电力系统中变电运行技术的问题研究

电力系统中变电运行技术的问题研究

陈前广

(贵州电网有限责任公司铜仁供电局贵州铜仁554300)

摘要:变电运行的主要任务是电力设备的运行操作和维护管理工作。其特点是维护的设备多,出现异常和障碍的概率大。一旦发生变电事故,轻则造成经济上的损失,重则危及电网、设备和人身的安全,甚至会给社会带来不安定因素,影响社会的稳定。所以加强对电力系统变电运行技术的研究,对于提高变电运行设备的维护水平,降低故障发生的可能性,保障电力系统的安全、可靠运行具有十分现实的意义。文章就简要展开对这一问题的分析论述。

关键词:电力系统;变电运行;技术对策

一、电力系统中变电运行技术问题

1、短路故障。短路故障是最常见的变电运行设备故障,其原因包括相间短路、负载短路和接地故障等。在短路故障发生后,变电器、输电线内的电流会瞬间增大,产生大量的热量,进而影响变电器、输电线的性能,导致其使用寿命缩短,甚至直接烧毁输电线和变压器。短路故障的发生会给输电线内部和变压器带来较大的热量,会严重影响输电线与变压器的使用寿命。更严重时会烧毁、破坏线路与设备,对变电设备的正常工作产生一定的威胁。

2、过电压故障。随着电器设备种类的不断丰富,家庭用电量越来越大,电力系统的供电输出量不断提升,导致变压器高压进电线易在雷击的影响下发生过电压故障。此外,其他设备故障、断路器动作等会使电网内部产生电磁能,进而引发过电压故障。过电压故障发生后,变压器内部的绝缘体会被烧毁,进而影响变电设备的正常运行,严重时还会引发爆炸事故。

3、跳闸故障。为了使人们的日常用电得到满足,需要对输电量进行提高,输电线的架设方式也是各种各样。输电线的架空线路比较容易受到外界因素与雷击因素的影响,会导致变电运行设备的电压出现跳闸现象。跳闸是保护线路、设备的重要措施之一,包括开关跳闸、线路跳闸等。但在实际中,存在大量的误动现象,进而造成跳闸故障。在跳闸故障发生后,区域电网会出现短时间停电的情况,这不仅会影响变电运行的安全性,还会影响电力系统供电的可靠性,更为严重时会使变电运行设备出现爆炸现象,从而引发火灾的发生。

二、电力系统中变电运行的技术要点

1、验电。要检修的电器设备和线路停电后,在装设接地线之前必须进行验电,通过验电可以明显的验证停电设备是否确实无电压,以防发生带电装设地线或带电合接地刀闸或误入带电间隔等恶性事故发生,验电时应在检修设备进出线处两侧各相应分别验电。如果在木杆、木梯或木构架上验电时,不接地线验电器不能指示,可在验电器上加接接地线,但必须经值班负责人许可。高压验电时必须戴绝缘手套,若因电压高,没有专用验电器时.可用绝缘棒代替,依据绝缘棒有无火花和放电声来判断。

2、装设接地线。为了防止工作地点突然来电;可以消除停电设备或线路上的静电感应电压和泄放停电设备上的剩余电荷,保证工作人员的安全;接地线应设置在停电设备由可能来电的部位和可能产生感应电压的部分。装拆接地线均应使用绝缘棒或戴绝缘手套。装设接地线应由两人进行,用接地隔离开关接地也必须有监护人在场;装设接地线必须先接接地端。再接导体端。连接接触要良好。拆接地线顺序则与此相反。

为了防止工作人员走错位置,误合断路器及隔离开关而造成事故,应在下列场所悬挂相应的标示牌及遮拦:在一经合闸即可送电到工作地点的断路器和隔离开关的操作把手上,均应悬挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌;若线路有人工作,应在线路断路器和隔离开关的操作把手上,均应悬挂“禁止合闸,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;在工作人员上下用的铁架或梯子上,应悬挂“从此上下”的标示牌;在临近其他可能误登的架构上,应悬挂“禁止攀登,高压危险”的标示牌。

