摘要:特高压电器设备是当前应用较为广泛的一种电器设备,特高压电器的各项性能尤其是绝缘性能对于电力系统本身具有重要影响。加强特高压电器设备绝缘试验技术的研究,是保证电力系统稳定运行的键设备。特高压电气设备绝缘试验难度较大的主要是开关设备端口间联合电压试验、套管电容量以及介质损耗测量的测量试验、直流换流阀单阀的冲击试验等。加强对这些实验的研究是提升特高压电器设备绝缘性能的有效措施。本文将重点探讨特高压电气设备绝缘试验技术。
关键词:绝缘试验;电器设备;特高压;发展方向
1特高压电器设备绝缘试验技术
1.1 隔离开关小电流试验技术
此项试验主要是针对隔离开关的合容性以及感性小电流进行研究。此次试验的顺利完成,试验人员需要选择合适的设备,其中比较重要的设备有变压器、电筒等,与此同时,还需要关注电感负载。通常情况下,试验人员会选择应用集中式电容器,但是此种电容器在试验期间,容易受到电压变化影响,最终会影响试验结果。为了使电压变化不过于明显,试验人员选择需要将变压器出口并联,这样能够使得电源容量得到一定的补偿。试验人员在进行感性小电流试验期间,感性负载的选择是需要解决的最重要的问题。目前试验中,比较典型的荷载有变压器高压绕组。但是此种荷载被看作是感性负载来应用,则其电路调节能力会大受影响。因此需要选择另一种负载,即高压可调电抗器,但是此种负载虽然具有比较强的调节能力,却需要大量空间,因此其只能应用在空间资源比较丰富的试验中。过电压是特高压电器设备隔离开关绝缘试验期间遇到的常见问题,此外,试验期间还会出现电弧。无论是过电压,还是电弧,都会影响设备绝缘性,所以试验人员要对试验设备绝缘性进行高度重视,同时也需要对试验空间进行预先的考察。目前我国对过电压的研究还处于初级阶段,过电压很多问题都处于未解状态,比如电压倍数等问题。
1.2 套管实验技术
这里指的套管试验主要指的是套管局部放电测量试验和套管介质损耗、电容量测量试验。在套管局部放电测量试验过程中关键是要把试验回路背景局放在试验电压下。这是做好试验的基本要求。在实际实验过程中,研究人员可以通过采用 400mm 的铝铜把试验回路高压到心啊连接起来,连接处基本上可以采用双环结构。采用这种方式可以有效杜绝试验电压下出现的电晕。串联法是当前应用较为频繁的一种试验方法,在今后应该加强对这种方法的研究。套管介质损耗以及电容量测量试验与套管局部放电量试验类似。在本试验中针对试验电压下电晕的控制同样重要。实际上在实验过程中仍然可以采用上述方式,采用高压导线以及均压环来保证电晕不会发生。
1.3 开关设备断口间联合电压试验
1.3.1对变压器进行研究,其严重重点是其耐冲击结构。此步骤实验需要试验人员建立电磁模拟试验设备,该设备有助于试验人员了解变压器内部波。试验期间,试验人员要结合自身的专业优势,来解决面临的各种问题。
1.3.2对外部保护展开详细研究,因为试验期间需要外部保护,因此试验人员都比较看重外部保护措施,通常情况下,试验人员会建立数学物理模型,此模型主要是由于分析外部保护设备在暂态期间或稳态期间的表现,以此来判断外部保护措施是否达到标准。
1.3.3构建物理模型,其中比较常见的物理模型有冲击电压发生器物理模式,当各种物理模型全部构建完成之后,试验人员就需要开展联合电压试验。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在本次试验中,难点主要表现在如何保护变压器的绝缘不会受到损伤。试验过程中当断口被击穿时就会产生很高的冲击电压,这一冲击电压会对变压器内部绝缘造成一定影响。
2特高压电器设备绝缘试验过程中的关键问题
2.1 局部放电测量过程中的去干扰问题。在局部测量过程中研究人员经常会受到各种因素的干扰,其中电压高、背景环境噪声大、回路非常大是造成干扰的主要因素。针对实验过程中的各项干扰,研究人员有必要采取以下措施来予以应对:一是分析外部干扰源,可以采用超声波探测器来进行探测,探测到以后马上排除。二是要充分考虑周边环境的接地情况,要保证接地良好以及屏蔽良好。
2.2 雷击试验中的过冲问题。在雷击试验过程中雷击过冲往往过大,这主要是由于回路中的杂散参数不能完全消除的原因,线路固定参数本身又无法改变这使得过冲无法降低。针对这种情况研究人员可以采用可移动式冲击电压发生器来缩短回路引线从而来进行试验。此外还可以在高压引线段加设滤波装置来抑制过冲,从而保证试验的顺利进行。
2.3 跌落值控制问题。在开关设备断口间联合电压试验过程中对幅值跌落是有严格限制的,当幅值跌落超过了一定限度时就会对试验本身造成严重影响。因而需要采取专门措施来予以应对。通常情况下工频侧增加补偿电容是最佳方法。
3电气设备的绝缘检测技术发展方向
社会在不断发展很多东西都随着发展,电力网中电气设备的在线检测也在迅猛发展,一般电气设备的在线检测技术可分成三个层次,首先是红外线诊断技术,其在电力网中应用非常广泛,红外线诊断仪器不用和设备进行深入接触、也不影响设备正常运行,不必系统取样,不但有这些优势,而且红外线诊断仪器的操作非常简捷,智能化程度非常高。其次是红外线诊断技术可以对设备进行带电检测,这样就没有电路停电难,还有浪费大量人力物力的问题了。第三个层次是能够实时在线检测,当场产生的问题当时就能将解决,这是未来发展的研究方向,只有这样才能真正诊断出设备问题,才能及时解决问题,也没有了以前二次检测浪费时间和人力物力问题。
4结束语
总而言之,未来特高压电器设备定会成为应用主流,但是无论是专业人士,还是普通的民众,对特高压电器设备都没有深入的了解,尤其是绝缘性能方面。文章对其绝缘试验技术进行研究,正是能够提高专业人士与民众的认识。当前人们对特高压电器设备的认识在不断深化。人们已经普遍认识到了特高压电气设备对于电路运行,对于电力发展的重要性。特高压电器设备本身的性能会对电力系统造成一定影响。加强该设备的绝缘试验技术的研究是保证电力系统稳定运行的必然选择。本文详细分析了特高压电器设备绝缘试验中几个比较典型的试验。
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论文作者:兰英
论文发表刊物:《电力设备》2018年第23期
论文发表时间:2018/12/12
标签:电器设备论文; 电压论文; 特高压论文; 套管论文; 过电压论文; 设备论文; 人员论文; 《电力设备》2018年第23期论文;