变电运行设备在日常运行维护中常见故障及对策

(整期优先)网络出版时间:2020-09-12
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变电运行设备在日常运行维护中常见故障及对策

李家星

国网宁夏电力有限公司检修公司,宁夏 银川 750011

摘要:进入新时代,我国社会经济水平不断提升,带动了人们生活水平的提高,对电力的需求量逐渐增大,同时对供电的质量也有了新的要求,为了满足人们在新形势下的用电需求,电力部门必须从源头上抓起,切实提高变电运行设备的效能,而提高服务效能的最佳途径是实现变电运行设备的自动化。当前一些电力企业已经开始应用变电运行设备自动化的技术,有效地减少了操作人员的工作量,并且,真正实现了电力系统的实时管控的目标。本文对变电运行设备自动化技术进行分析,并提出一些维护的具体措施。

关键词:变电运行设备;日常运维;故障及对策

引言

电力系统运行过程包括发、输、变、配电等过程。其中,变电一、二次设备在整个电网中处于重中之重的地位,其运行期间的稳定性、可靠性对电力系统的安全稳定、供电质量(包括电压、频率)的好坏有决定性的作用。所以,需要对变电设备经常出现的故障、异常情况做出系统性的分析与探究,依照其中的故障、异常类型来定制相应的整改对策,从而为变电设备的稳定运行保驾护航。

1变电运行设备的自动化技术分析

1.1电力通信技术的自动化

在电力系统的家族中,变电运行设备因为硬件多条件复杂,不是一个简单的系统服务器就可以操作的,而是采用服务器与终端服务器合作的形式完成系统的工作,而促进两者有机结合的却是集成技术,而完成整体系统进行连接的则是当前通用的TCP协议或者IP协议与前置的子系统等。由此,电力系统已经基本实现了信息系统的自动化,在运用过程中工作系统和通信系统同步运行,但在体制上又是独立的。系统的工作程序是这样的:通信系统同步开始运行,通过有线或者无线方式,把相关的信息数据有效地传输,整个过程都是没有人工参与,在自动的程序中进行,一直到系统停止运行。

1.2运行设备的自动化保护技术

以传感器和单片机为核心的自动化技术设备通过跳闸的报警方式,对电力系统地进行过流保护、过压保护等。通常情况下,其保护的过程是实时监控下进行,由于变电运行设备和系统电压和电流的承受力有限,经常会发生短路和断路等常规故障。这个时候传感器就会第一时间侦察到电力系统电流和电压的异常数据,把信息反馈给单片机,单片机把相关的信息传达给控制系统,然后跳闸开启保护功能。这一自动化的保护系统比起传统的模式,更具有灵活性、可控性。而且还可以安装先进的设置,直接通过数据设备掌握电流和电压的变化情况,并发挥报警系统的作用防患于未然。

1.3运行设备的自动化调整技术

在电力系统的运行中会有很多数据的变化,即有系统自身根据情况的调整,也有各种意外导致的数据变化,需要自动化技术进行识别处理。通常情况下,为了保证电力工作的持续稳定运行,必须设立两条以上的传输路线,自动技术对线路运行进行掌控,一般情况下,一条线路保持正常工作,另外一条线路处于备用状态,当意外故障发生导致正在工作的线路无法工作的时候,系统就可以启动保护机制,关闭常规路线,迅速启动那条备用的线路,确保电力系统的稳定运行。

2变电运行设备在日常运行维护中常见故障

2.1非跳闸故障

针对变电来说,其中经常出现的非跳闸故障主要有10kV系统接地、PT熔丝熔断、线路断线以及谐振等故障。在不直接接地和经消弧线圈接地的小电流接地系统中,发生这几种故障时,测控装置一般都会发出“10kV系统接地”信号。这是因为在小电流接地系统的母线PT辅助线圈的开口三角接有电压继电器,系统三相平衡运行时开口三角电压近于零。当发生系统接地、PT高压保险熔断、铁磁谐振、线路断线时,三相电压出现不平衡:当开口三角电压达到整定值时,电压继电器动作,发接地信号。

