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摘要:随着电子、计算机、光电、信号处理和各种传感技术的发展,可以对变电一次设备进行在线状态监测,及时取得各种即使是很微弱的信息。对这些信息进行处理和综合分析后,根据其数值的大小及变化趋势,可对绝缘的可靠性随时作出判断并对绝缘的剩余寿命作出预测,从而能早期发现潜伏的故障,必要时可提供预警或规定的操作。状态监测(在线监测)与故障诊断技术的特点是可以对变电一次设备在运行状态下进行连续或随时监测与判断,故可避免上述预防性试验的缺点。
关键词:变电一次设备;状态检修策略
1变电状态检修的原理分析
通常的变电检修,主要是指对变电站内一次设备进行检修,主要包括断路器、变压器以及电力电缆等。在变电过程中,造成停电的原因大部分是一次设备的故障,这些故障在很大程度上给用户的正常工作与生活带来了负面影响,也使得电力企业面临巨大的经济损失。当设备出现异常时,可以对设备进行及时的维修,使得故障得以消除,但同时也会对设备的运行寿命产生影响;相反,如果不对设备进行维修,该设备可以在一段时间内运行,运行期间可以避免因设备故障带来停电的现象,但是会增加设备的后期维护成本和运营成本。在这样的情况下,就需要对一次设备进行检修,做好相应的分析工作,并针对问题采取恰当的解决措施。在故障处理的过程中,首先要确定故障的类型,确定其是否为永久性故障,该故障是否会发生更深入的变化,是否可能引起其他的次生事故。当设备出现故障但对电能的传输和整个系统的运行没有直接的影响,该设备不必立即停止工作进行检修,否则会造成设备运行成本的增加,不利于企业的长期发展,因此要对设备检修原理进行相应的分析,进而做出维修对策。
2电力系统变电一次设备状态检修策略
变电一次设备检修的要素主要包括两个方面的分类:①维修事故中变电一次设备。如果变电一次设备在运行过程中发生故障,并且设备无法正常工作,则进行检查和维护的人员应维修设备。②设备产生消缺。如果变电一次设备的工作状态异常,会严重影响变电一次设备的性能,甚至导致变电一次设备故障。维修设备时,维修人员可以从一次设备故障中学习,并可以长期获得相关的专业经验。
2.1变压器状态检修
变压器是由绕组、油箱、铁芯等构件组成。当变压器发生故障问题时,不仅会导致供电能耗增加,还会引发供电瘫痪问题,致使整个电力生产工作承受较大的安全风险。因此,在变压器状态检修过程中,首先应当检测设备的运行声音、引线状态以及绝缘状态。在开展绝缘检测时,检测要点在于内部受潮、破损以及老化等,可以通过老化试验以及油简化试验工作实现。在变压器状态检修中,还应当注重引线检测工作。开焊、引导烧断、线柱松动等变压器故障问题,都是由于引线故障所致,还会导致变压器运行不稳定。在检测运行声音时,需要对声音异常状态进行判断。当变压器处于正常运行状态时,会听到“嗡嗡”声,运行声音节奏强,并且比较均匀。当检测声音异常时,表示变压器存在异常故障问题。例如,零件松动时,变压器运行负荷加重,就会检测到异常声响。例如,某电厂开展变压器性能状态检测时,发现变压器高压侧产生接地故障,且接地面积比较大,导致消弧线圈处于过量补偿无法满足状态。故障发生后,检修人员无法及时明确故障发生位置,导致线路故障判定难度增加。在检修过程中,检修人员首先检查变压器外部铁芯和铁轭,查看接地痕迹和破损情况,之后检查夹件变形和移位问题,发现铁芯过热严重烧毁,更换铁芯之后,变压器恢复正常。
2.2互感器状态检修
