摘要:当前,随着电力需求的提升,必须加大变电站一次设备的检修力度,深入分析一次设备的故障类型与成因。因此,就要求电力企业的相关维护人员能够不断优化变电一次设备的故障预测以及检修模式,减少变电一次设备发生故障的概率,从而使设备检修的成本降低,为电力系统的正常运行提供保障。文章就此进行分析。
关键词:变电一次设备;故障;检修策略
1 变电一次设备
1.1 开关设备
全部电力系统的开关可以直接被断路器控制,断路器传输出稳定的电流,一旦输电线路发生故障,断路器自身会断开达到保护电路的目的。根据断路器应用方式分成低压、高压断路器。隔离开关起到非常好的隔离作用,可以确保顺利完成电路检修工作,所以高压开关装置经常搭配隔离开关使用。但是隔离开关没有灭弧功能,电力公司大多把短路保护设备与断路器联合使用,补偿了隔离开关不能保护短路和电流超负荷的短板,进而强化了保护电力系统的效果。
1.2 变压器
变压器作为电力系统的关键环节,也是其中重要设备,他的主导作用是在变电系统中将一个交变电压值转变成另一个交变电压值,用这样的方式提升了电力传输效率和配电的效率。变压器还具有其他作用,如完成阻抗、相位、以及交流电表数值的转变。变压器以多种形式存在于电力系统当中,但是各种使用方式具有相同的工作原理和基本功能。
1.3 电流、电压互感器
电流、电压互感器的作用就是将大电流高电压转化为小电流低电压,这种设备也具有保护电力设施的作用,它在这方面的工作原理相似于变压器。互感器可依据相应标准,对主线上的电流或变电一次设备实施转换,以此实现保护电能表和继电保护装置等设施的目的。
2 变电站一次设备常见故障的检修
2.1 变压器故障检修
由于变压器经常出现局部渗漏现象,对此,变压器检修的首要任务就是要做好密封度检测,具体的检测对象包括:各个零件、部件的密封度,变压器局部有无缝隙,铸件质地合格与否等,当发现任何一个部件出现质地问题时都要及时加以更新、调换,确保局部部件功能正常。为了预防变压器局部因为受污染而出现的腐蚀性问题,应该对不同零件、部件等实施清洁处理,使变压器整体上处于干净整洁状态,这样才能确保变压器质量,预防油体局部渗漏,维持整个变压器的安全运转。如果变压器出现局部温度失调现象,就要深入测试变压器设备有无高负荷、高负载工作现象,出现超负荷运行问题时要及时采取措施来减轻运行负载。而且要时刻关注变压器有无温度异常现象,一旦温度发生变化或者出现异常,则要及时检测各个可能导致变压器高温多种因素,例如:局部线路有无老化、线圈是否出现绝缘下降等,这些关键又重要的因素都应该成为变压器故障检修的关键点,当发现局部线圈或线路出现绝缘受损、老化等故障时,则要及时更新线圈或线路,对局部部件也要及时调换、更新,以此来确保变压器质量,预防故障问题。
2.2 断路器的检修
变电系统中断路器的故障主要是因为绝缘系统老化、控制系统故障或者行动系统障碍等情况导致的,其绝缘系统老化指的是断路器在长时间的运行过程中,其绝缘扎UN整个hi以及部件在性能与功能等方面出现了老化现象,并导致该断路器在运行过程中出现了控制失灵等故障。而断路器在运行过程中因为各种因素的影响,就导致其行动系统操作以及传动容易出现失误等问题,并导致该断路器出现运行故障,从而难以充分发挥出自身的性能。
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因此电力系统的相关检修人员就需要对变电系统中断路器的电磁铁功能进行定期的检测工作,就变电系统断路器的实际工作情况下,借助于额定电压30%~65%之间的最低额定电压来对该断路器的电磁铁功能运行过程中所存在的问题来进行判断,并对断路器中的主回路导电电阻进行重点的检测,并借此来充分了解该断路器触头的磨损程度以及接触情况。
2.3 隔离开关的检修
必须定期对隔离开关自身进行检修,检查其质量、质地,当发现开关出现质量问题时必须及时调换,而且要重点检查安装过程,例如:是否依照规定流程安装,安装操作是否规范。及时就是不规范的开关安装操作,开关温度超高很大程度是因为接触不佳所导致的。同时,要重点检查隔离开关铜铝接触面的过渡材料是否合格,为了减少接触面出现过热、受损问题,应该对其实施打磨处理,从而减少合闸不彻底问题,确保牢固接触。
3 电力系统变电一次设备状态检修方法的应用
3.1 状态检测
在线检测。当前最为常用的检测方式便是在线检测,采用传感器技术,在线采集正在运行当中的变电一次设备状态信息,之后利用信息管理系统、分布式控制系统和数字化调节器进行信息分析和整理,通过信息数据的对比,判断出设备的运行状态是否正常。
离线检测。离线检测应用到的设备有:超声波检漏仪、油质分析仪、红外测温仪、振动检测仪等,利用这些仪器定期或者不定期地检测变电一次设备,通过对设备内部的元件进行检测,能够判断出设备是否正常运行。
3.2 状态预测
在变电一次设备状态检修工作中,要应用恰当的预测模型进行状态预测,常用的预测模型有:基于灰色系统理论的状态预测、基于BP神经网络的状态预测。实际上,预测设备状态特征向量是状态预测的主要内容,通过提前设定的警报I}值,可以实现设备运行状态的在线预测。通常在进行设备状态预测时,采用基于灰色系统理论的状态预测模型能够取得更好效果,比如轴承是容易受损的元件,在对其进行状态预测时,通过灰色系统模型的应用,可以对轴承的下一阶段磨损情况进行预测,这样便能提前设定出检修计划,防止变电一次设备发生故障,减少设备检修的成本,提高电力系统运行的可靠性。
3.3 故障诊断
在变电一次设备状态检修中,故障诊断是十分重要的一个环节,通过有效的故障诊断,可以在第一时间检测出设备的故障隐患,判断出设备故障的种类以及危害等,采用科学有效的方法处理设备故障。变电一次设备故障诊断方法有:专家系统诊断、污染诊断、射线诊断、振动诊断、噪声诊断等,通常情况下会选用专家系统诊断和振动诊断的方法。专家系统诊断主要是在变电一次设备运行的过程中,利用专家系统识别、判断设备存在的故障,专家系统诊断方式具有可靠、高效、智能等多种优势。振动诊断方法主要是在设备运行情况下,利用相应的检测仪器识别和分析设备振动信息,主要包括幅值、频谱、相位、速度、位移等,对设备运行是否正常进行判断,诊断出设备中存在的故障隐患。通过利用振动诊断方式,变电一次设备故障判断的准确率高达60%,因此被广泛应用在变电一次设备故障诊断中。
综上所述,变电一次设备作为整个变电系统中的核心内容,其在运行过程中也容易受到各种外界因素的影响,并导致一些故障的发生。因此,必须加大变电站一次设备故障检修工作力度,及时发现故障,排除故障,提高系统运行水平,维护变电站的安全稳定运转,发挥电力系统应有的功能和作用。
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论文作者:黄佳辉
论文发表刊物:《电力设备》2017年第32期
论文发表时间:2018/4/11
标签:设备论文; 断路器论文; 故障论文; 变压器论文; 状态论文; 系统论文; 局部论文; 《电力设备》2017年第32期论文;