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高壓電氣試驗中的常見異常及解決策略探究

2019-07-12 16:38:56
探索科學(學術版) 2019年11期
關鍵詞:變壓器檢測

五凌電力貴州黔東電力有限公司 貴州 凱里 557702

隨著國內電力技術的不斷進步,“再電氣化”已成為當前社會電力建設的重點之一。在經濟社會的建設和發展中,電力企業起著重要的支撐作用。同時,電力本身也與人民的生產生活息息相關。任何意外的電力運行事故都會造成巨大的財產損失,因此全面提高電網系統運行中的電氣絕緣能力對保證電網安全穩定運行具有重要意義。高壓電氣試驗是指通過專業的技術試驗手段對電網電壓進行檢測,確定相關設備的運行參數,分析參數指標,判斷電網運行的穩定性,以保證電網系統的穩定運行。在實際工作過程中,高壓電氣試驗工作容易受到多種外部因素的影響,因此對檢測過程中的異常現象進行分析,并提出相應的解決方案和建議,具有重要的現實意義。

一、高壓電氣試驗概述

高電壓電絕緣測試的內容開發和測試是測試電力系統的電氣設備的性能,電氣設備參數,以檢測所述目標進一步改善和電氣設備的調整是否以確保有效,安全和穩定的操作。隨著科學技術的不斷發展,測試設備和測試技術得到了快速發展,隨著越來越多先進技術和工藝的應用,測試設備越來越簡單,測試方法和內容也越來越完善,試驗的準確性和效率不斷提高,促進了電力系統的安全穩定運行。測試應用和功能,高壓電氣測試可以保證電力設備的強絕緣水平,保證電力設備的安全穩定運行。隨著科學技術的不斷進步,高壓電氣試驗對電力系統內部信息的監測更加準確、高效,使得高壓電氣試驗在當前電力設備檢測中得到了廣泛的應用,具有良好的應用前景。

二、高壓電氣試驗中的異常問題分析

(一)直流電阻異常問題。直流電阻故障異常的情況下發生抽頭開關操作,主要包括清潔接觸位置不到位,接觸損耗,以及電鍍層的厚度小于彈簧力等;第二,焊接工作是達不到繞組之間的鏈路的位置,如果焊絲和非依從性將顯著提高電阻值;第三,內繞組和匝間短路位置發生;第四,發生中間斷線繞組。

(二)變壓器直流電阻異常問題。一旦變壓器的直流電阻值下降,就會引起變壓器內部匝數短路,導致有效線圈數下降,變壓器電流上升甚至燒毀。相反,如果直流電阻迅速上升,電流值將低于標準,當直流電阻過大時,線圈可能會打開,從而導致變壓器整體癱瘓。上述問題主要有兩種,一個變壓器本身也有導致設備的不平衡超過安全標準結構缺陷。在焊接過程中,繞組存在假焊和假焊的問題。冷壓焊接接觸不良也可能導致上述問題。其次,繞組和內部結構的導體材料造成直流電阻不平衡,導體本身的截面不符合規定,導致直流電阻不平衡率超標,扁銅導體出現問題的主要原因是導體的寬度和厚度過大,導致橫截面積增大,變壓器運行異常。

(三)斷路器回路電阻異常問題。在電氣系統運行中的主要功能是電能的調節。近年來,由于外部因素的影響,斷路器負載不穩定,回路電阻不達標,這是高壓電氣試驗中的一個常見問題。經過反復實踐多次的經驗教訓,我相信,對于上述問題的根本原因是:第一,存在產品質量問題斷路器本身,在結構設計存在不合理的很多產品,因為產品質量檢驗過程的質量監督不到位導致產品質量標準,不會進入市場;第二,斷路器承受較大的負荷波動,受多種因素影響,由于負載的不穩定導致增加的頻率斷路器控制的工作活動,過多的重復操作直接原因松散連接位置接觸,并導致接觸失效動觸頭,異常工作回路電阻。

