中压母线升压试验新方法的探讨论文_孙航

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摘要:从过去电厂设备的调试试验过程中,由于技术方法和条件的限制,导致对于中压母线的升压没有做到全面性和安全性,无法保障系统运行的稳定性,在传统方法当中,对设备进行单个测试,然后便立即受电,使得在使用当中会出现很多缺陷。本文针对该问题提出解决方案,使得中压母线的运行更加稳定,并结合实际案例进行验证分析。

关键词:中压母线;母线升压;升压方法

1母线的概念界定

母线是发电站传送电能的总导线,通过母线能够将变压器、发电机产生的电能输送到电网系统中。它由高导电率的铜、铝质材料制成,能够传输电能,具有聚集和配置电力的能力。厂用的中压母线系统主要由中压母线、母线VT以及二次回路、二次测量系统、二次保护设备、信号控制系统等构成[1]。

2中压母线升压试验目的

中压母线升压试验具有比较重要的意义,其升压试验目的主要有以下几点:(1)对中压母线一次设备的安装情况进行检查,包括其安装位置、保护措施是否正确等,对于出现问题和缺陷要及时的改进,保证设备能够正常的工作;(2)对中压母线VT变比进行复查,对于出现的问题进行及时处理;(3)检查VT二次侧的电压相序是否能够满足要求;(4)检查所有盘柜中带电显示器的指示是否正常,对于不能正常显示数值或显示数值不准的及时进行更换和维修;(5)检查中压母线VT二次回路情况;(6)检查中压母线各个电动机低电压联跳回路和低电压保护措施[2]。

3中压母线升压试验方法

3.1低压厂变中压母线模拟受电法

低压厂变中压母线模拟受电法是通过对变压器进行充分的利用(变压器是挂在中压母线上的),对其进行反升压试验,即把降压变压器视为升压变压器,首先合上低压厂变的馈线开关,然后将380V PC的进线开关也合上,最后再把中压母线的备用电源和工作电源全部合上。将三相调压器三相输出直接接在380V母线上,缓慢升压,对380V母线进行密切的实时监控,并且加大对低压设备以及低压厂变的监控,工作人员必须要重视,一旦发现异常情况,需要立即将三相调压器的电源切断。

在电压达到额定的电压时候,应该停止继续升压,然后对母线回路以及相关的设备进行检查,通常检查内容需要涵盖以下几方面:(1)对工作进线VT和工作备用进线VT的二次电压相序、电压增幅进行检查;(2)对6KV母线的二次电压相序、电压增幅进行检查;(3)对380V母线的相序和电压增幅进行检查,以及对PT电压、二次回路的检查;(4)检查盘柜带电显示器的指示;(5)在降压过程中对中压母线低电压保护和每个电动机低压联跳回路进行检查;(6)对快切装置的运行状态和电压进行检查;(7)对三相调压器输入的电流进行记录,简略的分析低压厂变空载损耗[3]。

3.2 耐压设备中压母线模拟受电方法

中压电源直接应用的话会比较困难,因此在一般的电气设备中都不会使用中压电源,而且中压母线设备的冲击过程是不确定的、未知的,不适合用已知的中压电源进行试验,存在一定的危险隐患,安全性较差。因此在调试过程当中都不会进行专门的厂用中压母线升压试验,如果对升压的需求比较高,则需要应用交流耐压设备,对厂用中压母线的电压进行缓慢的升高,同时检查设备的接线情况和设备的安装情况。

该方法的优点比较多,包括其应用的设备要比传统的更加简单,因此减少了升压过程中由于设备过多互相交错工作导致的一些安全隐患,具有更高的可靠性;而且该方法的升压过程是比较缓慢的,能够有效的把控升压的过程和进度,对于升压进行到哪个环节都能了解,同时能够很好的对升压过程进行控制。因为耐压设备是单相的,能够保证整个升压的过程都是三相分开的,提高了安全性和稳定性;在升压的时候,升压一般是由合上一个备用开关的下端头来完成的,但是在这个过程中没办法对相序进行测量;单相的升压中,VT二次侧电压一次只能对一个电压进行检测,对于低电压的跳闸回路没办法模拟;而且单相升压对于VT二次回路也没办法检测是否存在短路情况[4]。

4中压母线升压试验方法的实际应用

4.1 耐压设备中压母线模拟受电方法

受制于单项升压无法克服的限制,该方法并不能检查过多的项目,比较适用于要求较低的电厂中。在实际应用中要注意以下几点,耐压设备和VT的容量选择要合理,耐压设备所放置的地点一般要在盘柜的后面,高压电的区域内要圈上安全带,树立危险标志,必要时安排相关人员进行看管,避免出现危险事故。

4.2 低压厂变中压母线模拟受电法的实际应用与总结

浙江金华某燃机工程在应用该方法的时候出现了母线间歇性放电的现象;在兰溪4×600MW机组调试中应用了低压厂变中压母线模拟受垫法来检查中压6KV母线实际运行情况,及时的排除了安全隐患。该电厂6KV的汽机变压器、检修变压器、照明变压器、公用变压器、锅炉变压器等都挂在厂用母线上,考虑安全因素,对于倒送模拟受电的变压器选择了容量相对来说比较小的照明变压器和检修变压器[5]。

