鄺慶麟
(廣東省輸變電工程公司,廣東 廣州510160)
在電力系統運行過程中,變壓器有著非常重要的作用,可較好地提高電力系統運行的穩定性與安全性。而GIS設備則可將斷路器、接地開關、隔離開關、電流互感器、電壓互感器、避雷器、母線等進行充分優化與整合,形成統一的系統,這一設備在供電系統中有著較為廣泛的應用。因此結合實際情況,對電力施工中變壓器和GIS設備的安裝調試技術進行強化分析,有利于促進電力系統穩定性與安全性的快速提升。
在變電站內部系統中變壓器是其主要的組成基礎,同時電壓器運行質量對變電系統運行穩定性與安全性具有直接影響,在對變壓器安裝調試技術進行充分了解與掌握的同時,才可保證變壓器的科學合理安裝,降低其安裝期間出現的問題,提高變電系統運行效率。
工作人員在對變壓器進行就位施工前,應結合實際情況,明確對應方位,充分滿足高壓、低壓出線套管的位置需求。變壓器就位時,還應對進線方向與各中心位置進行嚴格的檢測,使其符合相應規定。與此同時,在軌道上安裝變壓器時,還應合理利用止輪器,提高變壓器就位的質量,防止發生滑動事故。在安裝氣體繼電器時,應對其所在的一側高度進行1%~1.5%的提升。
首先,對變壓器各零件進行檢驗,并對各種運輸時的支撐物移動現象進行分析研究;其次,檢驗螺栓的松緊程度,對不滿足要求的螺栓,研究相應的解決方案;最后,充分檢測絕緣子屏障的完好程度。在上述檢測工作結束后,可結合實際情況對變壓器進行吊裝施工。工作人員應先拆除鐘罩所有的螺絲,再將其與繩索連接,并實時監測起吊設備的運行情況。同時,在進行起吊工作期間,應防止鐵芯與罩殼發生碰撞。若想對起重期間的重心進行科學控制,工作人員應先進行相應的試吊作業,其起吊高度為50 mm~100mm之間[1]。這時,工作人員可以監測起吊重心,在其滿足要求后再將變壓器吊至枕木處。在罩殼起吊完成后,工作人員仍需要檢測螺栓的連接情況及支撐件的運行工況。變壓器不能進行吊罩時,工作人員可使用鉆心檢測的方法,將變壓器中的氮氣排出,并注入具有較強干燥性的空氣,同時工作人員還應穿著相應的工作服飾進入變壓器內進行檢測。
在對各種試驗數據進行分析后,確認變壓器屬于正常運行狀態時,對其進行回扣鐘罩工作。在回扣施工期間,應充分保證其重心的穩定性,防止芯部與油箱出現接觸現象。其間,工作人員可使用定位棒的方法,促進螺釘穿裝工作的順利進行[2]。另一方面,在放油后16 h內對其進行注油工作,防止變壓器主體長時間暴露在空氣中。
工作人員在對套管進行安裝過程中,應根據實際情況,在套管中對引線進行穿入;同時應讓套管可較好地進行下落,直至引線穿過套管。從引線層面進行分析,在底部應力錐逐漸靠近套管時應保證應力錐不受其他外力影響[3]。在對套管固定完成后,在引線接頭處安裝固定銷,并使套管末端具有良好的接地性。
在進行冷卻設施安裝的過程中,應先關閉變壓器主體閥門,接著移除法蘭板,再起吊冷卻器,并將其套入相應的橡皮圈中,最后將冷卻器與法蘭連接處的螺栓擰緊。
在凈油器以及安全氣道安裝的過程中,應確保其內部具有較強的清潔性。氣體繼電器與溫度檢測設備在安裝前應對其質量進行檢測,確保信息數據觸點的動作情況具有較強的正確性。
變壓器在安裝結束后,在實際運行前對其進行相應的試驗,是分析變壓器運輸、安裝質量的主要手段,對各試驗結果進行分析,可較好地對相應問題作出精確判斷。
其一,檢測絕緣油中的溶解氣體及水分。絕緣油在發生裂解時會產生氫氣、甲烷、乙烯以及一氧化碳等氣體,變壓器內部含水量與各氣體成分高于相關標準時,工作人員應分析引起問題的成因,并及時進行解決。
