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        高壓電氣絕緣試驗中的常見問題分析

        2016-05-14 15:10:23孫明花徐林濤
        科技創(chuàng)新與應用 2016年6期
        關鍵詞:高壓電氣設備問題

        孫明花 徐林濤

        摘 要:高壓電氣設備是電力系統(tǒng)中的重要組成部分,電氣設備的穩(wěn)定性決定著整個電力系統(tǒng)運行的安全性。高壓電氣設備的運行與地面間的絕緣設計很是關鍵,若絕緣設施失去效用,則會導致設備發(fā)生放電、擊穿等問題,嚴重的會發(fā)生較大規(guī)模性的安全事故,如出現(xiàn)大規(guī)模的停電、電氣設備發(fā)生爆炸等等。為了保證高壓電氣設備運行的安全性,應對其絕緣性設計予以檢測,為此文章就高壓電氣絕緣試驗中的常見問題進行分析與探究。

        關鍵詞:高壓電氣設備;絕緣試驗;問題

        通常情況下,電氣設備在運行的過程中,其絕緣裝置相對敏感,易受到工作電壓與過電壓的威脅,絕緣裝置一旦被侵襲,其絕緣功能會受到嚴重影響,絕緣能力下降,極易導致安全事故的發(fā)生。為避免安全事故的發(fā)生,可以運用高壓電氣絕緣試驗來對絕緣性能予以檢測,其中涉及到的部件有開關、互感器、變壓器、避雷器。通過對絕緣試驗的實施效果分析,諸多常見問題不得不予以考慮,其關乎著電氣設備的運行情況。

        1 高壓電氣絕緣試驗概述

        高壓電氣絕緣試驗,顧名思義是對電氣設備的絕緣性能進行試驗[1],通過試驗的手段來確保電氣設備運行的穩(wěn)定與安全性,以維持整個供電系統(tǒng)的安全、高效運轉(zhuǎn)。通過絕緣試驗所得出的相關信息,獲取的諸多測量數(shù)據(jù),能讓電氣技術人員充分掌握設備在絕緣方面的情況,可讓電氣設備能始終處于合理的參數(shù)之內(nèi),可大大提高設備的運行質(zhì)量和效率。

        2 高壓電氣絕緣試驗中的常見問題

        2.1 電氣設備的接地問題

        在高壓電氣絕緣試驗中,接地問題相對突出,此接地問題主要表現(xiàn)為接地不良,一旦發(fā)生此類問題,會產(chǎn)生嚴重的后果,諸如此類的問題主要發(fā)生在電容類設備中,如電壓互感器。電氣設備絕緣試驗中出現(xiàn)設備接地不良的情況,會損耗大量的介質(zhì),產(chǎn)生過量的能量損耗[2],對整個電力系統(tǒng)產(chǎn)生威脅。接觸不良情況的發(fā)生,就如同在電容器的相關位置串聯(lián)上了等量的電阻裝置。

        2.2 接地開關出現(xiàn)問題

        此處接地開關問題重要是指濾波器,通過檢測,電容器相關參數(shù)的顯示,表明接地開關問題相對突出。此類電容器屬于耦合電容器,該類裝置的特點是實現(xiàn)頂部的接地操作[3],測量相關數(shù)據(jù)時,大都會使用到反接屏蔽法來測量電容器C1運行過程中損耗的介質(zhì)量,要將測量設備的屏蔽端口連接在電容器C2的下方,運用此方式未對電容器C2的下方區(qū)域進行全面的屏蔽。為了方便測量工作的開展,在連接時,應讓濾波器的接地開關保持在通路的狀態(tài)下,才能保證整個電氣設備的高效運行。

        2.3 避雷設備相關問題

        對于電力系統(tǒng)來說,安全性至關重要,諸多外部作用以及自然災害的威脅,對電氣設備的運行產(chǎn)生很大的影響,雷擊問題是其中的代表。此處避雷設備應用中的關鍵問題是引線,測量工作開展時,要將避雷器上的引線進行全部的拆除,全部拆除完畢后才可參與試驗。將全部引線拆除的目的是為了提高數(shù)據(jù)測量數(shù)據(jù)的真實性與準確性,不會對相關人員產(chǎn)生誤導的情況,避免出現(xiàn)測量人員誤判現(xiàn)象的出現(xiàn)。例如,將一臺電壓為220kV的避雷器進行測量,起初工作人員僅僅是將引線進行斷開[4],但是其接頭還與避雷器有所接觸和連接,顯示參數(shù)結果為80uA(規(guī)格為75%的直流性參考電壓),然后操作人員又將全部的引線拆除、扯開,進行電流的二次測量,漏電量小于等于20uA。針對以上相關案例的分析,了解到引線對避雷器的影響,會對相關測量數(shù)據(jù)的真實性與準確性構成影響。

        2.4 絕緣帶的相關問題

        絕緣性能試驗的探究,與絕緣帶的設計存在著必然的聯(lián)系,絕緣帶主要存在于引線周圍,其會對測量結果產(chǎn)生一定的影響,其具有促使電阻值增大的功能,進而會降低電流,會產(chǎn)生測量誤差,影響測量結果的準確性與真實性。

