(广西电网有限责任公司北海供电局广西壮族自治区536000)
摘要:随着电力工程项目规模的不断扩大,变电运行对电力工程也越来越重要。变电运行技术的科学合理应用,对减少变电运行事故、确保变电运行的安全性和可靠性具有重要作用。在现代大规模、大功率的电力工程变电运行中,设备异常、工作故障等问题出现得越来越频繁,提高变电运行质量已经成为电力工程必须面临的重要课题。因此,加强对电力工程变电运行技术的分析,对提高电力工程变电运行质量具有重要的现实意义。
关键词:电力工程;变电运行;技术
一、电力工程变电运行中存在的问题
1.1危险因素
变电系统分为不同的型号设备,不同设备的运行时间也不同,这些状况在对变电运行检查时,我们不难发现。每个变电设备和系统部存在着一定的隐患,很多检查人员不理解变电设备的结构,不能对其设备出现的不安全因素进行处理,危险性因素不断增多,再加上变电运行操作人员没有落实好防范工作,最终导致电力工程的变电设备处于摊痪的状态.不能进行正常的工作,影响着电力工程变电运行的效率。
1.2变压器异常
变压器异常是威胁电力工程变电运行安全性的重要因素之一。在变电运行中,变压器是一个重要的组成部分,当其发生异常现象时,通常都是由于内部零件受损导致的。在这种情况下,变压器磁芯无法展开正常运行,振动频率和幅度加大,同时会发出较大的噪音。当以上现象发生时,工作人员就能够断定变压器正处于异常运行状态。在阴雨天气环境下,局部放电现象将产生于变压器受损的状况下,极
易导致火灾。而由于室外是变电器长期工作的环境,受各种环境因素的左右,破裂现象很容易在防爆管中产生,将较多的油喷洒出来,这些油具有较强的易燃性,因此也很容易引发火灾,最终导致变压器完全停止运行。
1.3互感器异常
电力工程中变电运行的现状之三是互感器异常。在变电系统中互感器也是重要的运行设备。互感器异常主要是在其停电的那刻,变电系统被动停止运行,电压保险没有及时熔断,电压互动器发生故障很难排除,互感器被损坏。瞬间负荷过大,温度过高,电源中断,互感器难免不存在着异常。电流互感器故障时常常伴有声音或其他现象发生。例如:若铁心穿心螺丝夹得不紧,硅钢片就会松动,铁心里交变
磁通就会变化;电流表指示降为零,有功、无功表的指示降低或有摆动;电度表转慢或停转;差动断线光字牌示警;电流互感器发出异常响声或发热、冒烟等这些问题都应当引起重视。
1.4油位异常
油位异常也将对电力工程变电运行造成严重的影响。油位在变电器中发生变化,将导致内部放电现象的产生,从而促使铁芯和线圈被烧毁,促使变电器无法正常运行。当上升现象产生于油位当中时,曾提升变电器的运转速度,从而其内部发生严重的摩擦,而与此同时,放电现象也将产生于其外部中,最终引发火灾;当下降现象产生于油位当中时,会减缓变电器的运行速度,促使系统零件在变电器内部受到有效保护。然而,如果油位在变电器中过低,会导致误动现象产生于瓦斯保护中,在严重缺油的状况下,将导致线圈在变电器中发生暴露,从而极易引发绝缘损坏击穿事故。同时,当严重缺油现象产生于备用变电器中时,会暴露线圈,促使其受潮,从而降低其绝缘性能,最终降低电力工程变电运行效率。
1.5温度变化
在变电运行中,温度应该在规定的范围内适当调整,从而保证变电安全。当温度过高时,机器散热不良,风扇运转不顺利,冷却性能得不到正常发挥,油的循环流动受到制约。当温度过低时,机器运行的效率将会大大降低。当温度不稳定时,容易加剧机器的老化程度,缩短正常的使用寿命,影响电力工程事业的资金流动。
二、电力工程变电运行技术的实际应用
(一)加强变电验电工作
加强变电验电工作是保证电力工程变电运行有效进行的基础工作内容。通过验电,能够提升预防漏电、放电现象的力度。在将地线装置于变电设备中时,需要首先展开验电工作,同时有效维修线路,准确把握各种危险因素,促使外界和带电地线相互接触的概率降低。并且,验电人员在展开工作的过程中,必须提升安全意识,加大安全防护工作力度,在佩戴绝缘手套的基础上才能够展开工作。在验电工
作中,应注重检查内容的全面性,及时发现设备问题并加以维修,促使安全隐患在变电运行中得以减少,从而加大对设备以及人身安全的保护力度。
(二)科学应用保护措施
科学应用保护措施,是提升电力工程变电运行安全性和稳定性的关键途径之一。瓦斯和差动行动是变电运行保护的重点内容,变压器是瓦斯保护过程中的关键,工作人员在展开工作的过程中,应详细检查变压器的运行状态,包括线路混乱、喷油、线路中断等现象的检查。在差动保护中,检查的主要内容是套管、油色和油位等。例如,在对电压故障进行判断的过程中,可以以气体颜色作为重要依据,从而积极采取保护措施,促使安全性在变电运行中技术使用中得以充分的体现。
(三)有效应用避雷针
避雷针是电力工程变电运行中的重要组成部分,它能够加大对电力设施的保护力度,促使其免受雷电的威胁。对电压进行疏导是避雷针应用过程中的主要功能,这样一来,就可以促使电流聚集现象减少,当发生雷击现象时,避雷针能够以最快的速度将电源进行切断。在使用避雷针的过程中,能够从各个方向上分散变电所的雷电流,从而发挥自身的保护功能。避雷针的应用,必须提升安放位置的科学性,只有这样,才能够将其功能充分的发挥出来,为提升电力工程变电运行稳定性奠定良好的基础。
(四)正确处理开关异常现象
开关异常现象在电力工程变电运行中的产生,必须得到及时的处理。当发热现象产生于线路开关中时,可以使用同单母线隔离开关一样的方式加以处理,值得注意的是,二者之间最大的差异就是串联断路器存在于隔离开关中。在解决这一问题的基础上,不仅可以促使隔离开关继续保持正常运行状态,同时也能够提升事故预防力度。值得注意的是,在这一过程中,必须提升监视力度,直至能够进行停电检
修工作为止。在对这一隔离开关进行检修的过程中,必须保证线路处于停电状态。并且,当瓷瓶在隔离开关当中发生了破损以及裂纹时,如果损坏程度较低,那么可以促使其继续保持运行状态,然而,这一过程中,必须实时监测开关瓷瓶运行状态,一旦其产生了放电现象,或者发生了严重的损坏,就应当对其进行停电处理。
三、结束语:
综上所述,电力工程变电运行,同我国电能的长期稳定供应具有紧密的联系,然而,变压器、互感器和油位异常等现象的存在,极大的影响着变电运行的稳定性,在这种情况下,我国相关部门必须加大对变电运行技术的研究力度,在科学展开验电工作、设置避雷针以及提升开关异常处理能力的过程中,将为维护电力工程变电安全运行打下坚实的基础。
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