电力工程变电运行检修技术的分析赵海清

(整期优先)网络出版时间:2019-04-14
/ 2

电力工程变电运行检修技术的分析赵海清

赵海清

佳木斯供电公司154000

【摘要】在电力系统中变电运行主要负责电力系统的稳定,并保护用电设备的安全,但随着时间的演变,变电电网中由于过负荷、过电压及绝缘系统的老化等各种原因都可能引起变电系统的故障,同时对使用电力的企业或从业人员带来安全隐患及财产安全,电力企业应加强自身的管理水平,并实施相应的检修工程。使用电企业及个人的安全得到保障。本文对影响变电系统的常见故障进行概括并对常见的变电运行检修技术进行分析。

【关键词】电力工程;变电运行设备;检修技术

随着电力应用的普及,越来越多的用电设备相继产生,人们对电力的依赖度也越来越高,但电力系统的故障时常发生,很多原因是因为没有做到及时检修,为了避免电力系统故障为人类带来安全隐患,国家也出台了对电力检修的政策并提出了更高的要求,电力检修应在保证电力设备稳定的同时也保证电网路线的安全健康,并定期检修防患于未然。随着电网的发展越来越来越密集,电网状态的检修显得尤为重要,而且具有不可替代性。

1.电力状态检修的意义

对于检修的概念主要概括为:在一次设备状态监测的基础之上,根据设备监测和分析诊断的结果,科学安排检修时间和项目的检修方式。主要包括有:设备状态监测;设备诊断;检修决策。状态监测是状态检修的基础;设备诊断是以状态监测为依据,综合设备历史信息,利用神经网络、系统等技术来判断设备的状况。

2.变电运行设备的一般故障检测与排除

过电压。110KV无人值班变电站的变压器,其高压侧进线通常是架空线,极容易受到雷击事故。另外,断路器操作或是系统设备故障等原因也可能导致系统参数产生变化,进而使电网电磁能量产生转化,导致异常电压过高,危及变压器绝缘。因此,110KV无人值班变电站必须在变压器低压侧与高压侧都安设避雷器,在雷雨季前加强检测。

接地或者是负载短路,变压器接地或者是负载短路时,将承受短路电流的冲击。由于短路电流通常比较大,产生的电动力将导致绕组变形或油质劣化的后果,因此需要对变压器安设差保护,单相接地保护等主后备保护避免短路引发事故。

3.变电运行检修技术分析

3.1验电检修

在设备进行检修的过程中,必须确保设备处于断电状态,通常通过对高低压线与接地线连接进行测试,如电压无明显变化,才可以进行相关检修以免发生带电误入检修造成严重的后果。验电过程中必须使高低压线路分别与接地线相连以确保没有电压存在。如果在高处进行验电,需要对接地线进行拓展才可以开始验电。高压验电的过程中必须穿戴绝缘手套,若没有专用验电器的条件下,可用绝缘棒代替,根据绝缘棒与高压线接触,观察是否产生火花或声音的现象从而判断有无电压。

3.2安装接地线

接地线的安装是为了避免在没有准备的情形下突然来电的突发状况,同时具有消除因相关摩擦产生的静电及线路上的存有的剩余电荷,从而确保安检人员的安全。接地线应安装在易产生静电或容易储存多余电荷的位置。在安装接地线的操作过程中需要遵循相关规范并佩戴绝缘手套。安装时,通常两个人配合比较适宜。具体措施需要在一经合闸即可送电到工作地点的断路器或隔离开关的操作把手上,悬挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌,若线路有人工作,在线路断路器或隔离开关的把手上,均应悬挂“禁止合闸,线路有人工作“,的标示牌,在部分停电设备上工作时与未停电设备之间小于安全距离者,应装设临时遮拦,临时遮拦与带电部分的距离不得小于规定的数值,在临时遮拦上悬挂”止步,高压危险“的标示牌。在工作地点处悬挂”在此工作“的标示牌。

