高低压配电设备运行与维护

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0引言

高低压配电设备包括高压配电柜、发电机、电力线路、变压器、断路器、配电盘、低压开关柜、开关箱以及控制箱等。对于整个电力系统运行而言,高低压配电设备是系统运行的基础和核心。电力变压器通过对电压的转换促使其向各个用电终端提供多种负载性供电,包括照明、动力等。同时,随着城市化建设发展进程不断加剧和社会产业优化升级进程持续扩展,社会大众对用电设施所提供电能的可靠性、持续性以及安全性指标提出了更加系统和严格的要求,而配电设备无疑是确保以上指标的前提。在电力系统高低压配电设备运行过程中,针对相关工作人员如何对高低压配电设备进行系统、严格的运行和维护作业,以确保供电质量的稳定性、可靠性和安全性,本文进行了详细分析和说明。

1高低压配电设备运行关键点分析

从配电主要设备配置的角度上来说,相关工作人员在对电力系统高低压配电设备进行运行、巡查和管理的过程中应重点关注以下几个方面的问题。

(1)电力变压器装置:1)以“听”的方式对电力变压器装置运行状态下的声音响动进行检查。一般情况下,电力变压器装置正常响动应以“嗡嗡”声为主,若出现声响过于沉重则说明电力变压器装置处于超负荷运转状态,若出现声响过于尖锐则说明处于电源电压过高状态;2)对电力变压器装置油层温度进行检查,正常情况下变压器装置上层油温不宜经常超过85℃,极限值不能超过95℃。若出现油层温度过高问题,一方面可能是变压器过负荷运转所引起的,另一方面也可能是变压器内部故障导致。

(2)高低压配电装置:1)以“看”的方式检查绝缘瓷瓶部件是否存在较为明显的破损及脏污问题,是否存在明显放电痕迹;2)检查低压电容补偿器装置外壳是否存在明显的发胀或过热问题,若以上2种运行问题表现明显,则应立刻停止电容补偿器装置的运行;3)检查电缆线路及其终端接头处是否在运行过程中出现明显漏油或其他异常问题。

2高低压配电设备维护关键点分析

一方面,供电系统运行可靠性及稳定性在很大程度上与高低压配电设备运行可靠性及稳定性的保障程度存在密切关系,另一方面,随着社会大众及电力系统用电终端对供电可靠性和稳定性要求不断提升,为满足以上指标,还需要强化电力系统高低压配电设备的维护作业。换句话来说,以合理、科学的方法强化对电力系统高低压配电设备的维护管理工作,对提高高低压配电设备运行可靠性起到了决定性的作用。一般情况下,根据维护频率的不同,高低压配电设备的维护工作可以划分为日常性运行维护和定期性预防维护这2个方面。

2.1高低压配电设备日常性运行维护关键点分析

在整个电力系统运行过程中,高低压配电设备的日常运行维护以清洁为主。相关工作人员在实际工作中针对高低压配电设备防护表面、仪表以及周边运行环境进行清洁处理,确保高低压配电设备不会因出现杂物而造成运行故障。电力系统运行值班人员在对高低压配电设备进行日常巡视的过程中,可以通过“一看、二闻、三听”的方式来判断其是否处于正常运行状态。同时,还可以借助红外线测温仪对低压配电柜中各种开关装置以及线缆/母排连接位置温升是否存在异常进行判定(温升允许极限值应严格控制在70℃以内)。更关键的是,在对配电房运行状态下的低压配电进行日常性运行维护时,应当特别关注直流电源柜的运行状况。从运行角度上来说,直流电源柜主要用于自低压端向高压端主控制柜内断路器分合闸装置以及二次回路系统中各种仪器仪表、事故照明装置、继电保护装置提供必要的直流电源。整个维护作业范围涉及开关整流模块、监控目标以及蓄电池运行模块等,这些是确保电力系统供电质量稳定性及可靠性的关键设备,应当尽量配备专门工作人员对其进行日常性运行维护。

2.2高低压配电设备定期性预防运行维护关键点分析

在电力系统运行过程中,对高低压配电设备进行定期性预防维护,主要是采取针对性、计划性的方式对高低压配电设备进行维护保养作业,其根本目的在于最大限度地避免高低压配电设备在运行过程中因绝缘性能下降、接触不良或部件老化问题而造成高低压配电设备运行故障,从而确保供电的安全性和持续性。对于供电企业而言,高低压配电设备的定期性预防维护作业大多采取每3个月一次的方式进行,且在高低压配电设备停电退出运行的状态下予以实施,重点应注意以下几个方面的问题。

(1)高低压配电柜装置定期性预防运行维护作业分析:1)确保高低压配电柜装置内外的卫生和清洁;2)高低压配电柜绝缘部位(包括瓷瓶及端子等关键绝缘部位)应采用高纯度工业酒精进行擦拭处理;3)高低压配电柜装置操作机械性运动部分应添加适量的润滑油;4)隔离开关的接触面以及各类指示仪表均应做基本校正处理。

(2)高低压配电设备电力变压器装置定期性预防运行维护作业分析:1)对电力变压器装置电气连接部分的可靠性和紧固性进行详细观测和检查;2)检验电力变压器装置触头部分转动灵活性程度以及接触定位的精确性程度;3)电力变压器装置的油冷却系统应确保变压器油色及油位的正常性;4)特别针对电力变压器装置有关接地问题进行合理检测和维护,重点检测电

