故障处理。
为此,必须采取行之有效地措施来解决这一问题。
基于此点,本文就电网继电保护及故障信息管理系统的实现进行浅谈。
关键词电网;继电保护;故障信息管理系统;运行可靠性1 电网继电保护的管理现状和亟待解决的问题分析现阶段,在我国大部分电网当中,虽然都有一定数量的继电保护装置投入到运行中,但由于一些因素的影响,使得这些装置都过于重视保护功能本身,却忽视了数据信息共享以及分析等方面的问题。
就常规的变电站自动化系统而言,一旦电网出现故障,无法及时将保护动作的具体情况和相关的故障信息及时反馈给电力调度中心,而调度中心的工作人员一般只能凭借现场操作人员的汇报对电网故障进行处理,导致这一问题的主要是原因是自动化和智能化的程度相对较低。
目前,系统亟待解决的问题主要有以下两个方面:一方面是将变电站内的微机保护、故障录波以及自动装置等输出的数据信息进行分类和集中处理,以此来满足电力调度中心对电网正常运行和故障时的信息需求;另一方面是在电力调度中心侧,应具备以下功能:故障计算与测距、保护设备管理、整定计算以及录波数据分析等等,借此来实现继电保护的运行和管理自动化及网络化。
想要解决以上这两个方面的问题,最佳途径就是建立继电保护及故障信息管理系统。
2 电网继电保护及故障信息管理系统的组成及其主要功能2.1系统结构系统主要由以下两部分构成,分别为调度端主系统和厂站端子系统。
其中调度端主系统与电力调度中心的数据网络相连接,一般位于不同区域内的系统分属于不同的通信网络;而厂站端子系统则是借助网络或载波与调度端主系统进行连接,一个子系统能够与多个主站系统进行连接。
子系统主要负责数据信息采集,并将这些数据传送给与之相连的主系统当中,作为数据信息集中存储的主系统,可通过数据服务向其它一些调度端提供相关的数据。
继电保护及故障信息管理系统(可用故障录波图)

智能化发展
人工智能技术的应用
01
利用人工智能技术进行故障诊断、预警和决策,提高系统自适
应和自我修复能力。
智能传感器和执行器的应用
02
采用智能传感器和执行器,实现系统自动检测、调节和控制。
智能决策支持系统
03
基于大数据和机器学习技术,构建智能决策支持系统,提供快
速准确的故障处理方案。
网络化发展
01
继电保护及故障信息管理系统的概述
灵活性
可根据不同需求进行定制和扩展。
可维护性
具有方便的维护和管理功能,降低运营成本。
02 继电保护系统
继电保护的原理
基于电流、电压、阻抗等电气量的变化进行工作。
当被保护的电力系统或设备发生故障时,继电保护装置迅速动作,切除故障部分, 保证非故障部分继续运行。
动作的准确性和快速性取决于多种因素,如故障类型、保护装置的配置和整定值等。
故障信息管理系统的结构
数据采集层
负责采集电网设备和线路的实时数据和故障 录波数据。
应用层
提供故障定位、隔离、诊断、预防和辅助决 策支持等应用功能。
数据处理层
对采集到的数据进行处理、分析和存储,提 取故障特征和相关信息。
用户界面层
为用户提供友好的操作界面,展示故障信息 和相关数据。
故障信息管理系统的应用
VS
该系统主要由主站系统和子站系统组 成。主站系统负责汇总和分析从子站 系统收集的故障信息,提供人机界面 和高级应用功能。子站系统负责采集 和传输故障信息,一般安装在变电站 和发电厂内。
继电保护及故障信息管理系统的概述
实时性
能够快速准确地处理电网故障信息。
可靠性
具有高可靠性的数据传输和存储技术, 确保数据的完整性和准确性。
继电保护故障信息系统主站建设

障 监 控 系统 在 电 网发 生故 障之 后 可 以 自动 地 推 出相 关 的事 故 画 面, 并且 用醒 目的方式 将故 障 的相 关保护 和 出故 障 的设备 、 断路 器
显 示 出来 。 其次 就是对 在线 定值 的校 验 。目前 , 电保 护装 置如 果处于 离 续 线 的状态 下 ,其系 统对 于装 备 的定 值和 各项 性能 的指 标都 是处 在 不 断的变 化 当中 的 ,而 当 系统 处于 这种 比较特 殊 的运 作状 态 的情
继 电保护 故障信息系统主站建设
刘 录 东