(四)避雷器異常問題。如果避雷器與引線接頭的連接不好,將導致電流泄漏,嚴重影響電網的整體運行安全,甚至對檢測人員構成生命威脅。實踐證明,如果引線中間有斷裂,但避雷器與引線連接器正常連接,直流參考電壓就會嚴重泄漏,如果完全切斷,直流參考電壓的泄漏就會有效減少。因此,在高壓電氣試驗過程中,必須保證避雷器和引線接頭被完全切斷,以降低試驗的危險因素,保證檢測工作的安全。

(五)電壓電平問題。第一個電壓電平會影響到數據的介電損耗,這是因為多個串聯元件之間以及連接線之間的接觸性不佳會引起低電壓。其次,電壓會影響直流電阻的測量。在變壓器的預防性試驗中,用雙臂橋測試設備繞組的直接電阻時,發現試驗數據比往年大。針對這種現象,實驗已經使用施加的DC電壓和電流測量的方法來再次擴展,靠近所獲得的數據的以前的測試結果,存在從不同實驗得到的結果有很大的不同。異常的原因是變壓器繞組的導體斷裂,并且在破裂部分的表面上產生氧化膜。在使用該橋的試驗中,該橋的輸出電壓較低,氧化膜的電導率偏離,難以分解,且電阻值過大。由于器件的輸出電壓過高,氧化膜被破壞,電阻太小。對變壓器進行解體檢測后,發現繞組中存在若干細小的故障。試驗結果顯示,使用低輸出電壓直流電阻測量儀,該裝置可以檢測缺陷的存在。

三、高壓電氣試驗發展現狀

目前高壓電氣試驗發展的現狀絕緣試驗分為破壞性試驗和非破壞性試驗,非破壞性試驗能保證電纜設備的穩定性,不會破壞其絕緣性能,也能取得良好的試驗效果。但是,由于沒有充分暴露設備內部缺陷的缺點而導致電壓偏低。破壞性試驗具有很強的承載電壓,可以解決高暴露風險系數的問題,但破壞性試驗對設備的損壞程度很大,導致設備成本的增加。但仍主要測試方法破壞性試驗之一,被廣泛認可和接受。特性試驗是對某些設備的具體特性進行試驗,分析試驗過程中存在的不足和不足,包括油氣分析方法和開關特性,進行不斷的創新和改進,促進高壓電氣試驗的順利進行,確保企業供電項目的持續改進和發展。

四、高壓電氣試驗危險點分析

電力技術人員在進行高壓電氣試驗時,往往由于準備不充分,對試驗中的危險點認識不足,高壓電氣試驗事故頻繁發生,降低了高壓電氣試驗的效率,影響了電力系統運行的安全穩定。高壓電氣試驗常見的危險點如下。

電力系統在運行中的危險點,運行檢測,事故發生之前,是可以有效避免的。同時,電力運行方式也多種多樣。例如,一些高空作業和爬桿作業嚴重依賴設備和工具,因此有必要對試驗準備清單上的項目進行使用前檢查。如果隨意蒙混過關,對設備的損壞程度了解不夠,會影響實驗的順利進行。此外,未能檢測到使用工具變形、鉚釘錯位等潛在問題,導致高空墜落或有觸電危險。因此,在試驗前,要認真研究所需測試設備的全部數據,找出實際工作中誤差和誤差因素的原因,找出危險點,避免前期準備不足造成的錯誤,消除工作人員可能面臨的隱患。

如果變壓器的直流電阻比較低,有匝內短路,有效圈數減少時,變壓器的電流就會變大;如果直流電阻太大,則在導線問題的內部匝內電流就會變小,甚至產生無限的直流電阻,開路線圈就會癱瘓。綜上所述,主要有兩個原因:變壓器自身缺陷導致不平衡率超標。在纏繞焊接過程中,會出現假焊、假焊、冷焊接觸不良、多絲并聯斷根、多絲焊接不合格、開關間接觸不良等現象。由于繞組、導體材料或結構引起的直流電阻不平衡。導體的截面尺寸由于過度直流電阻不平衡率,在扁平銅線,主要是由于導體的大的寬度或厚度,導致大的導體橫截面,導致頻繁故障。