浅析高低压配电设备运行与维护

张大伟赵爱军

(吉林省六六一台,吉林长春130119)

摘要:对高低压配电设备运行关键点进行了简要介绍,从日常性运行维护和定期性预防维护2个方面,对现阶段高低压配电设备的维护作业进行了详细分析和阐述,证实了高低压配电设备在整个电力系统运行过程中的重要作用和关键地位。

关键词:高低压;配电设备;运行;维护;关键点

设备管理与改造◆Shebeiguanli yu Gaizao

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力变压器装置接地系统的可靠性程度以及接地电阻检测值的合理性程度(接地电阻值应严格控制在4Ω以内)。

(3)高低压配电设备直流电源柜装置定期性预防运行维护作业分析:1)检测直流电源柜装置内部高频开关模块的实时输出电压以及输入电压是否始终维持在正常范围之内;2)对直流电源柜装置内部蓄电池的储存环境条件进行系统检测,确保蓄电池储存环境的干燥性、通风性以及室内温度和湿度参数的稳定性(一般情况下,蓄电池储存环境室内温度应控制在25℃以内,湿度应控制在70%以内)。特别值得注意的是,应对那部分长期储存的蓄电池定期进行一次完全性充电和放电处理,确保其使用性能的稳定性。

3结语

综上所述,高低压配电设备运行及维护工作的有效开展将直接提升各类高低压设备在电力系统运行中的运行水平,从而确保电力系统供电质量的稳定性、安全性与可靠性。对于相关工作人员而言,需要熟练掌握高低压配电设备运行维护中的关键工作点,在开展日常性运行维护作业的基础上定期进行预防性维护作业,尽可能的将各种对高低压配电设备自身或整个电力系统正常稳定运行产生不利影响的因素控制在最低限度之内,从而确保供电服务的可靠性。本文针对高低压配电设备运

行和维护的相关问题做出了简要分析说明,希望能够为今后相关研究和实践工作的开展提供一定的参考和帮助。

[参考文献]

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收稿日期:2012-08-31

作者简介:张大伟(1973—),男,吉林长春人,工程师,研究方向:供配电维护。

0引言

电力变压器是电力系统中进行电压等级调节的关键设备,其安全可靠运行直接影响着供电网络的可靠、稳定供电,但变压器的多种故障尤其是过热故障给其安全平稳运行带来了威胁,给电网的可靠供电带来了影响。

1常见的变压器过热故障

1.1变压器过热故障的形成机理

变压器运行过程中难以避免会产生空载损耗和负载损耗,这些损耗会以热量的形式在变压器的绕组、铁芯和结构件上积聚,使绕组、铁芯及其周围介质的温度升高,并且这些热量会通过变压器油箱、冷却装置向周围环境传递,当各部分的温差大到能使产生的热和散出的热平衡时,即达到了平衡状态,这时变压器各构件的温度会保持平稳;相反,如果无法达到平衡,就会在该部件上形成过热。

1.2变压器过热故障的分类

变压器的过热故障概括起来共有2种分类方式:(1)按其形成的部位不同有内部过热故障和外部过热故障。内部过热故障主要发生在绕组、铁芯、油箱、夹件、有载分接开关以及引线等部件上;外部过热故障主要发生在套管、冷却装置和其他外部组件

上。(2)按变压器过热故障的性质来分,主要有以发热异常为主的发热型过热故障和以散热异常为主的散热型过热故障。

2变压器过热故障原因分析

2.1铁芯过热故障原因分析

变压器运行时会在各绕组、引线和油箱之间产生不均匀的电场,而处在该电场中的铁芯、夹件等金属构件因其所处位置的不同,所形成的悬浮电位会不相等,当两点间的悬浮电位差增大到击穿其间的绝缘时,便会产生火花放电,使变压器油分解,该故障如得不到及时解决,最终就会使变压器绝缘损坏,引发事故。为了避免类似事故的发生,会对变压器的铁芯、夹件等构件实施可靠接地。当铁芯一点接地时,能保证铁芯整体均为零电位,但由于特定的原因使铁芯两点或多点接地时,在接地点之间就会构成闭合回路,并与铁芯的交变磁通相交链而产生感应电压,该电压会在其他为零电位的构件形成的回路中产生电流或环流,从而导致局部过热,导致油分解,给变压器造成危害。

导致铁芯多点接地的原因主要有:(1)铁芯夹件绝缘、垫脚绝缘等受潮、损坏或油箱底部沉积有污泥,使绝缘电阻下降,引起铁芯与相邻构件短路,从而形成环流引起变压器局部过热;(2)铁芯垫片上不规整或不整齐的毛刺、翘曲与相邻夹件、垫脚

变压器过热故障分析及应对措施探讨

胡斌吴康焦亮郭文斌

(上海市电力公司检修公司,上海200063)

摘要:介绍了变压器过热故障的形成机理及分类,分析了变压器过热故障的原因,总结了变压器过热故障的诊断方法,并结合现场实践提出了一些行之有效的应对措施。

关键词:变压器;过热故障;故障诊断;应对措施

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机电信息2012年第36期总第354期

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