( 庆 市 电力 公 司 璧 山供 电局 , 庆 4 2 6 ) 重 重 0 7 0
摘
要: 随着现代信 息技术在各行业 中的 发展 , 国电力通讯 网络 的建 设中也充分地依靠 了现代 技术 , 我 主要表现在通 过现代技术来对 电力
通信 网络 中的电力事故和保护装置动作行为进行有效的分析 。 而故 障信 息系统 是我 国电网调度 自动化 体系的重要组成部分, 它体现 了电网中的 自动化系统的构成和特点, 是现代信息技术在 电力通信 网络 中的体现 。主要探讨 了继 电保护故障系统 的主站建设 。 关键词: 继电保护; 故障信息系统主站建设
具 体的说 明 。
监控 系统 还支 持将 所有 的 单一操 作 合并 为一 个整 体 的操作 来
进 行 , 能对 该操作 进行 定值 上 的修改和 操作 。 还 这个 过程 同样是 需 要对 用户 身份 做安 全性 的核查 。 定值被 修 改以后 , 在 监控 系统再 按
照用 户 的命令 作再 次核对 , 对核 对的 结果进 行反 馈。 并
值 的校验 。
1 动 态库 、 ) 静态 库和历 史库 。
继电保护运行故障信息自动化管理系统

继电保护运行故障信息自动化管理系统摘要:继电保护运行故障信息自动化管理系统以现有的调度自动化系统为基础,结合继电保护运行管理的特点,综合应用现代信息技术、网络通信技术和计算机技术,实现对继电保护运行故障信息的自动采集、自动处理和自动诊断,从而提高继电保护运行管理的效率。
本系统能够对继电保护运行故障信息进行实时监测,并将监测到的数据信息自动传送到调度中心,从而实现对继电保护运行故障信息的自动化管理,避免了人工处理继电保护运行故障信息所造成的各种错误,提高了继电保护运行管理工作的效率。
关键词:继电保护;运行故障信息;自动化管理系统1引言随着电力系统的发展,电网规模越来越大,电网结构越来越复杂,继电保护运行管理工作也日益繁重,继电保护运行管理工作的复杂程度已经远远超过了人工操作的简单程度,为了提高继电保护运行管理工作的效率和质量,必须对继电保护运行管理工作进行信息化、自动化、网络化的改造和提升。
继电保护运行故障信息自动化管理系统通过对电网中所有继电保护装置和远方监控系统所获取的数据进行分析、整理,将其转换成可以利用的信息并提供给调度中心,实现对继电保护运行故障信息的实时监测、自动处理和自动诊断,从而提高继电保护运行管理工作的效率。
2继电保护运行故障信息自动化管理系统的应用价值2.1 有利于提升电力系统运行的安全性继电保护运行故障信息自动化管理系统能够对电力系统中的各项数据进行自动化的管理,从而降低电力系统在运行过程中产生故障的概率,提高电力系统运行的安全性。
在实际应用继电保护运行故障信息自动化管理系统的过程中,相关工作人员需要对继电保护运行故障信息进行自动化的收集,然后将收集到的相关数据进行全面、详细的整理分析,从而为电力系统中出现故障后进行维护提供可靠依据。
在具体应用继电保护运行故障信息自动化管理系统时,相关工作人员可以在继电保护运行故障信息自动化管理系统中设定相应的模型,以此来降低电力系统出现故障后,相关数据分析人员进行维护所需要花费的时间。
继电保护及故障信息系统的设计与实现

继电保护及故障信息系统的设计与实现【摘要】随着我国社会经济的快速发展,信息科技水平的提高,电网取得巨大发展成就,电网自动化水平越来越高。
然而,从实际情况看,我国电网继电保护以及故障信息管理工作还存在不足,影响了电网的日常运行,制约了电网自动化的进一步发展。
因此,设计建立电网继电保护及故障信息系统便成为电网企业的主要工作之一。
基于此,本文重点对继电保护及故障信息系统的设计与实现进行了探究分析。
【关键词】继电保护;故障信息系统;设计实现电力行业是确保国民经济持续快速发展的重要行业,而电力系统故障以及系统信息管理是影响电力行业发展的两大因素,因此研究继电保护及故障信息系统的设计与实现至关重要[1]。
对此,本文结合电力行业现有相关标准以及当期我国信息化技术水平,设计了一套电网继电保护及故障信息系统,并指出了其实现方法。
具体研究如下。
