(甘肃送变电工程公司甘肃兰州730000)
摘要:随着我国的经济水平的提高,人们在生产生活中对电力的应用需求以及要求也有着提高,而满足实际中人们的需求,就要充分保障电力系统的良好运行。在对高压电气设备的安全性能方面要能保障,通过高压电气试验就能对电气设备的正常性与否进行检验。本文主要就电力系统高压电气试验和发展现状进行阐述,然后对高压电气试验的问题和方法的优化实施详细探究。希望能通过此次理论研究,对电力系统高压电气试验发展起到促进作用。
关键词:电力系统;高压电气试验;现状
引言
随着我国用电量的不断提高,电力系统的负荷越来越大,电路中电流和电压越来越高,这都为电力系统中的电气设备安全使用带来了非常大的挑战。而高压电气试验是指对电力系统中的设备进行绝缘预防性试验,它可以检测电气设备的高负荷运行性能和是否存在绝缘故障,对保证电力系统的运行至关重要。但是新的时期电力系统因为负荷升高和技术改进给高压电气试验带来新的挑战新的问题,我们将对出现的问题进行简要概述与分析。
1高压电气试验的发展趋势
随着网络信息和科学技术的快速发展,在影响我们日常生活的同时,电力设备也为电力系统带来一些技术创新。通过计算机技术和信号处理技术广泛应用于高压电力设备故障诊断测试,不仅实验方法进行了创新,也通过使用先进的科学技术,有效地提高系统的可靠性和电力系统的稳定性。当前高压电气试验设备日益呈现出体积小,结构紧凑,自动化程度高,抗干扰能力强等特点,高压电气试验方法与技术发展不断更新。
2电气高压试验分析
2.1串联谐振耐压的试验
用交流电压来进行测试工作,不仅需要庞大规模的设备,而且还需要大规模的无功率,因而在实际的操作过程中造成了一定的困难,所以常常会用串联的谐振耐压试验设备。与其他的设备相比,具有很多的优点,例如在进行高压电气试验过程中对试验的结果以及参数都不会有影响,而且通常情况下,串联谐振耐压试验所消耗的是纯有功功率,也就是所谓的电源的输出率。想要把电压放大时,通过串联谐振交流耐压试验设备就可以实现。除此之外,由于电流为阻性,还可以有效的提升代电电源的整体利用水平。串联的电路可以对试验电源输出的频率进行调整成相一致,因而也就不需要再进行额外的调节了。
2.2局部放电试验
这是一种非破坏性的试验,具体是在试验当中对地区电极场强开展测试,完全无需顾及电源问题,仅需注重于有关的试验顺序即可。局部放电试验是针对局部实施测验的一种方式,需在绝缘试验完成后方可实施。目前在局部放电试验中所采取的方式包括了:(1)预激磁电压采取工频耐压,促使电压值可下降到局部放电试验的电压水平,在维持约3min后,待数据趋于稳定后对局部放电量实施测量;(2)预激磁电压采用Um,促使电压可下降到局部放电试验的电压值,保持一段时间后,对其局部放电量实施测量。
3高压电气试验中的常见问题
3.1变压器直流电阻过小或过大
对于变压器来说,其直流电阻必须符合一定的指标。如果出现直流电阻过小的状况,其主要原因在于匝间短路的存在,造成有效圈数减少,使电流因过大而造成短路;反之若直流电阻过大,则表明内部导线出现损伤,承受电流的能力下降,乃至直流电阻出现失控,线圈断路造成工作中断。而造成这种状况的原因分为两种:①变压器存在某些缺陷,则会造成不平衡率超标。在制造绕组的环节里的焊接中出现的虚焊、假焊和运用冷压焊时出现的接触不良,并联多根导线的环节出现断根,或其中一根产生焊接不良的状况,有载或无励磁分接出现接触不良;②因绕组导体的材质、结构等原因造成直流电阻平衡性差,导体截面大小不合理导致直流电阻过于不平衡。此外,如扁铜线导体在宽度、厚度上超标,就会造成导体截面偏差过大,这种导体在尺寸上是不满足要求的。
3.2断路器回路电阻超标
