摘要:在社会经济快速发展过程中,在各行业领域都开始应用信息技术和智能技术,电力行业通过应用现代化技术实现内部深化改革。现代化技术改变了电气调试方法和措施。此次研究主要是围绕电厂电气调试方法的改进及新方法展开讨论,联合笔者多年工作经验提出有效的调试改进方法,希望能够对相关人员起到参考性价值。
关键词:发电厂;电气调试方法;改进措施
在工业化技术快速发展过程中,对于电气调试方法的质量要求也在不断增加。电厂电气调试工作内容主要包含电器设备分系统试验、单体试验,电气机组启动调试等。相比于传统电气预防试验来说,现场电气试验还是存在差异性。所以,注重改进传统电气调试方法,深入分析和研究新型电气调试方法,能够显著提升发电厂经济效益,并且有助于树立良好的社会形象。
1、电厂电气调试方法
在电厂电气调试过程中,主要是对一次设备和二次设备进行调试,其具体内容如下:
1.1一次设备调试。一次设备调试主要是针对电流互感器、接地装置以及电动机等进行调试。比如电流互感器调试,首先需要引出电流互感器的线极性,并且做好相应检查工作。最后测量励磁特性和绝缘电阻,注重绕组交流耐压试验。
1.2二次设备调试。电厂电气二次设备调试过程中,主要是对同期装置和继电保护装置进行调试。在调试继电保护装置时首先需要检查装置外观,例如继电保护装置完整性,紧固继电保护中的各部位螺栓。测量绝缘电阻,检查装置内部性能,包括发电机出口逻辑检测以及通讯设备检查等内容。
2、传统电厂电气调试方法的优势与不足
2.1优势分析
传统电厂电气调试方法中存在较多应用优势,因此多数电厂在开展电气调试工作时仍然采用传统调试方法的理论。由于,传统电气调试方法都是按照大量实践经验所总结而成,在实际操作期间按照标准流程开展各项工作,可以反映出电气设备的真实情况,提升调试工作效率。在传统电气调试工作中,操作人员往往不具备较高的专业性,不要求操作人员具备非常扎实的专业电气知识。在电气调试过程中只要求操作人员按照标准说明书开展各项操作,从根本上提升电气调试效率。
2.2不足分析
随着现代技术的高速有效发展,传统电气调试方法也逐渐显露出不足问题。例如根据说明书实行标准操作的问题,由于发电厂中使用较多集成化和机械化电子设备,在调试该类设备时若仅仅根据设备生产说明书进行调试,将无法实现预期调试效果,也会损伤设备性能。基于电气设备原理调试方法的不足之处主要表现如下,由于现代发电厂中使用了较多高压设备,电气设备原理无法应用到高压设备当中。所以,为了充分发挥出电力电气的性能与作用,必须注重调试方法的改革与完善,尽早研发出新型电气调试方法。
3、电厂电气调试新方法研究
在新历史发展阶段,为了确保电厂电力更加有效的发展,必须注重改革和优化电厂电气调试方法。通过性能完善和优化补充性能缺陷问题。在新技术发展过程中,电厂电气设备智能性与先进性逐渐提升,相应增加了电子元器件的复杂性和精度。在调试过程中,电力人员还是采用原有调试设备进行调试,将会影响调试工作的正常发展。在当前电厂电气调试过程中,应当注重对调试设备进行更新升级。长期以来,电厂所应用的电气调试方法具备较强的实用性,在研究新方法时可以参考现有理论经验,将其与新方法很好的连接在一起。在这种情况下,采用调试新方法可以有效结合高新技术和方法优势,提升电气调试方法的高效性。同时,在使用新方法开展电气调试时,应当注重提升调试方法的安全性,降低电气调试所用成本,以此加强发电厂的竞争实力。
4、电厂电气调试新方法的具体应用
电气调试新方法不仅包含传统电气调试的优势,还包含现代化与智能化性能优势。本文主要是采用试验方法探究电厂电气调试新方法。
4.1变压器一次流通试验
在开展此项试验时需要对变压器高压侧和低压侧变化情况进行检测,还需要验证变压器差动保护二次接线的正确性,合理设置变压器保护定值。在具体试验期间,电力人员需要确保试验电源容量满足相关标准要求。
4.2中压母线升压试验
传统电厂电气调试中没有注重中压母线系统调试,然而中压母线调试会极大影响电气二次调试设备的运行状态,进一步影响电气设备运行安全性。所以在开展电气调试工作时,必须明确中压母线安装问题。通过大量实践验证能够看出,采用新生压试验方法能够有效探测中压母线,并且检查二次回路和保护情况。在开展试验之前,需要对低压厂变空载损耗数值进行观察,按照该数据合理选择三相调压器容量。在正常运行条件下,容量比低压厂变空载损耗的数据明显高一些,这样才可以确保试验安全有效性。同时,还应当安排专业检查人员检查该设备的运行状态。
4.3差动保护试验法
电流差动保护是当前应用最广泛的发电机电气保护方法,成功率比较高,且使用技术及方法措施具备较高的成熟度。在科学技术快速发展过程中,发电机保护开始应用大量科学先进的保护装置。然而,该类装置在基本原理上无明显变化,都是基于电流差动保护为核心所研发的新型保护装置。区别之处在于微机保护面临故障问题时,可以使操作人员尽快明确问题存在的具体位置,以此确保电厂生产的持续有效性,从根本上提升电气调试效率。
4.4电流互感器变比测定试验
对于电气调试新方法来说,高压电气实验中电流互感器变比测定属于重要内容,按照电流互感器工作原理,实行互感器变比试验以及误差实验。变比现场试验本质上属于交界试验,在测定期间应当在电流互感器一侧加大电流测量力度。所以针对电流互感器试验方法来说,需要应用电压法和电流法时限测定。下图为电流法的等值电路图。
图1 电流法等值电路图
4.5电流法试验
在开展电流法试验时,首先需要深入分析该试验的特点,按照电流互感器运行状态实施模拟试验。这样不仅可以确保测量准确性,还能够简化调试操作的复杂性。然而,在电力系统容量持续加大过程中,所开展的试验电流法的实际意义比较小。所以,必须深入分析电压法测定电流互感器变化情况,采用等值电路图计算方法。在实际计算期间,电流互感器变比测量主要由电压法实现,计算过程中只需要对激磁电流进行限制,就能够有效提升电流互感器测量精度。所以,电压法试验可以适用于现场试验,并且便于操作。特别是针对保护级别比较高的试验来说,可以同时进行电流互感器试验和电压法试验。为了从根本上提升测试准确效果,可以采用一次侧电压限制励磁电流方式实现。电流互感器交接性试验只是测试匝数比,所以电压法可以应用到电流互感器变比试验当中。
5、结束语
综上所述,电厂电气调试方法必须遵循时代发展要求,优化调整和改革传统电厂电气方法,能够应用更加合理的调试方法,提升电厂电气设备调试效率,以此促进电力企业的又好又快发展。
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论文作者:李俊
论文发表刊物:《电力设备》2019年第7期
论文发表时间:2019/8/26
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