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变电站设备精选(九篇)

变电站设备

第1篇:变电站设备范文

关键词:变电站 二次设备安装

中图分类号:TF082文献标识码:A 文章编号:

Abstract: the influence of the construction of the transformer substation work substation can run went into operation. You can lead to the negligence of the substation accidents, the influence of the power supply reliability, to lead the way production run unrecoverable loss, even more disastrous results, "that" is particularly important. This paper discusses the transformer substation secondary equipment installation of related problems.

Keywords: substation secondary equipment installation

前言

电力系统的重要性不言而喻,变电站是其中的重要组成部分,其电气二次设备的安装质量在关系到变电系统正常运行的同时,也直接影响到电力系统的运行质量。但是现在对于变电站中的电气工程,特别是其 中电气二次设备的安装现状仍需要社会各界人士的关注,因为只有这样才能在有效提高变电站电气二次设备安装质量的同时,促进变电站及整个电力系统的正常和高效运行。

一、变电站二次安装关键点控制

1、电压回路的关键点及控制

电压回路是变电二次最重要的回路之一,对于变电二次安装来说,电压回路的正确与否,关系到变电站的正常运行,甚至危及到保护装置的误动。而在电压同路当中,尤其是开口三角电压的极性及N600的接地最容易犯错。

开口三角电压的原理接线本身简单,但具体到各厂家接线排列方式不尽相同,就容易犯经验错误。如某变电站投产时发现其中的一相极性接反,测量开口三角电压时有较高的电压。如图一、二:

出现这种错误的原因其实很简单,原理图跟实际认识出了差错。

N600的接地点一般都设一点接地,例如110kV变电站110kV侧的保护和计量电压的N600在压变端的箱里并接然后与开口三角电压的N600分别引入主控室。而10kV的保护和计量电压的N600在压变上短接好,然后与开口三角电压的N600分别引到压变柜端子排上短接,然后引入主控室的计量屏上与110kV的计量电压的N600短接。至此整个变电站的N600才并在一起一点接地。但是10kv电压的一、二次接地点往往在10kV压变上已经接地,则应该把二次接点拆除。如图二(其中注1、注2的短接线应拆除,以经常使用的ABB开关为例)

但是注1、注2处拆除之后,应把N600引至端子排,再并入系统N600。

CT回路的极性及电流回路的接地

电流回路也是最重要的到路之一。极性正确与否决定保护能否正确动作,采样数据的正确与否也与极性相关。例如110kV进线的独立CT极性图如图四:

关键点l。P1与S1同极性,P1朝母线,接线由S1引出,也就是说,极性朝母线。关键点2,测量CT极性朝母线,则所测数据当电流从线路流向母线时,数值为负:当电流从母线流向线路对,数值为正。关键点3,差动CT的极性统一朝母线。

谈数字化变电站二次设备调试技术

1、变电站模型的建立

数字化变电站模型文件的建立,应按照规范的流程,首先由SSD(一次系统配置描述)文件和ICD(智能电子设备的配置描述)文件通过系统配置工具生成SCD文件,再由SCD文件通过IED配置工具生成CID文件。

需要特别注意,任何IED设备模型的更改(即ICD文件的变动)都需要通过此流程生成新的CID文件。而不能手动改动CID文件中的相应设置。在以往的工程实践中,曾发生由于手动更改CID文件,导致相应的IED设备模型与SCD文件不一致,从而使得相应的监控、远动以及保护信息出现错误。实践表明,此种错误的排查要花去大量的时间和精力,所以需要在源头加以控制,严格按照上述流程建立模型文件。

2、全站的组网及测试

数字化变电站是基于模型化、模块化思路设计的。每一个IED设备都需要与其他多个IED设备通信才可以正常工作,因此需要按照既定的网络架构,完成每一台IED设备与MMS网、GOOSE网以及点对点采样网络的连接。在组网过程中,光纤以太网需要使用光功率计测试网络光纤收发的衰耗,并做好数据记录,这对于后续调试中网络故障的排查有着重要的参考意义。数字化变电站网络划分中多采用VLAN(虚拟局域网)来区分不同电压等级及不同单元类型的网络,所以要注意网络中VLAN的划分。VLAN划分正确与否是保证网络能否高效、稳定运行的关键。

3、保护装置的调试

目前,国内数字化保护装置的数字采样规约和接口较多,由于数字化保护装置采样规约及接口的多样性。国内数字化保护装置试验仪并不能完全适应所有数字化保护装置的采样系统,尤其是两者都不能做到对于IEC60044―8规约的支持。但数字化保护装置试验仪均可以接收保护装置的GOOSE反馈信息,发送GOOSE报文给保护装置。

针对不同的保护装置以及不同的试验仪,调试方案主要分为以下2种:

方案1,常规微机保护试验仪连接模数转换装置,经模数转换装置输出数字采样信号到合并器,通过合并器接入数字化继电保护装置;同时通过PC连接保护装置GOOSE网络接口,由抓包分析工具抓取保护装置GOOSE反馈信息进行监测。

方案2,数字化保护试验仪数字采样信号直接输出到所连接的数字化保护装置。同时保护装置GOOSE信息直接反馈到所接入的数字化保护试验仪,通过数字化保护试验仪完成整个测试工作。

在方案l中,由于经过模数转换装置和合并器,模数转换和合并器的积分转换打包过程需要消耗一定的时间才能完成,因此在实际测试中存在一定的误差。经过实际测试,一般情况下存在几个毫秒的误差,所以在选用方案l时需要考虑此误差,才能确保测试结果的准确。而对于方案2,由于不需要模数转换装置,整个试验过程是由数字化保护试验仪和保护装置闭环完成,其测试结果的准确度更高。上述2种方案中,在条件允许的情况下,推荐使用第2种方案。

三、变电站二次设备使用所面临的问题

1、变电站接地不良引起二次设备烧毁

无论是在电厂中,还是在变电站内,合格、有效且良好的接地是促进电力系统安全运行的基本保证,而现在,多数变电站因其接地不良引起二次设备的烧毁,从而导致了电力系统的无法正常运行,最终给人们的生产、生活带来不利影响。例如,在南京市某工厂的110k V变电站因接地不良而导致了电力系统中的二次设备烧毁:该工厂110k V中心变电站的主要职责是承担所负荷电能的调度和分配,但是在撑3主变正式运用到电力系统运行中的一年内,110k V的主线3主变保护柜内前后发生了3次低压侧后备保护装置烧毁事件,而这也严重影响了该厂工作的正常运行,给其带来了大量的经济损失。在电力系统的运行过程中,变电站的接地情况会直接影响二次设备的运行状况,对电力系统的正常运行造成影响,所以,针对此问题,必须引起相关人士的关注,并提出有效解决方案。

