变电运行设备的维护与常见故障的处理措施 王伟同

发表时间:2021/8/4   来源:《基层建设》2021年第13期   作者:王伟同
[导读] 摘要:对变电运行设备的维护与常见故障的处理并不是一项简单的事情,它是一门综合的系统科学,不仅仅需要注重个系统之间的关系,还要遵循着一定的原则。
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        摘要:对变电运行设备的维护与常见故障的处理并不是一项简单的事情,它是一门综合的系统科学,不仅仅需要注重个系统之间的关系,还要遵循着一定的原则。本文对变电运行设备维护与常见故障处理进行了简要分析。
        关键词:变电运行;设备维护;常见故障;处理
        1.变电运行设备的维护措施
        1.1变电运行设备常见的维护措施
        (1)变压器保养须知
        一般在每年的四月和十月份对变压器进行一年两次的保养维护工作,主要是清洁变压器外部,在进行保养维护工作时需要注意检查变压器油封垫圈的完整度,拧紧变压器的外引线接头。假如在维保工作中发现变压器外壳有破损处,应立即修复,并检测绝缘子是否由于外壳受损而遭到相应的损伤,若有,也需要将其替换。
        (2)变电运行设备的清洗
        大部分变电运行设备常年暴露在户外,受到环境和气候因素的影响,许多设备都出现了电磁表面堆积污渍、金属部分生锈、注油设备有漏油现象等情况,这些情况的产生会造成企业生产的安全隐患,影响企业的正常生产和安全生产。所以定时地清洗暴露在户外的设备非常重要。对这些变电运行设备的清洗有固定的方法,例如,对高压电瓷表面要进行定期的清洗并且涂上有机硅涂料,这样可以有效地清除电磁表面上明显的污渍。
        (3)变电运行设备防腐措施
        为延长变电运行设备的使用寿命,在变电运行设备运行的过程中也要注意对其进行防腐保养。对暴露在空气中的导体接头应涂抹0.5mm厚的电力复合脂进行包装,以达到降低接触电阻,防止接头氧化和防腐的效果。电力接地网大多使用低碳钢材,且被埋入土壤中。这大大增加了其被腐蚀的概率,保养电力接地网的主要措施是在接地网的扁铁上涂上双组份导电防腐涂料,防止变电运行设备被腐蚀。
        1.2加强电力运行设备日常维护措施
        (1)做好设备日常清洗工作,扫除安全隐患
        加强对户外设备清洗的重视度,清洗变电运行设备是具有一定方法的,其中最常用的方法就是化学试剂清洗。该清洗方法具有较高的安全性,能取得良好的清洗效果,特别是在高压电网中,更需要使用化学试剂对变电运行设备进行定期清洗,避免发生污内故障。若变电运行设备需要清洗的工作量较大,或者是人力资源较为缺乏等,则可将有机硅涂料涂抹在电磁表面上,该种材料可长期有效吸收污渍,通常使用周期在三年左右,当有机硅料不具备吸收污渍的功能时,可将其抹去,再在电磁表面抹上新的有机硅涂料。
        (2)做好变电运行设备的防腐,延长设备使用寿命
        做好变电运行设备的相关防腐工作,是变电运行设备日常保养和维护的必要工作,有利于延长变电运行设备的使用寿命。将电力复合脂涂抹在暴露空气中的导体接头上,从而降低接触电阻,避免接头发生氧化,从而达到防腐的效果。在电力接地网中使用最多的就是低碳钢材,且被深埋在土中,这就加大了其被腐蚀的几率,而做好其保养工作的主要措施就是将双组份导电防腐涂料涂抹在接地网的扁铁上,从而防止变电运行设备被腐蚀。
        (3)做好高压室防潮工作,保持设备运行状态良好
        变电站高压室里的潮气和湿气都比较大,所以要做好相应的防潮工作,其具体措施主要有:一是对电缆沟和开关柜的孔洞进行封堵处理,从而将高压室内电缆沟和外界进行隔绝,避免电缆沟内的积水流进高压室。除此之外,还应对开关柜的孔洞进行封堵,防止电缆沟的潮气对高压室开关柜的相关设备造成影响,特别是在雨季来临之前,要加大对高压室相关设备的检查力度;二是对高压室的门窗和外墙进行检查,保证其具有良好的密封性,且墙体无渗漏现象,从而防止雨水从窗口飘入高压室或户外潮气的渗入;三是对高压室户外屋顶进行检查,确保其无渗漏,屋顶内层不宜采用石灰粉刷,防止因潮气造成石灰的脱落,而掉落在开关柜顶上;四是在安装工业除湿机时,要保证其功率和室内空间大小相符,从而达到除湿的效果。
        2.变电运行设备常见故障及处理措施
        2.1变电运行设备常见故障及处理措施
        (1)变压器故障及处理措施
        故障:变压器的故障一般表现在噪音问题、绝缘结构以及引线发热上。一是正常的变压器在工作过程中都会产生噪音,但是如果出现故障,可以听出来噪音中有异常的声音。这种异常的声音是因为变压器超出了本身的载荷能力或者由于零件结构的损坏而产生的。二是绝缘问题。为了保证变电运行设备的正常使用,在对变压器安装之前都要进行绝缘处理。但是由于外界环境的影响,绝缘体会受到一定程度的破损,以至于在运行过程中变压器会漏电导致生命危险。

