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摘要:现代社会对电力的需求和要求渐渐提高,而变电站作为电力网络体系中电力能源变送和分配的枢纽载体,其变电设备可不可以安全稳定运行显得非常关键。在变电设备运行时,需要对变电设备实施状态检测维修,而为了适应时代的要求,定期检验维修不能保证变电设备的偶然突发故障,需要充分运用信息技术,对电力的变电实施实时检验,保证变电设备电力输送的正常运行。
关键词:电力系统;变电检修;变电设备
引言:社会生产和人们日常生活对电力需求愈来愈大,对电力体系的安全性和稳定性提出了更高的要求。变电设备假如不定期的实施检修,那么发生情况时将是特别严重的,对电网会导致非常大的影响,因此要注重变电设备的检修,时刻准备着,不让因为大问题产生而导致不必要的影响。
1、变电运行过程中设备故障的浅析
1.1发生跳闸情况的主变低压的侧开关
发生跳闸情况的主变低压开关关键能与分成3种状况:首先是母线发生故障,越级跳闸是其次,开关误动是最后。然而想要知道详细是哪一种状况就一定要通过对二次和一次设备实施检验检查才可以做准确的分析。
1.2线路跳闸
保护动作的状况在线路跳闸以后首先实施检验的,对故障线路进行检验,要从线路的CT一直检验到线路的出口。所示都没有发生异常的情况,在实施重点检验跳闸的开关时,检验其消弧线圈、三相拐臂和开关部位的指示器;如果开关的构造为电磁机构,那么还要对其动力保险实施检验,看他的接触是不是正常。
1.3主变的三侧开关跳
导致这种情况的因素我们能够分成4种,分别是:(1)主编内部的故障;(2)主变的差东区发生故障;(3)主变的低压侧母线发生故障,由于故障侧的主开关发生拒动情况或者是低压侧的过流保护而产生的越级;(4)主变的低压侧母线的连接线路发生了故障,由于本线路发生保护拒动或保护动作的开关拒动。
2、状态检修的主要技术支持
2.1可靠性评估
状态检修的重要技术是可靠性评估,是可靠性项目的关键组成部分。可靠性评估是依据产品的可靠性构造、寿命模型和试验信息,运用统计方法与技术,对评价产品可靠性的功能指标给出估计的经过。贝叶斯方法是现在常用的数学分析方法,能分为3个阶段:对单元实施贝叶斯可靠性评估;由单元可靠性信息折合到体系级作为体系可靠性的验前信息;综合验前信息与体系级可靠性试验信息对体系可靠性实施评估。目前又发生了把信息融合技术与证据理论运用在繁杂大系统的可靠性评估方面的趋势,为繁杂大系统的可靠性评估供应了新的方法。
2.2传感技术
优秀的传感技术是完成预测性维修的关键方法,由于故障诊断技术的发展首先取决于可不可以得到尽可能多的有用信息,这是数据处理与诊断决策的基础。随着物联网技术的发展,优秀传感技术在电力体系中的运用将愈发深入和主要。
2.3抗干扰技术
这几年来,中国电力行业因为很多微电子元件、高集成电路在电气设备中的普遍运用,电气设备对电磁干扰愈来愈敏感。对设备实施电磁兼容性试验是设备状态检修的一项非常关键的工作。所以,为了保证监测信号的正确一定要在状态检验经过中使用抗干扰方法。这几年来,小波变换技术、数学形态学滤波技术、分形学等被普遍用于信号提取,可以有效滤出各类噪声信号。
3、检修技术在变电检修中的应用
3.1隔离开关