变电站二次设备选择不达标

从社会实践中我们不难发现,在各种工程建造过程中,材料的选择是至关重要的,因为材料的选择不仅从根本上关系到工程的建造质量,还会对所建工程的后期使用带来最直接的影响,所以为了促进变电站电力工作的正常运行,变电站的各项设备都必须根据国家标准进行要求。但是,现如今,在变电站的建设过程中,有些单位为节省开支;有些单位则认为设备的好与坏无关紧要,这些造成变电站所选用的许多设备都不符合国家所要求的使用标准,给变电站后期使用埋下了安全隐患,而本文主要研究的变电站二次设备同样面临着这样的问题。变电站二次设备的达标选择,不仅能够促进变 电站基础设施的完善,还可以为变电站工作的正常运行创造有力的条件,但是仍有很多的电力企业有意无意地忽视这个问题,极不利于我国电力事业的稳步发展。例如,直流电源设备包括蓄电池组和硅整流装置是用作开关电器的操作、信号、继电保及自动装置的直流电源,以及事故照明和直流电动机的备用电源,一旦这一设备在使用过程中的选择标准未达到相应要求,那么变电站的运作势必受到影响。

结语

本文探讨了变电站二次安装的相关问题,变电站二次部分的安装调试工作中,存在大量的容易出错的关键点,如何严格控制这些安装调试中的关键点,避免熏复犯错,是提高变电站二次部分的安装调试水平,提高工程质量等级的关键。

参考文献

【1】王松 陆承宇 数字化变电站继电保护的GOOSE网络方案 2009(03)

【2】高翔 数字化变电站应用技术 2008

第2篇:变电站设备范文

关键词:变电站;电气二次设备;自动化设计

中图分类号:TN810文献标识码: A

引言

随着我国市场经济的迅猛发展,科技水平的不断提高,我国变电站电气自动化设计的技术水平也在不断提高。但它还只处于初始阶段,针对变电站电气自动化设计还没有明确的方案和相关的规定。因此,电力系统的设计者为努力提高变电站电气自动化设计技术水平,对变电站电气自动化设计这项课题开展了深入的研究工作,以不断适应变电站电气自动化设计水平发展的整体趋势,促进变电站电气自动化系统的不断升级。

一、变电站电气二次设计内容

变电站电气二次设计内容主要包括电能计量、电能采集系统、直流系统、站内监控系统、消防及火灾报警系统等,而每个部分的设计的原则和内容都是不同的。下面就将对电能采集系统、站内监控系统、消防及火灾报警系统三个部分的设计进行简单的介绍。

1.1 电能采集系统的设计情况

电能采集装置是变电站的必配装置,作为与监控系统的一个接口,电能采集装置要保证能够准确的采集变电站内的电能数据,能够严格按照一定的密度存储带有时标的电量数据并保证数据的安全性和可靠性,此外,电能采集系统还要准时向主站传输规定内容的电能信息。

1.2 变电站站内监控系统的设计要求

变电站的站内监控系统的分布是采用的分层结构,按对象进行以间隔为单位的设计,而总控制单元的配置采用的是双机配置。在由间隔层、站控层两部分构成的整个监控系统中,具有双绞线、光纤的通信介质,双网网络系统。本地监控、远动终端等共同组成了站控层的总线结构,而间隔层是按间隔配置的总线型网络。主变测控等设备都按照一定的原则置入监控系统。

1.3 变电站的消防及火灾报警系统的设计要求

变电站的电气二次设计中,消防及火灾报警系统设计的工艺要求是比较高的,也是一个很重要的设计环节,消防及火灾报警系统装置的详细配置既要严格依据国家的相关规定,还要根据变电站的实际情况而定,其信号的远端输出一般是通过监控系统与变电站内的监控录像和报警装置相连接,使远端操作更加准确可靠,保证整个电力系统的安全运行。

二、变电站电气二次设计得以完善的途径

为保证变电站电气二次设计的质量以及整个电力系统的工作效率,在严格按照相关的设计原则的同时必须采取一定的方式方法尽可能的完善相关设计。

2.1 设计前期选择合适的变电站电气二次设备

在变电站电气二次设计的前期要选择合适的电气二次设备,如果二次设备选择不当,不能达到电站标准,会直接影响到变电站电气二次设备将来的运行情况,也会为变电站的后期工作带来较大的安全隐患。比如,电气二次设备中的仪表是负责监测电路电流、电压以及功率等变化的仪器,如果仪表不能满足工程标准,那么在以后电气的工作中,随着变电站电功率的变化等因素的改变会遭到破坏,严重缩短其使用寿命,最终影响到变电站电力系统的正常工作。因此,在变电站的电气二次设计过程中要注意对于设备的选择和安装设计过程中要严格按照相关章程规定,符合设计原则,满足实际工作的需要。只有选择好了电气的二次设备,才能保证电气设计的合理性和安全性,才能从根本上促进电力系统工作效率的提高。

2.2 细化并认真审查设计图纸

在变电站电气二次设计的过程中要注意设计图纸的绘画要更加的细致和明确,保证安装、施工时的准确性。设计图纸是电气二次设备安装过程中的重要依据,是一套反映施工工程具体情况和相关人员主观要求的施工方案。而明确、细致的设计图纸不仅能够增加施工人员对于整个过程中可能出现的问题有预见性的解决办法,而且保证了施工过程的有效进行。所以,在变电站电气二次设计中,对于设备的安装需要提前按照实际情况设计图纸,并经过相关的审查,细化设计方案,再由相关部门单位认真仔细的审查,进一步发现问题,解决问题,并熟练掌握整个设计施工过程,保证电气二次设计的有效顺利进行。

2.3 增加设计安装工艺要求

变电站电气二次设计中电气设备的安装也是非常关键的一部分,电气设备的安装过程较为复杂,在安装过程的工艺要求的提高,有利于整体工程质量的提高。在电气设备的安装过程中电缆的安装是相对比较重要的一步,其中电缆穿线管和支架的安装都要满足工程的实际要求,电缆的铺设线路要满足功能要求,合理设置电缆线路中的交叉点、分支点等。尤其是静电地板夹层和竖井的电缆安装一直以来是电气二次设计中的关键,因为这两个部分的电缆线数量多、走向复杂、电缆线的粗细也不同,这就需要较高的工艺设计,保证电缆铺设的流畅与美观,同时并保证电气二次设计的有效性以及工程质量。

三、结束语

在整个输变电系统的运行过程当中, 变电站所发挥的重要意义是毋庸置疑的, 其也可以说是电网系统运行状态下的监控点所在。特别是在现代计算机技术不断发展,相关技术与电力系统充分融合的背景下, 智能自动化技术已成为变电站运行过程当中的关键载体与依赖。建立在智能自动化技术的基础之上, 分散式的变电站智能自动化系统已成为了现阶段变电站智能自动化技术发展的主要方向与趋势所在。

参考文献:

[1]陈浩舟.浅谈变电站计算机辅助设计(CAD)应用软件开发[J].广东科技.2007(S2)

[2]王斌,刘庆红.微机自动化系统在油田变电站的应用及设计探讨[J].自动化技术与应用.2008(12)

第3篇:变电站设备范文

【关键词】变电站 电气设备 安装技术 技术要点

中图分类号:C35文献标识码: A

在产业的不断更新换代之下,电力方面有了较大的变化,为确保电力的供应就要对变电站进行更新建设,这样才能提高效能,电能的长距离输送和负荷分配主要依靠电力系统的主动脉 ――220kV 线路。能否保证 220kV 线路正常运行,直接关系电力系统的安全和稳定。近年来,随着科技进步,电力系统不断发展完善,对于一些变电站,已经运行了七、八年甚至是十几年的 220kV 保护存在设备陈旧及功能的短缺,已不能完全满足变电站保护要求,需要进行相应的更新换代,加以改造升级,使其与电力系统的改进提高相匹配。

