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摘要:电力作为现代社会最基础的能源之一在各个行业中发挥着极为重要的作用。电力能源是人们日常生活当中必不可少的能源,同时,供电运输工作的安全与稳定还关系到企业生产经营工作的状态,尤其是一些对电压高低有需求的工业企业。因此,为了保证电力运输工作的有序运行,相关工作人员需要将工作重点放在对电气一次设备的连接检查工作上,解决设备连接部位过热的问题,有针对性地提高检修工艺的质量及水平。本文就变电站一次设备过热问题处理方案展开探讨。
关键词:变电站;一次设备;过热;处理
引言
电力系统的构成较为复杂,属于一种系统性的工程,其中变电站的使用是保证电力系统稳定运行。在变电站实际运行过程中,需要重点关注电气一次设备产生的过热问题,出现严重过热问题会对变电站的正常运行造成严重的影响,导致无法正常供电。因此,在对变电站进行日常维护的管理的过程中,需要重点注意一次设备的过热问题,提前做好预防措施、明确处理方法,这样能够避免变电站出现故障,保证供电的质量和持续性。
1变电站电气一次设备产生过热问题的原因
1.1一次设备自身原因
一次设备是直接与高压电相接触的元器件,其在连续工作过程中,设备本身的热故障发生概率较大,如互感器元件接触不灵敏、设备绝缘强度不足、电缆头密封性较差、阻波器设备出现故障等,都将成为热故障产生的原因。从问题产生的本质来看,一次设备产生热故障的原因包含下列两点:(1)电气设备本身的设计缺陷。对于电气设备的工作特性来讲,在高电压、高电流的环境下,电气设备应具备较高的荷载能力,在电气设备生产前,应依据工程建设技术要求采用合理的数据参数,但是在电力系统设计时,电气设备的载流能力选择未满足系统荷载实际需求时,则电力系统在实际工作过程中,将增加电气设备的工作热量,加大热故障产生的概率。(2)电气设备结构内的元器件如材料选取不正确的话,金属导体在电能传输过程中,将产生大量的热能,间接增加设备的运行负担。此外,金属种类的不同,其熔点值、电阻值等也将存在较大的差异,如电气设备在实际工作过程中,元器件所产生的热量远高于金属材料的熔点时,会使令元件产生熔化的现象,进而造成变电站电气系统短路,使电力企业面临着巨大的经济损失。
1.2员工操作问题
电气一次设备连接部位出现过热现象的主要因素就是员工的操作能力问题,由于连接部分接触不良,再加上高压电流持续通过就容易出现设备过热的现象。而引发这个现象的根本原因就是由于员工的操作行为不规范,没有定期对线路连接状态进行安全检查,这也与相应供电企业的管理制度有待进一步完善有一定的关系。同时,企业应当定期对员工进行专业工作能力及素质的教育培训工作,这是提高过热检修工艺应用效果,保证电气运输安全性与稳定性的关键环节。然而,大多数供电企业都没有意识到这方面工作的重要性,导致了员工工作行为不规范,工作态度存在问题。这些都是目前供电企业在研究优化过热检修工艺时,需要解决的主要问题。
1.3电气设备外部问题
电气一次设备在正常工作时,各元器件在电能传输下,其内部耦合作用将产生相应的热量,但是此类热量值在设备系统的正常工作范围内,在电能传输过程中,一般不会影响电能传输。但当设备在长期处于工作状态下,电气设备将面临正常的老化现象,元器件之间的耦合影响值降低,导致设备系统散热性能随之降低,而对于元器件工作状态下所产生的正常热量,则无法起到消散作用,进而加大电气设备产生故障的概率。例如,当电气设备的一次接头位置接触灵敏度降低时,其必然加大电流产生的热量值,导致此种现象的原因是电流传输的阻力值增加。由欧姆定律可知,在电流值、电阻值加大的情况下,必然导致线路、元器件所产生的热量值加大。如热量值高于元器件本身所能承受的最大熔点后,则将令元器件面临着损坏的风险,严重影响变电站的安全运行。
2变电站电气一次设备产生过热问题的处理方法
2.1温度监测系统的构建
温度监测系统是保证变电站一次设备正常运行的关键。在选择温度监测装置时,需要从变电站运行情况出发,对C/S或B/S模式进行合理选择。当前我国变电站中可以使用B/S模式,其可以直接使用互联网完成一次设备的实时监测和业务处理,运用于机器人巡检,操作非常简便。
2.2建构设备维修体系
从变电站运行角度及从一次设备出现热故障因素来看,将严重增加电能传输的损耗,如未能对此类问题进行及时处理,将增加设备无法正常工作的风险。针对此类现象,企业应建立维修体系,确保一次设备在整个工作体系中可保持一定的稳定性。同时,考虑到设备的叠加性损耗,应及时对既定的工作体系进行优化处理,保证其可满足电气一次设备的动态化状态。在对热故障问题进行检修处理时,应严格记录每一次维修工序,对问题发生的点位进行详细考察,并结合部件的使用寿命,深度分析设备在固定周期内可能再次发生的故障概率,然后制定相应的预防措施,以便于当设备某一部位出现故障损坏时,可及时解决故障。此外,应充分利用信息化技术,将电气设备的运行状态作为智能化网络监控体系中的一个节点,依托于设备智能扫描功能,来替代传统的人工现场检修,在信息反馈的作用下,可对一次设备的工作参数进行分析与整合,然后与预设的基准参数进行比对,当设备出现故障时,则系统将自动进行报警,同时可将设备故障产生的信息显示到界面中,供技术维修人员参考。另外,应依据变电站的实际工作环境对各项参数、设备特性等进行全面分析,然后建立合理、有效的管控手段,确保当一次设备出现故障以后,可及时得到解决,为变电站整体运行提供基础保障。
2.3发热控制方法
在对电气一次设备进行检查和维修的过程中,可以利用红外成像仪进行测试,重点检查变压器、电机和接线连接点等位置,假如出现温度异常情况,明确产生的原因,并应用有效的方式进行解决。在对设备发热原因进行分析的过程中,对设备中的绝缘油溶解气体的成分进行检测,可以应用气相色谱仪明确气体的成分和含量,并以此为基础,判断是否出现温度升高的情况。在对电气一次设备进行检查的维修时,为了确保维修的有效性,尽量使用性能优良的电线和夹线工具,保证这些工具具有稳定的载流量和热稳定性,能够根据相关标准完成维修工作。另外,为了避免一次设备产生过热问题,还需要研究设备的氧化情况,对设备接头处做好抗氧化处理,涂抹电力复合脂,这样能够起到延缓老化、减少发热的作用。
结语
综上所述,一次设备作为与高压电直接连接的电力设施,内部元器件在长时间工作状态下,将加大热故障产生的概率,增加电力企业的运营负担。为提升一次设备的使用效率,相关部门应建构设备维修体系、加大设备更新维修力度、加强工作人员的技能培训等,为变电站一次设备的运行建立长期有效的保障机制。
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