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摘要:在人们平时的生活当中,电力系统能否稳定正常运行与检测和维修存在较大的关系,从现时情况来看,在状态检修模式下的变电检修技术已获得较大发展,并且也被广泛应用。使用这样的检修方式能够对电路状态进行事前的预测,降低或是防止电路问题的形成,最大程度的降低损失。伴随社会经济的快速发展,对于电力系统稳固性也有了较大要求,为此在电力系统中应用状态检修模式,对于电力公司或是电力用户都非常重要。
关键词:电力系统;状态检修模式;变电检修技术
伴随现时期电力技术的不断发展与创新,电力检修技术也因此而获得不断更新,在此情况下诞生出一种全新的检修模式,就是状态检修模式,这一模式是指在电力系统运行情况下使用的一种检修,这一检修方式的大力应用,可以充分的对电力系统运行期间的问题实施有效查明和解决。
1.主变压器检修
在电力系统当中,变压器主要包含两种结构,即本体和附体结构。与其它故障相比,变压附件问题的检测与处理会较容易一些,相关数据收集和故障排查比较简单。然而,对变压器自身而言,因为其结构当中包括线圈、铁芯和绝缘,对其结构实施内检和维修会存在一定难度。在过去电力系统的变压器检修过程中,需要先实施停电操作,这样会形成不同程度的损失,也会给人们的正常生活和工作带来诸多不便。因此在此情况下,选择使用状态检测,可以有效的降低电力企业损失,同时还可保障人们的正常生产和生活。变压器故障一般都是因为绕组变形或是潮湿原因所形成的,因此在对变压器实施状态检修的时候。可从这两方面来进行。绝缘电阻吸收比与极化指数的分析、池露电流的分析、绕组直流电组的分析、铁芯绝缘的分析、绕组介损分析、电容型套管理的介损与电容量的分析这些都属于变压器运行期间的故障检修方法,检修人员可依据具体情况,来选择最为适合的检修方式来对电力系统中的变压器运行故障进行排查和检修。
2.完成带电操作
状态检修模式其具有带电检修的特点,随着人们对电力系统要求的不断增高,这种检修模式是现时期电力系统中非常重要的检修技术,然而在具体操作期间却存在一定程度的危险性,由此对操作人员有了更高标准的要求,规定操作人员需做好安全防护,在相应安全指导或是监督下进行工作,在确保安全的情况下,进行检修,为了良好的实现带电操作,要求操作人员在进行工作以前需进行严格的培训,同时还必须经过考核合格以后才可以上岗工作,由此可以保证操作人员具有安全操作观念[1]。
3.高压开关检修
电力系统当中经常会用到三种开关,即SF6开关、真空开关和油开关。参照实际发生机率来说,油开关属于较易产生故障问题的一种开关。通常情况下,经常会发生油压异常和跳闸的故障,这些故障形成是存在规律性的,然而有时也会产生低压报警的故障。针对这种开关的排查和修理,可首先从开关使用寿命与接头情况进行检测。并且,以每三年为一期限,来做微水含量和回路电阻的相关测试。真空开关本身也非常稳定,通常故障形成大都是在开关机构处,其与液压系统存在紧密的关系,能够结合打压、暴压、轻微漏油等情况来明确故障。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆对真空开关选择使用持续动作来管理,当机构运行较快的时候便需对其实施检修,同样也需以三年为一期限来对其回路电阻与绝缘阻进行交流耐压的检测。
4.接头处理
在变电设备的运行过程中,接头处理属于经常检修的内容。通常情况下,变电设备在运行期间发生接头过热的情况主要原因是:电阻损耗或是介质损耗而造成接头发热。电阻损耗造成接头过热是因为强电流经过电阻的时候,一些电能变成热能后所产生的。然介质损耗造成的接头过热原因就相对比较多,如,选择的不同金属、腐蚀或是导电膏涂抹量太多等。在对变电设备的接头过热故障进行检修的时候,通过热感仪器来对检测接头位置的热能,如察觉热能太高的时候,需做出及时性的处理。对于腐蚀接头需进行及时的替换,同时也需避免因接头不牢固而造成的接触不良故障,有郊减少因接头过热造成变电设备运行故障形成机率[2]。
5.变电设备发热现象的处理
变电设备在其运行期间会形成热能,如热能超出标准未进行及时有效的处理,一定会出现热故障,为此会对变电设备正常运行产生影响。为此对变电设备热故障实施检修也属于状态检修模式下变电检修中的主要内容。检修人员需依据变电设备具体作用与性能,选用抗热性好的检修设备来实施故障检测。在材料选择时,需确保材料本身具有良好的散热性,如,铜、铁、铝合金等材料。这些材质的材料具有较高的导热性,同时散热性也比较好。材料本身的抗氧化性能也是防止变电设备发生热故障的主要因素。除此之外,还需对变电设备电阻面积实施有效的管控,由此确保变电设备具有良好的散热性[3]。
6.变电设备监测及接线维护
变电设备在运行期间,操作人员需对变电设备其运行情况做好随时性的监测,针对运行过程中所形成的故障,需及时的进行了解和处理,有效控制故障波及范围。如,电力企业本身可在变电设备各位置装设热能感应及反馈装置,同时构建通信网,由此可以将变电设备在运行时的所有数据信息都能做出随时的反馈。如果变电设备运行时形成异常性数值,通过监控装置可以及时的做好警报,同时可以实施相应的处理。除此之外,如操作人员发现变电设备表面没有光泽或者是出现腐蚀情况时,需及时的做出处理,针对腐蚀构件需进行合理的替换。在替换完构件以后,需对新构件进行相应的检测,由此确保设备的正常运行。
7.结语
总体来说,电力企业如想提高市场竞争力,便需最大程度的减少停电时间,确保变电设备正常稳固运行。在此情况下,各电力企业对状态检修模式下变电检修技术特别的重视。通过对变电运行情况下的主变压器检修、完成带电操作、高压开关检修、接头处理、变电设备发热现象的处理、变电设备监测及接线维护,来提高变电设备运行期间的安全稳定性,减少检修时的停电时间,促进电力企业经济效益的有效提升,保证人们的日常用电需求。
参考文献:
[1]王谦.状态检修模式下的变电检修技术[J].神州,2017(34):202-202.
[2]侯新明.电力系统中状态检修模式下变电检修技术探析[J]建材发展导向,2018,16(08):30-32.
[3]胡明,彭海兵.变电检修中传统检修模式与状态检修模式的比较及趋势分析[J].通讯世界,2016,20:103-104.
论文作者:周昕禹
论文发表刊物:《建筑模拟》2019年第1期
论文发表时间:2019/3/26
标签:设备论文; 故障论文; 电力系统论文; 状态论文; 变压器论文; 操作论文; 电阻论文; 《建筑模拟》2019年第1期论文;