一、变电站电气设备安装的一般程序

1.1 变电站一次高压设备的安装工作

在变电站一次高压设备的安装工作中要注意将各个配件进行合理安装,例如变压器、电流互感器,高低压开关、避雷器和补偿设备等,安装后的试验时一定要进行的。

1.2 变电站低压设备的安装工作

在对变电站低压设备进行安装时,第一要务就是对室内的高压开关进行安装调试的实验,这样才能保证接下来工作的安全进行,第二是对户外母线桥的安装。最后要注意的是在安装电力补偿装置时,电抗器和并联电容器安装调整和高压电缆头安装试验是必须要进行的。

1.3 变电站二次设备的安装工作

首先,安装变电站二次变压线缆的盘、柜。其次,进行变电站二次设备电缆的敷设。最后,进行变电站二次设备的配线工作。

1.4 变电站高压设备的试验工作

变电站高压设备的试验是变电站设备安装安全保障的重点,要对变压器、互感器、断路器、隔离开关和避雷器等设备进行运行前试验,找出可能出现的问题。

一、电气设备安装过程中出现的问题

1.1 变电站电气设备安装工艺问题

首先,变电站电气设备安装过程中工艺应用不合理,导致施工时间延长、施工成本上升、施工质量下降。其次,变电站电气设备安装过程中出现人为失误,导致变电站电气设备出现受力不均、紧固不牢,进而引发设备出现不安全和不稳定的现象。最后,变电站电气设备安装过程中的环境控制问题,变电站电气设备安装在多尘、潮湿的部位,并没有采取相应的密封和防范措施。

1.2 变电站电气设备防护措施不健全

首先,变电站电气电缆一般铺设在地底下,应该采取相关的措施达到防水防潮的效果。其次,变电站电气设备受潮或积水导致设备腐蚀,影响变电站的正常功能。最后,变电站电气设备防护外层安装不合格,不能起到防护作用。

1.3 其他问题

目前我国变压站电气设备安装过程中的问题主要可以分为三个部分:第一是各个电气设备在实际安装的时候,其尺寸不能很好的相互配合;第二是安装技术人员的综合素质不够,不能很好的掌握各个电气设备的安装技术要点,从而使得电气设备的许多细节部分都不能达到质量性和可靠性的要求;第三是变电站的电缆防护力度不够,其主要是电缆安装在地下,相应的管理人员平时对其的重视力度不够,从而使得地下电缆很容易受到外界各种因素的干扰。第四,变电站变压器出现质量问题。第五,变压器的规格和设计要求存在着差异。

二、电气设备安装过程中的技术要点分析

2.1 变压器安装技术要点分析

首先,在安装变电站变压器前,应该对相关资料和数据进行统计和整理,正确领会变电站设计意图和施工要点。其次,做好变电站变压器施工前的技术交底,使施工人员按技术规范和设计图纸,规范地进行变电站变压器的施工。再次,变电站变压器施工应该严格按照变电站施工规范、变压器施工说明书和实际情况进行安装。最后,变电站变压器安装过程中如果遇到问题应及时上报,并做好问题的记录工作。

2.2 断路器安装技术要点分析

在进行断路器安装的时候,变电站电气设备的安装人员首先应该对断路器本身的质量进行严格的检查,其次,应确认断路器是否按组装指示组装正确,并检查所有的螺栓是否扭紧无误,确保所有的单元都处于开断状态。最后,确保断路器控制回路断线的正确接线方式,并将断路器机构箱跳闸的闭接点接到不同电源回路上,以防止某一路失去操作电源,而造成两路跳闸回路均拒动。在这之中,尤其要重视其回路断线控制中接线方式的合理性与规范性。较为科学的接线方式应该是在断路器合闸与跳闸区域继电器的常闭接点处,利用窗帘构建其回路断线信号;并且还要注意把这些接点安装不同的电源总回路中,以避免不同回路在跳闸时回路拒动情况的发生。

2.3 隔离开关安装技术要点分析

隔离开关在实际安装的时候,不但要安装高压隔离开关,而且要在变电站许多细节部分都安装必要的开关,比如断路器电源侧、架空线分支处、电源电缆的接触部分等。所以说,变电站电气设备的安装人员在进行隔离开关的安装时,首先应该拿捏好安装的力度,从而保证期内部的齿轮啮合能够与其他参数很好的配合;其次还要处理好动触头与静触头在实际安装过程中的接触工作,尽可能的保证各个触头都能够成分的接触;最后还要对所有的触头进行定期的检查和审核,保证触头处于光滑和清洁。并且对于一些有磨损或其他损伤的触头,应该给予及时的处理。

2.4变电站电缆线路安装的技术要点

第一,变电站在电力电缆敷设和安装的进程中,对于安全要加以充分考虑,并且要与实际的外界环境相结合,才能做出进一步的实施。其次,变电站电缆安装过程中,做好塑料的保护套。最后,变电站电缆的载流量要严格按照规定执行。现如今,电缆全部采用电缆出线又大大提高了工程的投资,而对电缆线路的运行维护又提出了较高的要求;而架空出线有投资较少、运行维护方便的特点,所以在实际的运用中就结合了两种方式的特长,结合起来运用,这样更合理、更科学。

2.5 悬挂式管型母线安装技术要点分析

一般来说,安装悬挂式管型母线以前,都需要进行焊接工作。因此相应的安装技术人员应该在其焊接位置做好补强工作,保证焊接口的光洁程度和焊接速度的均匀,进而保证焊接的质量。

结束语

随着我国社会经济的不断发展,人们对于电力的需求也会越来越大。而变电站电气设备的安装技术要点作为保证电力系统稳定和高效的重要部分,在未来的发展中必将有其新的意义和内涵。本文经过科学合理的探究,较为系统的阐述了变电站电气设备的安装技术,给广大的技术人员带来了操作性较强的实践经验。因此作为一名优秀的电力技术人员,在当下更应该对变电站电气设备的安装技术进行深入的掌握,并积极借鉴其他变电站在此方面的先进技术经验,从而增强变电站的可靠性和效率性。

参考文献

[1] 林明道 . 对变电站工程中电气设备安装技术的探讨――以深圳 220kV 红坳变电站为例 [J]. 技术与市场 ,2011,08:143-144.

[2] 卢秀进 , 景年峰 , 郝希华 . 试论变电站电气一次设备安装的施工安全及质量控制[J]. 中华民居 ,2011,08:77-78.

[3] 李峰 . 变电站电气设备安装、检修过程中遇到的问题与应对措施 [J]. 科技传播 ,2013,07:124-125.