五、高壓電氣試驗異常問題處理建議

(一)嚴格按照有關規定。影響高壓電氣試驗結果的因素較多,試驗過程中經常出現問題,導致設備因突發事件而增加風險。為此,首先要制定完善的試驗檢測制度,同時制定相應的監督制度保障體系,確保高壓電氣試驗的安全。在制定完善的試驗安全體系的基礎上,要相應地對操作人員進行培訓,增強操作人員的安全操作意識,避免因規定操作失敗而造成的安全事故,盡量避免人為過失造成的人員傷亡。雖然高壓測試合理的設置參數指標,在一方面提供合理性會直接影響到結果的準確性,由于該裝置本身會產生介電損耗,高的壓力必須施加到能夠降低最終的測試結果,在檢測到錯誤的,一方面是其他科學測試高壓相關的參數設置也對試點工作的效率產生重要影響。相關研究表明,如果施加在測試中的高電壓太小,氧化物層將保持在原始狀態,并且介質與電阻之間的接觸將導致介電損耗的增加。相反,如果試驗中施加的高壓過大,氧化層會迅速消失,電阻會迅速下降,從而導致介質損耗的降低。因此,必須保證介質和氧化層的整體穩定性,以保證試驗的正常運行。

(二)建立狀態數據庫。首先要建立狀態數據庫。目前,許多高壓電氣設備檢測中獲得的數據不重視存儲和整理。即使一些企業有意對數據進行匯總和匯總,也只是采用紙質版的形式,不利于查找,也會造成數據丟失的發生。檢測數據的存儲和歸納為今后的檢測工作提供了一定的參考,也為檢測工作的創新提供了理論依據。因此,建立獲得,建立數據的數據庫和相關的網絡統一管理,一旦檢查工作的結果做全面總結和分析數據庫輸入測試數據的狀態。高壓電氣設備在電力運輸等相關電力運行中起著決定性和不可替代的作用。因此,為了保證電力系統的有效運行,有必要加強對高壓電氣設備的檢測。為了使每個測試的結果會顯示清晰時輸入到數據庫中的數據,可以使用每個實驗的相關工作人員都需要的數據與之前的數據進行比較而得名的時間和日期,以確定檢查的結果和核查分析。此外,通過數據庫,工作人員可以總結高壓電氣設備試驗的相關規律,推動高壓電氣設備試驗的創新,提高試驗的工作效率和工作質量,保證電機廠生產的設備質量。

(三)關鍵控制試驗危險點。高壓電氣試驗中存在著許多潛在的危險點,一旦發生突發事件和意外問題,將導致高壓電氣試驗安全系數明顯下降。對高壓電氣試驗中潛在危險點的檢測與分析,以及對危險點的實時監測,在很大程度上降低了安全事故的發生概率。除了高壓電氣試驗操作人員的試驗還需要進行實地調查和評估,并制定相應的行動計劃,并根據工作的實際情況,業務方案。在試驗工作過程中,要保證試驗人員有足夠的安全操作意識,嚴禁粗心大意造成事故。

六、結語

影響高壓電氣試驗結果的因素較多,要想保障電氣試驗結果的準確性與安全性,試驗人員一定要了解試驗常見異常問題,并且面對不同異常問題能夠給出行之有效的解決對策,降低風險系數。試驗人員要嚴格按照規范進行操作、遵循有關制度,對試驗高壓進行科學合理設定,對絕緣帶進行拆除或分離,科學處理二次繞組,對試驗危險點預防并進行控制等,從而不斷提升電氣試驗的準確性和安全性。

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