三是引线发热。变压器上的引线数量十分大,经过长时间的使用之后会断裂或者连接出现错误,导致电压器的电压电流不能保持稳定。所以解决时要从这几个方面入手,找到针对性的解决办法。
        处理措施:变压器的绝缘材料的含水量是否合格以及绝缘设备是否老化都是需要一一排查的。由于绝缘结构的构造可能会使变压器渗油,这不仅会严重的浪费产生经济损失还会对环境有污染。如果油箱焊缝渗油的话可以对它进行补焊或者采用铁板补焊;其他的渗油可以将堵漏胶把缝隙补了,然后对法兰进行密封处理。防爆管渗油是因为变压器压力太大,应该将防爆管拆掉,安装压力释放阀。出现其他问题可以进行排查,更换绝缘设备,找出问题所在的位置,及时处理提高解决效率。在选择引线的过程中应该对其质量进行严格的排查,每一根都要满足电力系统的规定。变压器引线的绝缘套管如果封闭不严实,就会出现进水,进水之后引线的主绝缘受潮被击穿就会产生故障。所以应该要保证接口部位的严密性,采用红外测温的方法进行检测。还要对焊接是否牢固、接触是否良好等进行检查,如果出现故障及时维修,保证每一个部件的正常工作。
        (2)断路器故障及处理措施
        故障:断路器在整个电力系统中作为一个开关控制并保护着系统,并发挥着重要的作用。一般来说断路器的故障有声音异常、温度过高等。在断路器的运行过程中会由于某些因素的影响导致它的声音异常,严重时会温度特别高进而引发火灾。如果它突然停止运行或者异常运行就不能对整个系统进行控制,给电网造成严重的损失。
        处理措施:对于断路器,它在长期的运行过程中有可能会超出正常值,此时应该将其零件进行更换。如果是因为电阻增大,应该及时的将断路器的灭弧室垃圾进行清理,里边存在大量的碳化物和颗粒物质,及时的将其清除出去同时还要保证灭弧室的真空度达到要求。另外对灭弧罩进检查,如果有破损应该及时更换。若断路器发生合闸弹跳,应该将其触头以及轴销进行调整。对断路器接头的位置进行温度检测,检查声音是否正常来判断其是否正常工作。如果出现的故障在这几个之外,应该排查其故障原因,及时采取处理,保证断路器的正常工作。
        1.2红外检测技术在变电运行设备故障应用案例分析
        (1)故障概述
        2020年10月30日,某电站运维人员巡视发现2号所用变高压侧电缆铠装接地保护箱B相接地引线异常发热。
        (2)现场检查发热情况
        2号所用变高压侧电缆变压器侧铠装接地保护箱为直接接地端(以下简称1号箱),电流互感器侧铠装接地保护箱为间隙接地端(以下简称2号箱)。1号箱为整体浇筑式,现场无法打开。
        现场测试仅有1号箱下部B相铠装引线与上部接地端两处位置发热,铠装引线其余部位未见发热,且两处热点温度较为接近,怀疑为同一发热源散发的热量,发热点在1号箱内部,而不是环流或者涡流造成发热。
        通过对地电位测试发现,2号箱内B相保护器上端对地电位为219mV,说明B相铠装引线回路存在悬浮电位,产生悬浮电位的原因应当是1号箱内的直接接地点虚接或者接触不良造成的,进而产生0.36A的接地电流。说明该回路中不存在多点接地的可能性,如果回路有多点接地,该回路不会产生悬浮电位。
        (3)故障原因分析
        结合内部结构来看,B相铠装引线极有可能是在图中红圈“插拔头”位置处连接不牢靠,电阻变大,造成发热。通过物理位置判断,B相插拔头位置处于正中间,如果该位置发热,再将热量传递出来,那么就与现场红外成像测试结果相符。
        (4)故障处置
        1)通过现场测试分析及处理结果,判断1号箱B相插拔头处损坏,需要整体更换,2017年12月结合停电对该接地箱进行了整体更换处理,设备恢复正常运行。
        2)装设临时接地线后,B相铠装电缆引线回路电流仍然存在0.36A电流,但是测试回路对地电位为零,怀疑B相电缆对铠装绝缘可能存在异常,停电后进行绝缘电阻测试,发现该相铠装绝缘为0.2MΩ,绝缘不合格,后于2019年进行了电缆故障定位及绝缘处理,电缆恢复正常运行状态。
        3.结束语
        变电运行设备作为电力系统中较为关键的组成部分之一,其就对整个电力系统的稳定和安全性造成直接影响。变电运行设备维护与故障处理作为管理工作中的重要内容,具有一定的复杂性和繁琐性,因此,针对变电运行设备维护与常见故障处理展开全面分析,就有着十分重要的现实意义。
        参考文献
        [1]李俊.变电运行设备的维护与常见故障的处理[J].科技与企业,2020 (18):197-197.
        [2]刘奎.浅谈变电运行设备的维护与常见故障的处理方法[J].科技尚品,2019(7):140-140.
 
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