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3.5智能氧化锌避雷器(MOA)
智能氧化锌避雷器能够实时对自身的绝缘状态进行监测,并将监测结果发送至信息一体化平台或监测主机,供数据中心与调控中心调用和分析,有利于提高智能MOA的运行的稳定性和可靠性。智能MOA实现了对泄露电流的监测以及阻性电流的计算,其信息一体化平台对采集到的数据进行分析与处理,进而管理系统数据接口、数据转发、信息保护[9]。
4一次设备智能化存在的问题及解决方法
智能化一次设备依托于传感技术、监测技术、诊断技术、控制技术和微机技术的快速发展,但如何将这些新技术应用于一次设备中仍需要进一步研究。应用于一次设备的新技术需要承受外界环境干扰,其可靠性仍需要时间来验证。
智能组件承担测量、计量、保护、控制、通信等任务,这些智能组件安装在高压一次设备及其附近,面临各种强电磁干扰,严重威胁到智能变电站运行的稳定性,应加强对智能组件抗电磁干扰技术的研究[10-12]。智能电子设备的使用寿命低于高压一次设备的使用寿命,且价格昂贵,从采用电力电子新技术及改善运行环境等方面考虑来提高智能电子设备的使用寿命,进而解决不等寿命问题。
新一代智能断路器的跳闸方式为基于IEC61850标准的GOOSE等快速报文传递跳合闸命令的操作方式,其可靠性仍需时间验证,且降低电弧对触头材料的侵蚀及运行能耗可提高运行寿命及工作性能。
有源电子式互感器的可靠性依赖于高压侧电源,发展自励模式的互感器可以提高运行的稳定性。光学电子式互感器易受温度的变化、电磁辐射等外界因素影响而削弱光学传感器工作的稳定性,发展全光纤型电子式电流互感器和磁旋光电子式电流互感器可提高互感器工作的可靠性。
针对电力电子变压器损耗大、可靠性低及电路结构复杂的问题,通过改进控制策略来改善电能质量,提高电力电子变压器运行的可靠性与稳定性。可控电抗器向着具有自我诊断能力方向发展[4]。
5结束语
新一代智能变电站在设计理念、工程建设技术、设备制造及检测技术方面取得了重大突破,一次设备智能化实现了信息流、电力流的合二为一,并为各种智能新技术在变电站的应用提供了开放的平台。
智能化一次设备的投入运行不仅提高了工作效率,且提高了电力生产的可靠性与稳定性。智能组件是智能化一次设备的核心器件,通过智能组件实现实时在线分析决策、先进的智能控制及调节、友好互动等功能[10]。
一次设备智能化提高了信息检测的准确性及评价体系的科学性,通过分析评估采集到的数据可提前对可能出现的问题或安全隐患进行处理,具备自诊断功能,提高了设备及系统运行的可靠性,同时智能化建设也为安全维修带来了便利。
一次设备智能化技术的不断开拓,将极大地推动智能电网的快速发展。一次设备高度集成二次功能,具有统一的通信平台和标准的接口,结构紧凑,运行稳定,这也正是智能变电站发展的方向。
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