发电厂GIS设备的检修和维护蒋敏

(整期优先)网络出版时间:2017-12-22
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发电厂GIS设备的检修和维护蒋敏

蒋敏

(浙江大唐国际江山新城热电有限责任公司浙江省江山市324100)

摘要:本文就GIS设备的检修与维护流程、工作特点和工作中的问题进行了分析,并提出了相应的预防措施,以期给相关单位以参考借鉴价值。

关键词:发电厂;GIS设备;检修和维护

城市化进程的不断推进,使得人口数量急剧增长,电力负荷与日俱增,许多地方电厂的供给和运行已经难以满足日益增长的电能需求,造成电能供给能力变得越来越差,GIS设备以其优秀的性能、较高的安全性等优势被广泛应用到电网的建设中,当然其自身存在的一些缺陷弊端,成为了造成电力故障,影响了电网的运行,加强GIS设备维护检修过程中常见技术问题的分析与研究十分关键,具有一定的现实意义。

1GIS设备的检修内容及流程步骤的介绍

1.1GIS设备检修内容

在新型GIS设备的维护检修的过程中,一般来说,其检修内容主要分为三个时间段的检查,分别是巡视检查、定期检修以及临时检修,巡视检查不难理解,即是在GIS设备应用运行的同时,安排专人负责全程式的监控与检查,以便及时发现设备故障,排除安全隐患,达到维护、预防的目的;定期检修则是要求企业管理人员组织专业技术检修人员实施有针对性的检修任务,做到合理安排时间;临时检修通常会以在GIS设备运行过程当中发现的缺陷与故障问题进行及时、有效地解决,比如:GIS设备的局部放电、空气管路出现泄漏以及压缩系统故障等众多问题。但是无论在进行哪一项GIS设备内容的检修工作,都需要采用合理的检修技术方法,按照相关规定要求,正确有序的实施,做到有据可依,科学合理,尤其针对GIS设备不同程度的故障类型,进行相应的处理,比如较为复杂困难的大修问题必须在设备厂家的指导要求下完成,而一般的小毛病以及需要维护的工作则交由设备运行部门管理人员来实施,保障检修工作的效率和成果。

1.2GIS设备检修的流程步骤

正所谓:“无规矩不成方圆”,在GIS设备检修时,需要遵循相关的检修流程步骤,以满足行业标准。通常情况下,检修工作人员需要制定专业具有针对性的检修维护施工方案,并做到符合实际要求具有实用性,并且提前断开所有用电设备,以保证人员的生命安全,其次,施工检修人员可以将缺陷气室的气体以SF6气体回收装置的形式加以回收,利用打开法兰盖之后的吸附剂完成对气室的清洁目的,随后便可以进行相关故障的处理解决,待完成之后,立刻把具备在高温烘干条件下的吸附剂气室的法兰盖关闭,最后,要求检修人员对GIS气室实行抽真空检测,待指标合格充入具有额定值的SF6气体,并在24小时之后测定出SF6气体的相关年漏水量和微水含量等。

2GIS设备状态检修技术的重要优势

2.1保证了GIS设备的安全可靠性

通过对GIS设备实施状态检修,可以及时、有效地排查出其中存在的安全隐患,并快速解决了故障,提升了GIS设备运行的安全稳定性,避免或减少了因设备故障导致的生命财产以及经济损失,有效改善了近年来GIS设备安全事故频繁发生的不利局面。

2.2延长了GIS设备的使用寿命

采用了GIS设备状态维修技术,彻底改变了以往频繁维修的状况,提升了GIS设备的使用效率,有利于检修管理工作能力的提升,尤其在遇到需要大修的情况时,经过实施GIS设备状态检修后,减少控制了大修的频率和次数,让GIS设备变得更加耐用,延长了其使用寿命。

2.3节约了经济成本

GIS设备状态检修技术还具有十分明显的经济效益作用,有效减少了相关设备的维修费用和维修时间,提高了检修效率,减少通电事故发生为目标,节约、控制经济成本的效果非常显著,为电力企业创造了可观的经济收益。

3GIS设备运行常见问题及预防措施

3.1触头过热故障的预防

.2倒闸操作事故的预防

由于GIS设备所有开关电气均全封闭在金属壳体内部,只有少数种类的GIS设备在隔离开关触头部位处配备相应的观察孔,很多设备尤其是老式GIS设备均未配置观察孔。因此,当GIS设备在长时间运行后,由于负荷的不断波动、操作频繁以及安装调试质量存在问题等,均可能导致隔离开关在倒闸操作中出现“假分假合”(即设备外部机械指示和内部实际位置间存在不一致)或分合闸不到位等问题,进而引起严重的倒闸操作事故发生。从大量实践运行维护经验可知,预防GIS设备出现倒闸操作事故,可以从以下几个方面进行有效预防控制。(1)对配置有观察孔的GIS设备,当进行隔离开关或接地刀闸倒闸操作过程中,除了需要通过外部机械指示识别开关位置外,还应通过观察孔直接观察隔离开关或接地刀闸触头的实际位置,以免出现倒闸不到位问题引发倒闸事故发生。(2)对于三相共用一台操作机构的GIS设备而言,如果没有设置观察孔,在进行隔离开关或接地刀闸倒闸操作时,应由现场运行人员直接观察隔离开关三相操作连杆动作情况,结合设备外部机械位置指示共同判断隔离开关或接地刀闸的分合闸状态。

3.3SF6绝缘气体成分异常的预防

SF6绝缘气体成分异常是GIS设备安全隐患或故障产生的一个主要原因,目前在GIS设备运行维护过程中,对GIS设备SF6气体异常的监测主要通过对GIS设备气体湿度进行监测。SF6绝缘气体成分异常,可能会产生较多的有毒及腐蚀性物质,进而增大触头的接触电阻,缩短开关设备触头的综合使用寿命;SF6绝缘气体分解,会使气体中的水分超标,严重时会在盆式绝缘子上发生结露,进而引起绝缘子表面发生闪络事故;此外,SF6绝缘气体的分解,还会降低SF6气体的绝缘性能,给GIS设备埋下巨大安全隐患。预防SF6综合成分出现异常超标,可以从以下多个方面进行有效预防控制。

(1)采用气体色谱分析仪分析GIS设备内部SF6气体成分。

(2)定期测量SF6气体的湿度,并将测量结果与历史运行历年测量结果相比较,对出现湿度超标问题的气室,应及时采取停电检修措施。

结束语

总之,电电厂的运行建设关乎到国家的发展与社会的进步,要是与百姓日常生活息息相关,GIS设备状态检修作为一种新型的维修技术策略,有助于电厂系统安全、稳定的运行,加强对GIS设备检修技术的探讨与研究,具有很大的实践价值,只有在工作中不断总结与反思GIS设备检修管理过程中的优势和弊端,才能及时发现安全故障隐患,从而确保GIS设备稳定安全的运行状态。

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