变电站主电气设备状态监测和故障诊断技术应用

变电站电气设备状态监测和故障诊断技术应用
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发表时间:2018-07-19T14:30:23.480Z  来源:《防护工程》2018年第6期作者:宋翼飞
[导读] 一旦出现故障维修问题时,造成的损失不可估量,严重情况下,电力系统的运行会危害到相关工作人员的生命健康安全。
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张家口国储液化天然气有限公司河北张家口  075000
摘要:变电站电气设备状态检修是由设备状态监测以及故障诊断技术所组成的,其在实际应用中,能够对电气设备运行实际隋况进行监测,帮助检修人员详细掌握电气设备的故障发生情况,从而合理安排停电时间以及检修计划,保证维修工作质量。因此,对变电站电气设备状态检修进行详细探究具有十分重要的现实意义。基于此,本文主要对变电站主电气设备状态监测和故障诊断技术应用进行分析探讨。
关键词:变电站;主电气设备;状态监测;故障诊断;技术应用
1 前言
目前来看,我国的电力系统变电站的职能化程度比较高,利用好变电站主电气设备能够提高我国的用电质量。基于此,维护好变电站主电气设备非常重要,一旦出现故障维修问题时,造成的损失不可估量,严重情况下,电力系统的运行会危害到相关工作人员的生命健康安全。
2 变电站主电气设备状态主要监测方法
2.1 油中气体分析法
是含油设备绝缘监测最常用的方法之一。由于设备内部不同的故障会产生不同的气体,通过分析油中气体的成分、含量和相对百分比,就可达到设备绝缘诊断的目的。典型的油中气体如H2、CO、CH4、C2H6、C2H4和C2H2等常被用作分析的特征气体。
2.2 局部放电法
在一定强的电场作用下,电力设备绝缘的局部范围中出现放电的情况,此种放电只会导致导体之间的绝缘局部短路桥接而不构成导电通道为限制。每次局部放电都会对绝缘介质产生一定的影响,不严重的局部放电会对电力设备绝缘产生比较小的影响,下降缓慢的绝缘强度而强烈的局部放电,就会使得使绝缘强度的下降速度很快。一定要强化对于运行中的设备的监测,在局部放电达到甚至超过一定程度的时候,应该将设备退出运行,从而对设备进行更换或者检修。
2.3 频率响应分析法
其是一种查看变压器绕组是否变形的检测方式。绕组机械位移会出现很小的电容与电感的变化,而频响法就是利用这很小的改变来进行变压器绕组状态的监测的。
2.4 油/纸的湿度检测法
隧道式高温烧结炉很高的含水量既会使得绝缘强度降低,又会产生局部放电,并且还会造成在高温的时候出现发泡,因此确保气体的油与没有水份是特别关键的。因为负荷出现改变,水含量也会随之产生改变,比如在魁北克水电站的一台10MVA单相水冷变压器试验中,用SyprotecAquaiol300监测装置测量相对湿度值,发现温度35℃(95。F)、无载的时候是30%,而温度43℃(109。F)、满负荷的时候,就是83%,因为这么大的改变,就会不易于将绝缘纸的水含量的确切值确定。因此,对于油、纸中温度和水份之间的关系的确定是特别重要的。魁北克水电站的做法是:通过GESyprotecAquaiol300相对湿度传感器在线监测变压器油中的水分,随后运用控制系统(TMCS)和GESyprotecFaraday变压器监测对绝缘纸的水含量以及水冷凝温度进行确定。TMCS系统是由发泡模型、老化加速模型和绝缘纸水含量分析模型等构成,其中绝缘纸水含量分析模型根据预定的顺序执行:首先是按照变压器特性、负荷电流和油温对油的热点温度进行计算,若热点温度比80℃(160。F)小,就不需要计算,我们认为纸中水含量和最近的计算值一样;若热点温度不低于80℃(160。F),就需要计算设定周期内的热点温度、传感器温度的平均值和油中水含量,按照这些数据计算在热点温度下油的相对湿度,再由油/纸划分曲线将油的相对湿度转换为绝缘纸中的水含量。