断电器是电气系统里进行电能调控的部件。因产品设计、外界负荷波动都会对断电器产生一些影响,因此很容易引起回路电阻超标。根据我们在具体工作中总结出的经验,判断出故障的原因:①断电器的质量不佳,不能满足要求,主要由于结构设计上不够完善,或生产环节里忽略了对质量的把关;②因外界负荷的波动较大,导致断路器在承担数量较大的操控任务时,因操作次数较多,造成动静接头的固定连接松动并解除不良,使回路电阻出现超标。
3.3避雷器泄漏电流超标
避雷器与引线接头是否连接到位,也是影响到电流泄漏情况的一个重要因素。而电流泄漏很容易给电网运行带来不良影响。甚至危及到检测人员的生命安全。在工作实践中,曾经进行过这方面的试验检测,实践表明,如引线中央断裂,然避雷器同引线接头保持相连,则直流参考电压会大面积泄漏。如果将引线接头同避雷器完全分开,就会在很大程度上减轻电压泄漏情况。因此,在开展高压电气试验时,必须要确保避雷器同引线接头完全分离,以降低危险系数,使检测人员的人身安全得到保障。
4电气高压试验的安全措施
4.1准备阶段安全管理
在开展试验前需依据工作计划安排以及实际的试验内容来确定实施方案,首先组织有关人员针对试验方案开展讨论分析结合其中存在的危险点,制定出相关的防控措施;综合安全风险控制要求及实践经验,针对试验过程中有可能存在的安全隐患逐一进行排查,同时实施现场勘察,依据所勘察的结果再结合以试验内容来加强对危险点的控制。依据物品清单详细清点所应用的各项工具、设备、防护用具等准备情况;依据个人工作经验与能力合理分配业人员,确定各自的工作职责,确保每一名参与试验的人员都能够各司其职,密切协作,确保试验工作的有序进行。
4.2现场安全组织管理
针对试验现场的各项庎均应切实依据《电业安全规程》当中的工作票制度、工作监护制度、工作许可制度、工作转移及终结制度来予以具体落实。在高压试验的过程中应专门安排一名监护人员,其不直接参与到试验工作当中,而主要负责对整个试验流程的操作过程、人员、环境的监护,针对试验过程中的任何一种不安全行为均应及时予以制止,一旦发生意外情况便应即可停止试验或采取降压处理。
4.3对设备接地引线方面的操作做好质量控制工作
当我们在开展试验的环节里,要基于试验的安全性、准确性两大角度来进行高压TA及TV的二次绕组工作。要确保其中的一个端子处于接地状态且接触良好,充分发挥设备接地引线的关键性作用,对设备绝缘带的电阻值进行良好的控制。在开展高压电气试验时,为防止短路、电击等不良状况的发生,必须要采用容量较大的万用表来进行。以免绝缘电阻全部加在介质上面。这样一方面可以有效地提高高压电气试验的安全;另一方面还能让试验结果具备精确性、完整性的优势,可谓一举两得。
4.4现场安全技术管理
试验设备接地若缺乏可靠性则将会导致严重的安全隐患问题,如电力电容器试验完成后需直接针对电容器两端实施多次放电,在此过程当中接地不可靠将会直接危及到实验人员的生命安全及设备安全。因而,在开展高压试验过程中必须确保接地可靠,同时要确保接地导线和导体均应保持密切接触;导体表面存在杂质或油漆等需清理干净后再予以可靠接地。同时还必须在每次试验之前对试验设备的接地导体予以严格检查,禁止采用接触不良亦或是断线导线。
结语
总之,电力系统高压电气试验的工作实施,对电力系统的安全运行有着积极作用,充分重视试验当中的每个环节,按照规范要求进行操作,才能保障试验结果的准确性。希望能通过此次对电力系统高压电气试验的理论研究,能够为实际的高压电气试验工作的实施起到一定启示作用。
参考文献:
[1]田滔.新时期电力系统中高压电气试验探讨[J].通讯世界.2016(18).
[2]赵艳,贾雁伟,席明辉.关于高压电气设备试验的重要性与相关技术问题的探讨[J].科技展望.2016(07).