第4篇:变电站设备范文

【关键词】变电站;电力设备;维护;管理

电力工业是国家的命脉。电力系统由发电,输电、变电、配电和用户等几个部分组成。变电站是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的重要作用,它的安全经济运行对电力系统有着重大的影响,与工农业生产和人民生活有着密切联系,因此,搞好变电站的安全运行管理工作对电力系统的稳定运行有着深远的意义。变电站安全运行,才能给企业、用户提供安全、可靠、合格的电能。

一、加强对电力设备的日常监测、维修和维护,确保设备安全

对于变电站来说,电力设备的安全与稳定运行与否就直接关系到电力设备的功能能否发挥出来,也关系到变电站的有效运转和工作。所以,变电站的技术人员、工作人员要加强密切协调,根据相关章程和制度,关键性的电力设备进行定期、定性和定量的监测、检修、维护和保养,形成完整的设备管理链条,确保电力设备时刻处于可监控状态,切实发挥出电力设备的实际功效。如高压断路器状态监测项目是根据多年来运行故障统计确定的,根据多项统计看,机械故障(包括操动机构及控制回路)占全部故障的70%-80%,其他灭弧、绝缘故障占有较小比例,发热故障比例更低。高压断路器监测项目主要有以下几项。

1)监测合(分)闸线圈控制回路是否完好;2)监测合(分)闸线圈电流、电压,线圈的电气完整性、连续性,反映二次系统状态,间接反映结构运动性能;3)监测断路器动触头运动特性,反映断路器行程(与灭弧、绝缘性能有关)、过行程(与缓冲器性能有关)、断路器运动速度(与灭弧性能有关)等;4)监测合闸弹簧机构的弹簧压缩工作情况;5)监测其机构部分有无卡滞、机构运动零件有无脱落、缓冲器性能及运动过程中有无非正常碰撞等。这样一来,核心的电力设备都可以得到很好的维护和保养,整个变电站的工作就能步入正轨,设备的最大功效也可以得以展现。

二、健全和落实安全生产制度

变电站应建立起一套系统的安全生产制度,并逐步健全完善,为实现安全生产“零”事故目标筑牢基础。首先要建立起安全生产目标,以实现安全生产“零”事故为总目标,以控制“异常和未遂”作为基本目标,并细化为与实际工作相结合的若干分支目标,强调可操作性。第二、建立健全安全生产奖惩制度,这个制度对于规范人的行为十分重要,要建立完善的奖惩制度,针对员工的行为进行奖励和处罚。安全奖惩制度应尽量细化、量化,不能照抄、照搬上级条文,也不能清一色的下岗待岗,这样会缺乏可操作性,逐渐流于形式。第三、安全生产责任制是安全生产的基础,变电站应结合本站的情况详细制订各级安全责任制,要求每个人熟悉自己的岗位责任,履行好岗位职责。

制度的落实是一个难点,但是如不去落实,制度就是一纸空文,起不到任何作用。制度落实不好,主要有两方面的原因:一是落实的人责任不到位,另一方面是制度的设计在执行上有难度。多数情况下还是第一种原因。在工作中出现的安全隐患一定要深究其原因,分析透彻,采取措施,这样有助于之后的制度落实。对于变电运行中即便是小的异常,也要进行深层次的分析,使相关责任人受到处罚和全体人员受到教育,只有如此,才能逐步扭转顽固的习惯性违章行为,化习惯性违章为习惯性遵章。

三、建设完整的电力设备管理班子,运用“人性化”力量提升维护和管理效率

变电站的发展在人才,人才的运转也是确保电力设备维护和管理效能的重要基础。简言之,要把人才工作真正纳入到电力设备管理的议题中,千方百计的塑造“人性化”力量,确保变电站的工作人员、技术人员及相关人员都可以参与到维护和管理电力设备的工作中来,以提升维护效率与管理的质量。首先,各级领导要高度重视电力设备人才班子及队伍建设工作,要给予足够的关注和指导,为班子队伍建设提供有效的扶持。

此外,运行中及待运行的班子队伍要把电力设备的维护、维修、检修和保养工作作为核心工作来抓,切实提升“人的作用”。如,针对变压器经常出现的异动、异响等问题,必须指派专门的技术人员开展勘察与分析,进行有效的监测和排查,从而找到有效的解决办法,确保变压器稳定的运转。类似的策略和方法是新时期变电站运用队伍和班子力量开展电力设备维护、管理的必然选择,也是较为明智的选择。只有把全体职工团结和动员起来,电力设备的管理效率才能成倍的提升。

四、提高变电站人员素质

第5篇:变电站设备范文

摘要:近年来,我国社会发展十分快速,但随之而来的环境污染问题越来越严重,环境污染已严重影响变电站的正常运行,造成电气设备受到损坏,严重威胁了变电站的安全。文章就变电站电气设备防污闪技术的应用进行了分析,以提高变电站解决污闪事件的能力。

关键词:变电站;电气设备;环境污染;防污闪技术

中图分类号:TM505文献标识码:A文章编号:1009-2374(2014)22-0031-02随着工业行业的快速发展,工业污染物的排放量逐年增加,使得环境污染越来越严重,波及到了变电站的周边,使得变电站电气设备污闪事件经常发生,而且变电站污秽区划分跟不上环境污染的变化,信息滞后,维护人员对污秽区等级和程度不能及时、准确的确定,使得变电站电气设备的运行维护存在安全隐患。近年来,经常发生变电站电气设备污闪事件,对变电站的正常运行有着严重的影响,所以,加快防污闪技术的应用,提高解决污闪事件的能力是一项重要的工作。

1污秽的种类

1.1 工业型污秽

工业生产过程中,烟囱向外排出的固态、液态、气态的污秽物质,其主要位于工业集中或工业城市及近郊区域,例如煤矿、水泥厂排出的粉尘,喷水池或者循环冷却塔的酸化水雾,冶炼厂、化工厂、火电厂排出的烟。

1.2 自然型污染

其污秽物质主要来自土壤、沼泽、海洋等自然环境,在进行防污闪工作的时候还会遇到盐碱污秽、农田尘土污秽等。

2污闪原理

变电站电气设备是需要长时间在外面运行的,在运行过程中,大气中的尘埃微粒沉积到其表面,经过长时间的积累会形成污秽层,当处于干燥的环境下时,污秽层的电阻较大,电气设备表面绝缘性能不变,当处于雨雪、雾气等环境下时,污秽层中的电解质受潮,增加了表面电导率,电流泄漏过多,绝缘性能下降,而且灰分等保存水分,使得污秽层受潮更严重,溶解了更多的电解质,使得绝缘子的表面出现闪络放电的现象就是污闪。污秽绝缘子的沿面放电过程不同于干净表面的放电,是一种同电、热、化学因素有关的污秽表面气体电离、表层发热和烘干、局部电弧发生的热动力平衡过程。

3变电站电气设备防污闪技术的应用

3.1防污闪的措施

3.1.1定期检修。变电站电气设备在长时间的运行过程中受到的污染严重,表面沉浸大量的污秽,在一定的环境下,会增大污闪出现的频率,所以,要对变电站电气设备定期进行检修,带电水冲洗污秽,提高电气设备抗污闪能力。

