燕美玲
摘要:隨著生活水平質量的逐漸提高,電能的使用在人們日常生產生活中的作用越來越突出,變電運行工作作為電力系統中的重要環節,其在現代社會發展中也愈發重要。本文主要針對變電運行中常見故障及維修處理技術進行研究,以便能夠解決變電運行現場當中出現的各種技術問題。
關鍵詞:變電運行;常見事故;原因及措施
引言
在電力系統中,變電站作為連接電源端和用戶端的樞紐,其正常運行對電網的安全穩定具有重要意義。在日常生活中,隨著電網運行方式的調整等會涉及一系列的倒閘操作,提前對涉及到的主要危險點進行辨識、做出預控,將有利于保障設備、人身和電網安全。
1倒閘操作危險點產生的原因
倒閘操作涉及電氣設備狀態的轉換,一般始于調度發令,從運行人員接到調度命令到整個操作流程的完成,每個環節都存在危險點;由于變電站設備種類多,操作過程中影響因素多,危險點普遍存在于操作的環境以及操作人員的操作行為中。無論是運行人員沒有按照調度令逐項操作、嚴格遵守倒閘操作的流程,或者是出于麻痹大意,沒有剛性執行操作票,抑或是技術水平不足,對操作到的設備知之甚少而盲目操作等等,都有可能導致誤操作,嚴重時將危及運行人員自身的生命及整個電網的安全。無論是面臨什么類型的操作,運行人員都應該嚴格按倒閘操作的規范流程執行,同時應掌握不同類型的操作所對應的技術措施,確保可以防范于未然,順利而安全地完成操作任務。
2變電運行中異常
2.1中央信號裝置異常原因
中央信號裝置是監視變電站電氣設施運行狀態各種信號裝置的總稱,當系統正常運行時,中央信號裝置能夠清楚地顯示出斷路器和隔離開關的合、斷位置,當系統出現故障時,中央信號裝置會通過音響或是燈光設備發出報警信號,提醒工作人員及時發現系統故障,并予以解決。而且中央信號裝置的報警信號一般分為 3種,分別是預告信號、事故信號和位置信號,三者也有對應的信號裝置。預告信號裝置主要是通過警鈴的方式進行提醒,同時點亮對應的光字牌;事故信號裝置主要是通過音響信號和閃光信號發揮功能。位置信號裝置-般是安裝在配電盤的控制開關和模擬母線附近,利用燈光信號表示斷路器的運行狀態。并通過指示器上的紅綠燈現實隔離開關的位置,當把手的位置與斷路器實際位置不相符時,指示燈會一直閃爍。
2.2指示儀表故障
在變電運行中,指示儀表的表針讀數能夠直接反映出系統的運行狀況,如果指示儀表故障,那么變電站內工作人員將無法切實的掌握二次回路運行的運行實況,也無法對系統故障進行及時、有效的處理,很容易擴大故障范圍。通常情況下指示儀表故障的原因有指示儀表內部損壞,表針無法正常轉動;指示儀表與線路接頭處松動、接觸不良;二次回路系統出現斷路及短路現象。
2.3變電技術的運作原理
變電站是用來輸電、配電和調壓的樞紐。目前,我國常見的變電站主要設備是變壓器和開關。變壓器的工作原理是將變電站和母線上運行的高壓電、大電流變成低電壓、小電流。在電力系統正常運行情況下,額定電壓產生的二次電壓是100V,電流為5A或1A。開關設備的主要功能是斷開和合上電路。其中,斷路器主要是對電路進行合上和斷開的操作,隔離開關的主要作用是隔離開電壓。通常情況下,隔離開關和斷路器兩者須相互配合,同時為了保障線路或設備檢修人員的安全,停電時應先斷開斷路器,后斷開后隔離開關,送電時相反。負荷開關的主要功能是在設備正常運行時,斷開負荷電流,其一般與高壓熔斷絲配合使用才會斷開電流。
3不同類型操作的危險點及控制措施
3.1一次設備操作
①在主變壓器的倒閘操作中,由于在分合空載變壓器時,可能會出現操作過電壓,危及主變絕緣,所以操作時需要將操作到的主變壓器的中性點接地。②主變壓器的中性點接地方式因為操作而發生改變時、主變的接地零序保護也應隨著中性點接地方式的改變而同步數編整、防止出現接地故障時保護不能正確動作的事故。③當主變壓器磁行于2.條及以上的并列母線時,對主變進行停電,送電時都要保證級條母線上都應至少有1臺主變壓器的中性點直接接地,保證不因操作而影響整個系統的接地方式。④操作中需要倒換主變的中性點接地力閘時、應確保先合上另一臺主變的接地刀閘,再拉開停電主變的接絕刀闡;恢復時應保證原停電主變的接地刀閘已合上后再拉開另一主變的接地刀閘;即保證系統接地數量不變,且可靠接地。
3.2短路檢查方法
試按入法檢測是在實際操作中,先將系統中的所有的正負極拆開、再對每個回路進行逐層檢測,在初步測量完成后,將電路重新連接好、并接上熔斷器,再次進行測量。而通常情況下,是利用儀表測量回路中的部分電阻,同時使機故障電路出現在回路內部。這就導致該方式下只能發現回路中存在的故障,很難做到對故障的具體分析。因此、在用試投入法檢測時,通常會結合拆分法進行處理。例如當熔斷器熔斷時,回路中出現故障的幾率就會增加;熔斷器正常,則需要將其拆除,并安裝上兩極相反的熔斷器再次進行相關測量操作。如果此時熔斷器正極的測量值正常,則先斷開負極接觸點,對兩端進行電壓檢測,存在電壓,則說明熔斷器的下桿線位置發生故章。還可以將無支路回路拆卸,將其連接到正極位置后進行相關檢測,在檢測時,如果熔斷器兩端存在電壓或是熔斷器負極處存在正電,則說明該位置有異常,需要對其元件做進一步全面檢測。逐級分段測量電壓法是用于大面積短路故障的檢測方法,該方法下,首先要接上熔斷器,測量另一端未安裝熔斷器的部分電壓;其次,利用逐級隔離開關和拆線進行分段測量,如果測量時沒有出現電壓指示,則表示故障點在被斷開點之后的部分;反之,則表示故障點出現在被斷開點之前的部分,通過這種方式,有效縮短檢測范圍,并明確具體故障來源。此外,如果回路是交流回路,則需要判定其短路相別,如果二次回路中無異常,則說明故障出現在操作回路中,如果熔斷器熔斷,則說明故障出現在合閘回路中。對地故障檢測法是一種無需開啟電源、檢測故障的方法。首先,需要結合回路特點對各個接電的電位進行分析;其次,利用儀表檢測節點間的電位值,如果測量結果與極性值大致相同,這表示檢測部位間的元件良好無損壞,如果測量值與極性值出現較大偏差,則說明檢測位置間存在故障,此時就需要打開電源,結合堆積故障檢測法、電壓法等方式,進一步找出故障點。
結束語
變電站是電網的重要組成部分,直接影響電能的接收和分配。因此,變電運行的現場操作必須要保證操作的安全和技術規范,要從設備和制度的方面下手,保障硬件和體系等外部影響因素的穩定高效,再從技術層面解決在供電過程中出現的各種問題,為提供更好的供電工作做好基礎工作,保障用電安全和高效用電。
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