一、继电保护及故障信息系统发展现状继电保护及故障信息系统是确保电力系统正常运行的关键因素之一,关系到电力企业的经济效益与电力行业的长远发展。
目前,多数电力企业均能认识到继电保护及故障信息系统的重要性,并且设计实现了一系列的继电保护及故障信息系统。
然而从实际来看,当前国内大多数继电保护及故障信息系统仅仅具备厂站端继电保护、录波装置以及故障信息的收集功能,然而这些系统在故障信息综合统计分析、信息发布以及信息共享等方面还存在不足,导致系统使用性较低,应用不普及[2]。
基于此,相关科研人员一直在致力于开发研究具备保护动作分析、故障波形分析、计算故障距离、监测保护装置等功能的新型继电保护及故障信息系统。
从上文分析中,我们可以确定本研究所设计的继电保护及故障信息系统应该实现以下具体功能:首先,实时检测全网各种保护以及录波装置,并可以实现对其的远程控制;其次,故障发生时,能够快速、精准定位故障发生区域或者发生点,并对电网故障进行自动诊断,确定故障性质,并及时向维护工作人员发出提示,从而缩短故障持续时间,降低故障损失;再次,系统能够对继电保护装置的动作行为进行分析,并优化装置的继电保护动作;最后,可以实现电力企业继电保护及故障管理工作的网络化、规范化以及标准化,从而提高电力企业管理工作效率,进而确保企业经济效益。
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继电保护状态检修信息系统构建摘要:随着电网规模、电网运行技术的快速发展,电网安全运行将更多取决于保护及二次回路控制系统的安全性、稳定性。
同时由于众多二次设备需要检修,原来的计划检修机制已经不适应电网的发展要求,就需要一种新的设备检修机制,即设备状态检修机制。
本文根据设备状态检修机制发展历程,以及原继电保护计划检修存在的弊端进行归纳,提出一种继电保护设备状态检修信息系统,该系统从状态监测、分析诊断、检修决策、专家辅助等子系统进行分析。
同时本文也对状态检修目前存在关键注意点总结,在继电保护状态检修未来的前景在技术上作一些展望。
关键词:状态检修计划检修状态监测分析诊断检修决策中图分类号:tm7 文献标识码:a 文章编号:1672-3791(2012)10(a)-0008-02随着电网容量的不断增大和用户对供电可靠性要求的日益提高,电力设施检修管理的重要性日益突出。
如何采用合理的检修策略,运用高科技手段,采取最佳检修方式,抓住最佳检修时机,保证设备安全运行,提高设备运行的可靠性,成为电力行业越来越重视的问题。
1970年美国杜邦公司首先提出了“在普遍掌握设备概况的基础上,确定极少数状况不好的设备实施检修”的状态检修基本思想。
其基本思想是以设备的状态响应为基础,通过对设备的连续性观测并综合其它因素,识别设备已有的或正在发生的或潜在的的设备性能劣化现象,对设备状态做出合理的评估,确定设备最佳检修时机。
状态检修的目的是减少设备停运时间,提高设备可靠性和可用系数,延长设备寿命,降低运行检修费用,改善设备运行性能,提高经济效益。
为了推进我国设备状态检修工作的开展,1987年国务院颁发了《全民所有制工业交通企业设备管理条例》,指出“企业应当积极采用先进的设备管理方法和维修技术,采用以设备状态监测为基础的设备维修方法,不断提高设备管理和维护技术现代化水平”等。
随后各电力公司相继颁发设备状态检修条例、制度、规程等,如2001年国家电力公司颁发《火力发电厂实施设备状态检修的指导意见》等。
1 传统计划检修体制弊端根据dl/t995-2006《继电器保护和电网安全自动装置检验规程》的规定,微机保护部分检验周期为2~3年,全部检验周期为6年,这说明目前保护定期检修体制主要实行以预防性检修为主的计划检修体制。
长期以来该定期检修方式为供电可靠性做出了不可磨灭的贡献,并且从维护设备的正常运行角度看,有利于消除设备的隐含故障或缺陷。
不难看出,这种该体制一般采取定期维护形式,检修项目、工期安排、检修周期均由管理部门根据相应的规程或经验确定,而不管设备的实际运行状况,都必须一律“到期必检”。
随着电网规模不断扩大,设备剧增,该定期计划检修体制呈现出弊端,主要表现在如下方面。