3.1.2采用确定变电站污区等级,绘制精确污区分布图指导防污工作。外绝缘的污秽等级应根据各地的污湿特征、运行经验并结合其表面污秽物质的等值附盐密度及灰密度三个因素综合考虑划分。确定污区等级应重点分析变电站所处环境的污湿特征包括距周边污染源距离类型及气象条件,同时结合电网运行经验综合评定。在三因素出现不一致时,应依据运行经验决定。运行经验主要根据现有运行设备外绝缘的污闪跳闸和事故记录、地理和气象特点、采用的防污措施等情况考虑。当设备爬电比距与当地污秽等级相适应时,污闪跳闸率及事故率就少;不适应时,污闪跳闸率及事故率就多。据此,某地区运行设备爬电比距的选择宜按历年运行未发生污闪事故的爬电比距为基础。污闪事故发生过多的,其爬电比距就应相应地增大(污秽等级升级),以保证电力系统安全运行。

3.1.3开展展绝缘子污秽定量化成分分析。由于污染源成分多样性,各地区绝缘子污秽物中成分不同,如能使用相关仪器对污秽物成分进行分析,便可推理变电站污染来源,从而在污区等级修订时得到各地区更准确的污湿特征,便于更准确地确定污区等级及开展防污工作。

3.1.4采用新型绝缘子。新型绝缘子是由硅橡胶整体支撑,形成了一个耐压层,其绝缘子结构简单、轻巧,硅橡胶表面具有的憎水性和憎水迁移性的特点,使其具有耐污性能高,并且免维护。特别是污染严重的区域,使用新型绝缘子材料将使得抗污闪能力大大提高。

3.1.5涂室温硫化硅橡胶。室温硫化硅橡胶防污闪涂料是由有机硅橡胶、填充剂、添加剂,经化学物理过程改性制成的,具有喷涂简单、施工期、免维护、耐污能力强等优势,涂在绝缘子表面后,形成的涂层将整个绝缘子表面覆盖住,隔绝了与污秽物质的接触,同时其具有憎水性,雨水等接触到涂层表面的时候,会变成水珠自动滑落,当污秽物质沉积到涂层的时候,由于其具有憎水迁移性使得污秽物质也具有了憎水性,不会被离子化,扼制了绝缘子表面电流的泄漏。

3.2提高防污闪能力的建议

3.2.1注意电气设备的质量。变电站电气设备的防污闪不只是对户外设备采取措施,也要对开关柜内电气设备进行防污闪处理,实践表明,在变电站电气设备发生污闪的事件中,大多数是开关柜中、低压电气设备发生污闪事件。所以,要注意电气设备的质量问题,对进网电气设备防污闪能力进行严格的测试,从而更好地提高防污闪能力。

3.2.2提高外绝缘配置水平。提高电气设备外绝缘总体水平是预防污闪事故的主要措施,在变电站选址的时候就要选择远离工业地区的地方,内户外设备采用六氟化硫封闭式组合电器,其是将母线、断路器等高压电气设备组合在一起,确保了其安全性、可靠性,减小了检修维护的工作量,同时让高压设备处在充满六氟化硫气体的环境下,极大的减少了受外部污秽出现的污闪事故。对老旧的变电站进行技术改进工作,全面提高电气设备的防污闪能力。

3.2.3加强防污闪管理。随着工业的快速发展,变电站的防污闪管理工作跟不上发展的步伐,满足不了防污闪工作的要求,尤其是那些老旧的变电站,对于环境污染变化和工业发展的要求考虑不到,使得电气设备的防污闪工作受到很大的影响。所以,要加强防污闪管理,重视防污管理工作,进行系统性的管理,从变电站的前期规划、设计施工、运行维护等方面实现全过程闭环管理,控制好管理的力度。要定期开展盐密和灰密测试工作,建立变电站盐密值和灰密值数据库,实现信息共享,根据污染源分布和变化情况,确定变电站的污秽等级,并根据测试的结果采取合理的解决方法。

3.2.4加强防污闪技术培训。对基层专业人员进行防污闪技术的培训,丰富其防污闪有关的知识,提高防污闪专业技能,进而提高防污闪整体的技术水平。建立防污闪在线监测系统,配置高水平的专业人员,对变电站电气设备进行实时监控。同时运行人员开展防污闪特巡工作,及时发现变电设备有无异响及周边污染源有无变化。试验人员可以通过紫外测试及时发现变电设备污闪放电隐患,指导检修人员及早处理。做到早发现,早控制,早解决,减小污闪事故出现的几率,确保变电站的正常运行。

4结语

变电站是电力系统的重要组成部分,要确保变电站电气设备的可靠性,才能确保电网的运行安全。但是变电站在长时间的运行过程中,由于受到环境污染的影响,经常会出现污闪事故,威胁变电站的运行。因此,要重视对变电站电气设备的保护,提高其抗污闪的能力,将防污闪技术应用到实际中,保障变电站设备的正常运行。

参考文献

[1] 甘毅.变电站防污闪方案研究[J].贵州电力技术,

 2011,(14).

[2] 郑永强.浅析变电站电气设备防污闪技术[J].科学时

 代,2012,(20).

第6篇:变电站设备范文

【关键词】变电站;电气设备;故障;排除方法

变电站电气设备在出现故障之后,维修人员应该在第一时间对于设备进行检查,寻找故障的具置以及发生故障的原因,并及时采取相应的方法来排除设备故障,确保变电站的正常运行。本文主要阐述变电站电气设备的故障排除方法,为变电站电气设备的管理提供参考。

1、变电站电气设备故障的特点

1.1预告性故障和损坏性故障

预告性故障是指电气设备还能够正常使用,设备还没有损坏,但是已经表现出故障的征兆,如果任其发展,将会影响电气设备的正常使用,进而发展成为损害性故障。损坏性故障是指电气设备已经损坏的故障,例如电机绕组断线,导致电机无法正常运转。对于这种类型的故障,检修人员只需要通过更换故障部件或者修复就可以排除故障。

1.2性能故障和使用故障

对于电气设备的一些故障对电气设备本身的影响比较小,但是会影响到正常使用,我们将这种类型的故障成为使用故障,例如发电机产生的电压和频率较低,这种对发电机本身没有任何影响,但是发出的电力不能够满足社会使用的要求,但是又是发电机本身原因造成的。电气设备的有一些故障虽然能够继续使用,但是会对电气设备本身造成影响,我们称这类故障为性能故障,例如变压器的空载损耗增加,虽然能够继续使用,但是变压器的性能降低,我们从使用的角度看,变压器输出的电压仍旧正常,只是效率降低了。

1.3外部故障和内部故障

变电站电气设备的一些故障是由于设备内部问题造成的,例如绝缘材料被击穿,我们称这类故障为内部故障。电气设备的一些故障时由于电压不稳定或者三相不平衡等外部因素引起,我们称这类故障为外部故障。

2、电气设备故障排除原则

2.1先问后动手

变电站的电气设备出现故障之后,维修人员必须向故障发生时的操作人员详细了解设备发生的时间以及症状,然后结合故障电气设备的结构特点制定相应的维修方案,然后依照维修方案实施维修。要按照先外部故障,后内部故障的维修顺序,拆卸设备的同时也要将零部件按照一定的顺序排放,这样可以避免回装过程中出现问题。

