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        電力系統(tǒng)變電檢修技術分析

        2019-09-10 07:22:44陳獻光
        環(huán)球市場 2019年30期
        關鍵詞:變電運行技術措施檢修

        陳獻光

        摘要:變電處理是電力能源變松分配的重要組成,若沒有一定的專業(yè)技術水平,就不能為相關的用電企業(yè)提供良好的供電保障,若突然出現(xiàn)變電故障,將為企業(yè)帶去重大的經(jīng)濟損失。所以,強化變電檢修的工作,對變電設備進行技術檢修,對與之相關的技術參數(shù)采取實時的分析,為我國變電設備的良好運行提供更加有益的幫助。

        關鍵詞:變電運行;檢修;技術措施

        隨著時代的變遷,當今社會對電力需求越發(fā)增多,特別是供電質(zhì)量這一方面的內(nèi)容,隨時將安全性能與穩(wěn)定性能放在首要位置,電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定的運行將會影響到社會不同的角落。有關部門提升對電網(wǎng)安全運行的重視程度?,F(xiàn)階段,更要注重的是整個電網(wǎng)系統(tǒng)的安全性能,做好變電設備的檢修工作提升檢修的技能,防止安全隱患的產(chǎn)生,為社會的發(fā)展帶去更多穩(wěn)定性的作用。

        一、變電運行設備故障分析

        (一)一般性故障

        當前電網(wǎng)系統(tǒng)出現(xiàn)安全故障,多為一般性故障,主要包簡諧震動、斷線、PT保險絲熔斷、系統(tǒng)接地這四種,通常出現(xiàn)這類故障,其警報信號就會出現(xiàn)。而這四種故障中,簡諧震動是兩相電壓變?yōu)榫€電壓,三相電壓的數(shù)值就會高出線電壓很多。斷線故障是兩相電壓降低數(shù)值,使電壓變增加。保險熔斷故障是指出現(xiàn)的兩相電業(yè)降低,變?yōu)閿?shù)值零。接地故障是在三相電壓出現(xiàn)失衡狀態(tài)時,一方的數(shù)值變成零,另外兩相電壓的數(shù)值將高出相電壓,甚至高出或接近線電壓。當出現(xiàn)這四種情況是,一定要第一時間掌握到問題的根源,進行檢修,了解故障成因,才能對電網(wǎng)系統(tǒng)進行有力的電力監(jiān)測,若相關的檢測一切正常,就要尋找是否是其他的原因誘發(fā)變電設備出現(xiàn)問題,及時上報有關部門,反映問題,快速解決問題[1]。

        (二)變壓器故障

        變壓器是變電設備得以運行的前提,若變壓器出現(xiàn)故障,這相關的電路系統(tǒng)都會遭受迫害,出現(xiàn)故障。常見的變壓器故障有以下幾種,一,變壓器的主絕緣體部位受到迫害,出現(xiàn)絕緣膨脹,繞組絕緣過熱出現(xiàn)老化的情況,還會出現(xiàn)短路的現(xiàn)象,影晌散熱功能[2]。二、變壓器中硅鋼片松弛,漆膜遭受破壞,不能產(chǎn)生局部過熱,造成絕緣故障。

        三、開關油箱卻有,造成開關發(fā)生短路的現(xiàn)象,影響分接快關的使用。四、變壓器中的空氣會影響對瓦斯的保護系統(tǒng),造成故障的產(chǎn)生。五、變壓器套管破裂,造成油枕向西下流出產(chǎn)生自燃反映。

        (三)跳閘故障

        跳閘故障是變電運行中經(jīng)常出現(xiàn)的狀況,這是由于主變?nèi)齻?cè)開關出現(xiàn)跳閘、一次側(cè)開關出現(xiàn)跳閘、主變壓器差動保護動作跳閘的原因。發(fā)生這類變化是主變內(nèi)部發(fā)生故障,或主變差動區(qū)出現(xiàn)故障,又或是主變低壓側(cè)母線出現(xiàn),無論哪一類發(fā)生故障,都會影響側(cè)開關出現(xiàn)拒動,影響變壓器內(nèi)容部的異常,而造成相關開關出現(xiàn)跳閘的越級行為[3]。由于主變套管出現(xiàn)短路,而引起降變壓器開關發(fā)生跳閘情況,低壓側(cè)開關跳閘、三側(cè)開關跳閘。低壓側(cè)開關跳閘可以通過低壓端的設備輸出、輸入端進行設備分析,根據(jù)結(jié)果進行判斷,定奪其為越級跳閘、開關誤動、母線跳閘等三種情況。三側(cè)開關跳閘可以通過輸入端對設備進行分析,對檢測結(jié)果進行分析,判定是降壓變壓器的問題或低壓側(cè)母線的問題。

        二、變電運行設備檢修技術分析

        (一)一般故障的處理

        對變電設備進行檢修時,需要對電器設備進行預先的停電處理,這樣才能在檢測電器時確保電路在停電后沒有電壓存在其中,防止帶電裝置接地線及帶電接閘等觸電行為的發(fā)生,同時,還要確保在驗電過程中對線路兩側(cè)都要進行事先的驗電斷電處理[4]

        (二)裝設接地線

        合理裝設接地線,其裝置原因就是為了防止工作時突然來電,造成安全事故的發(fā)生,同時還可以消除因停電而出現(xiàn)電路中存在的剩余電荷,保證工作人員的安全。在裝置接地線時,一定要佩戴絕緣棒或佩戴絕緣手套。裝置接地線需要設置2名工人一同完成操作,在接地線的過程中,需要有監(jiān)護人在旁監(jiān)管,裝接地線需要從一頭連接地端,再進行導體端的安裝,保證接觸良好,才能確保下一環(huán)節(jié)的操作。

