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高壓電氣設備交流耐壓試驗特殊情況及處理措施

2019-04-20 10:37:08劉志剛
商品與質量 2019年37期
關鍵詞:交流

劉志剛

國網湖南省電力有限公司婁底供電分公司 湖南婁底 417000

盡管通過這些年的發展各種新型能源大量出現,并有了一定的發展,然而當前運用最多的依舊是電能,近幾年電力網絡規模持續增大,為此如果是其產生異常會對電能的供給造成較大影響,會妨礙社會的穩定發展,為此提高電網運行的可靠水平是特別關鍵的。高壓電氣設備交流耐壓試驗是保證電力網絡平穩運行最有效的舉措,其便是對工作過程中的電力網絡進行高倍電壓試驗,基于此掌握有關電氣設備的各種參數,經過對此些參數進行剖析來估測電網的運行情況,進而第一時間掃除隱患,提升電網運行的可靠水平[1]。然而在高壓電氣設備交流耐壓試驗中有諸多影響要素,較易導致試驗產生異常狀況,為此需對此些狀況加以剖析且采用恰當的舉措,進而減少其產生的不良影響,保證有關人員生命的安全。

1 高壓電氣設備交流耐壓試驗特殊情況分析

1.1 試驗產品架構的獨特性較易導致放電異常

第一,實例狀況剖析。某變電站35kV斷路器更新改造,交接耐壓試驗時(合閘對地時),由于這種斷路器的架構與變電站建工程之前運用的斷路器架構有很大的差別。這種斷路器在進出倉動作時序依托螺桿來達成對各種狀態的管控[2]。在項目作業現場對這種斷路器實行交流耐壓試驗可知,電氣試驗人員發現電壓升到30kV左右,試驗產品便出現了多個地點的特別顯著的放電聲。隨即退出試驗電壓,查找原因,然而并未看到比較顯著的閃絡點。將試驗對象的絕緣部位進行清理以后再次實施試驗,依舊聽到比較顯著的放電聲,然后把螺桿搖進以后放電聲不再出現。

通過對試驗步驟進行探析了解到,出現放電聲音是因為試驗有關用品的放置地點與懸浮金屬零件間的距離不夠大致使高壓試驗電源對金屬用具進行了放電。

第二,得出結論。隨著科學技術的不斷進步與產品的變革,高壓電氣產品更新時間縮短,因此在進行相關試驗時一定要深入了解,應當要按照試驗產品自身特性與試驗所在地的實際情形制定完善的、合理的、有實操性的試驗方案。

1.2 絕緣電阻值低所導致的電容電流增高

第一,案例狀況簡述。以某變電站電容設施為中心進行交流耐壓試驗,通過試驗可依托電容表檢測出相對地電容數值是53000pF,通過核算得到電容電流的具體數值是166.42mA(Ic=2πfCU),該試驗中所使用變壓器的變化比例是75,為此一次側的電容電流核算的理論角度的具體數值是12.48A。然而通過試驗所得到的電流數值是26A,與理論層面上的數值不符。第二,實際狀況剖析。介質電容量在真正計算過程中可采用下述方法計算:

在這之中,εr代表的是相對介電常數;ε0代表的是真空介電常數;S代表的是電極正對面積;d代表的是電極與電極間的距離。由上述公式可知,對于相同的電機而言電極間距為常數,電極正對面積也為常數,在這之中水的介電常數是81,一般固體絕緣物料介電常數的數值是1.9-7,為此固體絕緣物料中存有少量的水分同樣會導致電容量的大幅增大[3]。對于該種狀況也能夠運用圖1所展示的等效電路加以論述,由下圖可以知道,高壓電氣設備的絕緣不是采用某一種絕緣材料,即便是運用一種絕緣材料,也或許由于各種問題(比如材料質地不純、生產質量不達標、材料本身不夠均勻、多孔洞架構等)導致架構分層。