三、加强电力系统中变电运行技术的对策

1、验电操作应科学规范化。在变电运行设备的维护中,验电操作是安装接地线之前的准备环节之一,也是保证维护人员在不带电条件下操作的重要措施,检验对象为变电设备进线、出线的端口。因此,维护人员应严格按照要求,采用合格的验电设施,确保验电检验的有效性。此外,必须在确定变电运行设备、线路完全处于停电状态后,才能安装接地线并进行后续操作,以防带电连接闸门等情况的发生,从而保障维护人员、线路设备的安全。

2、常规维护检查应到位。常规维护检查是及时发现变电运行设备安全隐患的重要措施。在常规维护检查中,应设置合适的短路保护装置,从而避免短路故障的发生。比如,在变压器高压一侧使用跌落式熔断器,在变压器低压一侧使用空气断路器等。在短路保护装置的使用中,主要根据电网载流量选择熔丝,确保电流超过限值时,设备可及时做出相应的保护动作,避免短路故障的发生。对于过电压故障,需要分别在变压器两端安装避雷装置,尤其是在变压器周边较为空旷或频繁出现雷雨天气的地区,从而提升变电运行设备的防雷击水平。

3、做好电力系统故障处理技术措施

3.1过电压的影响。变压器的高压侧进线,大多由架空线引来,很容易遭到雷击。此外,由于断路器的正常操作、系统设备故障或其它原因使系统参数变化,引起电网内部电磁能量的转化,出现异常电压升高,会危及变压器内部绝缘,甚至烧毁变压器。因此,应在变压器高低压侧均装设避雷器,并在雷雨季节来临前对其进行检测。

3.2接地不符合要求。配电变压器一般低压侧采用中性点接地方式,当负载不平衡时,中性点会流过较大电流,如果接地线连接不好,接触电阻过大,会被烧断,导致中性点电位位移,危及用户电器设备安全。因此应经常检查接地线、点是否完整和牢固,并定期测试接地电阻。容量在l0000kVA以上的变压器应不大于4Ω,容量在l00kVA以下的应不大于10Ω。当接地电阻超过标准时可采用增加接地体或使用降阻剂的方法来降低接地电阻。

3.3负载短路或接地。当变压器发生短路或接地时,变压器承受相当大的短路电流,内部巨大的电动力会使绕组变形及油质劣化。因此应安装短路保护,一般在高压侧采用跌落式熔断器,低压侧采用空气断路器。熔断器的熔丝选择应合理,保证变压器内部短路时能熔断,或低压侧短路或过载时能跳开。

4、深化对接地故障的处理。若短路故障出现在变电运行设备当中,会严重影响到线路和变电设备。在对此问题进行解决时,需要把电力保护装置,安装到变电运行设备和线路上。举例:跌落式的熔断器可应用在变压器的高压端、空气断路器可应用在变压器的低压侧上等。在实施熔断器的过程中,熔丝的选取需要适当,其规格的大小应当按照变电运行设备的实际状况进行挑选,能够在短路现象发生时,保证熔丝会马上融断,使其能有效的保护变电运行设备。此外,在维护电压故障工作时,需要把避雷设施安装在变压器的两端,特别是在空旷地区或者雷雨季节等,对维护变电运行设备的工作也要做到最好,要减小电压对变电设备的影响,这样能有效降低事故的扩大化,确保电力系统的正常运行。同时,维护接地故障的工作也要实施。由于接地故障有着极强的隐蔽性,若是工作人员在维护中不能发现类似故障的发生,那么会造成电力故障的加大。所以,工作人员在对接地故障进行维护时,需要对单点接地故障采取及时的排除和发现,能够有效防止电力故障更加愈演愈烈。

结束语

综上,电力系统变电运行技术不仅可有效降低电力事故的发生概率,还能提升电力企业的经济效益。因此,提高变电运行技术具有重要的意义。

参考文献

[1]杨宏伟.对于变电运行的维护技术的解析[J].科技风,2015(22):166-168.

[2]钟英辉.变电运行维护技术的分析与研究[J].科技创新与应用,2015(10):73-75.

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