文/孟星全、池慧茹 國網新源控股有限公司檢修分公司 北京 100068
在電力系統運行過程中,需要開展高壓電氣試驗來檢測電氣設備運行參數變化和絕緣性是否符合正常運行標準,但是在實際試驗中,往往會受到外界因素的影響,降低試驗數據的準確性,嚴重時會造成巨大的試驗誤差,影響電力系統正常運行。因此,在高壓電氣試驗過程中,試驗工作人員要對以往出現的危險點進行深入分析,并提出合理的控制策略,保證高壓電氣試驗數據的準確性。
一般情況下,在開展高壓電氣試驗前,工作人員要全面的檢查電力系統內部設備運行情況,并重點檢查每個電氣設備的絕緣能力是否達到正常標準,要盡可能的降低設備因素造成的影響,確保高壓電氣試驗能夠在穩定的環境中開展。在高壓電氣試驗過程中,還需要實時監督高壓設備的運行數據變化情況,并將數據傳輸到系統后臺中,進行實時分析,對于出現異常數據的情況預警處理,提醒工作人員對高壓設備進行調試,確保高壓電氣試驗的運行環境達到可運行狀態,進而提高高壓電氣試驗前期工作質量。【1】
隨著信息化技術的不斷創新發展,電力系統中逐漸應用較多的信息化技術,提高電力生產效率和質量,對于高壓電氣試驗技術的研發力度也在逐漸的增加,相較于傳統高壓電氣試驗,其具有良好的應用效果。例如,在高壓電氣試驗過程中,將通信技術與高壓試驗技術相結合,能夠實時獲取試驗數據,并將其轉換為三維模型的狀態,將其直觀的呈現給工作人員,便于分析和研究。在這種基礎下,電力系統中的各設備也在向著智能化、自動化和數字化方向發展,除此之外,在高壓電氣試驗時,其還能利用大數據處理技術,對海量的試驗數據進行存儲,對于出現問題的數據記性調取,縮短排查問題時間,保證電力系統的穩定運行。【2】
通過分析大量以往大量電力系統高壓電氣試驗實際情況可知,接地不規范是影響試驗數據不準確的關鍵因素之一,并且在試驗過程中經常性出現這類問題。例如,電氣系統中耦合電容器接地不規范和電阻容器接地不規范等問題。出現這種問題的主要原因為電氣設備在安裝過程中,如果嚴格按照安裝標準,需要進行接地處理,利用線路將設備進行接地處理。但是在實際應用中,為了保證電廠工作人員的安全性,通常會將高壓電氣試驗中所使用的電容設施頂端與地面相連接,這種接法會造成電容值增加,造成高壓電氣試驗出現較大的誤差。一般情況下,對于高壓電氣試驗中所使用的設備,還需要進行二次接地操作,如果在開展高壓電氣試驗工作時,某些設備沒有進行二次接地處理操作,會造成檢測的數據與初始設置的數據出現偏差,進而影響高壓電氣試驗數據準確性。【3】
在高壓電氣試驗過程中,外部環境變化是難以避免的影響因素。通過實際分析可知,外部環境變化主要是對大型電氣設備造成較大的影響。通常情況下,在高壓電氣試驗過程中需要對電容站內電氣設備進行檢測,而為了保證檢測數據的準確性,檢測人員會選擇精準度高的檢測儀器,但是在長時間的使用后,高精度檢測儀器會出現精度下降的情況,導致試驗結果出現較大的偏差。對于這種情況,在進一步深入研究之后,在使用檢測儀器時,如果檢測環境為白天則檢測數據保持在正常范圍,而晚間試驗數據則出現下降的情況,不符合誤差范圍。針對于此,工作人員通過結合大量的文獻資料,導致高精度檢測儀器內部具有轉子繞組,會受到外部環境變化的影響,進而會出現不同的試驗數據。與此同時,在溫度不斷變化的狀態下,電氣設備的內部轉子會不斷的進行伸張和壓縮,導致其外表出現裂紋問題。【1】
在對高壓電氣試驗危險點分析后可知,首先要解決電氣設備的接地問題,因此需要做好設備引線工作。在高壓電氣試驗過程中,引線具有重要的作用,其能夠保證設備接地的安全性和穩定性。由于所開展的電氣試驗屬于高壓情況,因此所使用的電阻值都超過幾百兆歐,如果在試驗過程中,沒有拆除這些電阻,會增加電氣設備幾百兆歐的電阻值,導致電氣設備內部介質消耗過快。在高壓電氣試驗過程中,要制定合理的引線方案,并及時的清除電氣設備外部的絕緣體,以此來解決存在的接地問題,保證高壓電氣試驗正常進行。【2】
對于出現的外部環境的影響,在高壓電氣試驗過程中,要加強電壓管理,使其保持試驗過程中電壓環境的一致性。如果在試驗過程中,所使用的電壓過低,將會直接增加電氣設備內部介質損耗。一般情況下,在開展高壓電氣試驗時,需要保證外部環境維持在低壓狀態下,并保證氧化層的完整性。通過對以往高壓電氣試驗內容分析,大容量電阻進行連接時,如果所處的環境為低壓,會增加介質損耗效率,而所處環境問題為高壓時,會降低介質損耗效率,但是會出現嚴重的氧化層損耗情況。除此之外,在高壓電氣試驗時,要實時記錄直流電阻與電壓變化的數據,以此來保證高壓電氣試驗外部環境的穩定性。
結合以上所述結論,電力系統中高壓電器試驗穩定開展對于整體供能系統具有重要的意義,針對于此,電力部門需要重視高壓電氣試驗過程中危險點的研究和分析,并在保證電力輸送的前提下,解決接地問題和保證外部環境為穩定性,保證高壓電氣試驗數據的準確性,提高電能輸送效率和質量,從而促進我國電力系統的可持續發展。