探讨水电站电气设备预防性试验

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

探讨水电站电气设备预防性试验
发布时间:2022-03-10T08:25:56.130Z 来源:《科技新时代》2022年1期作者:李启桦[导读] 随着现代社会对能源需求的不断增大,我国的水电站发展建设刻不容缓。

广西广投桥巩能源发展有限公司广西来宾市546119摘要:随着现代社会对能源需求的不断增大,我国的水电站发展建设刻不容缓。

在水电站的建设过程中电气设备是关键因素之一。

为了防止电气设备在水电站的日常工作过程中问题的出现,工作人员需要对水电站的电气设备进行专业检测并进行相应的试验。

笔者结合多
年工作经验,对水电站电气设备预防性试验进行深入分析,希望可以给相关专业人员提供借鉴与参考。

关键词:电气设备;水电站;预防性试验 1 水电站电气设备预防性试验的作用
1.1 提高水电站管理水平
电气设备是水电站日常维护工作中十分重要的因素,对水电站电气设备进行重点的预防性实验,可以大大的提升水电站的管理水平和工作效率。

预防性实验可以高效的实现设备的分类管理,帮助水电站内部各项设备性能指标检验工作的顺利进行。

把重要性能指标合格的设备定义为合格设备,将所有性能指标都合格的设备定义为完好设备,将次要性能指标中含有不合格的设备定义为需要检修的设备,将主要性能都不达标的设备定义为报废设备。

对电气设备进行预防性试验,能够帮助水电站管理水平的提升促进水电站运行的稳定,大大提高水电站的工作效率帮助水电站满足日益增长的电力能源需要。

1.2保障电气设备安全运作
电气设备是水电站生产工作中的核心要素,电气设备能否正常运行直接关乎到整个水电站是否能够正常运转。

因此我们要更加重视对水电站电气设备的预防性试验,应加强对水电站电气设备的检测。

尤其对使用周期长的过旧的具有很多不确定因素的那些电气设备进行重点检测。

预防性试验能够帮助工作人员在第一时间发现水电站电气设备存在的问题,帮助工作人员采取合理措施进行解决防治更安全问题的出现。

预防性试验能够大大降低安全事故发生的概率减少财力物力的损耗。

1.3适应电力企业生产安全的需要
安全始终是各个企业发展的第一要义。

在电力企业生产过程中,也应该把安全生产放在第一位。

为了保障水电站能够高效稳定的进行生产运行,应该更加重视水电站的安全生产。

进行预防性试验,能够有效保证电气设备的安全运行及大提高电气设备的安全系数。

进行预防性试验不仅保障了水电站的安全正常运行而且保障了电力能源的生产。

这项工作满足了电力企业对生产发展的需求,也满足了水电站电气设备的安全需求,帮助推动水电站走向成熟稳定的现代化管理。

2 电气设备预防性试验检测项目
2.1 绝缘电阻与吸收比试验
绝缘电阻与吸收比实验是预防性试验中比较常见的一项检测项目,这项试验能够准确的判断出绝缘结构是否存在受潮等问题。

试验中采用绝缘电阻表,绝缘电阻表分为数字式,手摇式和晶体管式各种类型,下面我们将对绝缘电阻表进行探讨。

(1)试验步骤。

在试验开始之前,应该选择电压等级合适的兆欧表将兆欧表与电阻表放在同一水平位置。

E端子与L端子开路,相关工作人员应以每分钟120转的转速来摇动手来检测电阻表是否正常运行。

在断电的情况下进行接线,将线路进行归位之后匀速转动电阻的把手。

转速达到额定数值之后,读取60秒和15秒时的电阻值记录相关的数据。

(2)注意事项。

对大容量的测试品的测试过程结束前,要将电阻表与测量回路断开,防止电阻表产生损坏。

如果电阻指示的数值很小,那么必须进行长时间的摇测才能得出准确的数值,绝缘电阻的数值过低时应分别对设备开展试验。

2.2 直流漏电试验及直流耐压试验
(1)直流漏电试验。

直流漏电试验是电气设备预防性试验的项目之一,是加上直流电压来测试泄露电流。

工作人员应该在具体操作过程中,按照规定的要求来进行接线,检查仪器和操作部分的外壳是否接地,在反复确认之后才能够进行匀速升压。

依据实际情况来试验电压,在计算绝缘电阻的过程中采用换算法,换算选取的对象是泄露的实际电流值,使用i=f (t)或i=f (u)关系曲线来测量吸收比判断绝缘缺陷。

(2)直流耐压试验。

直流耐压试验是指对绝缘体施加时间较长的较高电压观察绝缘体是否出现击穿、闪络等异常情况。

直流耐压试验具有较高的灵敏度,能够发现电子绕组端部绝缘存在的缺陷,而交流耐压试验难以准确发现电气设备存在的局部问题。

升压过程不能在短时间内迅速升压,应当缓慢匀速进行,如果有击穿闪络现象的发生,应立刻进行降压,降压完成之后断开电源,在测试完成之后,利用电阻杆来进行充分的放电之后才能够更改接地。

2.3 介质损耗角正切值试验
一般情况下将电介质损耗的能量称之为介质损耗,介质损耗的实际数值用tanδ来表示,工作人员可以依据介质损耗数值的大小判断绝缘体质量的优劣。

