[关键词]GIS 刀闸;故障;原因分析;处理措施
在电力系统的运行过程中,如果GIS刀闸出现问题,不仅会给人们造成严重的经济损失,而且还会影响人们的日常生产生活,因此我们必须对GIS刀闸系统进行深入的分析和研究,只有这样才能够在发生故障时以最快的速度找到问题的原因,才能够尽快的解决问题。
1 一次具体的GIS 设备刀闸故障描述
在某一地区的变电站内部发生了刀闸非全相短路的故障,现场管理人员将设备重新启动以后,系统还是无法恢复,三相电流互相不平衡产生故障。为此现场调度在发现故障的第一时间内果断的切断了开关,半小时之后周围的变电站供电情况恢复正常。为此,针对这次事故现场的相关技术人员进行了周密的调查,不但对发生故障的位置进行了分析,而且还对故障位置周边的气体实施了科学的检测,最后结果发现故障周边的气体都是正常的,在供电系统恢复以后,召集现场的工作人员开会,对这次刀闸产生故障的应进行分析,对这次现场故障的解决过程进行经验总结。通过对现场的勘察和分析研究发现,GIS设备的质量问题导致了这次事。最后,现场人联系了GIS生产厂家,生产厂家不但派专业的技术人员进行维修,并且对变电站的所有GIS进行了安全性能检测,产生故障的设备则拆除以后返厂修理,维修结束后再进行安装,使变电站内的供电系统全部恢复正常。
2 GIS 设备刀闸故障发生的原因
2.1 故障发生直接原因
现场专业的技术人员对这次故障进行充分的调查以后得出的一致结论,认为是GIS设备伸缩节脱离引发的这次事故。正是由于内部内部的SF6气体泄漏,导致其绝缘性能下降致使供电系统出现问题。也就是说,GIS设备的质量问题导致了这次事故。
2.2 故障发生间接原因
后在事故发生以后,现场负责人召集技术人员和现场工作人员对这次事故发生的根本性原因进行了探讨研究,最终调查得出气室内部的垫片损坏是造成这个事故的直接原因,只有气室垫片完好无损才能保证设备的调节螺杆正常工作,而垫片损坏散落,调节螺杆失去平衡,内部就会产生不均匀的受力状态,在反复的工作过程中会加剧螺杆的失衡状态,导致外壳分离。再加上伸缩筒发生移动,两侧出现裂缝,正是由于这个裂缝才使得SF6气体泄漏,才导致了GIS刀闸发生故障。
3 GIS 设备刀闸的正常运行操作
3.1 GIS 设备的控制方式
通常情况下,在变电系统中最常用的GIS设备都是通过远方控制和就地控制来实现想要达到的目的。这两种控制方式十分合理,在实际操作中利用控制柜可以随时切换开关的位置调节控制方式。在切换到远方按钮的模式下,工作人员可以利用监控设备不但可以实现远方操作,而且还能够对远方的实际情况进行实时监控。将控制按钮切换到就地控制到模式下时,可以对现场控制柜进行实时控制,不仅能够方便完成切换环节,而且还能够通过严谨的操作来实现GIS设备对现场中到各种机械设备进行控制的目的。
3.2 GIS 设备的控制条件
GIS设备具有复杂的内部结构,造就了它具有丰富的功能。因此在实际检修过程中,工作人员要怀着严谨的工作态度,认真细心实施解决问题,不仅要严格控制线路的变化情况,而且还要制定详细的解决计划。杜绝在解决过程中由于人为因素而影响其它线路的正常运行,合理控制其机械连锁条件。同时当开关闭锁在特定的位置时,内部闭锁杆进入框架内部,维修时开启闭锁开关,将其进行调整之后断开电机回路。闭锁杆阻挡其杠杆运动时,手柄需要放入正确的位置处,这样就可能在稳定的状态下完成手动或自动操作,为此必须使GIS设备处于锁定的状态当中,继续加锁,就可以从根本上来预防和减少人为操作对内部进入到不良影响。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆最后电路元件处于正常的状态下时,GIS设备的内部系统正常操作,由于系统内外不相同。可以控制回路无法畅通的循环,相对应的电磁铁的操作也无法正常进行。假如操作杆不能移动,而是停留在手动操作口上。那么不管是手动操作,还是电动操作都无法正常进行。在这个时候就需要把控制回路切断,还需要把杠杆的位置移动,才能实现对设备的良好控制。