3.3跳闸故障分析

线路跳闸通常证明线路电压存在波动,首先要对保护开关进行分析,确保是因保险部位断路而形成断电,然后在分析具体成因。其次,对线路整体进行检查,并查看是否有明显脱皮及烧焦现象。第三,对跳闸开关、消弧线圈、三铜拐壁及开关位置指示器进行检查。跳闸开关的种类较多,如果该开关是电磁开关,需要检查开关保险接触是否牢靠;如果是弹簧机构开关,需要对弹簧的性能进行检查,如果开关是液压机构,需要对压力进行检查。当所有检查项目检查完毕后,确保安全无故障再进行强送,但送电前应该确保保护掉牌复归到原位。

3.4主变低压侧开关跳闸

主变低压侧开关跳闸一般有三种情况;母线故障,超级跳闸(保护拒动和开关拒动),开关误动。具体是哪一种情况要通过对二次侧和一次设备检查来分析判断。当主变(一般为三卷变)低压侧过流保护动作,可通过检查保护动作情况和对站内设备的检查进初步的判断;只有主变低压侧过流保护动作,首先,应排除主变低压侧开误动和线路故障开关拒动两种故障。那么,到底是母线故障还是线路故障引起保护拒动超级呢?要通过对设备的检查进判断。检查二次设备时,重点检查所有设备的保护压板是否有漏投的;检查线路开关操作直流保险是否有熔断的。检查一次设备,重点检查站内的主变低压侧过流保护区,即从主变低压侧CT至母线,至所有母线连接的设备,再至线路出口;主变低压侧过流保护动作同时伴有线路保护动作。主变保护和线路保护同时动作,线路开关又没有跳闸,通常断定是线路故障。因此,在检查设备时,除对故障线路CT至线路出口重点检查外,还要对线路进检查。只有确认主变低压侧CT至线路CT没有异常,方可判断为线路故障开关拒动。开关拒动故障的处理较为简单,隔故障点拉开拒动开关的两侧刀闸,恢复其它设备送电,有旁路的用旁路开代送即可。

3.5主变三侧开关路闸

主变三侧开关跳闸原因:1主变内部故障;2主变差动区故障;3主变低压侧母线故障因故障侧主开关拒动低压侧过流保护拒动而造成超级;4主变低压侧母线所连接线路发生故障,因本线路保护拒动或是保护作而开关拒动,同时主变低压侧过流保护拒动或是主开关拒动造成二级超级。具体故障原因通过对保护掉牌和一次设备进行检查来分析判断;瓦斯保护动作,如果瓦斯保护动作可以断定是变压器内部发生故障或二次回路故障,重点检查主变压器本身有无着火,变形;检查压力释放阀是否动作,喷油;检查呼吸器是否喷;检查二次回路有无短路,接地等等。差动保护动作,如果是差动保护动作,一次设备的检查范围为主变三侧主CT间(差动区),包括主变压器。差动保护能反映主变内部线圈匝间,相同短路(如果是内部故障,还常伴有轻瓦斯或重瓦斯保护动作)因此,当差动作保护动作后,应对主变做细致检查,包括油色,油位,瓦斯继电器,套管等。如果瓦斯继电器内有气体还要取气,根据气体的颜色及可燃性判断故障性质;如果检查结果是主变和羞动区均无异常,可以判断为保护误动。

4.结语

综上所述,近年来,随着社会的快速发展,客户对电力的需求也不断提高,在供电过程中,变电运行问题是导致非计划停电检修的主要因素,不仅给供电企业带来极大损失,也给用户的生活带来极大的不便。为此,必须重视电力工程变电运行设备检修技术的应用,在及时找到问题的前提下,采取与之相适应的措施进行积极处理,才能推动电力行业的发展。

参考文献

[1]韩广平,李化军.电力工程变电运行检修技术分析[J].环球市场,2016(7):242-242.

[2]马辉,刘方方.电力工程变电运行检修技术的分析[J].科学与财富,2015(29):122-122.

[3]陈飞凤.变电运行维护技术分析[J].设备管理与维修,2018,433(19):48-49.