2.2先机械后电气

对电气设备检查的过程中,首先应该查看机械部分是否发生故障,电气设备故障统计数据显示,机械部分是发生故障概率最高的部位。在排除机械故障因素之后,维修人员应该应用电器检查仪器对于电气线路进行检查,进而发现故障的部位。电气设备检查过程中首先应该在断电的情况下操作,如果不能够发现故障部位,那么在通电的情况下进行检查,实现故障的定位。

2.3先清洁后维修

变电站的很多电气设备经常处于比较差的工作环境,设备表面和内部都可能存在较多的污垢,而这些污垢很容易引发设备故障。对电气设备故障检查的时候应该首先对设备进行清洁,在清洁的过程中可能排除因为污垢引发的故障,在清洁之后进行设备的检查,进而对故障进行定位。

3、电气设备的故障排除方法

电气设备的故障类型有很多,在排除过程中,必须根据具体的故障情况进行分析和检查,掌握故障查找方法极为重要。常用的故障排除方法有检查法、经验分析法、设备故障状态分析法、推理法、类比法和图形变换法等,其中检测法对故障定位比较准确,但是故障定位过程比较复杂和繁琐,常用于疑难故障的定位,经验分析法常用于简单故障定位,是比较迅速和简单。

3.1经验分析法

常用的经验分析法有很多,下面简单介绍这些方法。

弹压活动部件法是对设备的活动部件进行反复弹压,同时也能够是这些接触不良的部位得到导通,这种方法通常用于故障范围的确定。电路敲击法同弹压活动部件法的原理相同,只是在带电的情况下实施检查,如果敲击过程中,设备故障突然消失或者出现,则说明敲击部位及其附近存在故障。对于正常的电气设备在敲击过程中如果出现异常情况,说明设备已经存在故障隐患,应该及时予以排除。元件替换法主要用于怀疑远见发生故障,采用正常元件替换的方法进行确认,如果设备故障还没有排除,说明该元件没有发生故障,同时也可以确定该元件相关的电路也不存在故障。对比法主要用于电气设备中具有两个或者两个以上的部件,对相同部件的工作情况进行对比,可以快速发现是否存在故障,毕竟多个相同部件同时发生故障的概率是很低的。

3.2检测法

检测法是采用专业仪器等辅助工具对电气设备故障定位的一种方法,随着检测技术的发展,检测仪器的精准度比较高,常用的检测法有电阻法、电流法和电压法来进行检测。

电阻法是在被测部位添加电源,将测出的电阻值同正常状态下进行比较就可以发现是否存在故障。电流法是通过分析设备正常工作状态下部件的电流的大小来分析故障发生的部位,采用的电流表也是量程小和灵敏度高的电流表。电压法是在设备部件之间并联电阻较大的电压表,然后测量并联电路的电压,进而确定电路故障。

3.3状态分析法

对电气设备的所处的状态可以分为工作状态和停止状态,查找故障也应该在不同的状态下进行分析,这就需要对电气设备的工作状态进行精细的划分,划分越细致,对查找故障也就越有利,同时对各种状态要区分清楚。

3.4类比分析法

类比分析法主要用于对电气设备的故障部件不是很熟悉的情况下,通过同类非故障部件的正常工作状态进行比较分析,从而发现故障的原因,这种排除方法和经验分析法中的类比法比较类似。

3.5单元分割法

电气设备通常是由多个功能相对独立的单元构成,在分析设备故障的时候,可以将这些独立功能的部件进行分割,然后根据故障的类型,将故障范围确定在相应的单元中,这需要维修人员具有丰富的设备维修经验,因而对维修人员的要求比较高。

第7篇:变电站设备范文

关键词:智能化变电站施工

1概述

新一代智能变电站和传统常规变电站的区别主要在一次设备智能化、一次设备状态监测、一体化电源、辅助系统智能化等几个方面。对于电气设备安装来说,最大的区别体现在二次控制电缆敷设方面。常规变电站的做法是,将一次设备上的电量或非电量信号通过电缆直接接入保护、测控、故障录波、计量等设备,而新一代智能变电站通过一次设备上的电子式互感器直接输出数字信号给合并单元,或者高压设备本体简单地引出电缆至就近的智能终端,然后通过光缆到达间隔层设备和站控层设备。合并单元是过程层的关键设备,是对来自二次转换器的电流和(或)电压数据进行时间相关组合的物理单元。合并单元可以是互感器的一个组成件,也可以是一个分立单元。合并单元的输入为数字信号,包括采集器输出的采样值、电源状态信息及变电站同步信号等,这些信号通过高速光纤接口接入合并单元。在合并单元内对输入信号进行处理,同时合并单元通过光纤向间隔层智能电子设备。

显而易见,从长远看,新一代智能变电站的推广,会大大减少二次技术员的工作量,因为控制电缆大量减少,厂家提供的光缆在厂家的设备间简单敷设,插入光缆头就能实现所需要的功能,还可以大大缩短工期。但是,在实际施工中,由于缺乏经验,过程并不顺利,主要体现在控制电缆桥架、光缆和光缆头选型、光缆敷设和熔接、绝缘母线等几个方面。

2控制电缆桥架

设计部门在设计控制电缆桥架时,没有考虑新一代智能变电站中控制电缆少、光缆多的特点,还是按常规变电站桥架设计图纸。叶塘变电站开工审阅图纸后,向设计部门反映了这个问题,设计部门确认后,缩短了控制电缆桥架宽度,新增电缆层100mm宽光缆专用小桥架、电缆竖井200mm宽光缆桥架,同时二次主控室地板下也增加专用桥架。施工后发现,预估还是严重不足,电缆层100mm宽光缆专用小桥架里挤得满满当当,而三条纵向控制电缆桥架里只有一条铺设了电缆,电缆竖井里更是惨不忍睹―――偌大的四开门电缆竖井内,只有寥寥十几根电缆。施工结束后向设计部门提出了建议,电缆层和主控室地板下至少要设置200mm宽光缆桥架,同时缩小控制电缆桥架和电缆竖井的规模。

3光缆和光缆头的选型

新一代智能变电站内配置了一套全站公用的时间同步系统,高精度时钟源按双重化配置,优先采用北斗系统标准授时信号进行时钟校正。时间同步系统可以输出。主时钟源要提供满足电力行业标准DL/T860《变电站通信网络和系统》的通信接口,直接与自动化系统连接,将装置运行情况、卫星锁定数量、同时或失步状态等信息传输至站控层。区别于传统的网线连接,此处也采用光缆连接。施工时最大的不便是采用以上对时方式,必须待全球卫星定位系统(GPS)调试完成、对时以后,才能进行其他联调。叶塘变电站在进行电气设备安装时并不知道这一点,开始的做法为传统做法,即将GPS光缆延后敷设接线,于是延误了部分调试进度。基于以上原因,光缆和光缆头的选型就非常重要,不能有错误,也不能拖延时间。在光缆选型方面,设计部门同样没有足够的经验,当初只提供了四芯多模光缆这一个型号。在最后使用时,发现采用这一型号浪费严重,用单芯光缆就足够了。光缆的种类很多,根据用途不同,自身具有的功能和性能也有所差异。光缆的分主要是从工作波长、折射率分布、传输模式、原材料和制造方法上进行的。叶塘变电站选择GJBFJH-4A1a(1+4-2.5(8.5))型,是设计部门提供了四芯多模光缆大方向后,咨询光缆生产厂家,索取光缆技术参数,依据现场实际情况(潮湿程度、需要弯曲程度等)向设计部门、连接两侧设备的生产厂家分别确认后再采购的。施工后发现,可以采用单芯光缆,除了降低成本之外,还有占地面积小、更加美观等优点。