其二,檢測變壓器各分接頭的電壓比、極性。工作人員檢測變壓器各分接頭的電壓比,可較好地確認變壓器匝數比的精確性,并確定是否存在匝間短路現象,同時,還應檢測接頭連接處與分接開關位置的正確性[4]。其中,變壓器分接頭電壓比與設備銘牌上記錄的數據信息應一致,并檢驗電壓比遞變的規律是否滿足要求。工作人員還應對單相變壓器進行極性試驗,對三相變壓器進行連接組別試驗。對繞組直流電阻進行檢測,可較好地檢驗變壓器繞組接頭的焊接質量及電壓分接開關的接觸質量,并確認變壓器繞組是否存在匝間短路現象,以及高電壓引出線是否存在斷裂現象。
最后,絕緣電阻檢測與交流耐壓試驗。工作人員對變壓器繞組與套管進行絕緣電阻檢測,可較好地發現變壓器的絕緣問題。例如:瓷件出現破裂現象、變壓器主體中金屬接地存在問題等。交流耐壓試驗是變壓器絕緣強度檢驗中最具力的檢測方法,能發現諸如繞組主體絕緣子受潮、變壓器運輸期間出現的繞組松動、以及油中存在雜質等眾多問題。如圖1所示。

圖1 中變壓器和G I S設備
所謂GIS設備通常為:斷路器、避雷器、接地開關設備以及隔離開關設備等,這些電氣設備由于占地面積較為有限,因此經常在高壓變電站中進行使用,其中也需要相關工作人員較好地了解完善的GIS設備安裝調試技術。
工作人員在安裝GIS設備期間,要遵循科學合理的工序。GIS設備安裝工序為:明確地面軸線位置、間隔就位、組裝各部件、設備氣室真空抽氣處理、SF6氣體的填充、二次電纜鋪設、二次接線。
其一,一次回路直流電阻檢測。其主要作用是確認GIS設備的以下性能是否滿足要求,即各導體連接是否正確、設備各部分連接是否具有良好的接觸性,以及導體的額定電流是否滿足設計要求。通常情況下,工作人員使用直流降壓法測量GIS的一次回路直流電阻。若要降低試驗的誤差,電壓試驗線對于電流試驗線而言,應該在被測導體的內側,同時試驗夾與導體需接觸良好。
其二,氣室密封性與氣體中微水量的檢測。在實際運行期間,GIS氣室的密封性會直接影響著設備運行的穩定性,也會影響著工作人員的安全性。因此,在GIS設備安裝結束后,需要對氣室連接頭、氣室閥門等重要部位進行全面的檢測。SF6氣體中所含有的微量水分,會降低氣體的純度,致使其絕緣性急劇下降。因此,工作人員應使用微水測試儀,檢測各氣室中SF6氣體的微水含量,確保其符合相應標準。
最后,避雷器檢測。GIS避雷器的結構與其他常規布局避雷器的結構存在較大差異。GIS避雷器最為突出的特點是在較小的空間中進行密封處理,在安裝施工前,應確保避雷器在運輸期間沒有發生破損的現象。在避雷器開箱時,若發現避雷器的震蕩指示器動作,應將其返廠處理,在GIS避雷器安裝結束后,施工人員應檢測其在額定運行電壓下的頻阻性電流和全電流。
綜上所述,變壓器與GIS設備運行的穩定性及安全性,既與工作人員日常的維護密切關聯,也與設備的安裝調試質量密不可分。如果安裝調試期間存在相應的問題,則會導致設備的運行質量下降,甚至引發安全事故。因此,提高電力施工中,變壓器和GIS設備的安裝調試技術有著較為突出的作用,可以為促進電力系統的安全穩定運行保駕護航。
[1]唐俊杰.變電站施工中GIS設備與變壓器的安裝技術分析[J].中國高新技術企業,2017(12):207-208.
[2]張 威.對變電站施工中GIS設備與變壓器的安裝技術探討[J].科技展望,2017,27(19):103.
[3]魏 娜.電力施工中變壓器和GIS設備安裝調試技術分析[J].科技創新導報,2017,14(05):61-62.
[4]戴衛超.電力施工中變壓器和GIS設備安裝調試技術分析[J].中國電力教育,2012(09):145-146.