摘 要:本文簡單的分析了變電站設備狀態檢修的技術支持,如傳感技術、抗干擾技術、可靠性評價等,并列舉了幾個具體的應用,包括變壓器的檢修、隔離開關的檢修、斷路器的檢修等,為變電站的管理人員提供一定的參考與借鑒。
關鍵詞:變電設備;變壓器;隔離開關;斷路器;狀態檢修技術;研究
中圖分類號:TM732 文獻標識碼:A 文章編號:1674-7712 (2014) 22-0000-01
現代電力事業的發展,變電站的建設工程十分普遍,為了保障變電站的正常工作,且安全穩定的運行,變電系統中裝備了許多變電設備,其能夠在一定程度上保障變電站的運行效率及安全性,在對其進行檢修時,一般是管理部分根據管理制度執行相應的管理方案,主要是傳統的定期檢修,基本上是事后維修,預防性維修,設備在檢修時間不論其處于任何運行狀態、運行方式,均需要進行檢修,其能夠有效的預防事故,消除隱患,但是在設備運行良好的情況下也需要檢修,浪費了大量的人力物力,并極有可能使得完好的設備出現故障。現代的科學技術的發展,狀態維修則是以設備的現有狀態為基礎,預測其狀態發展趨勢的新型檢修技術,其不僅能夠有效的克服定期檢測的缺點,并能有效的提高檢修的效率及質量,對其進行深入的研究與探討也是十分有必要的。
一、變電設備狀態檢修的技術支持
(一)傳感技。傳感技術是先從自然信源收集到信息,再對該類信息進行相應的處理及識別的技術,其是現代科學與工程技術的結合體,涉及到各種運行活動,包括傳感器、信息處理和識別的設計、開發、制造、數據測試、實際應用、評價等。由于在診斷變電設備故障前,需要收集到各類信息,才能做出判斷,其也是故障診斷設備水平的集中體現,利用該技術能夠收集到更多的有效信息,提高狀態檢修水平。
(二)抗干擾技術。科學技術的發展,各種集成電路、微電子元件廣泛的運用于電氣設備中,使得其極易受到電磁的干擾。電磁波對設備的干擾使得其信號失真,自動裝置運轉出現異常,保護設置不能正確的處理故障,情況嚴重的甚至會使得設備的構件受到損害。因此在對二次設備進行狀態檢修是需要評估其電磁的兼容性,為了保障監測信號的真實性,需要運用抗干擾技術,主要包括小波變換技術、數學形態學濾波技術、分形學等,能夠有效的采集、提取信號,并過濾噪聲[1]。
(三)可靠性評價。可靠性評估是采用統計方法,結合產品的可靠性結構、壽命模型、監測數據信息等,并對照其可靠性指標提出估測的活動,其是狀態檢修的關鍵環節,較為常見的方法數學分析法是貝葉斯方法。首先針對評估單元實施貝葉斯可靠性評估,得到的可靠性信息綜合到系統的級別,并將其設定為系統可靠性的基本參考信息。將上述信息與系統級可靠性試驗信息相結合,全面的測評整個系統的可靠性。現代的可靠性評估技術有了新的發展,運用到了信息融合技術、證據理論,并適合于評估較為復雜的系統的可靠性[2]。
二、變電設備狀態檢修的應用
(一)變壓器的檢修。變壓器狀態監測的內容較為豐富,包括測量油中的氣體、局部放點測量、檢查有載開關的觸頭磨損情況、判斷電氣回路是否完整等,應用較為廣泛的檢測方式有以下幾種:(1)局部放電檢測法。如果被測量的設備或者線路出現過量放電的現象,其說明設備的絕緣系統老化較為嚴重,也也是加速絕緣老化的重要因素,運用較為廣泛的局部放電檢測方式包括化學檢測、電氣測量、聲學檢測、光學檢測等,可以根據實際的條件合理選擇檢測方法;(2)氣體分析法。設備各個部件運行特點及性質不同,在出現故障后會形成不同性質的氣體,可以對油氣中的該類氣體進行檢測,包括氣體的性質、含量、相對百分比等,即可掌握設備的絕緣狀態;(3)頻率響應分析法。該方法可以檢測變壓器繞組是否存在變形的情況,由于繞組機械的位移會使得電感及電容出現微小的波動及變化,利用該方法能夠檢測到細微的變化,并判斷及監測變壓器繞組的狀態。
(二)隔離開關的檢修。隔離開關的常見故障包括關載流接觸面溫度過高和接觸不良,而這產生的原因及表現有較大的不同。隔離開關載流接觸面溫度過高的主要原因是其設計的局限性及本身的性質,許多載流接觸面的面積較小,活動性接觸點較多,接觸不良,電阻提高,使得該類載流接觸面熱量積累,導致溫度較高。其一般出現在觸頭和接線座部位。接觸不良的主要原因是制造工藝不佳,或者安裝調試不當,其合閘無法達到最佳狀態,接線座和觸頭臂之間的接觸狀態不佳;配件本真的質量、制造工藝不精密,安裝過程沒有檢查對接線座與觸指(觸頭)臂連接情況進行檢查,螺母松動的問題較為嚴重,造成接觸不良的現象,該問題在對刀閘實施大修的過程中會發現,也驗證了安裝過程的不規范問題;一般情況下,安裝工藝的問題也會造成接線座和引線設備線夾之間出現接觸不良的問題[3]。
(三)斷路器的檢修。斷路器在運行中經常出現的問題有斷路器拒動、誤動、聲響異常、溫度過高、斷路器分合閘不徹底、斷路器著火、斷路器爆炸等。其中斷路器拒動的主要原因是直流電壓超過額定電壓或者電壓較低過;合閘保險或者合閘回路構件之間斷路或者接觸不良;合閘接觸器線圈極性沒有正確連接;合閘線圈匝間短路;二次接線錯誤,操作規范;遠動回路故障或者蓄電池容量沒有達到標準等;另外開關本體與合閘接觸器之間被卡澀,大軸竄動、銷子脫落、操動機構故障等也會使得斷路器出現拒動的情況,一般機械故障的概率較大,因此需要重點檢查其中是否存在機械故障,并嚴密監測操動機構的控制回路,避免其出現故障,造成斷路器拒動等各種異常情況。
三、結束語
為了保障變電站運行的安全性及穩定性,需要對其中的各種變電設備進行檢修,現代社會對于電力的需求使得變電檢修工作需要質量更佳,效率良好,且盡量減少對生產供電產生的影響。傳統的定期檢修技術逐漸的無法適應現代社會的發展,而狀態檢修技術的出現很好的解決了傳統檢修技術中存在的問題,成為了現在變電站中使用較為廣泛的檢修技術。本文僅從一般的角度分析了變電設備的狀態檢修技術的應用,實踐的檢修活動中,還需要技術人員結合變電站的實際情況不斷的優化,提高技術水平,有效的保障設備檢修質量及效率,使得設備能夠安全穩定的運行,帶來良好的經濟效益及社會效益。
參考文獻:
[1]田洋.淺談如何搞好輸變電設備的狀態檢修管理[J].中小企業管理與科技(下旬刊),2011(02):60.
[2]吳烽,郭靖源.信息化技術在輸變電設備狀態檢修中的應用[J].電力信息化,2010(04):51-54.