2.2变电站母线系统常见故障

现阶段我国的变电站中,连接各个部位的导线多数情况下都是直接通过圆形截面与矩形绞连的方式连接在一起的,在此基础上,发电厂的电能通过母线被输送到各个部位上。但是,如果在变电站运行过程中,母线出现了故障,就会导致整个供电系统瘫痪,致使供电系统无法正常运转,出现大面积停电的问题。但是,从现实的情况来看,变电站在运行的过程中,母线出现故障的情况相比于变电站的其他部位来说,相对较少。多数情况下,母线的功能之所以会受到影响,一个十分重要的原因就是母线连接的其他设备出现故障,导致母线受到影响。

3变电运行设备在日常运行维护故障的对策

3.1非跳闸故障的对策

针对非跳闸故障来说,其主要存在三种情况:第一,若是母线遥测电压存在一相或两相的电压值为零,其他两相或一相为相电压为PT熔丝熔断;区分高压熔丝或者是二次回路熔断可以通过现场测量PT二次端子的方式进行鉴别。更换高压熔丝后若再次熔断,则应将PT退出运行,将PT转检修进行处理。第二,若是母线遥测电压有一相降低或为零,另两相超过相电压而小于或等于线电压者为单相接地。10kV不接地系统接地时允许继续运行2h,因此有充足的时间查找故障部分。若没有接地选线装置时,可采用试拉法或者试送法,断开母联缩小查找范围等方法进行查找。第三,当遥测电压有一相降低,两相升高达到线电压或以上,即二相电压之和大于18kV,或三相都超过相电压2倍以上,有明显波动者为谐振。由于电压互感器是一种铁磁元件,正常情况下不饱和,电感很大。若线路发生瞬问的弧光接地或断路器的突然合时,电压瞬间升高导致电压互感器趋于饱和,其电感急剧下降,使自振频率接近电源频率,就产生铁磁谐振。一般谐振可通过投退接地变、电容补偿来解决该故障。

3.2制定完善的变电站设备管理制度

建立完善的变电站设备管理制度可以从以下两个方面着手:首先,建立完善的生产操作规范,根据员工的生产情况建立合理的奖惩制度,针对严格按照规范操作的技术人员可以及时进行奖励,针对未按照相关规范操作的技术人员,需要给予必要的惩罚。以此调动员工进行规范生产的积极性,提升员工在生产过程中的责任感。其次,生产过程中,要重视培养员工的安全意识,避免生产安全事故的发生。

3.3提升检修人员的专业素质水平

电力系统变电检修工作的有效开展离不开检修人员。提升检修人员的专业技术水平,是确保供电安全可靠性的关键因素。电力系统变电运行涵盖的内容很多,是一个复杂的运行过程,需要构建一个高素质水平的检修队伍。在用户用电需求逐渐增加的情况下,要提升检修人员借助现代技术、仪器设备进行电力检测的水平,能够及时准确地判断故障原因,结合自身经验、水平检测与排除故障。要提升检修人员的专业素质水平,定期对检修人员进行专业知识、技能等方面的培训,给他们提供更多外出学习、实践的机会。完善相关的责任、奖惩制度,定期对员工进行考核,根据考核情况给予他们一定的物质、精神奖励,激发他们工作的热情和积极性,更好地进行电力系统变电运行检修。

结语

综上所述:虽然电力系统的变电运行设备的自动化已经开始应用,但在应用过程中也会出现很多难点和问题,本文对目前的现状和实施的重点进行了分析阐述,但真正的融合和落实还需要广大电力系统的从业人员进行更深度的探索。本文解释了变电运行设备自动化的内涵,总结了变电运行设备自动化技术创新中的诸多问题,分析总结了在设备维护过程中的一些有效措施,希望能对电力企业提供实践的帮助。

参考文献

[1]周赟,王志春,朱志鹏.试析变电运行中的常见故障及设备维护方法[J].低碳世界,2017(25):38-39.

[2]王伟.浅谈变电运行设备的维护与常见故障的处理方法[J].科学技术创新,2017(5):62.