(1)计划检修必须有大量的人力、物力投入。
到目前,我局110kv 以上的变电站有170于座,平均每座变电站按照10套计算,共有1700套保护需要定检。
根据规程,微机保护部分检验周期2~3年。
按照每年需要部分检验的微机保护数量500于套/年。
这类工作必须要3人,每年必须6以上人员每天进行常规的保护检验,同时必须要求一次设备停电配合,也需要运行人员倒闸操作配合。
因此,按照规定的检验周期要求完成保护检验是极其困难的。
(2)计划检修必然导致部分运行状况较好的设备周期性停运,降低了设备利用率和增加不必要的检修费用,而对一些存在缺陷、需要及时检修的设备得不到检修,降低了设备运行的安全可靠性,甚至到事故发生后才得到检修,扩大了经济损失。
(3)频繁的停送电操作,客观上增加了误操作的机率。
同样,经常性的检修工作,使检修人员人身安全的压力无形增大,不良现场检修条件和落后的检修工艺导致设备损坏的概率加大,增加了检修过程中产生新的设备隐患的可能性。
甚至有时会把好的设备检修坏,变成“劳而无功,劳而有过”的局面。
(4)大量设备的定期检修,已不可能使每项作业安排在合适的自然环境期间内进行,而不良环境对设备检修的影响,会使检修质量达不到应有的效果。
显然计划检修实际上具有一定程度上的“盲目性”,使得计划检修效率不高,反而降低劳动生产率。
(5)如果在某一时期有为数较多的设备同时投运,在今后的计划检修中将导致一定时间内检修工作量剧增,按照设备检修规程要求去执行每项工作,将使设备所需要停电时间远远大于电网调度所能安排的停电时间,此矛盾造成很多检修内容难以执行,影响检修质量。
2 状态检修的优点继电保护状态检修是一种先进的设备检修管理机制,是电力系统日益发展在继电保护日常维护领域的表现。
状态检修可以及时发现设备故障,依据设备故障的程度而采取不同的检修方案,并合理安排时间及项目检修工期,保证电网的安全稳定运行。
继电保护状态检修具有如下优点。
(1)有利于及时发现继电保护装置的故障,并能准确地定位故障点,为检修工作提供明确的目标。
(2)延长了传统的机械的定检周期,减少过度检修或不恰当检修造成的装置损坏以及检修期间人为造成的保护误动事故。
(3)提高继电保护装置投入使用率,减少不必要的停电,节省大量的人力和物力。
(4)提高电力系统调度和运行管理水平,提高处理电力系统事故的快速反应能力,提高电力的供电可靠性。
(5)适应电网一次设备状态检修体系推广。
3 状态检修的基本思想状态检修是以设备当前的实际工作状况为依据,通过高科技状态监测手段,识别故障的早期征兆,对故障部位、故障严重程度及发展趋势做出合理判断,从而确定设备部件的最佳检修时机,其决策流程如下。
步骤1:在线监测观察记录设备的状态。
步骤2:对在线监测数据进行分析、诊断、预测,确定设备有无故障及缺陷。
若无故障转到步骤1,有继续下一步。
步骤3:将预测的设备故障个数、设备的可靠性,以及故障发生可能的损失等数据作为依据,判断故障设备的严重程度,确定设备是否需要检修。
如需要则制定检修方案,若不需要转到步骤2。
步骤4:根据设备故障的程度大小,制定设备状态检修方案,决定最优检修时间点检修项目及工期。
从上述设备状态检修的基本思想流程和决策流程可知,状态检修的本质就是在电气设备状态监测的基础上,根据监测的设备状态数据进行分析诊断,并按最终结果科学安排最优检修时间点、检修项目及工期,从而构成保护状态检修系统。
可以看出,状态检修主要包括三方面子系统。
(1)保护设备状态监测子系统。
(2)保护设备分析诊断子系统。
(3)保护设备状态检修决策子系统。
状态监测是设备状态检修的基础;设备诊断是以状态监测为依据,综合设备历史数据,结合专家分析系统、风险度评估系统等辅助方法来判断设备的健康状况;设备检修决策建立在两者的基础上,通过不断的比较、优化,使设备的检修具有最大的可靠性和最低成本消耗。
3.1 保护设备状态监测子系统状态监测是保护设备状态检修的基础。
为此必须建立保护状态监测系统,该系统应具有如下功能。
(1)实时对保护设备及相关回路环节的接口监测、信息采集。
