摘 要:在電廠的建設過程中,電氣設備的調試是主要環節之一,電氣設備調試過程環節繁瑣、復雜,難于操作,但是對于電廠的電氣裝置系統的調整和實驗具有重要影響。本文介紹了變壓器以此通流試驗和電廠中壓母線升壓試驗兩種試驗,并且介紹了差動保護試驗方法、繼電器保護安全裝置調試新方法同期裝置的調試方法、和電流互感器變比測試新方法四種方法,實際的分析了電廠電氣設備調試方法。
關鍵詞:電廠;電氣系統;設備調試
1 引言
在科技發展日新月異的二十一世紀,越來越多的新型設備投入電力生產中,這些設備與從前設備相比不只是外貌形態及設備體積的改變,更重要的是大部分設備都采用了新的工作原理,因此許多參數需要不斷完善和提高,要利用新的方法對設備進行調試。從前的設備具有操作過程簡單、容易進行現場操作的實效性優勢,與從前相比而新的設備的機組容量明顯增大,電壓也有了顯著地提高,所以隨著電力技術的不斷發展,必須采用新的試驗方法來對裝置進行試驗,使新的試驗方法實用化。
2 變壓器一次通流試驗
變壓器一次通流試驗的目的就是檢驗變壓器高低壓側的TA變比,檢查驗證變壓器差動保護TA二次接線的正確度、檢查變壓器保護定值整定的正確度,還可以檢查出變壓器的變比。試驗要注意的一點就是選擇的試驗電源的容量要符合要求,在試驗前需要通過試驗電壓的穩定性、核對變壓器的額定參數來計算出變壓器高低壓側短路的電流,并且通過高壓側短路電流來計算試驗的容量大小與理論數字對比。
在以前的調試試驗以及交接過程中,只在變壓器的各項常規測試完成后檢查對一次設備保護,開始變壓器試驗,并沒有針對變壓器一次通流試驗作出明確具體的規定,在進行變壓器一次通流試驗之前務必要對二次設備進行一次徹底的檢查,以確保順利地進行變壓器啟動試驗。為了正確的檢測差動保護TA接線極性,變壓器一次通流試驗還需要使用儀器鉗形相位表。當調試人員無法準確測出最小電流時,借助變壓器進行一次通流試驗,斷開保護屏的端子位置的小電流回路,使用導線將其與回路串聯,(要將導線纏繞成需要的圈數),再對電流進行測量的時候借助鉗形相位表,只需要對所纏繞圈的電流進行測量。這種方法在理論層面上可以準確測量無限小的電流的大小。
3 電廠中壓母線升壓試驗
在過去的電氣設備調試試驗中,既無法很好的保證設備的系統穩定性,也無法對中壓母線系統的進行全面整體的調試,廠用中壓母線及其二次設備運行的安全性安全對電廠的生產具有重要的意義,若電廠中壓母線或者一次設備有運行問題出現,機組將會啟動異常,嚴重時會損壞其他設備,導致其他設備癱瘓。就是廠用中壓母線升壓試驗,就是適用于電廠中壓母線需要采用新的試驗方法。
中壓母線的調試方法可以采用低壓廠變中壓母線模擬受電法和耐壓設備廠用中壓母線模擬受電法。在試驗前要對試驗設備進行徹底的檢查,進行設備容量的選擇和試驗前的安全檢查,在實驗過程中嚴格控制受電范圍,進行廠用中壓母線升壓試驗主要目的在于檢查中壓母線一次設備各階段的安裝,檢查中壓母線的TV具有的回路,檢查盤柜里面帶電顯示器指示數值的正確。采用三相調壓器,參數大于一般的調壓器,通過試驗可以得到其實際的較為有效的空載損耗數據。
4 差動保護試驗方法
眾所周知,變壓器、發電機的電氣主保護為縱向電流差動保護,這一保護原理相對成熟,成功率高于其他保護原理,被廣泛應用。常規的繼電器保護、晶體管保護、微機保護等保護原理都使用從前的舊使用原理,沒有新的創新和突破,實現此保護的硬件平臺隨著時代電子技術的發展在不斷創新中有了重大的進步,使我們的日常操作更加簡便、快捷、安全。
而微機型差動保護裝置順利實現各項保護功能和設備的正常運行,非常正確的采用了數字算法,數字算法便于維修養護、接線簡單方便的特點,使數字算法這一方法在電力系統中廣泛應用。現階段變壓器差動保護用的TA的接線方式是Y/Y,不同于電力系統的接線方式,電力系統中使用的都是11點的接線方式,這樣會導致保護裝置的兩側電流出現電壓差,無法保證電力系統的正常運行,因此需要通過定值整定來把相位進行調整,保證生產的順利進行。
5 繼電器安全保護裝置調試新方法
(1)一般性檢查。為使裝置能安全順利的運行,需要加固一些松動的部件,以避免裝置在長途運輸中顛簸導致的松動;(2)保護出口、ECS以及FR信號聯調。分別模擬保護動作信號,檢查相應的出口回路,在ECS畫面及FR上檢查報警信號是否收到;(3)絕緣電阻測量。使用繼電器安全保護裝置之前,需要斷開保護屏的端子排處,斷開外部的回路及電纜,確認屏內無交流、直流電源引入,將電流、電壓、直流控制信號回路的所有端子各自連接在一起;(4)邏輯檢查。檢查發電機保護出口邏輯是否正確,符合其設計要求后再使用。
6 電流互感器變比測試新方法
電力系統中使用的電流互感器具有隔離高壓、按比例變換電流的作用。電流互感器把一次繞組的電流傳遞到電氣上隔離的二次繞組,充分利用了電磁感應原理,保護自動裝置與一次回路電流、電氣測量、保證電能計量的電流信號具有準確比例。規程把電流互感器交接時現場變化檢查試驗列為重要試驗項目。
電流互感器和變壓器的工作原理都是一次繞組之間借助電磁感應來進行能量傳遞,兩者工作原理大同小異。相異的地方就是電流互感器進行工作時是作為單獨的電流源。試驗不僅要對可能給電流互感器變比帶來的誤差的原因進行考慮、估算,更主要的是在試驗之前要對線圈的匝數進行認真、細致的檢查。電壓法適用于現場試驗,其特點就是所需要的設備很輕便,便于攜帶,尤其適用于對保護級的TA進行試驗,電壓法在實際測試中可以取代電流法。
7 同期裝置的調試方法
外觀及接線檢查。同期裝置應具有完整端正的外形,無損壞。
裝置內部信號測試。鏈接測試電纜各航空插頭與裝置各航空插座作,利用裝置內部獨立的測試模塊檢測其信號強度。
裝置外部信號檢測。斷開電源,斷開測試電纜各航空插頭與裝置航空插頭間的鏈接。
8 結語
在科學技術日新月異的二十一世紀,電氣設備也有了大的跨越,更多新型的技術和設備不斷投入生產,機組容量相比從前增大了許多,調試方法也亟需不斷更新進步,來滿足電力系統的進步,更好地完成電力工作。
參考文獻:
[1]吳政國.電廠主要電氣設備的調試方法分析[J].陜西:中國新技術新產品,2010.
[2]溫壯,費玉琢.廠用中壓母線升壓試驗新方法的研究[R].遼寧大連:科技前沿,2012.