4光缆敷设

光缆敷设时必须有厂家人员在旁指导,敷设过程中注意以下几点。

(1)厂家光缆、尾纤到货,先查看到货清单,核实光缆数量、长度,确认是否能满足工程需要,不足时及时向厂方提出增加。

(2)敷设光缆时仔细核对光缆型号(单模还是多模、光缆芯数等)。

(3)做好光缆标记,因为光缆很容易弄乱。

(4)敷设光缆时要格外小心,不能误将光缆折断。光缆进柜体时需要考虑熔纤及固定方便。若单个屏柜内光缆较多,尽量屏柜两边各分一半,且建议按照需要熔接的终端盒来分。

(5)不能以敷设常规网线的经验来敷设光缆,要事先考虑光缆弧度、光缆保护。桥架到屏柜内的一段,可用聚氯乙烯(PVC)管或者蛇皮管防护,但不宜过小,使用常规的Φ25肯定太小,建议使用Φ32或者Φ50的。交换机柜有近200根光纤,必须提前规划屏内绑扎计划,若无法可靠绑扎,要及时向设计部门提出,增加屏柜,或者移动设备。

本工程因交换机柜光缆过多,无法可靠绑扎,所以分流部分设备到主变电能表屏内。

5光缆熔接熔接需要专业人员进行,具体注意事项如下。

(1)与熔接人员沟通,说明如何看图纸,要求其按照图纸进行熔接,不可搞错顺序,严禁不看图纸熔接。

(2)需要留有一定裕量的光缆,一般在屏下盘两圈,交待熔接人员盘扎好。留裕量时需要进行计算,因为过长会造成绑扎困难,过短则光缆容易受到损坏。

(3)登记每日的熔接工作量,规划进度。

(4)熔接完成后需要检查测试所有光缆,一般采用红外线灯,不通则需要重新熔接。测试时,如果有的光缆时通时断,或者比别的明显暗很多,必须重新熔接。若判断光缆存在折断现象,也要重敷重熔。

光缆施工注意事项:

1光缆布防时,必须用一段牵引绳与光缆中间加强件相连接,并用网套或胶带与护套相固定,若管道光缆,牵引绳与光缆加强件最好用一个专用旋转牵引头,不允许直接拉光缆外护套牵引。

2对于2KM以上的段长的光缆布放,不允许一次性从头至尾放完,须把光缆盘放在布放地段的中间,倒8字形向两头放。

3施工时切忌光缆弯曲半径小于规定的弯曲半径,切忌光缆严重弯曲导致打死扣。

4管道光缆布放时,若遇管道在拐角或两侧管道孔高低不一致时,一定要指定专人谨慎布放。

5架空管道灌篮的短暂拉力≤1500N(相当与150KG)直埋光缆的短暂拉力≤3000N(相当与300KG)在光缆布放过程中,可采用恒力布放牵引机或2-3人在前面均匀牵引,用力不可过猛,更不可采用多人一起用力牵引:若2-3人不能拉动光缆时,可采用中间接力牵引,布放速度采用5―15米/分钟为宜。

第8篇:变电站设备范文

关键词:变电站,电力设备,运行监测

一般情况下,如果忽略人工操作失误,产生电力中断基本上有三个原因:(1)在工作条件下正常磨损和老化造成的电力公司设备损坏;(2)外部事故或故障造成的设备停机;(3)外部影响消失产生的暂时系统扰动,如雷击引起的线路接地故障。采用此方法,一是它支持对设备实际状况的评估,二是它可以清晰地预估已检测到的问题的进一步发展以及损坏的可能性。因为它们通常是由保护系统来清除,而且后者也要传送必要的数据,所以尽管该类监视还会传送诸如线路故障位置等反映电力系统问题的诊断数据,一般仍称之为保护监视。

1变电站主电气设备状态监测内容

1.1变压器状态在线监测和故障诊断

变压器状态在线监测系统是对变压器绝缘的放电状况进行在线监测,以便尽早发现潜伏故障,提出预警,避免发生严重事故。(1)变压器状态在线监测的项目有:①绕组温度多点测量;②铁心温度测量;③油量、油位、油温测量;④绕组输入(输出,电压、电流、有功、无功监视;⑤绝缘分解物测定;⑥内部局部放电量检测和位置判断;⑦冷却系统检测。(2)常用的监测方法有: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)局部放电法,其常用的局部放电检测方法有声学检测,光学检测,化学检测、电气测量等。局部放电既是设备绝缘系统老化的征兆,也是造成绝缘,老化的重要机理。

3)频率响成分析法,是一种用于检测变压器绕组有无变形的有效方法。绕组机械位移会产生细微的电感和电容的改变,而频率响成分析法正是通过细微的变化来达到监测变压器绕组状态的目的。

4)油/纸的湿度检测法。过多的含水量不仅降低绝缘强度,而且引起局部放电。同时还会导致高温时产生发泡。

1.2电容型设备监测和故障诊断

电容型绝缘设备包括耦合电容器、电容型电流互感器、电容型电压互感器及主变压器的电容型套管等。当监测结果超出正常范围时发出预警,这样可及早发现潜伏的故障,避免发生严重事故。

1.3高压断路器状态监测

高压断路器状态监测项目是根据多年来运行故障统计确定的,根据多项统计看,机械故障(包括操动机构及控制回路)占全部故障的70%-80%,其他灭弧、绝缘故障占有较小比例,发热故障比例更低。高压断路器监测项目主要有以下几项。1)监测合(分)闸线圈控制回路是否完好;2)监测合(分)闸线圈电流、电压,线圈的电气完整性、连续性,反映二次系统状态,间接反映结构运动性能;3)监测断路器动触头运动特性,反映断路器行程(与灭弧、绝缘性能有关)、过行程(与缓冲器性能有关)、断路器运动速度(与灭弧性能有关)等;4)监测合闸弹簧机构的弹簧压缩工作情况;5)监测其机构部分有无卡滞、机构运动零件有无脱落、缓冲器性能及运动过程中有无非正常碰撞等。

2变电站自动化系统的监视

2.1监视的不同层次

变电站自动化系统或任何专用的监视系统监测着电力系统及指定的开关设备的情况。这些情况可能会要求保护或自动装置快速地作出反应,或者要求操作人员的行动,比如对相关告警的确认。因此,必须认真监视所有这些系统,及时发现任何恶化情况的发生。

2.2设备的自检

每个IED都有大量的相互影响的元件。其设计应该遵照如下方法,所有元件具有很高的MTTF,而且整个布置要抗电磁干扰(EMI)。使用可靠冗余的电源将有利于IED的鲁棒性。然而,自检仍是有必要的。如果用存储器储存数据,就要使用求和法检测错误,还要监视电源的失电。不过,究竟多大比例的设备应采用自检是一个非常学术化的问题。