测量介质损耗因素能够分析设备是否存在老化受潮的问题,并且有很高的灵敏程度。

一般状况下介质损耗者测量方法包含相敏电路法和平衡桥法等,依据实际测量过程中的电容量试验,电压和温度等因素来进行选择。

2.4 交流耐压试验
交流耐压试验是电气设备测验中最有效的测验方式,工作人员在实际的操作过程中,需要注意以下几点:
(1)提前了解被测验产品的试验电压以及其他各项试验的结果。

(2)提前进行安全防护排查,出现问题后采取合理的应急措施,将个别部分可靠的进行接地。

(3)升压过程和降压过程都应当缓慢匀速进行。

禁止在不降电压的情况下断开电源。

(4)在实验过程中出现异响冒烟等状况时,应当立刻进行降压,降压完成之后,立即断开电源,等高压侧与地线连接之后,再对产生状况的原因进行调查。

(5)工作人员在必要的情况下,应该依据实际情况同时进行直流耐压试验和交流耐压试验,以此来保证获取的电气设备运行状况更为精确。

2.5 局部放电检测
随着人们对电子技术的不断了解,科技人员逐渐意识到局部放电是电容器、互感器、变压器等电气设备产生故障的主要原因。

因此开展了大范围的对电气设备的局部放电检测,局部放电检测主要是依据光、热、电、噪声等放电现象来进行检测,可分为两种检测方法:电测法和非电测法。

(1)电测法。

电测法是对设备的局部放电产生的各种电信息进行测量。

因为在设备的实际工作过程中,设备的两端会产生较小的电压变化。

借助电子测量仪器来对工作人员将设备接入检测回路时产生的脉冲电流进行测量,可以有效判断设备是否存在局部放电以及存在的局部放电的强度。

(2)非电测法。

非电测法分为气相色谱法和超声波法两种。

气象色谱法是指为了达到准确识别故障的目的而利用绝缘油中析出的气体进行气象色谱比对,这种方法适用于设备测量油量较少的情况。

超声波分析法是借助超声波检测技术显示电气设备中的放电位置。

2.6 红外测温
在稳定安全的运行状态中,随着时间的推移电气设备内部的绝缘介质和导体都会发热升温。

如果绝缘体损坏或者电气设备内部出现故障,就会使电气设备产生异常增温。

采用红外测温技术,可以有效的将电气设备的温度数值与现实温度进行比较,分析电气设备的热像及升温状态。

帮助工作人员更加高效的判断电气设备内部的故障类型以及工作状态。

当前发电站运用的红外测温仪器有红外行扫描仪、红外热电视、红外测温仪以及红外热像仪等。

在这些红外测温仪器中红外热像仪的性价比最高,是目前应用最广泛的诊断仪器。

不仅能够将相关温度转化为可视图像,还能够准确地诊断出电气设备在运行过程中存在的问题,精确显示仪器温度帮助工作人员对局部温度进行进一步的判断。

这些年便携式红外测温仪因为具有体积小,携带方便等优势,也得到广泛的应用。

这能够帮助维修人员第一时间发现设备运行过程中的异常升温和故障,降低水电站的经济损失,减少运行过程中的安全隐患。

2.7发电机预试
发电机定子吸收比不应少于1.3(沥青及烘卷),环氧粉云母吸收比是不小于1.6,极化指数不应少于1.5(沥青及烘卷),环氧粉云母极化指数不应少于2.0。

定子绕组泄漏电流和直流耐压试验,全部更换定子绕组并修好后,试验电压为3.0Un,局部更换定子绕组并修好后,试验电压为2.5Un,试验电压按每级0.5 Un分段升高,每阶级停留1min,共六个阶级(0.5Un、1.0Un、1.5 Un、2.0 Un、2.5 Un、3.0Un 其中Un额定电是10.5Kv),泄漏电流不随时间延长而增大,在规定试验电压下,各相泄漏电流的差别不应大于最小的100%,最大泄漏电流在20μA以下者,相间差值与历次试验结果比较,不应有显著的变化。

采用1000V兆欧表测量,水内冷发电机用500V及以下兆欧表或其它测量仪器,对于300MW及以上的隐极性电机,转子绕组绝缘电阻值在10-30℃时不小于0.5MΩ,水内冷转子绕组绝缘电阻值在室温时一般不应小于5K。

转子绕组的直流电阻与初次所测结果比较,其差别不大于2%。

2.8断路器动特性试验
分、合闸线圈绝缘电阻用采用500或1000V兆欧表,绝缘电阻不低于2MΩ。

导电回路电阻,运行中根据实际情况规定,建议不大于1.2倍出厂值,用直流压降法测量,电流不小于100A。

断路器的合闸时间和分闸时间,分合闸同周期性,触头开距,合闸时弹跳过程,应符合制造厂规定,在额定操作电压下进行。

同相各断口及三相间的分合闸同期性,应符合制造厂规定,制造厂无规定时,则相间合闸不同期不大于5ms,分闸不同期不大于3ms,,同相断口间合闸不同期不大于3ms,分闸不同期不大于2 ms。

结语
综上所述,对电气设备进行预防性试验,能够保证水电站的安全稳定。

因此为了促进水电站的工作效率,满足社会日益增长的电力能源的需要,在我国水电站建设过程中要重视对电气设备的预防性试验。

并且为了实现高效合理的预防性试验,应该对相关人员进行素质技能的培训,提高其专业素养和工作能力。

参考文献
[1]于洪亮.水电站电气设备检修与运行维护现状及提升建议[J].地下水,2021,43(04):308-309.
[2]潘胜涛. 浅谈水电站电力设备预防性试验的作用[C]//探索科学2016年6月学术研讨.,2016:53+10.。

相关文档
最新文档