3 变电站主电气设备故障诊断技术措施
喇叭网罩3.1 针对变电站主电气设备过热问题所采取的处理措施
一般而言,变电站主电气设备出现过热的情况主要有以下几种原因:其一,变电站主电气设备的引线出现故障,从而在使用过程中出现逐渐老化现象,继而使得接头松动,使得变电站主电气设备过热;其二,在变电站主电气设备中,当内部存在残留物质时,会导致形成环流现象,继而使得线路发生短路情况,此种情况下会使得变压器的温度显著升高;其三,在绕组质量方面,由于实际运行过程中会使得绕组温度升高,所以会出现变电站主电气设备过热问题。结合发电设备运行过热的相关原因,可以采取以下几点解决措施:首先,针对低压绕组结构,需要使用双螺旋结构来进行处理;其次,针对变电站主电气设备问题,要及时清除内部的残留物质;然后,根据引线连接问题,要避免存在缝隙情况;最后,针对强油循环冷却系统,要配置至少两个电源,与此同时定期落实切换实验。
3.2 针对变电站主电气设备有载分接开关运行故障所采取的措施
有载分接头开关运行过程中,除了处理自身质量的相关问题之外,很少发生故障,因此在出现上述故障时,必须进行严格地检查,主要表现在以下几个方面:其一,长期使用之后,开关的条框会出现变形情况,导致分接开关出现脱落情况或者是松动情况,因此引起变压器过热问题;其二,部分绝缘零件的强度不过关,使得分接开关在进行切换操作时和容易被损坏,所以引起变压器过热;其三,部分油箱的密封性不够好,所以使得变压器的可燃气体含量过高,严重点甚至出现漏油情况;其四,在操作系统里面,使用部分机械的零件质量没有达到一定的要求,所以在后期运行过程中出现主轴断裂发生情况,严重者直接导致变电站主电气设备的正常使用。
想要有效解决上述问题,必须要从源头上来控制好变电站主电气设备,尤其要仔细检查有载开关的质量,在运行变电站主电气设备之前,需要对变电站主电气设备的功能进行调试。在日常运行管理过程中,必须定期对开关位置进行详细检查,保证良好接触。除此之外,开关生产厂家也应该严格按照相关规范来检测质量合格问题,确保出厂后的相关产品或者工艺等质量能够达到相关标准。
3.3 针对主变低压侧异常的相关处理措施
主变低压侧异常故障的出现对电网的安全运行造成极大的威胁,低压开关再跳闸过程中一般有以下几种情况:其一,母线故障;其二,开关误动等。上述情况的出现需要根据检查设备的具体情况来进行相应判断,一旦主变低压侧出现过流保护动作时,需要立即对相关
设备的检查情况进行合理的判断与保护。在检查和保护过程中,对主变的线路得出正确合理的结论。与此同时,排除主变低压侧开关误动情况。排除上述故障之后,应该着重考虑是母线故障还是线路故障。想要知道具体是哪一种故障,必须再次根据检查结果来进行合理地判断。在检查相关设备的过程中,工作人员必须要注意重点检查使用设备的保护压板是否出现漏投情况。在检查过程中,重点检查站内的主变低侧保护范围设备是否能够技术汇报调度,做好安全措施之后,通知相关检查人员来进行合理的处理。
4结语
电力系统运行过程中,电气设备状态监测以及故障诊断至关重要,只有保证电气设备的正常运行,才能够保障电力系统正常供电。对此,本文主要对变压器、电容性设备以及高压配电柜的状态监测以及故障诊断技术进行了分析,并且以变压器为研究对象,对设备状态监测和故障诊断技术的应用方式进行详细探究。根据本文分析,通过加强电气设备状态检修,有利于及时发现故障问题,并采取有效的治理措施,保障电力系统安全稳定的运行。
参考文献:电阻加热炉
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