        為防止工人走錯位置造成誤拆,需要對部分電路進行懸掛標示牌及部分遮擋處理。這樣,在合閘過后,才能將電送到不同的斷路器和隔離開關中,同時還要進行相關的標示牌的擺放,在有工人對其進行檢修過程中,需要擺放“禁止合閘”等字樣的標示。

        (三)變壓器的故障處理

        許多變電設備產(chǎn)生故障,其主要原因是變壓器高側(cè)進線,引起雷擊出現(xiàn)的斷路現(xiàn)象。這類狀況的產(chǎn)生會因大系統(tǒng)內(nèi)部參數(shù)的轉(zhuǎn)變、部分電磁能量轉(zhuǎn)變,出現(xiàn)電壓異常。嚴重時,會造成變壓器絕緣,產(chǎn)生自燃現(xiàn)象,這類問題的出現(xiàn),可在變壓器中設置避雷器,在雨季來臨時對內(nèi)部參數(shù)進行監(jiān)測。

        若低壓側(cè)母線發(fā)生故障,就要對線路進行低壓保護流的越級保護模式,對相應設備進行分析與判斷,形成對電流的自動保護模式[5]。

        瓦斯保護模式,這類模式是通過變壓器發(fā)生故障或出現(xiàn)二次回路問題時,對變壓器本身進行變形,通過這類方法進行壓力的舒緩及釋放工作,對相關的呼吸器進行噴油處理,監(jiān)測相關的回路是否出現(xiàn)短路、接地等行為。

        差動保護模式,這類模式的出現(xiàn)可以對相關設備進行主變?nèi)齻?cè)的差動調(diào)節(jié),變壓器調(diào)節(jié)。對其實行差動保護,將主變線圈進行纏繞,通過內(nèi)部中的短路故障進行瓦斯保護工作。只有這樣,差動保護才能對主變進行細致的檢查,包括繼電器、套管位置等等,若相關繼電器還有一些遺漏氣體的問題,則需要對當前氣體的顏色、可燃性故障進行故障監(jiān)測,若相關的檢查結(jié)果與主變電區(qū)沒有異常反應,則需要進行保護誤動的處理。

        當變壓器發(fā)生故障時,需要通過開斷負荷電流或接地線的方式進行變壓器的安裝與處理,特別是內(nèi)部點動力過大,會造成變壓器的短路,將低壓線路絲熔斷,保證變壓器內(nèi)部短路現(xiàn)象得到有效的控制,才能進行安全檢修。

        當線路出現(xiàn)拉合,但仍有信號存在,要考慮兩條母線中有一條線與接地線發(fā)生線路故障,對相關線路進行排查,保證多條線路與接地線的安全接觸,才能進行安全檢修,然而這類情況的出現(xiàn)并不常見。

        對于母線進行壓板排查,保證母線的操作的正常,同時,對于母線要選擇好電伏壓板,保證母聯(lián)開關的正常充電保護,在沒有相關的保護過程中,要進行防范工作的監(jiān)控,這樣才能保證即使周沮哭開關出現(xiàn)誤動,母線電壓仍以正常的平衡狀態(tài)完成大電流通過的弧光短路現(xiàn)象,以免發(fā)生事故。

        完成相關操作后要對母差保護處理,母差保護進行單線路的電壓閉鎖功能,監(jiān)測電路是否滿足零序電壓正常的回路功能,低壓及負序電壓是否可以滿足元件電流整定量的保護出口控制,防止二次端無故出現(xiàn)誤動行為,造成安全隱患的發(fā)生[6]

        直流系統(tǒng)檢修,對相關的裝置系統(tǒng)進行信號控制、信號保護處理,若出現(xiàn)故障需對正負內(nèi)容進行系統(tǒng)的保護,防止一方發(fā)生故障,另一方接地線出現(xiàn)跳閘及回流現(xiàn)象,引發(fā)跳閘。

        三、結(jié)語

        變電事故的發(fā)生,不但會影響我們的正常生活及工作,還會引發(fā)用電故障,給我們的生活帶去不便。所以,我們應做好前期的預防工作,對電力系統(tǒng)的檢測工作,并根據(jù)常規(guī)的檢測結(jié)果進行細節(jié)把控,制定整改及防范措施,有效控制風險的發(fā)生,通過對變電技術的設備的檢驗及維修,保證變電工作的常規(guī)開展,為更多企業(yè)提供用電之便,為他們的經(jīng)濟發(fā)展帶去更多穩(wěn)定的基礎。

        參考文獻:

        [1]李建澍.電力系統(tǒng)變電檢修技術分析[J].科學技術創(chuàng)新,2018(33):156

        [2]李智復.電力系統(tǒng)安全下的變電檢修技術分析[J].黑龍江科學。2017,8(20):78

        [3]鄭海平.基于電力系統(tǒng)安全下的變電檢修技術相關探討[J].電子測試,2017(20):84

        [4]鄭海平.電力系統(tǒng)變電檢修技術分析與研究[J].現(xiàn)代國企研究,2017(08)109

        [5]李澤方.基于電力系統(tǒng)安全下的變電檢修技術分析[J].科技創(chuàng)新與應用,2017(01):210

        [6]徐寧.基于電力系統(tǒng)安全下的變電檢修技術分析[J].山東工業(yè)技術,2016(19):163

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