摘 要:我国电力网络的不断完善与发展,从而使越来越多的变电站出现,并且他们的规模也不断的在扩大,同时其设备仪器和生产水平也不断的上升。但是,在变电系统的运行和维护过程中难免会出现一些问题,当运行中突发问题时,必须进行及时的检修维护工作,这一工作的技术水平要求性比较高,所以在实际进行时可能会出现一些风险。本文分析了其变电运维中的风险,并提出了有效的检修措施。
关键词:一次设备 智能变电站 运维管理 措施
随着科技进步,我国的电网技术不断向智能化的趋势发展,当前我国的智能变电站多采用“三层两网”作为基本网络结构,即站控层、间隔层、过程层三层以及站控层网络和过程层网络,而这其中,又以过程层最为重要,过程层多是由一次设备及其附属的智能元件构成,智能变电站中常见的各类互感器、断路器和隔离开关等均属于过程层,其对于智能变电站具体功能的实现有着重要意义,包括采集实时变电设备的运行参数量、监测变电设备实时运行状态和执行站控层下达的控制命令等。因此,加强对过程层中的一次设备的运维管理,解决各类一次设备运行过程中出现的问题,对变电站的安全、稳定及高效运行有着重要的现实意义。下文就变电站中易发生的故障问题展开探讨。
1 变压器短路或接地故障
1.1 问题分析
变压器发生短路或接地故障时,短路电路会从变压器经过,瞬间使变压器内绕组烧坏并发生形状变化。在变电站的现实工作过程中,由于短路造成变压器内部异常的因素众多,和电路架构设置、配件生产技艺、变压器工作情况等要素都有紧密关联,通常原因包含下述几个方面:(1)导线使用不达标,譬如在高压变压器中运用一般换位导线较易造成形状改变、散股、铜线露出等,当电流太大,此些位置与位于绕组两侧的线饼会形成很大的扭矩,导致变压器被毁坏。(2)变压器生产不达标,包含绕组绕制不紧、绕组线匝间没有实施固定处置、套装间隙太大等,以致变压器抵抗短路事故水平不达标。(3)没有装设保护设施,当变压器温度亦或电流不正常的时候有关养护工作者没有对其实施科学处置,以致短路事故发生。
1.2 解决举措
变电站设计时应提高变压器的抗短路功能,在设计的过程中应当注重温度对电磁线的抗变形与抗拉性能的影响,进而选用温度较高的状况下依旧具有优良抗短路性能的耐高温导线。另外,在运用之前做好有关的检查工作,包含绝缘垫片与铁芯上的污物清理、油谱剖析、铁芯与夹件接触状况的检测等,防止运行过程中发生短路事故。而对于没有装设保护设施的状况,应当在变压器高压一端装设跌落型熔断器,让经过变压器的电流高于某个特定数值的时候,熔丝管内衬的钢纸管会在电弧作用下产生大量的气体吹灭电弧,且熔断的熔丝会使得熔丝管迅速跌落,使得通电路线能够自行断路来保护变压器。
2 变压器温度异常
2.1 问题剖析
在现实运行时,变压器的温度常高出其限定值,其因素包含下述几个:(1)铁芯多点接地引发温度过高,也就是铁芯接地位置不当,铁芯与夹件等金属构件位于诸多接地点与带电的绕组一同构成的电场间,以致铁芯部分位置温度过高。(2)导电回路事故导致温度过高,过高的温度让触头的氧化腐蚀与机械形状变化程度增大,部分电阻变大,状况程度变深,最后将接头烧毁,导致变电站供电中断等重大故障。(3)变压器漏磁情况严重引发箱盖等温度过高,当变压器出现漏磁状况的时候,磁通会在绕组周边的地方经过且形成涡流,导致部分位置温度过高。(4)散热状况不达标,以致变压器工作空间气温太高。
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2.2 解决措施
主变压器温度过高的相关防范与养护举措:(1)做好变压器工作温度的监督与检测工作。在温度很高、负载很高等不良状况下,应实施主变压器巡视工作,检测内容包含变压器负荷是否一致、铁芯接地点状况是否异常、变压器工作电压是否异常、运行空间散热状况是否优良等。(2)全面依照变电站温度检测的有关章程开展主变电设施接点检测工作,针对330 kV变电站,每三十天测量1次红外线并且编制有关表格,以状态检验技术为依托科学估测大类型变电站将来的运行状况,力争未雨绸缪。针对110 kV与35 kV变电站,每6个月开展1次红外线温度检测工作,还能够依据变电站大负载产生的时间适度增多温度检测次数,发觉变电站接点温度过高的时候,应当在减短巡视时间的前提下,根据温度变化,做好追踪检测温度等状态测量工作,保证事故出现的时候可以及时通电应对。如果具有相关条件,能够在夏天对所管辖站的主设施接点进行红外线成像工作,为变电站一次设施的养护工作提供数据保障。
3 其他一次设备运维管理
3.1 电子式互感器故障及解决措施
对于互感器本体,巡检工作需要除了确保设备运行过程中无异常振动、各部位接地良好、遮栏外表层无脱漆情况等,还需要确保连接排端子紧固且无发热现象,避免温度过高引起误操作。对于互感器中用于信息传输的光纤终端盒,则需要重点排查传感头及套管是否完整且不存在放电痕迹、光缆弯曲半径是否大于10倍光缆直径等项目,确保信息传输正常。而对于保护屏,则需要在确保装置正常运行的基础上,保证监控后台机无异常信号,避免引起显示错误。
3.2 智能断路器故障及解决措施
智能断路器常见的问题是断路器拒绝分闸、合闸操作,维护时应先检测管控、储能回路二次快分开关是否已跳闸,如果存有跳闸状况并且无法合上时,应当及时上报危机缺陷。如没有跳闸,则应当依照次序核查弹簧储能状况是否异常、电动机是否正常、断路器就地管控柜开关是否位于较远地点,如果都没有发现问题,则应该查验是否是SF6气体压力达到闭锁值,另外报危急缺陷,等待修理人员修理。
3.3 智能组件故障及解决措施
智能组件作为智能变电站和传统变电站的重要差异,相应的运行巡检工作亦有着一定难度,以组件柜体为例,相关的运行巡检工作除了包括设备外观巡检、温度巡检、连接排端子巡检、照明设备巡检等常规巡检以外,还应考虑对其是否能够进行完整的变压器本体信息交互功能予以测试,确保智能组件的高度可靠性。
4 结语
智能变电站是坚强智能电网建设中实现能源转换和控制的核心平台,而站内的一次设备的智能化建设与管理则是智能变电站技术成熟的重要标志。当前,随着我国各地区智能电网建设工作的不断推进与深化,智能变电站的优势也逐渐彰显。一次设备也是只能变电站中目前不可替代的组成部分,做好智能变电站一次设备的运维管理工作,其不仅可以有效提升所应用领域中整体的检修水平,更可以在节省电力企业的相关成本的基础上,进一步提升设备生产和运行过程的可靠性。
参考文献
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[3] 刘旸,马跃.智能变电站一次设备智能化探讨和展望[J].黑龙江科学,2015(4):95.
论文作者:刘梦琪, 谭琳琳, 祁丽志
论文发表刊物:《当代电力文化》2019年第07期
论文发表时间:2019/8/15
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