电子式电压互感器,在电压指示灯不平衡时,一相表现为零,其他两相电压不变,那么一相采集存在异常。如果一相电压降低或者表现为零,其他两相电压上升或者接近线电压,那么一相接地出现故障。内部出现放电声,那么内部出现故障。合并单元采集器指示灯闪亮,那么光纤回路与采集器出现故障,而数据采集异常时,需及时停止运行,为了防止引发保护误动作,需慎重考虑相关保护退出运行。
电子式电流互感器发生本体发热现象时,内部出现火花放电声或者异响,采集器指示灯显示异常或者保护信号时,需就具体规定退出保护,防止误动或者拒动,及时汇报相关部门,并加以更换。
2.3高压断路器状态检修
断路器装置在线监测技术对于高压断路器装置而言,进行在线监测过程中涵盖了众多的内容。现阶段,高压断路器装置的在线监测具体构成内容为:(1)断路器与操动机构机械特征的监;(2)断路器装置行程的监测;(3)合分闸线圈回路通路的监测;(4)操动机构相应储压系统的监测;(5)灭弧室与灭弧触头电磨损的监测;(6)绝缘情况的监测;(7)导电部分的监测。例如,进行操动机构行程与速度监测的过程当中,应该选取光栅行程传感器和电阻行程传感器等装置,将其安设到进行直线运动机构之上后,能够利用直线型行程传感器装置。如果装设到操动机构相应的转动轴的上面,需要运用旋转型传感器装置。依靠传感器所输出的脉冲信号会实施光电隔离、整形以及逻辑等不同环节的处理,在采集相关数据之后,能够最终获取操控断路器装置的行程时间特征曲线。同时,结合测定的相应行程曲线情况,完成对动触头行程、分合闸同期性以及超行程的准确计算任务。借助有关软件实施行程曲线的分析与处理,获取速度曲线,经过计算,得到相应的平均速度。
3状态检修技术的实际应用
3.1接头的处理
在进行变电检修工作当中,接头的处理工作也是非常关键的一个环节,并且内部的接头不能够出现发热的情况,一旦出现发热的状况,那么工作人员就需要对此投入高度的重视,及时采取措施,解决相关的问题,比如说在处理接头的时候,工作人员一定要对设备运行的状态进行高度的关注,设备运行中记载的各种数据也要及时地进行分析和处理,通过数据发现设备运行中出现的故障问题之后,经过更加科学,更加合理地计算决定最好的接头检修的方法。在处理接头的时候,也需要关注接头的表面出现的氧化物,并且对于这些氧化物要使用更加专业的清洁剂进行清洗,确保设备能够发挥出更好的效果,避免出现后续的问题,造成不良的影响,阻碍电力系统的正常运行。
3.2做好带电作业
带电作业作为变电设备状态检修过程中最基础的作业,在整体检修工作中具有十分重要的作用,在带电作业中,检修人员检修是一项危险系数比较高的工作,因此,在带电作业检修时,检修人员需要与其他人员一起,相互监督,互相协作,严格把关质量,在检修前期,需要对所使用工具进行质量检测,还需要配备技术过硬的专业人员,严格按照规范流程标准施工。
3.3处理热故障问题
检修人员需要对热故障问题进行有效的分析,熟练掌握相应的检修技术,在检修过程中,尽量使用抗热材料,防止质量不合格的劣质产品,并且在处理热故障问题时,还需要保障接触面积的完整性,从而保障设备的散热功能得到最大限度的发挥,保证设备的稳定运行。
4结束语
随着科学技术不断发展,数字化变电站、各种智能电网的发展已经成为社会发展的潮流,状态检修也变得越来越重要。变电系统运行期间,必须注重一次设备状态检修问题。电气企业应当将状态检修作为各项工作的重中之重。在开展状态检修工作时,检修人员应当根据相关要求,对变压器、互感器以及断路器等一次设备进行监测,获得设备的状态运行信息,开展科学合理的状态检修工作,并且制定详细的检修与维护方案。
参考文献
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