        3 高壓電氣絕緣試驗中常見問題的應對策略

        如今,各個行業(yè)的快速發(fā)展,用電量的需求量越來越大,高壓事故的發(fā)生概率越來越頻繁,嚴重威脅著人們的生命健康與財產(chǎn)安全,同時,對電力企業(yè)也是一項重大的打擊,會降低其在同行業(yè)中的競爭地位,損失慘重。導致高壓事故的因素很多,其中絕緣設備功能缺失、絕緣性能失效是其事故發(fā)生的主要原因。經(jīng)過相關的統(tǒng)計,諸多電力事故的發(fā)生,有六成以上的電力安全事故是由于設備的絕緣出現(xiàn)缺陷所致,為了提升電力系統(tǒng)運行的安全性,加強對電氣絕緣問題的控制是關鍵。

        3.1 做好試驗前的檢查與準備工作

        工作人員應具備足夠的職業(yè)素養(yǎng)與安全意識,制定合理的檢修計劃與預警機制,確定所要檢修的目標性線路,劃出需停電的范圍與區(qū)域,并及時記錄好車輛的具體行駛線路。高壓電氣絕緣試驗測量前,應提前做好一系列的準備工作,對相關測量儀器的性能、質(zhì)量予以全面的確認,以保證其測量數(shù)據(jù)不會出現(xiàn)誤差,可以先利用測量一起進行預測量,保證各項指標都合格后才可實現(xiàn)正式的測量。工作人員應將試驗過程中所需的元件、材料、設備一一布置,并將這些物件逐一排放好,能夠有效防止在測量和試驗的過程中發(fā)生手忙腳亂的情況。

        3.2 及時分析可能存在的潛在因素

        試驗開始前,工作人員應具備高度的警惕性與嚴謹性,根據(jù)以往的試驗經(jīng)驗與電氣絕緣情況來進行潛在因素的分析,對可能存在的危險因素予以預測,并根據(jù)其實際運行情況來制定應急方案,一旦在試驗過程中出現(xiàn)問題,可及時啟動應急預案,在最短的時間內(nèi)做出最快的反應。例如,在試驗過程中出現(xiàn)設備的接地不良情況、濾波器開關等問題時,應根據(jù)此類危機情況的出現(xiàn)制定合理的應對方案,提升試驗設計的價值意義,遭遇危險因素時能做到從容應對。

        3.3 建立更為嚴格的規(guī)章制度

        為了保證電氣絕緣試驗的效果,工作人員應嚴格規(guī)范自己的行為,遵循試驗的相關操作規(guī)范,能夠合理應對各類突發(fā)性問題,降低工作難度。由于電力系統(tǒng)不同于建筑工程,其危險性較大,其會受到外部環(huán)境的干擾與影響,這就要求工作人員必須嚴格遵守相關規(guī)定,按照流程予以實施,能降低安全隱患的滋生,對檢測設備、電源開關、測量儀器的質(zhì)量以及性能要反復試驗,禁止違規(guī)操作的出現(xiàn),當遭遇設備接地不良、濾波器接地開關問題、避雷設備的引線問題以及絕緣帶等問題時,應遵循相關的規(guī)定與流程予以相關的改善與解決。

        3.4 加強對引線與電壓的管理與控制

        絕緣試驗實施的過程中,引線所發(fā)揮的效果不容小覷,絕緣帶的電阻值大,若不及時將引線拆除,會對測量值產(chǎn)生很大的威脅,在介質(zhì)測量方面容易產(chǎn)生誤差,強化對引線的重點控制與管理是關鍵。與此同時,還要對電壓問題予以特別注意,若電壓過低,相關設備的線路運行效率高,具備優(yōu)質(zhì)的氧化層[5],當接觸較大的電阻時,會使得介質(zhì)的損耗情況變得更大;若電壓升高,強度增大,氧化層在高熱的條件下會發(fā)生融化的情況,電阻會減小,相應的損耗的介質(zhì)也較少。

        4 結束語

        綜上所述,電氣設備的接地問題、開關問題、避雷設備問題以及絕緣帶問題等都是絕緣試驗中的常見問題,這些問題會影響絕緣效果,進而會對電氣設備的規(guī)范化運行產(chǎn)生制約。為應對此類問題,應加強對常見問題的改善與解決,應加大檢查力度,從前期階段開始予以重視,及時分析可能存在的潛在危險因素,建立更為嚴格的規(guī)章制度,保證操作的規(guī)范性,加強對引線與電壓的管理與控制,以提高絕緣效果,增強高壓電氣絕緣的試驗效果。

        參考文獻

        [1]吳建春.淺談高壓電氣絕緣試驗中常見的問題[J].通訊世界,2013,15:45-46.

        [2]俞暉,黃婷婷.高壓電氣設備的絕緣預防性試驗淺析[J].科技與企業(yè),2013,20:318.

        [3]殷悅.淺談高壓電氣絕緣試驗中常見的問題[J].電子制作,2014,13:246-247.

        [4]馬明.高壓電氣設備絕緣耐壓技術探討及試驗[J].通訊世界,2015,22:65-66.

        [5]楊保洪.論電力系統(tǒng)高壓電氣試驗中技術問題的重要性[J].黑龍江科技信息,2015,2:5.

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