2.4与中心监视系统的连接

设备或变电站自动化系统的自检是必需的。但是如果变电站是无人值班的,就只能通过监视系统将有故障的部分系统退出运行。对无人值守的变电站自动系统,这通常由相关的电网控制中心来执行,并由其将故障信息传给维护人员。

3变电站电力设备运行的维护

维护的任务是处理任何影响电力系统运行的故障。一次设备和控制保护设备会有故障,电力系统的设计和保护或控制系统的设计也会有各自的错误。这些故障和错误主要由以下因素引起:

(1)元件老化;(2)人员(操作或维修工作的)失误;(3)电力系统、保护或控制系统设计的错误;(4)环境影响和事故,如雷暴雨,或电力供应不足。这种维护称作故障维护。这称作预防维护,它可按如下不同方式实施:(5)定期维护:对用坏的部分定时地清理或替换,即维护时间是提前计划好的。这称作检测维护。典型的例子是更换断路器触头或变压器油。(6)预测或状态维护:应以持续或定期的方式尽可能准确地测量设备的实际负载及其实际状态;状态维护的另一个优点是免去了不必要的维护或诊断。这些工作不只费钱,而且甚至会由于维护过程期间自身的失误造成停电。

参考文献

[1]江智伟主编. 变电站自动化及其新技术[M]. 中国电力出版社,2006年1月:102.

第9篇:变电站设备范文

关键词:变电站;电气设备;状态维修技术

中图分类号:TM63 文献标识码:A 文章编号:1674-7712 (2012) 16-0121-01

变电站电气设备的状态维修技术主要所是根据电气设备当前的运行情况,同时依靠先进的状态检测方法来对电气设备是否运行正常进行检测。这种方法可以对其电气设备放在最合适的时候进行提前维修,同时也使得维修所蕴含的技术含量显现出来,降低了维修的费用,更对变电站整个电气系统安全稳定的运行提供了可靠的保证。电气设备状态维修技术的主要目的是确保在电气设备运行当中发现问题及时对故障进行排除以免设备损坏停止运行后才对其进行维修。与此同时这就要求我们在进行状态维修之前要具有过硬的维修技能,对整个系统相当熟悉,只有这样才能在状态维修中显现出良好的效果,也就安全保证了设备的正常不间断的运行,确保了供电系统的稳定运行。本文主要根据对电气设备维修过程中经常出现的问题进行了总结,所用到的关键技术主要为以下几种类型:状态监测、状态评估、状态预测等三种关键的技术。下面对其三种维修技术进行逐一详尽的介绍。

一、状态维修技术之监测技术

状态监测技术主要的依据是根据电气设备所需要诊断的参数来搭建与其相适应的故障监测模式,在此期间先进的科技手段以及先进的监测设备是必不可少的,以此来对其电气设备的运行状态按照计划目的进行监测,并且根据设备运行的当前状态对其信息进行处理,同时也就避免了干扰所带来的不利影响,这便是状态监测技术。

(一)状态监测技术征量的选择

随着科学技术的不断进步与发展,传感器的研究有了质的飞跃,把传感器应用到电气设备的监测当中大大增加了所监测的状态量。状态监测技术在电气设备中的应用主要体现在以下几种电气设备:高压断路器、变压器、氧化锌避雷器、电容型设备。

(二)监测时间段的确定

所谓的状态维修技术就是根据先进的监测方法以及先进的监测设备对运行中的电气设备进行监测发现故障以便采用相应的技术手段对其故障进行排除,以免设备停止运行后再去对设备进行维修这样大大影响了供电系统的正常运行。为了排除设备故障的发生这就要对电气设备应用间隔期,在不一样的形式下对其设备进行监测搞清楚设备当时的运行情况,当发现电气设备可能会出现问题后就可以对其就行检查维修。

1.根据安全性的要求确定间隔期。根据安全要求得出的间隔期是指将已经发现的未影响电气设备正常运行的潜在故障而继续持续下去一直到转化成影响设备运行功能的故障的概率定为Pa。假如使影响设备功能的故障在上述范围内波动,则可以很容易的确定间隔周期Tc。

2.根据经济要求确定的间隔期。当监测的故障没有对其设备的稳定运行造成影响,并且对其故障的预防所需要的费用比出现故障时所损失的费用少时,那么就可以按照费用损失最少来确定间隔期。

二、状态预测技术

状态预测技术中常采用的方法为:时间序列法、模糊预测法、人工神经网络法、回归分析法等。下面对其四种方法进行简单介绍。第一,时间序列法:这个方法的采用是最为普遍的,是一种传统的方法,主要作用是可以对各个时刻的观察到的数值如实的反应出来;第二,回归预测法:主要是根据设备以往的监测资料来进行模型的分析与建立,以此来更好的对其电气设备进行监测;第三,模糊预测法:主要是根据模糊理论以及专业操作人员的专业技能对其所获得的数据进行相关的处理,然后用一个非线性的动态系统对其进行监测;第四,人工神经网络法,这是一种智能化的预测方法,让以往监测到的资料与网络结合来进行试验,最后将其运用到网络之中。

三、状态评估技术

(一)评估与维修

状态评估在电气设备的状态维修技术中起着举足轻重的不可忽视的作用。状态评估是对电气设备的当前的运行情况进行评估,以此来对其设备是否需要维修采用哪种方式维修得出有力的判断。其实电气设备的状态维修技术就是根据电气设备的运行状态以及在状态评估过程中根据以往以及现在得到的监测数据对其确定具体的维修方法。具体的操作程序为:首先判断设备是否需要维修做出必要的判断,然后再足够的时间下,进行实践操作,使其效果得到最优。状态评估的结果完成之后,应当根据最后的评估结果与实际的情况来对其维修的方案进行制定。这样也就保证了电气设备以及整个供电系统的正常运行。

(二)维修与诊断之间的联系

随着自动化水平的不断提高,电力系统的自动化方面也得到了极大地提高与完善。在线监测设备以及与其相关的一些先进的自动化测试设备被逐渐应用到变电站的电气设备的状态维修当中,从中获得的数据为故障的诊断提供了很大的可靠的技术依据。由于变压器在出现故障时很难被发现而且故障出现的频率较高,大大增加了检测的难度。而故障诊断的不断实施使得无论在线或者离线,其中主要的目的就是为了判断出故障所出现的准确位置并利用非常少的时间来对其所出现的故障进行分析总结制定出相应的维修方案。这样就为电气设备的状态维修提供了很大的便利,使得维修的难度得到大大的降低。

四、结语

综上所述,变电站的电气设备的状态维修技术在整个供电系统中起着举足轻重的作用。因此我们要对其故障诊断过程中所需要的专业知识进行熟练的掌握以及灵活的运用,让其对故障诊断起到积极的作用,这样做将会大大降低故障出现之后维修所带来的损失,而且也保证了我国电力系统的稳定安全的运行,真正为国家建设做出巨大的贡献。

参考文献:

[1]王连波.浅谈变电站电气设备的状态维修技术[J].价值工程,2011(3).

[2]倪淮波.论变电站电气设备状态检修[J].中国科技博览,2011(35).