3.3 GIS 设备刀闸操作的注意事项
在使用GIS设备之前,对于设备的闸刀要特别注意操作事项。具体来说,首先在使用之前要做好全方位的检,只有确定设备处于正常状态才能够投入使用,才能够从根本上避免出现各种由人为因素产生的故障;其次,在手动操作之前GIS设备必须保持正常,在外部连锁手动操作时要保持合理的状态下完成。操作结束以后还需要取下手柄,并且还是要严格控制使用的时间和频率;最后,在使用过程中如果手动操作出现停滞的情况,需要特别注意认真分析原因避免设备出现故障仍然继续运行,那样会对系统元件产生更严重的损坏,同时也不利于设备的保养和维护。
4.GIS闸刀设备的处理措施探讨。
4.1 现场应急处理措施
GIS闸刀设备使用前不但要做好认真细致的检查工作,而且还要针对可能突发的紧急情况制定合理的应对措施。为此,一方面工作人员要对可能发生的故障进行分析和预测,提前做好应对措施,这样在设备闸刀发生故障以后,工作人员就可以在最后一段时间内将问题解决掉。不仅可以减少经济损失,而且还能够提高工作效率;另一方面,工作人员在维修过程中也要注意现场工作人员的身体健康保护,在现场事故处理过程中要保证工作人员处于上风口的位置,GIS刀闸故障溢出的有毒气体SF6对人的危害最小。同时只有维修人员还要配备专业的防护工具才能够进入现场工作。最后,如果发现有大量的SF6身体外泄,现场负责人要在第一时间内向上级有关部门进行汇报,在完成GIS 设备刀闸故障现场的清理之后,清晰防护用品,工作人员清理自身卫生,避免因残留的SF6 气体导致中毒,如果发现中毒人员,迅速送到周边医院就医,避免拖延时间造成严重的后果。
4.2 后续故障处理措施
现场发生故障以后,必须按照有关规定进行后续故障的处理,为此,Bt在那负责人要及时联系政府有关部门,配合专业的技术人员,对故障发生的过程进行勘查,并且还要针对故障发生的原因进行分析,评估故障发生以后会造成怎样的属实。联系保险公司定损,完成后续赔偿工作。拆除发生故障的GIS 设备返回到制造厂家维修,对本次事故进行系统分析,整理成分析报告,上报存档。同时,针对本次事故有针对性的改进措施,避免后续发生类似事故,将本次事故处理过程做成报告记录下来,为后续工作提供必要的参考和借鉴。结合事故原因以及具体的设备故障,联系厂家更换同类型的材料,对其他GIS 设备中可能出现的事故,展开系统的分析整理,做好预防措施。
结语
总之,GIS道闸设备的正常运行,对于保证电力系统的正常运行有着重要帮助。因此我们要对GIS刀闸设备与足够的重视,在使用简要对GIS到场设备可能出现的故障问题进行系统的分析和研究,不仅要制定科学规范的操作规程,而且还要针对可能突发的各种应急情况采取有效措施,保证GIS 设备运行的可靠性,避免由于故障的出现影响到电力企业的经济效益。
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论文作者:陈志伟
论文发表刊物:《当代电力文化》2019年13期
论文发表时间:2019/11/8
标签:故障论文; 设备论文; 操作论文; 发生论文; 现场论文; 原因论文; 事故论文; 《当代电力文化》2019年13期论文;