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電廠電氣系統設備調試方法探討

2014-12-31 00:00:00王曉峰
電子世界 2014年10期

【摘要】本文就電廠電氣調試中的設備分別對其調試方法展開闡述,電廠電氣調試在電廠建設中是一個重要環節,它的操作程序復雜、工作環節多,在整個電廠電氣實驗中起著重要的作用。

【關鍵詞】電廠電氣系統;設備調試;方法

縱觀近些年來電廠電氣系統設備的推陳出新,很多被采用的新設備都摒棄了傳統的理念,有的對結構做出了一定的變動,有的在傳統設備性質不變的基礎上加以改變,有的更是推翻了舊原理,采用了全新原理。而升級后的新設備由于參數的提高和各項功能的提升,大多已經無法適應傳統的調試方法,因此廠家在對與新系統設備試調方法的追求和探索在緊迫的局勢下不得不加快腳步了。文章就當下關于新設備調試的問題給出了具體的方案,希望給電廠電氣系統全面升級調試工作帶來一定的幫助。

一、關于一次設備的主要調試方法

(一)變壓器的作用和調試

行內人應該清楚,變壓器的作用有很多種,在這里,變壓器直流電阻的測量,主要采用電阻測試儀對設備上各個接頭的位置進行完整的直流電阻測試,同時還要及時記錄電阻的溫度,對比記錄的溫度和常溫下的溫度的變化,在檢測人員拿捏好溫度的同時確保下次工作的快速進行。而針對測量出的電阻差值也給出了硬性的規定:各項測量值的差值不超過平均值的2%,線間測量值也不能超過平均值的1%。

另外應注意,變壓器測量的直流電阻測量值也不應大于同等溫度下設備實測值的2%。但是在發生突發情況時,降低了設備的調試要求:即萬一受變壓器結構影響,當測試所得差值且超出以上標準時,此時可以和出廠值相比較。

(二)對發電機進行正確調試

主要對發電機的定子繞組的絕緣電阻進行測量。方法主要是在發電機出線套管和電流互感器安裝之后,切記將定子吹干至冷態,再使用2500V兆歐表專業的測量表對發電機進行測量,分別用來記錄發電機1min和10min的絕緣電阻。

測量結果出來后,檢查人員應仔細比對,當吸收比大于1.3,表明發電機絕緣電阻測量為正常;另外極化指數跟出廠值相比較也不應有較為明顯的差別。最后還有一個不能忽視的步驟,就是在絕緣電阻測量完全結束之后,應將發電機里剩余的電量排放干凈。

在進行定子繞組的直流電阻測試時,溫度很關鍵。一般測量應在設備裝置處于冷態狀況下進行,不管是利用雙臂電橋進行檢測還是使用主流電阻儀進行檢測,測量后一定要將繞組溫度與環境溫度進行比較,溫差值控制在3℃以內才是正常狀態。然后觀察各項直流電阻相互之間的差別是否超過最小值的2%,然而在換算至同樣溫度后,又要和出廠值相比較,兩者的差值又不應大于2%。做完以上步驟,最后確定準確的測試信息和數據,對發電機定子繞組的測試才算真正完成。

(三)采用新方式對電流互感器進行調試

電流互感器的測定在眾多高壓電氣實驗中屬于十分重要的環節,在測定時,一定要根據電流互感器的操作原理,一般情況在其一次測量基礎上加大電流二次測量,接著還要進一步對標準互感器和標準表測量進行比較,確保裝置試調的信息準確性。以上為正確操作方式,如有調動或變化,請以當時情況斟酌測量。

在這里筆者強調,電流互感器的工作原理其實和變壓器的工作原理大同小異,兩者都是在一二次繞組之間通過對電磁感應進行能量傳遞,但是需要注意的是,變壓器的鐵心內的交變主磁通是由一次線圈兩端交流的電壓所產生,而電流互感器只作為一個電流源工作,它的鐵心內的交變主磁通是由一次線圈內電流所產生,兩者有所相似,又各不相同,所以調試人員在進行設備試調的時候,更要對兩者仔細區分,以確保電廠電氣系統設備調試工作順利無誤的進行。

二、關于二次設備的主要調試方式

(一)測量同期裝置的不同方法

同期系統裝備有以下幾種調試方式,大致可以分為四類:

1.通過外觀觀察和對接線接口的檢查;

2.對同期裝置內部進行信號測探;

3.對同期裝置的系統接線和繼電器進行檢查;

4.對同期裝置外部進行信號測探。

下面詳細講解調試時應注意的細節問題,針對上文中所存在的問題提出建議和措施:

1.觀察同期裝置的外形,端正無損壞或者變形即為正常,反之即不正常;

2.在檢測內部信號的時候,使同期裝置的調試電纜各航空插頭和裝置的各航空插頭相連接,為避免發生不必要的失誤,試調人員應再次確定插頭都連接成功,最后運用裝置內獨有的測量模塊對其進行檢測;

3.在檢驗同期系統接線和繼電器的時候,應按照無寄生回路對裝置外部各個回路進行仔細排查,此外將裝置外部每個插頭引出線并且線路正確時,表示檢驗成功并且沒有問題;

4.裝置外部信號的測試十分簡單,只需斷開一切插頭之間的連接,將裝置電纜取下,也就是說在裝置與電源沒有連接狀態下,再進行外部信號勘測。

(二)正確調試設備的繼電保護裝置的設備調試

首先進行一般性檢查,因為裝置在安全送達廠家之前,裝載設備的貨車在長途行駛的過程中肯定會有或多或少的顛簸,而長時間顛簸很可能會導致裝置某些零件出現松動的情況,所以在裝置到達之后對它們進行簡單的檢查十分有必要。既能對松動的零件進行及時的排修,又對裝置的結構有了大致的了解,等到下一次檢查裝置的時候,就能更快更準確的找出檢查點。

其次會對裝置進行絕緣電阻測驗,在測量絕緣裝置時,保護屏端口的處的檢測非常關鍵,保護屏測驗時,需要提前將電纜斷開,在斷電的情況下進行測驗工作,確保工作人員的安全性。電纜斷開之后,還需要進行進一步的確認和檢查,確保其無交流、直流等電源的引入,然后在控制電流、電壓以及直流等方面的回路信號,將這些絕緣電阻的端口連接在一起,進行試調。

下一步是將保護出口、ECS及FR信號聯合調試。在模擬出每一個與保護對象相對應的保護動作信號同時,確保對應的信號準確無誤,再根據對每個保護出口回路的檢查進一步確定ECS和FR是否完全接收到報警信號,為了提高檢查信息的準確性,在無法保證結果的準確性之前,試調人員也應當不厭其煩多加測試。最后根據設計院所要求的保護出口邏輯,檢查裝置是否符合規定的邏輯,如符合,表示調試成功。

三、結語

本文主要根據目前電廠電氣系統的趨勢,針對系統中一次二次設備展開了詳細的敘述。因為電廠電氣系統的不斷完善,引進新設備的機會也將越來越多,舊的調試方式已經不能滿足需求了,電廠電氣系統在引進大量新型設備之后,有一個難題迎面而來,也就是對新型設備的調試工作。

因此在對電氣電廠系統有了全新的理解之后,確保調試工作順利開展,本文也詳細介紹了幾種典型裝置的調試方法,新的調試方法一旦適用,這對于增加人員安全性、完善設備性能、發掘設備創新契機都提供了有利的條件。在今后的調試過程中,還應不斷引進新設備不斷更新調試方法,旨在將電廠電氣體統調試工作最簡化最精準化。

參考文獻

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