圖1 絕緣材料等效電路圖

第三,得到結論。在高壓電氣設備交流耐壓試驗進行期間,不可僅依靠過去的經驗加以評判,應對高度注重電容電流的功能。應當對過去經驗所得出的數值加以全面對比,進而得出電氣設備絕緣的變動狀況,以此為基礎聯系設備絕緣電阻值的變動狀況可以更為客觀、全面的顯示出絕緣的整體狀況和發展態勢。

1.3 試驗過程中與其他帶電位置電位差問題

第一,案例狀況簡述。本文所探究的變電站隔離刀閘、母線檢查修理之后進行試驗都要先檢測耐壓水平。然而由于運行模式的原因,停電不完全的母線利用刀閘分隔,簡單來說,刀閘一端帶電,另外一個端頭與相連的設施實施耐壓試驗,詳情見圖2,母聯刀閘兩端、Ⅱ母運行、Ⅰ母耐壓都各自承擔試驗電壓和運行電壓。若這兩種電壓數值相同,即加壓地點試驗電壓與和其相對的一側電壓同相,這種情況下隔離刀閘端口所承擔的具體電壓Ud,UD=Us--UφA=74.8kV。

圖2 交流耐壓試驗系統接線圖

試驗電壓為A相,運行電壓為B相,針對B相刀閘耐壓試驗時候,端口間電壓UD=106.6∠10.55okV。

第二,得到結論。運行電壓和試驗電壓相不一樣的時候,隔離刀閘兩端承擔的電壓高于試驗電壓數值,這樣便造成了放電隱患,為此在耐壓試驗進行期間,電源應當和運行電壓的相維持相同。

2 高壓電氣設備交流耐壓試驗異常情況應對舉措

2.1 確定科學的試驗高壓

對于高壓電氣試驗而言,最關鍵的一個步驟便是高壓數值的確定,此是對試驗成效有決定性影響的一個環節,同時對試驗精準性有重大影響的一個要素。通常狀況下,電氣設備均會有一定的介質耗損,為此應當對其高壓加以精準管控,進而讓試驗誤差盡可能減小[4]。經過瀏覽有關研究論著可以知道,若施加的高壓數值很小,氧化層便不會產生變化,介質由于接觸到較高水平的電阻進而耗費大量能量;若施加的高壓數值較大,便會在較短時間內把氧化層氧化掉而讓電阻水平減小,這樣可以讓介質的能耗大幅減小,為此施加科學的高壓特別關鍵,此是保證氧化層與介質可靠的關鍵要素,同時也是試驗取得理想成效的前提。

2.2 對于二次繞組進行有效處理

合理處理二次繞組(TV與TA)能夠有效轉變高壓電氣設施接地不良好的情況,能夠提升高壓電氣設備耐壓試驗的準確水平。對于電氣設備接地不良的問題,在進行二次繞組操作時可以按照下面過程進行:

首先,明確試驗對象的端口,把之中的1個端口視為基礎觀看其他端口出現的變化;

其次,科學管控電容電流,保證其處于兩倍額定電流水平。之后測試電氣設備交流耐壓指數,必須要實時觀察指數的變動狀況;

第三,應依照所測量電流具體參數狀況剖析且評測電力網絡運行狀況,基于此改進二次繞組設置。

2.3 有效防范且管控試驗危險點

高壓電氣耐壓試驗中出現次數較多的是隱性危險,這種危險較易受緊急狀況與試驗場所的影響,為此在進行高壓試驗之前必須全面剖析隱性危險點,對其加以防范。在試驗開始以前,有關操作人員務必仔細查看試驗場所,編制與現實狀況相一致的方案,且對方案加以闡述。在進行高壓試驗時必須要依照有關步驟實施,另外要深化有關人員的安全理念,保證每個試驗環節均有專門的負責人員,確保試驗安全進行[5]。

3 結語

高壓電氣設備耐壓試驗是保證電力網絡平穩、可靠運行的有效舉措,本論文剖析了高壓電氣設備耐壓試驗中存在的特殊情形,提出了應對特殊情形的方法。經過本論文的闡述期望可以為高壓電氣設備耐壓試驗的進行有所裨益。

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