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摘要:变电运行事故不仅会对电力企业造成经济损失,还会对变电系统和相关工作人员安全造成严重威胁。因此,对变电运行相关工作而言,对变电运行事故进行分析并采取切实有效的措施进行处理,对于保障变电系统运行的安全性和有效性具有至关重要的意义。引发变电运行事故主要原因有变电设备设计制造缺乏科学性,变电设备缺乏及时的检查更新,变电工作人员缺乏规范的操作,变电运行谐波导致的设备受损等,本文主要分析了变电运行中的事故发生的原因及处理措施。
关键词:变电;运行;事故;措施
随着社会经济的飞速发展,电力的需求与日俱增,相应电网的规模也在不断扩大。同时,由于变电站电气设备各式各样,变电在运行中极易发生相应的事故。进而,给人们的生活以及经济造成重大的影响,急需要采取相应的措施来解决这些问题。由于变电设备故障的原因来自多方面,因此具体的处理措施也应体现出一定的针对性。变电运行中事故的处理措施需要遵循一定的原则和流程,笔者结合实际经验,从变电运行事故主要原因分析入手,浅析了处理变电运行事故的原则,对二次回路断线和电压互感器熔断器熔断,电压互感器的熔丝发生熔断事故的处理措施提出了几点思考。
1变电运行事故主要原因
1.1变电设备设计制造缺乏科学性
变电设备设计制造缺乏科学性,将严重影响变电系统运行的安全性和可靠性,并极易引发各类运行事故。变电设备设计制造缺乏科学性具体体现在变电设备设计制造缺乏科学的选型设计,难以保障变电设备的质量和使用性能。部分变电设备的制造生产厂家为大幅度降低生产成木,使用质量不达标的廉价材料,导致变电设备质量缺乏保障,且故障隐患较多。
1.2变电设备缺乏及时的检查更新
变电设备存在一定期限的使用寿命,变电设备在严重老化的状态下继续使用,极易导致变电运行事故的产生。通常,变电设备的工作时间过长以及作业强度较大极易导致零部件出现老化。另外,在各类异常工作环境,诸如高温环境下运行,极易导致变电设备老化加剧。当缺乏对严重老化的变电设备及时进行检查更新时,极易增加变电运行事故发生概率。
1.3变电工作人员缺乏规范的操作
变电运行工作具有较强的难度和复杂性,在变电运行过程中,各类变电设备之间存在复杂的紧密联系。特别是变电站具有极其复杂的内部结构,导致变电站的管理运行工作更具有显著的复杂性和较大的难度。在对变电运行设备的日常检查和故障维修时,部分变电工作人员和检修人员缺乏规范的操作,难以保障检修操作的规范性和安全性,极易引发变电运行事故。
1.4变电运行谐波导致的设备受损
变电运行产生的谐波会严重影响变电设备性能,导致设备受损,进而造成设备运行效率的大幅度降低。通常,变电运行谐波会引发如下事故:(1)造成电容器端出现电压的大幅度升高,进而增加电容器端的电能损耗率,极易加剧设备老化。(2)造成变压器内部对铜铁的严重损耗,且会加剧电缆老化,引发电缆事故。(3)谐波会十扰感应继电器等元件的工作状态,对机电保护相关装置的运行造成严重阻碍。
2处理变电运行事故的原则
2.1事故处理的技术原则
(1)工作人员应该时刻关注电力设备的运行情况,当事故发生时做到及时处理,将设备出现的异常状况做好详细的记录。(2)如果现有事故并没有对电力设备以及相关人员造成严重威胁,则应设法采取措施保证设备的正常运转;如果事故已经对人员的人身安全造成了影响,则需即刻阻比设备的继续运行。(3)如果需要检修人员对设备情况进行详细检修,变电运行工作人员不能将机电保护屏上面的牌信号复位,以防止对专业人员的检测造成误导。(4)供电正常以及用电的安全是处理变电事故的关键,如果山于变电设备的异常引发了停电等状况,工作人员应当首先将供电设备恢复到正常工作状态,以确保供电环节的正常运转。(5)事故处理过程中,应该做到具体情况具体分析,针对各类机电设备的使用环境、运行方式以及自动装置的运行状况等内容,对所发生事故的种类和性质做出最准确的判断。
2.2事故处理程序
(1)对电路的跳闸状况以及自动装置的运行和保护情况进行及时检查;对出现的事故设备进行外部检查,做到对事故状况进行详细的记录,以期能够有针对性的分析事故、解决事故。(2)在处理事故的过程时,要保证将事故范围迅速隔离,或者以最快的速度排除事故隐患,以期将事故造成的损失降低至最低。(3)对已经被损坏的设备进行进一步的安全防范处理,安排专业的工作人员对发生故障的设备进行全面检修。如此,电压互感器的母线接地和回路断线都将有警报发出。
3变电运行事故及其处理措施
3.1二次回路断线和电压互感器熔断器熔断
在变电运行的过程中如果发生电压互感器熔断器熔断故障,最主要的表现就是光字牌和警铃被激活而且会有声音和光亮发出来,而且在中央信号屏也会显示出PT电压回路断线。这种情况下利用电压表检验就可以得到准确的结果。虽然未熔断相电压未有改变,熔断相电压的指示却变成了零。则与其相关的是相电压,其他与之无关的则不会有任何表现。而导致互感器发生熔断的原因则有可能是因为在电压互感器里发生单相接地或相间短路的问题;在电压互感器里再次出现短路现象,而二次侧熔断器却没有熔断;电力系统内部发生单相间隙性电弧接地或者是铁磁谐振的现象。
处理措施:(1)为了确保不会发生保护误动问题,应该退出电压互感器的自动装置和误保护操作;(2)检查电压互感器的二次保险熔断与否,如果已经熔断就必须立刻将其更换,如果已经发生二次熔断,那么就必须马上查明原因,同时还应该最大限度的确保其容量不会增加。如果没有损坏熔断器则需要再次检查电压互感器,查看切换回路是否接触良好、二次回路的接头是否有断头或松动的情况,如果有断线问题则应该尽快采取相应的措施。
3.2电压互感器的熔丝发生熔断事故
在变电运行的过程中如果电压互感器的高压熔丝发生熔断事故,则会有以下几方面的表现:首先完好相的相电压的变化不会太大,而熔断相的相电压就有可能在零左右或者降低,如果在运行的时候刚好处于不断和断中间,由断路相向好相切换的时候线电压就有可能会降低,随之降低的是电压互感器的无功功率和有功功率,同时电能表的走速也会降低。不仅如此,电压互感器的母线接地和回路断线都将有警报发出。
处理措施:(1)应该判断发生故障的相,然后利用电压切换开关对线电压和相电压进行切换;(2)将母线上面可能因误动保护导致的跳闸出口全部停止运行;(3)将发生故障的电压互感器断开,同时将其上的隔离开关也拉开,然后将高压熔丝更换掉并采用其他有效的安全措施。除此之外,通过试运方式监测是否还会有连续熔断的故障发生,如果是则很可能是因为互感器发生故障,这时就必须要尽快向调度上报并快速查明故障原因;(4)确认高压熔丝外壳的绝缘子温度是不是太高,从而判断出故障是否发生在电压互感器内部。与此同时,还可以通过摇表来对绝缘电阻进行测量,一旦检验出故障点是来自互感器,相关的工作人员则应该及时向调度汇报并采取相应的处理措施。
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