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摘要:当今社会,经济飞速发展,科学技术水平显著提高,人类的生活越来越离不开对电的使用需求。正是因为逐渐增长的供电需求,我们对电力系统的供电质量要求也越来越高。在供电过程中,为了确保电力能够被顺利输送,需要对供电系统进行高压试验。电力系统高压试验是检验电力设备整体性能的实验,是实现电力系统稳定运行的前提。在高压试验过程中,存在设备型号多样以及各型号结构复杂等因素,造成实验结果不准确和效率低等问题。
关键词:电力系统;高压试验;注意事项;措施
1电力系统高压试验的过程
电力系统中的电力设备必须进行全面检验与试验,以此来检测电力系统设备的性能是否良好。高压试验对电力系统设备的检测主要分两种形式:①在系统建设与安装过程中对设备进行检测;②在系统工作过程中对设备进行检测。在开始建设系统之前,试验人员需要在安装电力设备的应用环境、电力网技术指标等各项性能对其进行试验,然后根据试验所得的关键指标数据进行分析,若得到的指标数据符合相关的标准则进行设备运行,否则停止安装搭建。对于电力设备的主要试验大多是在系统运行过程中进行的,在设备运行过程中开展的试验主要是检测设备运行的状态、各项指标和参数,以便于及时发现系统的各项问题,并能够及时做出应对策略。高压试验的目的是避免电力系统在运行使用期间,发生设备因电压过高导致损坏的现象出现,另一方面,也对设备的性能进行了监测,保证了设备的供电效率和质量,为电力系统地正常供电提供了必要的保障。
2电力系统的高压影响分析
2.1高压防雷
雷电对电力设备的破坏是巨大的,因此电力设备必须具有防雷的基础设施。在电力系统变电站构建过程中,电力装置设备进行电能输送的方式主要是以裸导线架空线路。一般情况下,架空线路离地面的距离在6~18m的范围内。当遇到雷雨天气时,雷电波带来的雷电过压会破坏线路,也会使电气设备在输送电过程中发生绝缘击穿现象,因此给电力系统造成严重的破坏现象。所以,针对这一问题,需要在电力系统的建设过程中,采用高压防雷技术。高压防雷的原理是人为制造绝缘薄弱点(也称间隙装置)应用在电力设备和传输线路上。相对雷电冲击而言,间隙装置的击穿电压较低。因此,间隙装置在系统的正常运行电压下处于隔离绝缘状态。当雷电强度过大时,间隙装置会被过压击穿,然后会利用接地保护来使线路和设备正常运行。
2.2避雷器技术
避雷器也称防雷器、过电压保护、器电涌保护器等,是用来保护电力设备不受高瞬态过电压损害的一种电气设备。避雷器是由多个电子器件串并联组成,这些电子器件的特点能够在低电压时使供电线路呈现高阻开路状态,而在高电压时使供电线路呈现低阻短路状态,以此来传输数百安培的大电流。在遭遇雷击或高电压时,避雷器会使通电线路呈现短路状态,来实施对系统设备的保护措施。实际安装中,避雷器通常被设置在大地和供电线路之间,且其通常被并联在电力设备上。避雷器具有响应迅速的特点,响应速度处于纳秒级;传输速率较高,达到10Mbps;体积较小,容易安装。所以采用避雷器技术能够有效地应对雷击和高电压难题。但是在实际应用中,由于电力设备安的装地点不同环境不同,对避雷器的有效使用存在一定的局限性。因此,对避雷器类型的选择很重要。氧化锌避雷器、阀型避雷器和管型避雷器是三种生活中通常被使用的避雷器类型。同时在安装避雷器时,安装操作人员应该对安装位置的选择进行分析,选取恰当的方法实施安装。另一方面,在进行安装时应该注意尽量用短粗且直的电线作接地地线,从而减轻电感给雷电泄放的带来的压力。
3高压试验应注意的问题
3.1高压试验的电压问题
在高压试验中,电压是一个十分重要的测量参数,实验数据的精度与电压值的大小关系紧密。试验中,随着电压值的逐渐升高,会使系统中电阻的组织变小,同时使介质的能耗减小。尤其当试验电压过高时,容器之间的氧化层熔化,介质的能耗会随着降低,这样就提升了试验数据的准确性。另一个需要注意的问题是在试验前,对电源的选择要适当综合考虑电压对氧化层的熔化影响,从而确保测得的试验数据更加准确。
3.2高压试验的环境问题
依据对电力系统试验的经验,高压试验的环境对试验结果影响重大,因此对试验环境的选择要求要严格。在对设备进行试验时,应该对周围环境进行严密的监测控制。环境的温湿度对实验数据有着直接的影响。一方面,当试验环境中的温度过高或过低时,热胀冷缩的问题会随之出现,从而会直接影响绕组导体的阻值等因素。另一方面,当试验环境中的湿度过大时,电力设备以及介质损耗会受水汽的破坏和影响。因此,在试验中,要严格控制环境的温度和湿度在标准的范围内,为试验数据的准确度提供保障。
3.3高压试验的引线电阻问题
在试验中,引线电阻也是一个重要的测试因素。当测量电容的介质损耗时,如果没有除去引线上的氧化层污垢,氧化层致使电阻过大,则测量结果会与实际有很大的偏差,最终造成测量数据不合格。一般情况下,这种现象主要发生在环境污染严重的地区。所以必须重视氧化层的影响,试验前要检测线路的绝缘氧化层,避免其对实验数据的准确性造成影响。
3.4高压试验的电磁干扰问题
通常情况下,试验中系统所有设备工作时都是通电的,所以被测试的电力设备会受到旁边设备产生的电磁场干扰,致使试验数据出现偏差。由于周围设备的电磁干扰是不可避免的,所以针对这一问题,应该从纵向的角度分析试验数据。也就是说,把试验数据与历史数据放到一起纵向比较,综合外部因素和发展趋势分析得出电力设备的运行状况。
另一方面,当进行介质损耗测量的试验时,电力设备是不通电的。然而,被测设备周围的设备却是通电的,这些设备也会对被测设备产生电磁干扰,从而使介质损耗数据不准确。因此,在高压试验中,应该尽可能地减少周围设备对被测设备造成电磁干扰。
4安全管理防护措施
4.1加强员工自身技术培训和安全意识培养
在平时的培训中应当着重提高员工的业务技术水平,结合日常工作做好高压试验专业知识的培训工作,为安全生产打下坚实的技术基础。电气试验是一个需
要细心、细心、再细心的工作,如果安全意识不强,个细小环节的失误就可能酿成安全大祸。
4.2严格执行操作规程和持证上岗
高压试验不同于其他的电气试验,被试设备不同,所需的试验设备、接线的方式以及试验标准都大不相同,专业性较强、危险性大,如果违章作业产生的危险也是极大的。因此,高压试验人员必须做到经特种作业人员的培训后,并持证上岗;_T作中要严格执行相关的安全技术操作规程。
4.3编制好事故应急救援预案,并定期做好演练
《安全生产法》确立了事故应急救援制度,应急救援在事前预防和事中抢险起着重要作用,可有效减少人员伤亡。因此,企业应按照《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》(AQ/T9002-2006)编制事故应急救援预案,并定期进行演练。
结语:
由于高压试验工作环境的特殊性,要求在技术防护和安全管理方面采取全面、合理、可行的措施。所有参试人员要加强对电气试验的认识,提高自身安全意识,杜绝违规操作。这样才能保证高压试验的安全。
参考文献:
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