变电二次设备状态检修技术管理研究

(整期优先)网络出版时间:2023-04-24
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变电二次设备状态检修技术管理研究

代陵通

 国网重庆市南供电公司  重庆市  401336

摘要:基于状态的维修有效地降低了停运次数和运营风险,大大提高了供电运营的可靠性和安全性。而基于状态的维修也已成为未来供电发展的大趋势。基于此,以下对变电二次设备状态检修技术管理策略进行了探讨,以供参考。

关键词:变电二次设备;状态检修技术管理;研究

引言

传统的变电检修都是事后处置,当发生了故障之后才进行修理,而现在的状态检修则是防患于未然,检修人员通过检查日常变电设备的运行状态判断是否存在隐患。如果存在故障隐患,采取相应的技术及时处理,保障了变电设备的稳定运行。状态检修是一种新的检修方法,实施过程主要分为三个部分,即状态监测、故障诊断和状态预测。虽然该方法比较实用,但是技术要求较高,目前应用范围较小。

1电力系统电气二次设备检修技术中的问题

二次设备检修过程中容易遭遇的电磁抗干扰问题。为了达到“提高对电气二次设备监视精确程度”的目的,需要在电力系统中安装多种信息化设备。但这些信息化、智能化的设备之中,高度集成的电路以及微电子元件的数量呈现出持续增加的态势。受此影响,电力系统中出现的电磁干扰强度越来越大。与此同时,为了使二次设备在一次设备出现故障的第一时间内便迅速响应,技术人员越发重视提高二次设备的灵敏度。于是一个新的矛盾随之产生:二次设备的灵敏度越来越高,信息系统中能够产生电磁效应(干扰)的电气元器件数量越来越多,容易使二次设备收集、传递有关信息的过程受到电磁干扰,甚至有可能做出错误的动作。例如某继电保护装置的功能是保护某变压器设备,在其温度异常升高,存在短路可能时切断线路,避免该设备被烧毁。该继电保护装置原本在执行这一指令之前,需要接收来自计算机控制端的指令。但某个常规信号(不执行“切断”指令)从计算机控制端发出,传递给继电保护装置的过程中很可能受到电磁干扰而严重失真,待该信号传入继电保护装置之后,该装置经过解析后发现并非之前预设的指令信号模式。在此种情况下,继电保护装置的运行程序有一定概率会陷入错乱的状态,或是在变压器设备处于正常工况下切断其与电路的连接,或是继电保护装置就此失去正常功能,在变压器设备真正出现异常时无法做出有效行为。为了解决这类因高集成电路、微电子元件数量增多而引起的传递信号容易受电磁干扰影响的问题,要求进行电路设置、二次设备检修作业期间,技术人员必须充分考虑电磁兼容性、干扰信号屏蔽相关问题,从而保证二次设备不受影响。二次设备检修过程中的信息上传、整理问题。现阶段,很多供电企业针对电气二次设备进行检修时,均引入了信息化监测设备,希望提高对二次设备工况的监测准确率。但除了上文所述的因集成电路、微电子元器件数量增多而导致信号传递过程容易受到电磁干扰的问题之外,部分供电企业对信息化监测过程中的信息上传、信息整理、信息分析问题的重视程度相对不足。

2变电二次设备状态检修技术管理策略

2.1二次回路的绝缘检查

要注意对继电保护二次回路中的绝缘检测工作,每一种电气设备在使用以前都必须先对其绝缘性进行检查,而绝缘测试工作是对确定现代电气系统可靠性较为关键的方法。首先应该了解,电厂继电保护二次回路中的电气设备通常都是安装于户外,而这些电气设备在外界各种因素的共同作用下,其绝缘性能很快就会改变。例如:某电厂继电保护系列在二次回路改造成功后,由于安装环境不合理而出现的直流接地问题,后来人们在对该二次回路中的部分电气设备进行了绝缘测试后发现,其绝缘性能比较之前就明显下降了。所以,电厂的工作人员应做好对继电保护系统二次电路的检测,并定时检查二次电路以及相关电气设备的绝缘性能,从而确保电力系统的稳定运行。

2.2变电设备监测

变电设备故障的发生有多种表现,包括机械支撑材料老化收缩、设备调压开关错位等,诸多因素的存在都会导致设备出现发热情况,绝缘效果也会随之受到影响,因此基于状态检修模式所开展的变电检修过程中,需要全面落实变电设备监测工作,以预防性实验监测模式为辅助,获得实时监测数据,并开展具体分析,全面把握电力系统中设备运行情况,在发现故障的第一时间采取有针对性的维修措施,降低故障给设备及系统所产生的不良影响。不仅如此,结合变电站运行情况出发,在检修高压电器设备的过程中,需要从设备运行参数、历年检修状况、当前运行情况等角度出发,查询相关数据,为电器故障原因分析提供参考,以确保分析的科学性与合理性。就该模式的应用情况来看,为确保在线状态下能够准确把握设备运行情况,需要就电器设备当前运行状态加以明确,为后续维修工作的开展提供便利。不仅如此,基于状态检修模式所开展的变电检修工作,应当重视变压器及其开关监测工作的落实,对触头磨损情况进行仔细检查,也就是说,通过在线监测的落实,便于就变电设备故障原因开展全面且系统的分析,以确保故障位置判断的准确性与可靠性,变电检修工作效率与水平均可得到显著提升。

2.3电力二次回路的故障防范

首先,在电流互感器故障问题的检测过程中要依据现场情况对电流串路故障位置进行准确的判断,允分考虑故障问题是否会对相关的保护设施造成不良的干扰,及时完成相应的通知调度工作,尽可能杜绝保护误动的不良现象出现,在故障问题检测过程中可结合电路设计图纸。其次,对于继电保护与控制回路故障问题的有效防范,务必要强化继电器的保护功能,从而有效避免跳闸压接板、二次线路虚接问题所引发的严重损失,以防止断路器结构受损等问题的产生。务必要保证防跳断电器电压线圈连接方向的准确性,对安全启动电流进行科学的管控。如果在回路位置出现故障问题而没做出相应报警行为时,那么应采取基于对压板有效应用的直流电压检测方式,最终实现对出口回路健康状态的检测,完成对开路问题的准确判断。

2.4电缆的检修

在检修电缆之前要填写作业票,对应检修的电缆的名称进行核对,看标识牌与作业票是否相同,对于多根电缆一并敷设的情况,要搞清楚所要维修的电缆,以免造成检修错误。在检修过程中,如果涉及电缆移动位置或更换电缆接头时,要在断电的情况下进行。在所有的变电设备当中,电缆是最特殊的一种,在检修的过程中要采取安全保护措施,在无法判断电缆是否通电的情况下,一并视为有电。如果出现需要对电缆挖掘作业时,要注意在选择挖掘工具时,不得采用金属工具,以免破坏电缆的绝缘层,对于已经挖出的电缆应该及时进行悬挂保护。

结束语

电力能源是社会生产生活中的基础性资源,变电检修工作的开展,直接关系着电力供应的稳定性和有效性。基于状态检修模式出发对于变电检修技术的应用,应当做好主变压器维修、高压开关差维护、接头变电维修等工作,减少不必要的资源消耗,保证变电检修的整体效率,为变电设备的安全可靠运行提供保障,奠定电力行业智能化、高效化发展的基础。

参考文献

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