倪玲玲
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摘要:低压成套开关设备的应用范围十分广泛,与人们的日常生活息息相关。为了能够打造出更加安全、平稳、可靠的运行环境,则要认真分析以往运行过程中所存在的问题。为此,本篇文章通过分析低压成套开关设备的绝缘配合问题,有针对性地提出了两点应对建议,供参考。
关键词:低压成套;开关设备;绝缘配合
一、前言
低压成套开关设备被广泛应用到了供电系统中,其主要的作用是根据实际的用电需求来分配、转换、测量、保护以及控制电能。截止到目前为止,低压成套开关设备已经被广泛应用到了各个领域中,例如居民住宅、公共场所、建筑场地以及生产工地等等。可以丝毫不夸张地说,只要运用到电能就会有低压成套开关设备的存在。由此可见,为了能够打造出更加安全稳定地运行环境,则必须要认真分析此项设备的绝缘配合问题,从多个角度入手来逐步提高其运行稳定状态,进而对人们日常的生产生活提供电能支持。
二、低压成套开关设备的绝缘配合问题
低压成套开关设备是电气工程项目中的核心设备之一,被广泛应用到了多个行业领域中。为了能够确保低压成套开关设备的安全运行,则必须要根据其运行环境来找出影响因素,采用相应的科学技术来妥善解决绝缘配合问题。
(一)低压成套开关设备的使用条件
整体来看,保证低压成套开关设备正常运行的三大要素,包括电压、电场以及频率。如果想要从根本上解决绝缘配合问题,则必须要从这三个角度出发来展开分析。设备管理人员应当结合设备的运行环境,分析可能存在的运行风险,从实际情况出发来制定出行之有效地管理方案。
首先,设备管理人员应当制定出电压分类方案,其中包括运行过程中的持续工频电压、暂时过电压以及联合过电压等;其次,应当进一步对过电压进行分类,其中主要包括缓波前过电压、快波前过电压以及陡波前过电压三种;再次,需要根据设备的运行状况来合理调整工作电压。在实际的绝缘配合过程中主要包括直流电压、交流电压以及额定电压。在经过了一段时间的运行后,管理人员应当根据实际状态来进行调整,并妥善做好绝缘处理。最后,由于电压系统处于运行状态时,其所处的运行环境有所差异。在自身特点的影响之下,管理人员应当合理调配好瞬态过电压与绝缘配合之间的协作关系。尽可能做到综合情况综合考虑,有针对性地制定解决方案,从细节入手来完善各项使用环节避免失误出现。
(二)低成套开关设备的运行环境
1.宏观环境
宏观使用环境主要包括的是设备所处环境中的温度、气压,湿度,光照以及辐射等诸多影响因素。其中对于电气设备影响最大的即为气压因素,在不同海拔的气压条件下,设备所需要具备的抗压能力也有所不同。相对而言,气压越低,设备所承受的破坏力越强,因此需要拥有更加强大的抗压能力;其次,温度的变化同样也会对电气设备带来较大的影响。其中,温度过高会造成设备本身的热损耗增加,而温度过低则会大幅度降低设备的运行效率。再次,湿度对于金属设备会造成不同程度的腐蚀情况。最后,超出合理范围的光照和辐射会导致设备寿命简短。
2.微观环境
微观环境对于设备所带来的影响并不能够被肉眼所察觉,其中所存在的影响因素与宏观环境基本一致。更加直白一些解释,微观环境受到宏观环境的直接影响,因此设备管理人员需要在低成套开关设备的设计阶段,综合考虑其所处的宏观环境,在此基础之上来进一步细化微观环境的控制方案,通过此种方式将隐性影响因素尽可能地扼杀在苗头中。
(三)低成套开关设备的绝缘材料选择
能够导致设备的绝缘材料出现一系列变化的因素在于,当设备处于额定电压下时,会持续受到机械冲击与氧化作用的影响,进而会造成绝缘材料出现不同程度上的老化和损伤现象。
除此之外,由于设备的运行环境相对复杂,因此在运行过程中经常会出现各种类型的不稳定因素,一旦绝缘材料发生损坏或老化,设备内部的线路则会在电磁场的持续影响下吸附大量的颗粒物,如果不能够及时处理,将会造成设备短路或断路情况。因此,在低成套开关设备的设计之初,应当优先选择质量更好、环保性更强的材料,以此来大幅度提高设备的运行稳定,增加使用寿命。
三、低压成套开关设备绝缘配合问题的检验方法
上文中已经初步介绍了能够造成绝缘配合问题的相关因素,为了能够有效避免此类问题的发生,一方面要优先选择质量更优,匹配度更高的材料设备,另一方面则要加强对设备运行环境的管理和控制。目前比较常用的绝缘配合问题检验与处理方法包括以下3点。
(一)额定电压冲击
低压成套开关设备的绝缘配合检验可以采用额定电压冲击法,以此来确定设备是否处于良好地运行状态,同时进一步验证其应用效果。此种方法能够准确检验出可能存在的故障现象,并有针对性地给出维修和更换建议,最大程度上提高设备本身的应用效果,进而将后续运行过程中可能存在的问题和缺陷明确指出。首先,此种检验方法需要明确额定电压数值,并根据设备的运行环境以及运行要求来展开综合分析。其次,当确定了基本数之后,则要针对这一额定电压进行妥善处理。如果在检测过程中发现存在不符合运行要求的设备,则要在第一时间予以更换,减少不良设备运行对整个系统所带来的负面影响。此种方法可以大幅度提高低压成套开关设备的运行安全状态,从根本上减少绝缘配合问题的出现。
(二)介电实验
除去额定电压冲击方法以外,介电实验同样也能够有效地避免绝缘配合问题的发生。相比较而言,介电实验所采用的是直流电或交流电检测方法,进而更加准确地判断低压成套开关设备的运行状态。此种检测方式更加严格,所得到的检测结果准确度也更高,因此在电力系统中有着较高的应用频率。其中,交流电检测方法需要持续3个周期左右;而直流电检测方法时间较短,操作也相对简便,只需在固定时间内释放3次电压即可。
(三)绝缘配合检测
绝缘配合检测技术需要根据实际情况来制定出不同的实验标准,需要强调的是,由于不同设备之间的电压存在着较大的差异,因此需要提前对电压额定进行明确规定,在正式进行实验活动的过程中,传统类型的脉冲电压试验,整体的操作流程比较简单,技术人员需要分别计算出不同负载情况下的容量数据,并对设备的电容进行动态观察,进一步分析电压波形的变化情况,在此基础之上来保证电压发生器的运行效率,并根据最终地试验成果来给出相应的分析。
表1 冲击电压发生器标称电压与被试设备额定电压间的关系
通过了解表一中的数据信息,在逐一对比电压与电压之间的关系后,可以体现出在进行冲击实验的过程中,不同设备所具有的电压承受能力也各有不同。技术人员一定要根据设备的实际性能与相关要求来进行灵活调整,以此来保证最终试验结果的可靠性。从整体角度加以分析。冲击介电工作的准确率较高,但由于此项实验技术在实施过程中有着非常严格地要求,因此必须要提前得到相关部门的许可证明。
四、结束语
综上所述,截止到目前为止,低压成套开关设备已经被广泛应用到了我国的各个领域中,与人们的生活息息相关,但在绝缘配合问题的处理上仍然有着很大的进步空间。相信随着技术水平的不断提高,有关于低压成套开关设备的运行环境也会得到改善,从而大幅度提高全员配合的可靠度。
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