摘要:作为 220kV 变电站的核心环节,主变压器在实际运行的过程中,由于受各方面因素的影响,其设备会出现相应的故障问题,从而对变电站的正常运行造成影响。基于此,本文主要就220kV主变危急缺陷故障问题进行了分析,并提出来相应的处理措施,以期能为相关人员提供一些有价值的参考。
关键词:220kV;主变危急缺陷故障;处理措施
1、220kV主变危急缺陷故障问题
(1)绝缘故障
绝缘故障是主变电器运行中最为常见的问题,一般情况下,导致绝缘故障出现的主要原因在于绝缘体磨损过于严重、环境温度的影响和主变电器内部电流的影响,具体体现在这样几个方面:首先使由于进水受潮导致的绝缘故障,在变电站主变压器长期运行的过程中,绝缘管的密封程度逐渐不能达到相应的标准,出现了一定程度的渗漏,在这样的情况下,水冷却器中不能对残留的水进行较好的保存,这样的积水现象会使储油装置中出现强度较小的绝缘体被击穿的情况出现,导致绝缘故障的出现,积水原因所引起的绝缘故障一般出现线路较多的地方。另外一个原因是变压器内部存在异物,在变压器运行的过程中,会残留一些异物,这些异物包括金属导体和杂质,这些异物的存在会由于电流的影响而出现自身放电的现象,在绝缘体被电破坏的情况下,就会导致绝缘故障的出现。雷击天气影响,在雷电天气的时候,如果变压器低压侧防雷保护水平较低,就会导致绝缘故障的出现,在严重的时候甚至会导致接地线路故障的出现。
(2)过热故障
过热故障主要指的是由于环境温度的升高所出现的故障,一般情况下,在主变电器的运行过程中,由于自身电流荷载的影响,会使内部运行温度出现不同程度的升高,导致运行故障的出现。在另外一个方面,在导电回路当中,由于引线接触不良或者接头焊接质量不合格,也会导致过热故障的出现,高温会对线路产生影响,从而使变压器的绝缘性降低。
(3)调节开关故障
变电站主变压器中导致调节故障产生的原因有很多,其主要原因在于开关切换接触不良或者电阻短路等,在变压器内部运行设备出现问题的情况下,也会导致调节开关故障的出现,一般这样的内部运行设备问题包括接触压力不符合标准规定、渗油现象和抽头引线松动等。
2、针对220kV主变危急缺陷故障的处理措施
(1)验电
220kV 变电设备必须要进行检修,需要检修的线路和电器设备要在停电之后进行,接地线在装设的时候要进行验电,验电的主要作用就是要确定设备是否已完成停电工作,这样就可以避免发生恶性事故,若带电装设地线,有可能造成人身伤亡事故。在验电的过程中,相应的检修设备的进出线的两侧必须要分别的进行验电。
(2)接地线的装设
接地线主要是为了避免工作地点突然来电可能会出现安全事故,装设接地线就可以将线路和停电设备上所产生的剩余电荷消除,能够最大限度的保证电力工作人员的安全性。接地线还要设置在停电设备可能产生感应电压或者是来电的部位,这样设备才能够正常的运行。装设接地线必须要由两个人共同的进行,还要使用接地隔离开关进行接地,在接地的过程中,必须要有着监护人员在场,在专业人员的监督下进行,就可以最大限度的保证接地的安全性。装设接地线的过程中,必须要按照具体的顺序进行,要先将接地端接好,之后接导体端,在连接的位置上,必须要保证连接的良好性,接地线在拆除的时候,就是按照相反的顺序进行。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆悬挂标示牌与装设遮拦:在装设接地线的过程中,为了避免工作人员走错位置,发生隔离开关或者是误合断路器的现象,就要在一经合闸就会将电送到之指定位置的隔离开关或者是断路器的操作把上悬挂标示牌,标示牌上应该写着“禁止合闸,有人工作”,并且在这样的情况下,还需要设置临时的遮拦,要在临时的遮拦上写着“止步,高压危险”的字样,这样不仅仅能够保证工作人员的安全,要能够避免出现操作失误的现象。
(3)状态预测
状态预测是保证状态检测正常进行的一个重要条件,其主要作用是对主变压器的状态特征进行预报,结合主变压器的实际运行情况和变电站的实际需求,来对主变压器的运行参数进行确定,以此来对设备的运行状态进行实时检测,并且在相应的时间段中对设备的运行状态进行预报。部分人认为对主变压器的预防性检测需要对其进行相应的试验,会在一定程度上影响变压器的运行寿命,但是根据实际情况来说,对于大型变压器进行状态预测,不会对其整体运行寿命造成影响。在对主变压器进行试验的过程中,需要根据其主要运行特点来对试验方法进行确定,以此来对主变压器所存在的问题进行判断分析。或者可以通过运行检测的数据来对主变压器的实际运行状态进行分析,并且对检修方法进行确定,这样的状态预测能够在一定程度上减少状态检修的周期,保证状态检修的精确性。另外,在对主变压器进行巡检的过程使用,通过对主变压器的运行声音、震动或者温度等数据情况进行获取,并且在相同的运行环境中,将所检测的结果与正常状态下的数据标准进行对比分析,就能够对主变压器的实际运行状态进行判断。在对主变压器进行日常巡检的过程中,巡检人员可以对主变压器的外部形态和运行物理现象进行表面判断,以此来获取主变压器的运行状态,来进行差异对比的情况下,能够有效的对主变压器所出现的故障进行判断。
(4)线路跳闸
线路在跳闸之后,就必须要检查保护设备的情况,发生故障的线路在检查的过程中,必须要从线路的 CT 达到线路的出口,如果在这一范围内没有发现任何的异常,就要重点的检查发生跳闸的开关、开关位置的指示器、三相拐臂和消弧线圈,如果开关是电磁机构,就要对开关动力保险进行检查,主要是检查接触部位是否接触良好,例如弹簧机构就要对弹簧储能进行检查,液压机构就要对压力进行检查。在检查所有项目的时候,只有在无异常的时候,才能够送电,但是在送电之前,还要检查保护吊牌是否已经归位。
(5)主变低压侧开关的跳闸
主变低压侧开关主要有着三种情况,开关误动、越级跳闸和母线故障。但是具体是哪一种情况必须要对一次设备进行检查来进行具体的分析。如果主变低压侧出现了过流保护动作,就要检查保护动作的情况。在检查保护的时候不仅仅要对线路进行保护,还要对主变的保护进行检查。
(6)大力提高低压线圈强度
为提高幅向强度,低压内支撑应采用高强度的厚硬纸筒,绕线力求紧固,少留裕度,以控制幅向在短路作用下的压缩量,减少幅向变形损坏,为提高轴向强度,设计时对低压线圈应加大股线尺寸,减少股数、提高导线强度。线圈设内外撑条,增加撑条数量以减小等分,采用整块密化处理,线圈浸漆加固工艺及恒温干燥处理工艺等从各方面设法提高线圈刚度,降低线圈轴向弹性。此外尽可能不用螺旋绕组结构而选用其他强度更好的绕组结构。
3、结语
综上,随着我国的经济的高速发展,国家电网技术方面也呈现了迅猛发展的趋势,220kv 的变电站现在已经变成了城市供电系统的主流供电阵地,而主变压器作为变电站的重要内容,其直接影响着整个变电站的正常运行。因此,想要有效确保变电站运行的安全性,就需及时找出其存在的故障问题,并及时予以解决,提高电力系统的稳定性。
参考文献
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论文作者:吕国兵
论文发表刊物:《电力设备》2019年第6期
论文发表时间:2019/7/9
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