主要实现装置、相关二次回路、跳合闸等关键信息的采集,如保护的电流、电压大小及相角、功率方向、差动保护各侧电流相位及差流等,这是继电保护实现状态检修的基础。
(2)及时完成各接口设备之间信息传输。
主要采用抗干扰的光纤作为媒介进行传输。
(3)准确对监测信息数据进行集成分析、管理。
主要应用在保护连接片变位时产生报文管理;实时对保护运行定值进行核对;保护装置自检及硬件异常报警管理;及时准确完成在系统有故障时将故障时间、故障类型、故障相别、测距等自动上传管理;操作回路异常告警管理等。
3.2 保护设备分析诊断子系统要对保护设备进行准确的诊断,必须具备如下条件。
(1)数据库的建立。
该库的数据主要来源于3.1保护设备状态监测系统。
(2)知识库的建立。
该库的知识具有对设备运行状态分析与预测故障的作用,如保护设备的有关配置标准、检验规程、技术导则、保护设备在历年来呈现的故障概率、平时收集的相关专家分析的文献及经验。
保证生产管理系统中设备参数管理等、参数、试验数据正确。
(3)保护预警功能。
可以实现保护及二次回路报警,如核对保护运行定值发现错误及时报警、保护装置自检及硬件异常报警、操作回路异常告警等。
(4)继电保护现场缺陷分析库建立。
如类似设备平时出现缺陷要进行总结分类,建立缺陷分析库为设备分析诊断作参考。
3.3 保护设备状态检修决策子系统保护设备状态检修决策子系统是在上述分析诊断子系统基础上进行设备检修决策,查找故障点,确定设备检修的时间、检修工期。
故障点的确定可以由以下步骤进行。
(1)分析数据及异常报警报文。
(2)根据监测到保护装置硬件、运行定值、二次回路、设备运行参数的变化,查找故障点的位置。
(3)再根据保护运行状况结合电网的运行相关参数,进一步分析故障点的性质。
确定了故障点及性质后把需要进行检修的保护等情况制定检修方案、填写检修申请单,向生产管理系统送到相关部门审核批复后,立即根据批复方案进行检修。
3.4 保护设备状态检修辅助决策子系统检修辅助决策子系统由专家分析系统、风险度评估系统等多系统组成。
根据保护装置及二次回路的报文信息,利用推理规则进行推理分析,同时结合经验进行推断来确定设备可能出现的故障部位。
如以下依据可以作为诊断设备参考[1]。
(1)同一变电站大部分设备及不同类型报文产生时间小于100ms为复位启动。
(2)同一变电站的同一保护装置ii、iii段、重合闸等动作时间小于10ms为保护误发报文。
(3)同一变电站的同一保护装置自检报文两个以上动作或复归时间小于10ms为保护误发报文。
(4)同一变电站的同一电压等级的保护装置两个及以上装置报pt短线大于100ms为系统交流回路异常等等。
建立一个专家推理规则系统相当复杂,为了充分发挥检修辅助决策子系统,还需要建立推理所需要的知识规则库,并具有自学完善等人工智能功能,这方面的工作需有待于继续开发和探索。
3.5 处理好状态检修与计划检修的关系推行状态检修并不是否定原来的计划检修作用。
面对众多设备需要检修,就有一种适应该形式的检修机制,而状态检修是对设备在受控状态下进行的有计划的检修,只不过它“计划”的依据不是时间而是所掌握的对象设备的状态。
一方面从定期检修转变到状态检修要有一个循序渐进的过程;另一方面对那些在现有条件下无法准确预知设备状态或者要付出高额代价的项目,一般仍宜采用传统的定期检修和故障检修方式。
3.6 状态检修组织机构的建立推行状态检修实施首先要在现有组织机构上进行,明确决策、管理、执行各层的责任。
对应三个小组。
(1)领导小组:全面负责保护设备状态检修的组织、计划、决策、落实、指导、协调和检查。
(2)工作小组:根据状态监测的数据、报文等信息决定设备检修的具体准确时间点、检修项目及工期。
(3)诊断小组:承担设备状态检修的日常工作,对设备进行分析、诊断。
在状态检修工作中发现问题,诊断小组必须立即进行相关设备异常分析,提交设备状态报告和初步检修建议,工作小组汇总初步信息和建议后,进行综合分析,同时参考专家系统的建议,将得出的综合检修方案报领导小组进行检修决策,随着技术的逐步发展,工作小组和诊断小组的工作大部分可由计算机完成。