4.2.1 设备容量的选择要合理

其中照明变压器空载损耗大约在1.4kW左右,因为中压母线负荷包括工作进线VT、母线VT和工作备用进线VT,他们的总容量大约在0.14kW左右;6KV电力电缆比较短,因此不必考虑它的负荷,那么总负荷便是1.54kW左右,在试验的过程中低压侧电流为2.1A。为了保证试验设备不被损坏,所以将可靠系数选择为2,试验时候三相调压器容量大于3kW即可,实际使用的容量是4.3KVA,能够满足要求[6]。

4.2.2 试验前的检查

在试验之前要做好检查工作,包括各个VT二次回路的电阻值,防止出现二次回路短路现象;各个隔离点也要进行检查,6KV工作母线的工作进线开关、备用进线开关、封闭母线连接需要断开,并且封闭母线侧已经可靠接地;对一次设备要做绝缘检查,对6KV母线、6KV电力电缆、低压厂变、各受电电路的二次回路的绝缘。

4.2.3 受电范围

此次的升压试验调试范围有:低压厂变、380V母线以及进线开关、6KV工作和备用电源开关、6KV母线以及附属设备,6KV工作以及备用进线VT、6KV电缆以及所有设备相应的二次系统[7]。

4.2.4 试验过程

其试验过程大致总结为以下几个步骤,第一步:将6KV母线的工作电源和备用电源全都断开,切断供电;然后合上6KV检修变压器和照明变压器的馈线开关;同时合上380V检修变压器和照明变压器母线的进线开关。第二步:合上试验电源开关开始供电,同时调节三相调压器的电压,让三相电压器进行缓慢的升压,然后观察试验电流的数值大小、试验电压的波动幅度、各个设备的运行情况,在电压达到1KV的时候,不再升压,测量并记录各个VT的相序和二次电压增幅,对各个VT进行核查,同时检查设备运行情况。第三步:在完成第一步和第二步之后,再开始调节三相调压器的电压,让三相电压器的电压达到额定的6.3KV,再次测量并记录各个VT的相序和二次电压增幅,对各个VT进行核查,同时检查设备运行情况;检查母线电压在DCS上的显示是否正确,有无报警信号;检查各VT的电压和电源快切设备的工作状态是否正常;检查380V母线以及附属设施和故障录波器的运行和示数是否正常。第四步:将实验数据进行记录并整理,分析其数据,如果变压器铭牌上注明的空载损耗和升压试验的功率相近的话,则说明在受电范围之内的所有一次和二次设备都在正常状态下;如果变压器铭牌上注明的空载损耗和升压试验的功率相差较大的话,说明受电范围之内的一次和二次设备部分出现故障,需要进行故障筛查。第五步:在完成以上的步骤以后,缓慢的降低三相调压器的电压,并观察在降压过程中低压联跳电动机以及母线低压继电器的动作是否正常。

4.2.5 试验中的注意事项

在试验进行中需要注意的主要有以下几方面:(1)试验之前尽量获得低压厂变的空载损耗,如果无法获得需要用大三相调压器来测定其实际空载损耗数据;(2)在试验当中对380V进行检查,如果发现380V系统是接地的,则需要把低压厂变的低压侧中性点接地拆除,避免后面出现漏电保护跳闸。(3)试验过程中要有专门的工作人员对一次设备的运行情况进行检查,密切监视电压波动幅度和电流的大小,如有异常立即断电。(4)在试验过程中如果铭牌标示空载损耗与试验结果不符,要暂停试验,与厂家确认是否出错,并检查一二次设备,待恢复正常后在进行升压[8]。

结束语:综合本文对于中压母线系统受电前的升压检查方法的分析以及实际应用的情况,能够发现低压厂变中压母线模拟受电法具有较好的应用效果,能够检查较多的项目,包括各种一次二次设备,所涉及到的试验设备比较简单可靠,最贴近中压母线受电运行的实际情况,能够进行较为真实的模拟,使得实验的效果更加准确,更具有全面性和安全性。

参考文献:

[1]陈浪. 中压母线装设电弧光保护的必要性[J]. 企业科技与发展,2009,08:54-56.

[2]占金涛,许建军,陈加炳. 厂用中压母线系统的调试方法及应用[J]. 电力建设,2008,12:67-69.

[3]温壮,费玉琢. 厂用中压母线升压试验新方法的研究[J]. 科技风,2012,16:71.

[4]黄丽亚,林建勤. 增设中压母线速断保护的探讨[J]. 福建电力与电工,2001,02:39-40.

[5]顾海超. 中压配电系统微机母线保护电流互感器变比设置及其技术要求研究[J]. 科技视界,2014,34:109+250.

[6]吴琼. 一种母线保护在中压配电母线的应用分析[J]. 有色冶金设计与研究,2015,03:75-77.

[7]王林虎. 发电厂中压母线选型方案分析[J]. 能源与节能,2015,07:26-27.

[8]杨光胤. REA10_系列型弧光保护系统在110kV某变电站带小水电中压母线上的应用探讨[A]. 云南电网公司、云南省电机工程学会.2011年云南电力技术论坛论文集(入选部分)[C].云南电网公司、云南省电机工程学会:,2011:7.

论文作者:孙航

论文发表刊物:《电力设备》2017年第5期

论文发表时间:2017/5/25

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