傅梅

摘 要:在供電系統中,變電設備運行的穩定性發揮著重要作用。為了確保供電系統正常運行,需要提高變電設備運行的穩定性,為此,本文通過分析影響變電設備運行穩定性的因素,提出提高變電設備運行穩定性的措施,為確保變電設備平穩運行提供參考。
關鍵詞:變電設備;設備管理;設備運行
在供電系統中,變電設備運行的穩定性發揮著重要作用,同時直接影響供電系統運行的安全性,所以需要采取措施提高變電設備運行的穩定性。
1 影響變電設備運行穩定性的因素
對于變電設備來說,影響其運行穩定性的因素比較復雜,主要涉及招標階段的材料質量、施工階段的施工質量、運行中檢修質量,以及出現問題后的治理措施等。
2 提高變電設備運行穩定性的措施
為了提高變電設備運行的穩定性,需要研究分析變電設備日常運行中出現的問題,同時根據問題的實際情況,采取相應的整治措施。
2.1 使用新材料、新工藝
隨著科學技術的進步,各種新材料、新工藝不斷問世,并投入使用。為了提高變電設備運行的穩定性,可以用新材料、新工藝取代傳統的舊材料、舊工藝,借助新材料、新工藝提高變電設備運行的穩定性
2.1.1 傳統的螺栓式T型線夾
在變電設備中,傳統螺栓式T型線夾的連接方式存在一些不足:
首先,傳統的T型線夾通過壓舌點接觸的方式連接導電,并且每個線夾的螺栓數量比較多(一般為8個),在力矩方面,由于人工螺栓壓接存在一定的差異性,進而造成主導電回路壓接不良。
其次,在對變電設備進行檢修時,需要打開T型線夾,甩開引線,由于零部件數量過多,進一步增加了檢修變電設備的難度。
2.1.2 新工藝壓接線夾
新工藝壓接線夾連接方式的優勢:
一方面借助配套口徑的壓接鉗可以將不同截面的壓接線夾進行一次壓接成型處理,在一定程度上保證了力矩的均勻性,同時可以有效避免主導電回路發熱被燒損;
另一方面對于螺栓數量壓接式線夾只有2個,同時采用雙備母+防松鎖片工藝處理,進而降低了設備檢修的難度。
2.2 補強接地、防雷保護
對于供電系統來說,在運行過程中,容易受雷擊、雨雪等外界環境因素的影響,進而引發饋線跳閘現象。
2.2.1 傳統網開關接地防雷系統
在防雷方面,傳統的接地系統(接觸網分相隔離開關和機構箱)一般是通過共用的方式進行接地,這種接地方式都是被動地避雷,沒有主動的防雷措施。
2.2.2 補強及增設防雷保護
為了彌補傳統防雷的不足,同時汲取經驗教訓,需要對變電設備抗雷擊能力進行補強處理。
首先,利用補強方式,對電動隔離開關本體、機箱等進行接地處理,并進行分開設置操作,同時分開高低壓接地絕緣,防止接觸網設備發生故障,進而確保低壓變電設備運行的穩定性。
其次,將浪涌保護器加裝在接觸網開關供電電源和接觸網分相機箱內電源線路的前端,借助浪涌保護器提高變電設備的防雷能力。
最后,通過加裝絕緣板,以及對二次線進行整理的方式規避放電現象。
2.3 通過創新縮短判斷故障的時間
對于變電設備來說,在日常運行過程中,文字、紅燈等方式是主要的報警信息,如果報警信息比較多時,在這種情況下,按照先后順序,新的報警信息將會掩蓋它前面的報警信息,這時最早發出的報警信息容易被值班員忽視,在排查故障時需要逐條核對報警信息檢查其是否復歸,這種排查方式不僅信息量大,而且需要花費大量的故障排查時間,并且容易遺漏報警信息。對此,可以借助光字牌對變電設備的故障情況進行監測,縮短判斷故障的時間。
2.4 對控制方式進行改進
變電設備在實際運行過程中,普遍存在無人監測的現象,其電源電壓一般為10千伏和27.5千伏,由于27.5千伏的電壓質量較差,所以10千伏電源較為常用。但是,10千伏電源容易受到外界的影響,進一步增加了線路發生短路的概率,進而造成電源頻繁切換。
為了提高變電設備運行的穩定性,可以將斷相保護加裝在10千伏電源的低壓側。當變電設備發生線路單相接地時,借助斷相保護可以對低壓電源進行閉鎖處理,防止其頻繁倒切。另外,也可以將時間延時裝置加裝在低壓切換回路端,通過延時的方式錯開10千伏線路發生故障后的備投、重合閘時間,進而最大限度地減少低壓頻繁倒切,如圖1所示:
在圖1中,DXJ代表斷相保護器,SJ為時間繼電器。在10千伏線路中,當發生線路故障時,借助上述簡單裝置,可以對低壓回路切換進行閉鎖處理。當10千伏線路正常后,再進行切換,這樣可以提高變電設備運行的穩定性。
3 結論
綜上所述,變電設備在實際運行過程中,可能會面臨各種不確定性問題,在制定措施時,需要對實際問題進行綜合分析,為了確保變電設備運行的穩定性,需要在實踐中不斷摸索,通過總結經驗教訓,進一步提高變電設備運行的穩定性。
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