張 迪
國網遼寧省電力有限公司盤錦供電公司
串聯諧振裝置在電力高壓試驗中的運用
張 迪
國網遼寧省電力有限公司盤錦供電公司
電力的高壓試驗是電力系統常用的一種檢測電器設備絕緣性的方法。而電力設備的高低在一定程度上影響著電力運行的可靠性和穩定性。隨著科技的不斷進步以及電力的快速發展,傳統的電力高壓試驗方法已不能滿足現在的需求。因此,我們應加強研究與分析串聯諧振裝置在電力高壓試驗中的運用,進而不斷的提高電力高壓試驗的可行性,以此來有效的提高電力運行的穩定性與可靠性。基于此,本文將著重分析探討串聯諧振裝置在電力高壓試驗中的運用,以期能為以后的實際工作起到一定的借鑒作用。
電力工程;高壓試驗;串聯諧振
1.1 串聯諧振裝置概述
串聯諧振裝置主要是采用串聯諧振的原理,進而通過一定的電抗器電感與視頻電容的結合來有效的達到串聯諧振的目的。此外,串聯諧振主要是通過獲得被試驗品上的高電壓電流,進而有效的將電壓和電流加到高壓的試驗設備上,以此來有效的檢測出電氣設備的絕緣性。此外,隨著科技的不斷進步,現在的串聯諧振裝置在設計上主要采用了一定的調節電源頻道的方式,進而有效的將串聯諧振實驗裝備與被試品電容的諧振結合在一起,進而產生一定的交流試驗電壓。此外,串聯諧振在設計中擁有可以多分支進行設計的特點,其不僅能夠有效的滿足高電壓以及低電流電器設備的需求,而且還能在一定程度上有效的滿足較低等級電壓的試驗需求。因此,串聯諧振裝置在電力高壓的試驗中得到了較為廣泛的應用。
1.2 電力高壓試驗
隨著網絡信息化與科學技術的快速發展,在影響著我們日常生活的同時,為電力系統中的電氣設備也帶來了一次次技術上的創新。通過把計算機技術與信號處理技術廣泛的應用于高壓電氣試驗中的診斷電氣設備故障方面,不僅創新了實驗方法,而且通過先進科學技術的運用,有效的提高了電力系統中電網運行的可靠穩定性。目前高壓電氣試驗中的設備越來越呈現出體積小、結構精致、自動化高、抗干擾能力強的特點,同時高壓電氣試驗的方法也在隨著技術的發展不斷更新。總之,目前在高壓電氣試驗中運用了很多先進的科學技術,其中電力變壓器故障專家診斷系統被稱之為影響力最大且使用最廣泛的一項技術。
2.1 在電纜高壓試驗中的應用
在城鎮鄉村建設過程中會使用到大量的電網電纜,而且其故障發生率也較高。所以為了確保交聯電纜的長期穩定安全,我國電網企業也對電纜交接實現了具有預防性的新型試驗,即交流耐壓試驗,它取代了傳統直流耐壓試驗,大幅縮小了傳統試驗中由于累積效應長期以來對電纜的持久性損傷。在該試驗中所采用的就是諧振試驗系統,它的諧振頻率范圍大約在30~300Hz范圍內,且在實際操作過程中具有3條試驗標準。1)試驗中所涉及到的直流電場強度要按照電阻率的分布來實施,且電阻率會受到溫度的影響而不斷增大。在耐壓試驗中,要克服終端頭外部閃絡可能引起的行波絕緣損壞問題。2)在試驗中要首先在高電壓狀態下快速檢出相間存在的絕緣弱點。3)考慮到直流電壓很容易在電纜內部形成比較集中的空間電荷,進而引發電纜中附件的絕緣閃絡現象,所以要避免設備中局部電場的突然增強,避免絕緣弱點的暴露,導致最終形成絕緣擊穿引發事故。要在電纜現場的交流耐壓試驗中選擇變頻諧振試驗設備,從而為交流電力電纜的電容量降壓,使交流電壓與工頻電壓形成等效關系,并且考慮對耐壓時間實施頻率修正措施。
2.2 在發電機交流耐壓試驗中的應用
當進行一定的交流耐壓試驗時,由于發電機體積較大,且運用常規的大容量的試驗設備時,一旦發電機定子繞組絕緣被擊穿時,易出現較大的故障短路電流,進而就會造成鐵芯的損壞。而通過在發電機的交流耐壓試驗中,運用一定的串聯諧振裝置,可有效的借助鐵芯的氣隙來改變電感,進而達到工作的諧振,以此來有效的保護發電機中的鐵芯不被損壞。
2.3 在氣體絕緣開關設備中的應用
在工廠內部組裝設備后就要進行單元式的調整試驗,如果在設備運輸過程中發生任何撞擊或震動都有可能導致氣體絕緣開關設備的組件松動甚至移位。考慮到氣體絕緣開關設備的安全性問題,所以需要對其進行現場耐壓試驗。氣體絕緣開關設備的現場耐壓試驗主要有振蕩操作沖擊電壓、交流電壓以及振蕩雷電沖擊電壓3種方法,一般情況采用最多的還是交流耐壓試驗方法。這種試驗方法可以最快檢查氣體絕緣開關設備中存在異常的電場結構,比如電極故障等等。但由于在30~300Hz范圍內,氣體絕緣試驗中電壓頻率與工頻電壓試驗頻率基本相等,所以,目前全世界范圍內所采用最多的方法還是基于串聯諧頻裝置的氣體絕緣開關設備現場交流耐壓試驗。
總而言之,隨著科技的不斷進步以及經濟的快速發展,我國的電力事業也取得了較快的發展,對于電力的供應也提出了更高的要求。高壓電氣試驗作為電力系統中的重要組成部分,為電力系統設備的安全運行提供了一份保障。而串聯諧振裝置具有一定的容量大、長度長等特點,因此其在電力高壓試驗中的運用可在一定程度上有效的減輕現場的工作量,進而有效的檢測出電氣設備的絕緣性,以此來不斷的提高電力的使用效率,這也就要求我們在以后的實際工作中必須對其實現進一步研究探討。
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