摘要:随着科技的发展,很多领域都可以运用科学技术的优势,实现行业发展的创新,其中,电力行业与科技的融合,是在电网运检技术中加入信息技术,对电网运行情况进行实时监测,以此保障电网的稳定可靠运行,但新技术应用时,依然会遇到不同的问题。故本文是以检修模式为切入点,分析变电检修技术的运用。
关键词:状态检修;变电技术;主变压器;继电保护
引言
状态检修模式主要指的是将状态监测设备和诊断技术作为基础,对变电设备具体运行情况进行推断,在这一基础上,判断设备是否异常以及可能会出现的故障问题。对设备故障进行预先判断,能够在故障发生之前进行检修。
1 状态检修模式下的变电检修技术
1.1 带电作业
在高压设备具体运行过程中的电能较高,对其进行检修操作会面临一定风险。特别是设备处于正常运行状态下,进行带电操作,对于检修工作者而言十分危险。在实际工作过程中,相应操作维修人员必须做好安全防护措施。对于具体操作而言,必须作出专业的安全指导和监督,从而保障自身安全。相关技术人员在上岗之前,需接受岗前培训,不管是专业维修知识还是实际操作技能,均需要经过考核。技术人员接受培训过程中,需开展大量模拟演练。为了确保变电设备维修顺利,在维修之前应将所用的工具调节到最好的状态,提升工作效率。
1.2 主变压器检修
变压器主要有针对本体和附件的检修,对附件进行检修和处理,相对本体检修较为容易。因此,对工作信息进行收集和对故障进行处理均较为简单。对本体中线圈、铁芯和主要绝缘本体进行维修则相对复杂。大多数变电站主要负责城市电力负荷,若运行过程中变压器故障需要停机检修,可能会浪费大量的人力、财力,并且给人们的生活带来较大不便,这样会使主变压器维修面临较大的困难。变压器故障是因为潮湿和绕组变形而引起的绝缘故障。其中对主变压器进行维修,应当注意以下问题:对设备状态进行分析,借助相关仪器测试特征数值,其内容有电阻值、线圈绝缘电阻大小和泄露油色谱分析。对设备信息进行分析,此后结合实际情况对其进行明确和处理。
1.3 接头的处理
状态维修情况下,接头属于比较常见的变电检修内容之一,对于接头故障而言,均是在具体运行过程中进行的,若接头位置出现严重发热现象,则需要技术人员进行及时处理,通过过硬的维修技术。相应工作人员要做到大胆细心,当设备运行时,对接头进行有效处理,将各种相关数据进行记录。这些记录为后期检修提供依据,帮助工作人员选择合适的检修措施。检修时,将接头位置的氧化物彻底清除,从而促使其效能得到最大化的发挥。
2 状态检修模式下的变电检修技术运用
通常情况下,电力系统正常运行中可随时基于状态检修模式,完成变电检修,这可在某种程度上保持供电的稳定,控制了设备、人力的投入与使用,减少安全隐患的出现。只有保证供电系统的稳定,才可以满足用户对电力的需求,而信息技术应用后,也可以实现对电力系统的实时监测,优化了电网检修的效果。
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2.1 继电保护状态监测
这类技术的应用,是优化对二次系统的保护,减少故障,但如果想真正发挥技术的作用,还需从以下几方面优化:首先,检查直流系统的运行状态,电力系统由多个小的系统组成,每个系统都有自己的功能,而直流系统是电力系统最重要的组成系统之一,对它进行实时监控与检查,可有效预防故障的出现,避免发生问题;其次,检查交流系统,交流系统出现的问题有可能是线路的绝缘性受到影响或是由测量元件的故障引起;再者,检查逻辑系统的运行状态,对该系统的检查是检查软件是否可以正常运行,硬件结构是否完好,以保证二次回路的稳定;最后,检查运行环境和设备间的通信。
2.2 继电保护装置状态的检验
继电保护的作用是当线路电流、电压过载时,保护二次设备,减少系统出现问题的概率,而电力系统一旦出现故障,它的保护作用更加明显。故为进一步优化继电保护的作用,可适当增加保护措施,对设备进行实时监控。而基于此,电力企业也要制定相应的管理措施,用制度规范设备维护等方面的操作,定期检查。
2.3 继电保护状态的检修
对于电力系统的检修作业,我国已经研发出很多技术,并在实际工作中应用,借助大数据的分析总结电力系统内部线路、设备出现的问题,完成故障的诊断。如此,可以减少人员的投入,并根据设备的实际状态判断问题并提出解决方案,减少了滞后性带来的影响。
2.4 高压开关的检修
当下,电力系统使用的高压开关分为三类,油开关、真空开关与SF6开关,这三种开关中,油开关出现故障的概率较大,而SF6开关最为稳定,真空开关介于两者之间。根据这三种开关的特点,不同类型的开关可使用相应的检修技术:SF6开关的检修机制是根据触头与其他机械结构的动作特性进行工作状态分析。当运行有明显的阻碍后,需马上进行检修。具体操作是以3年为一个周期,进行回路内电阻和微水含量的测试。对于真空开关,是检查它的连续动作是否顺畅,当所有动作到达最大的限制后,需及时检修。具体操作是,每隔3年,进行一次电阻、电压的测试。最后,油开关的故障具有一定的规律性,检修人员处理时可以依照既定的规律处理,但这一规律也会随着故障的出现做适当改变,因此对它进行检修工作时,需定期测量绝缘电阻。
3 状态检修模式下的具体应用
3.1 变电设备的在线监测
针对变电设备运行状态进行具体监测过程中,需充分利用预防性试验模式。对设备状态进行具体检修过程中,需使用在线监测数据。通过在线监测的方式,对电气设备进行诊断,此后再进行有针对性的维修。若进一步探究电气设备故障模式,则主要内容有电气设备目前参数情况,历史检修情况和在线监测特征等。在在线监测情况下,如果要对故障进行正确诊断,一定要对电气设备的实时运行情况作出正确评价,需对断路器类设备进行监测,同时还需监测容性设备等。
3.2 状态监测电力变压器
对故障模式进行具体分析过程中,进行在线监测的核心内容是变压器和变压器有载开关。在线监测主要对变压器有载开关当中的触头磨损和电气回路进行测量。对变压器实施在线监测,可以对故障特征进行相对全面的分析。设备具体运行过程中,可能会导致设备过热现象发生,让油中水分形成一定的气泡,促使液体绝缘介质强度被降低,严重时可能会失去介质效果。在特殊情况下,会产生失效现象。
结语
近年来,供电服务可靠性得到提升,停电时间被压缩,停电检修时间有限。伴随着检测方式的逐渐发展,人员素质得到提升。在状态检修模式下,变电检修技术得到了广泛应用,在具体应用过程中,则需提高重视力度。
参考文献:
[1]李旭.电力系统中状态检修模式下变电检修技术探析[J].低碳世界,2017,(20):73-74.
[2]王春辉.状态检修模式下变电检修技术注意事项与建议分析[J].黑龙江科技信息,2016,(10):75.
论文作者:蒋骏杰
论文发表刊物:《电力设备》2018年第5期
论文发表时间:2018/6/25
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