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摘要:作为变电运行主要设备,变电站一次设备直接决定着变电站工作效率与运行状态,而且变电站一次设备持续稳定运行,是保障整个电力系统运行安全的关键。所以,对变电站以此设备进行检修与试验,积极引进更多新技术,以此消除一次设备安全隐患,为一次设备正常运行提供可靠保障,对智能电力建设发展具有非常重要的现实意义。据此,本文对变电站一次设备检修及试验技术进行了详细分析。
关键词:变电站;一次设备;检修技术;试验
一次设备是变电站运行的一大重要装置,其功能的正常发挥直接关系着整个变电站运行效率与安全稳定性。基于变电站一次设备检修与试验技术,定期对变电站进行维修养护,不仅可及时排除并处理变电站一次设备运行中的安全隐患与故障,还可保障变电站一次设备的安全稳定运行,延长设备使用寿命,从而推动智能电力建设进程。因此,详细分析变电站一次设备的检修与试验技术,具有十分重要的现实意义与实践意义。
1 变电站一次设备检修及试验技术的实际意义分析
其一,有利于切实解决设备量不断增长与检修人员不足之间的矛盾。定期检修设备是变电维修的主体工作内容。当前变电设备数量不断增多,系统复杂性逐渐提高,进一步优化变电检修流程势在必行。而且既有检修人力物力匮乏与设备增长量不匹配等问题越来越突出,而且新员工成长发展速度根本无法弥补空缺的检修人力。所以,引进先进的一次设备检修与试验技术,提升变电检修效率,实现一次设备量与检修人力物力高度匹配,是当前迫切需要解决的关键问题。其二,有利于保障电网供电稳定性与可靠性。变电检修是一项系统复杂的工作,而且在变电系统快速发展下,工作难度与工作量都在不断提高。引进一次设备检修与试验技术,创新优化检修人员变电检修理念,才可真正意义上发挥现代化变电检修技术实际作用,防止设备故障,降低对电力系统的影响,从而提升电力系统运行稳定性与可靠性。
2 变电站一次设备检修系统分析
变电站在线检测系统以分层设计理念着手,并基于信息化、模块化、自动化推广需求,将变电站一次设备检修系统划分为设备层与站控层两部分。
变电站一次设备检修系统设备层的变压器与断路器等模块的智能电子设备(IED)采用主站式与子站式设计,子IED可就检测设备项目进行相应配置,并初步分析单项检测数据,以生成评估结果;主IED是变电站一次设备检测系统的前置服务器与通信控制器,负责系统站控层与子IED间的数据指令实时传输和转发,主IED还负责整合分析相同类型数据信息,即综合分析设备单项检测数据,从而分析并预测变电站一次设备故障。变电站一次设备状态检修系统站控层中设置了Linux系统,可以图形化与表格化方式呈现设备相关数据于信息化平台,同时还设置了企业级数据库,负责储存一次设备检测的大规模数据信息。
3 变电站一次设备检修与试验技术分析
(1)变压器检修与试验技术分析
变压器故障状态最常见的有两种形式,即渗油与漏油,可能是由于油箱与变压器设备零部件间密封不严密,或者运行时外部振动引发的;引线故障,需注意观察引发的外部特征。在变压器运行时,需实时关注监控机上的负荷情况与温度变化异常状况,若是过载运行需加强注意;详细检查变压器的油枕与有载开关枕油位指标异常状况,以及变压器外部异响,套管外观裂缝与放电等;对变压器引出线连接点的发热、发红现象,以及有载体吸湿器硅胶吸潮是否达到饱和状态进行全面检查;对变压器本体与冷却装置清洁状况,各个零部件连接位置是否紧固,控制箱、端子箱、智能终端箱是否关闭,以及受潮情况等进行全方位检查。
(2)断路器检修与试验技术分析
作为变电站主要一次设备,断路器运行可靠性与稳定性与变电站运行安全稳定性息息相关。
由断路器实际运行状况分析可以看出,受各种因素影响,断路器设备运行时很容易发生发热、异响、误动等各种故障,通过各种实验研究得知,这主要是由于机械零部件卡死,线圈层内部发生短路,二次接线错误,控制回路接触不良等。而造成断路器误动作的主要原因是,运行系统操作出现失误,电源回路出现故障,连通互感器的时候发生极性错误,二次回路发生严重故障。无论断路器出现何种故障,需先全方位分析故障特征与原因,再据此选择科学合理的解决措施。一般来讲,可通过断路器不带电试运行,一段时间之后,基于故障状态找到具体成因。
(3)高压开关检修与试验技术分析
电力系统的变电站一次设备检修与试验中,高压开关以隔离开关为主,在工作时,主要面向两个方面进行,首先检修隔离开关状态,查看是否存在实际电压与电流、额定值不同,从而影响正常运行;零部件与阻断回路是否存在故障;开关瓷件表层是否破损。其次,调试隔离开关,就生产厂家技术需求提高相关要求,隔离开关在使用前,需严格调试管理,特别是隔离开关设计与组成,都是很容易出现的故障问题,极易影响设备安全稳定运行。所以需定期检修,还需通过检测技术实时观察设备具体运行状态。
(4)高压配电装置检修与试验技术分析
高压配电装置具备综合性与复杂性,由设备开关装置、保护装置、截流装置等构成。由功能性角度可知,高压配电装置负责分配变电站电能。在高压配电装置检修时,技术人员需详细检查各个位置的绝缘体,尤其是老化程度与绝缘效果,并更换老化程度较为严重的绝缘体。高压配电装置内部存在一定量绝缘气体,所以需检修绝缘气体。由高压配电装置常见故障问题可以看出,绝缘气体泄露现象十分常见,所以检修人员需着重检查绝缘气体存储位置与进出口位置。由实际工作情况可知,高压配电装置的许多构成部分都具有体积过大的特性。
(5)互感器检修与试验技术分析
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。
4 变电站一次设备检修与试验的发展趋势分析
在变电检修技术逐步优化完善的趋势下,我国供电企业检修方式已从定期检修为主、状态检修为辅,转变成了状态检修为主的检修模式。定期检修始终是基于固定、硬性计划,针对相关内容,进行固定时间与范围内的检修,而未充分考虑设备运行状态、故障历史、既有检修方法,所以存在一定的盲目性,人力、物力、财力浪费较为严重,并且无法有效应对突发状况。状态检修技术则能够有效解决以上问题。状态检修即基于一次设备状态检测与状态评估,以在线监测技术,对变电站一次设备进行运行状态、异常故障、既有资料现实故障发生状况等综合考量,通过详细分析相关数据信息,明确检修时间与内容。
5 结语
在科学技术迅速发展下,变电站智能化发展早已成为必然趋势,只有全面强化对变电站一次设备的检修与试验,不断引进新技术,与电力系统发展有机结合,由根源上提升变电站一次设备检修效率与质量,才能够切实确保电力系统长期可靠安全运行。
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