在现实运用中,能够发现隔离开关中发生的故障关键是隔离开关在应用的经过中触头接触面发生太热情况与接触不良。前者是因为本身的设计上存在着不足与问题而造成的,载流面积相对而言相对小,然而需要活动的程序又特别多,就容易导致隔夜开关发生接触不良的问题;后者关键是因为制造工艺与安装调试上存在的问题导致的,制造工艺与安装调试上存在着不足,就造成隔离开关不可以有效地实施合闸操作,从而造成接线座的温度太高,发生太热的情况。在实施刀闸的大修时,触指臂与接线座的连接处会发生螺母松动或者是螺母脱落的情况,这关键是由隔离开关的生产质量不达标或者是完成隔离开关安装后,没有实施认真的检验造成的。GIS中没有露在外面的带电部分具备非常高的可靠性,在对其实施检修与维护的经过中,设备的拆卸次数要尽量减少,最好是生产个别能够免拆卸的设备,并可以应用相对简单的方法确定设备内部的运行状态。在实施SF6气体的监测时,需要实施分析SF6气体的气压、色谱、泄露与湿度,尤其是在SF6遇到部分放电情况时,会产生分解反应,形成部分新的物质出来通过观察SF6气体中参考频谱产生的改变,能够得出SF6气体所具有的特点。对开关实施开合闸时,对产生的电流波形实施在线检验,并和正常运行时的电流波形指标实施比较,就能够获得断路器中是不是有故障的存在。在应对局部放电情况时,能够应用化学法、光电机械法、脉冲电流法等几种方法实施解决。
3.2变压器检修
3.2.1检测声音。当变压器处于工作状态的时候,突然发生部分一些大小不均的声音,也许是变压器的内部零件松动,低压的线路发生短路的情况。
3.2.2电压与负载不平衡。发生这种状况的因素是电压的不平衡造成铁磁谐振,电压内部发生短路情况。
3.2.3分接开关出现故障。发生的故障造成触头发生烧毁破坏的情况,因素是部分线路接触不良,假如操作方法不准确,造成开关烧毁,或是之间的绝缘间距不足,同时绝缘效果与功能相对差,在过电压的经过中因为温度过高,损坏了触头。
3.2.4引线出现故障。引线出现故障关键是因为接线柱发生松动或者是引线灼烧引发的。因为在焊接的时候软铜片没有焊接好,造成引线之间的焊接不结实,造成引线太热等。
3.3互感器检修
互感器检修时,通常发生下面几种故障:绝缘热击穿、部分放电损坏、互感器受潮。高压电流互感器在高电压和大电流的作用下,会导致绝缘介质的损耗,造成绝缘介质温度升高。假如绝缘介质有问题,在长期的高电压和大电流的作用下,会导致绝缘热击穿。假如U型卡子卡得太紧,长时间造成绝缘介质变形。当端屏铝箔没有孔眼时实施非真空注油,电容屏间存积气泡,会导致电容屏间的电压改变分布,一些电容屏有相对大的电压场,导致发生部分放电情况的产生,假如没有及时发现与处理,会对设备导致严重的后果。当互感器的端部密封不严时,会让内部进水受潮,造成互感器内部发生严重的游离放电和沿面放电,对互感器的绝缘介质导致损害。
3.4断路器
断路器常见的故障一般有断路器拒动、严重过热、断路器着火与断路器爆炸等。直流电压太低、太高,合闸保险和合闸回路元件接触不良或断线,合闸接触器线圈极性接反或不合格的低电压,合闸线圈层次短路,错误的二次接线,不当的操作,远动回路故障和蓄电池容量不足等原因,都也许会导致断路器拒动。依据国内外几项统计看,机械故障占所有故障的70%~80%,别的灭弧、绝缘故障占有相对小比例,发热故障更低的比例,所以,一般把机构故障包含操动机构控制回路故障放在监测最关键的位置。
结语
变电设备的检修,尽管可以节约人力、物力和财力,也使停电的次数减少了,然而这些都是人们片面的看法,只是从表面来看变电设备的检修。所以,为了让变电运行更加稳定有效,可以为生产生活供应更优质电能,就需要对变电运行设备在工作经过中容易发生的问题有清楚的认识,进而拟定出有效的预防、解决方案,可以在发生问题是实施及时合理地解决,使生产生活损失降低。
参考文献:
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