GIS试验的典型问题分析及解决措施
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GIS试验的典型问题分析及解决措施
摘要:近年来,在国内电力系统中,GIS得到了广泛应用,厂家不同,其设备质量和技术参数也具有很大差别。
由于基建期和生产期涌现出越来越多的问题,从而加大了对设备管理工作的难度。
为此,需加强对新型试验手段的探索,从而有效解决设备的质量问题。
当前,在GIS试验典型问题的研究方面,尚具有有限的研究总结和成果,大都依赖个人经验,具有较大的随机性,不可充分保障设备的稳定运行,从而对生产过程造成严重影响。
基于此,本文对GIS使用中的一些典型问题进行了探讨,并提出了几点相应的试验和解决措施,以供参考。
关键词:GIS;回路电阻;相位错误;解决措施
GIS对恶劣环境具有较强的适应能力,且具有较高的可靠性、较小的占地面积及稳定的运行状态等优势,因此在电力工业中得到了全面应用和发展。
当前,国内电力系统中使用的GIS设备,具有多种不同的型号和电压等级,且设备结构和生产厂家也有所不同,由于其具有不同的运行要求、设备质量及技术参数,从而导致GIS在使用的过程中存在着各种问题。
为此,本文以GIS为研究对象,探讨了与其相关的试验典型问题和缺陷,并对此提出了几点相应诊断和解决措施,从而确保电气设备的运行更具稳定性和安全性,内容如下
1.回路电阻
1.1具体案例
针对某变电站,当安装好GIS本体测试其回路电阻时,根据技术资料的规定,试验人员得出只能在组装或设备解体后,才能测试GIS回路电阻,无法在现场进行试验。
结合厂家提供的出厂试验报告及使用说明书,可了解回路电阻的以下信息,如出厂试验数据、管理值及回路电阻测试方法。
具体如下:
(1)依据厂家安装使用说明书可知,在出厂前已测试了GIS设备的各个元件及回路电阻,且数据合格,针对整体及各个运输单元,采取现场试验可试验和调整回路电阻。
(2)结合厂家安装使用说明书可知,不同的运输单元,其回路电阻管理值也有所不同,且一些管理值数据在试验时只能在解体设备后进行,与(1)不符。
(3)出厂报告仅仅测试了回路的隔离开关、断路器及接地开关等,并没有将测试现场交接及预防性试验所需的条件考虑在内,针对组装后的GIS,也没有测试整体的回路电阻。
从而导致无法判断整体回路电阻在出厂前的合格性;此外,由于缺乏相应的管理值和试验位置,导致工作无法有效展开。
1.2应对措施
对测试方法的可行性进行分析,并考核全部回路中的断口及连接部位,针对整体回路电阻制定测试方案。
厂家或运维单位对方案认可后,结合规定的测试位置,对管理值进行计算,并将母线、导体、不同的断口及出线设计考虑在内,分析其工艺数据。
测试过程除了具有试验人员参与外,还需纳入监理、厂家及运维单位人员。
在测试各个试验回路时,使用母线连接各个间隔,使各间隔之间的可测试点得到充分利用,同时对母线回路电阻进行交叉检验,针对阻值较差的回路,可分别测试不同的部位,对缺陷断口进行确定,提升诊断的准确率。
2.相位错误
2.1案例分析
针对某变电站GIS,采取变比试验其电流互感器时,得出相位方面的错误问题,具体如下:结合平面布置图和主连线图,对一次侧相位进行确定,并采取变比测试,具有多个绕组。
出现了变比测试中断的情况,且变比显示数值比50000:1大。
结合仪器提示的错误,并分析测试原理的基础上,可得出测试回路中存在着各种缺陷,如相位错误、线圈缺陷和断线等。
对此可采取电阻试验如一次回路和二次线圈,最终结果显示各项数据均合格,则一次回路接触无不良或开路及二次绕组也并未存在缺陷。
对测试回路进行重置,来验证相位是否出现错误,即验证U相、V相及W相特性,得出U相和W相出现中断,而V相正常,经分析可判断U相和W相可能出现了整体相位倒置的情况。
保持一次侧接线的位置,在W相中倒换二次回路接线,测试其特性,可得出试验数据与W相数据的变化规律相同,则可证实U相和W相出现了相位倒置的现象。
2.2应对措施
鉴于一次侧相位必须依据设计院要求进行布置,且可在现场进行操作,因此不可调整所有一次侧设备的本体,仅仅对一次侧中的两相如U相和W相的颜色进行调整,将U相和W相电流互感器与汇控柜设备的本体二次线接线端子进行调换。
结合以上分析,在设备的设计和生产阶段,设计院及设备厂家的技术部门需加强交流和沟通,加强对变更程序的管理,避免产生该类缺陷。
3.互感器回路缺陷
3.1案例分析
在进行电流互感器试验时,某变电站GIS的回路中出现了串线、断线及加极性问题。
例如测试某段间隔的电流互感器时,具有相对较大的绕组直流电阻数据,且极性出现错误。
3.2应对措施
经初步诊断后得出测试仪器及线路均正常,将二次端子盒与LCP柜相连的接线端子拆除,测试其中是否存在引出线断线、电流互感器二次绕组及各绕组串线的问题。
最终得出两个绕组间存在着串线缺陷,此外,在工程现场的新建、改造及检修过程中,往往还存在着多个线圈交叉串线的问题,可借助多个组合测试的方法:折算出厂试验数据为现场温度,由于绕组电阻类型相同的情况下,其电阻数值较为接近,可借此和非缺陷绕组的试验数据一起,对串线位置进行确定。
当在同一个绕组中出现上述缺陷组合时,可借助多种试验方式如回路导通、极性测试等,从设备本体进行测试和排查,进而保障故障的分析和处理效果。
4.结语
综上,本文结合GIS的应用实例,举例分析了GIS试验中存在的典型问题,并围绕GIS回路电阻、互感器回路缺陷及相位错误等,展开了具体分析,并提出了处理问题的措施。
当一些GIS设备厂家的出厂技术资料无法满足需求时,需为其制定适用于现场试验的方案和标准,从而据此展开检修和生产过程。
通过分析具体事例,可确保提出的应对措施具有较强的针对性,也可据此来处理一些类似的问题。
鉴于GIS设备缺陷的多元化,从业人员需认真分析各个阶段,了解故障产生的原因,并提出对应的诊断措施,通过多种渠道来提升行业的水平。
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