文/嚴沁茹
高壓電氣試驗是判斷電氣設備的參數與絕緣性是否滿足安全運行標準的重要方式,但是由于試驗容易受到外界因素的干擾,造成試驗結果出現誤差,甚至會產生錯誤結果。所以,為了可以有效解決這一問題,就需要相關的工作人員對電力系統高壓電氣試驗中所遇到的問題進行分析和總結,并根據這些探索有效的改善策略。
通常情況下,在電氣試驗的前期工作過程中,相關工作人員需要對高壓電氣設施進行細致的設備檢查工作,要認真觀察其絕緣性能等方面的特性是否正常,要充分保障供電系統能夠在良好的環境中運行,盡量避免外界環境的干擾。加強對高壓設備的監管工作,切實有效地完善電氣試驗,在不斷試驗的基礎上提高技術,工作人員要注意電氣設施中各項參數的有效調整,保證其在安全、可靠的運行環境下進行,最大限度確保供電系統的穩定運轉,提高前期試驗工作的效率和質量。
隨著科學技術和網絡通信的發展,電力系統電氣試驗技術的研發力度也在不斷加大,技術水平得到有效的提高,通信網絡與現代化高壓試驗技術的有機結合,使得我國的電力供電系統得到有效的發展和提升,在這樣的環境背景下,電力系統的相關配套設施也在不斷朝著智能化、數字化、自動化的方向發展。此外,在進行電氣試驗的過程中,還會使用相關技術確保電氣設備在出現問題的情況下準確找到問題所在地,這就使得排查問題的時間大大縮短,可以及時修復問題,進一步提高維修效率。高壓電氣試驗中紅外線技術的使用也極大提高了系統運行的穩定性,也從側面為后續的工作提供了相應的技術保障和支持。
一般情況而言,電力系統高壓電氣試驗技術人員在對電氣設備進行試驗時,要選擇TV和TA 進行相互轉換。同時,因此TV 和AV這兩形式均符合常規的電磁感應定律,從而使電氣設備的一次或多次電繞組匣數總和對TV和AV 的變化造成影響。另外,在正常的情況下,電氣試驗技術人員需對設備進行二次接地工作,如果技術人員的試驗中沒有對電氣設備進行二次接地處理的話,則會使本次試驗所顯示出的數據信息與原有的數據信息產生偏差。因此,在電氣試驗中,只有確保TV 和AV 的電繞二次接地成功,才能試驗出較為準確的電氣參數,從而避免誤差的產生。
高壓電氣設備試驗接地不規范在對大型電氣設備的檢測中是十分常見的問題。如:耦合電容器接地不規范、電阻容器接地不規范等。主要是因為這些大型的電氣設備接地方式均是直接與線路連接的。但通常情況下為了確保高壓電氣試驗人員工作的安全性,在試驗中會將這些大型設備的電容設施頂部與地面進行直接連接,這導致了高壓電氣試驗中數據參數的誤差。
外部環境的變化是高壓電氣試驗中不可避免的問題,一般出現于對較大電氣設備的試驗中。一般情況下,為了使電容站里的大型電氣設備測驗結果更加準確,技術人員會選擇更為精準的試驗儀器完成測試工作,但是在一段時間內,用相同的儀器所測量出的結果會發生較大的偏差,這種情況是很難解釋的。后來經過高壓電氣試驗技術人員的不斷研究發現,但凡是在白天測量出的數據值都是相同且正常范圍內的,而晚間所測量出的數據值則各不相同,且超出了正常值范圍內。針對于這種情況,技術人員通過大量資料的查詢得出結論,造成這一問題的主要原因在于電氣設備的轉子繞組直流電阻值會隨著日夜的溫度變化而產生數據值的變化。同時,在這種環境下,電氣設備的轉子是很容易產生裂痕的,這也是導致設備繞組值不穩定的最大因素之一。
高壓電氣試驗是保證電氣設備運行安全性、絕緣體性能完好性的重要手段,其對整個電氣系統的發展有著十分重要的作用。同時,高壓電氣試驗通過對電氣設備的運行情況進行詳細的檢查和參數鑒定,可以使技術人員對電氣設備的絕緣性能和運行情況有一個清晰的了解。因此,電力系統技術人員針對試驗中所存的問題制定出了具體的解決方案,提高了高壓電氣試驗技術的實效性。
在對高壓電氣設備進行試驗時,首先要重點關注引線的作用。引線是電氣設備中一個十分重要的部分,對高壓電氣試驗技術有效性起著決定性的因素。另外,針對于電阻值高達幾百兆歐的絕緣體,如果在試驗中不將其拆除,就會給電氣設備的介質上增加幾百兆歐的電阻值,導致介質損耗程度加快的問題。因此,在高壓電氣試驗中,要及時處理絕緣體,保證高壓電氣的試驗不受影響。
針對于試驗過程中大型電氣設備無接線問題,首先要高度重視高壓線TV 和AT 的二次繞組是否與被試驗的電氣設備相連接。同時從TV 和AT 測量的精確度和安全性的角度考慮,確定其中的任何一個端子接地情況均符合要求。高壓開關柜負載絕緣測試中存在的問題主要表現在:無法滿足電氣設備先驗電后合接地刀閘的要求;無法對負載電纜頭進行直接驗電;在多電源回路中,間接驗電的方式不可靠,易造成誤判斷,導致帶電合接地刀閘事故的發生;采取的對策為:將高壓開關柜后柜門與接地刀閘的機械閉鎖改為電磁閉鎖,將間接驗電改為直接驗電,將判明無電的判據增加為三個。另外,在對交流耐壓進行測試時,要對高壓電氣設備的電流電壓強度進行準確的測量,并且通過對數據參數的分析及電流值的大小來判斷出高壓電氣設備運行的狀態。
在高壓電氣試驗過程中,加強對試驗電壓的管理,降低電壓對介質損耗的影響是十分重要的。通常情況下,高壓電氣設備在低電壓的環境下,氧化層是始終保持完好狀態的。如果此時與較大容量的電阻相連接,就會加大電氣介質的損耗。但反之,如果試驗時電壓值變大,此時的氧化層就會出現融化,而此時所接觸到的電阻值也會相對減小,從而也會降低會設備介質的損耗。另外,在高壓電氣試驗過程中,還需要對電壓影響直流電阻測量的情況進行了解。在試驗過程中,如果一旦出現了雙臂電橋電壓值下降的情況,這時的氧化層是不容易被破壞的,因此會存在較大的電阻值。但是反之,如果一點雙臂電橋電壓值升高,則此時的氧化層很容易受到破壞,而此是的電阻值也會呈減小狀態。
綜上所述,隨著我國經濟的發展,各項基礎設施也在不斷完善和發展,開展電力系統高壓電氣試驗技術對于整個給供應系統來說就顯得尤為重要,因此,要加強對電力系統的研究,不斷開展試驗,要以電力輸送為基礎,做好相關外部干擾的預防措施,提高傳輸的穩定性,通過良好的絕緣系統促進傳輸的有效性,與此同時,還要注重電力系統的絕緣屬性,電力設備的絕緣特性要得到充分的發揮,從而為后續的電流輸送提高相應的保障,提高輸送的效率和質量,并在一定程度上促進我國電力系統的高效發展,提高電力設備的優化能力,進而進一步促進經濟社會的持續進步。