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变电设备状态检修现状及对策探究
变电设备状态检修现状及对策探究 摘 要:随着我国经济实力和科技实力的不断增强,一些新的技术正逐步应用到国家电网的发展建设中去,特别是变电检修技术在状态检修模式下的应用,极大地提高了电力系统的运行可靠性和稳定性,对我国电网的建设发展起着至关重要的作用。状态检修作为变电检修的工作方法之一,能够保证配变电设备处于一种动态的最佳运行状态,这对电网的稳定运行和电力企业的良好发展都起着关键作用。除此之外,状态检修还是电力企业管理工作的重要内容之一。本文将阐述我国目前状态检修模式下变电检修技术现状,并结合变电检修技术一些具体的应用实例和电力企业的实际情况,探讨提升状态检修模式下变电检修技术的具体措施,以供供电单位人员参考 关键词:变电设备;状态检修;发展现状;对策 DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.05.133 0 引言 随着社会用电需求量的增大和对用电质量要求的不断提高,供电企业进行电力检修的任务日益加重,传统的事故检修模式已经不再适应当前电网发展新格局,不再适应新常态下电力行业发展和运行的复杂环境了[1];基于此,我们提出了变电设备的状态检修模式,以期做到电力检修的“防患于未然”,对未来可能会发展的停电事故进行科学的预测和预防,以此提高供电系统的可靠性 1 我国变电设备状态检修现状研究 1.1 电网发展与状态检修模式的关系 在电网建设发展初期,受人员、资金、技术等方面的限制,只能采取非常被动的事后检修模式,即在电力系统出现故障之后,再安排维护人员进行检修,这种检修模式效率低、成本高,使电网的正常运行具有不可预见性的隐患。随着社会经济水平的不断提高,各种新的技术、管理手段、思想方法也逐渐应用到电力行业中,状态检修模式便是其一。可以说,对变电设备的状态检修技术是电网发展的必然趋势和保证电网稳定运行的基本手段 1.2 状态检修概念及特点 状态检修是一种以预防为主的检修方式,通过对变电设备的历史运行参数和特征进行全面分析和处理,对变电设备的运行现状做出系统、科学、客观的评价,并对其在未来一段时间内的运行情况做出合理的预测,从而为制定出详细的定期、不定期的检修计划提供可靠的参考依据。状态检修主要包括对变电设备的运行状态监测和变电设备故障的诊断处理两个方面。其中,故障诊断是变电设备检修技术的核心,通常采用的诊断方法有综合诊断法和比较诊断法两种。综合诊断法即对收集到的整个变电系统的数据参数进行系统分析,通过预先建立好的数据库进行参数的运算对比,从而得到一个能够衡量变电系统运行状况的结果;比较诊断法则是借助先进的诊断技术,诸如噪音诊断、射线诊断等,将得到的诊断结果与历史结果相对比,进而得出结论。[2]两种诊断方式各有利弊,具体采用哪种方式还要依据电力系统运行的具体情况 2 变电检修技术应用实例 2.1 继电保护状态监测 在继电保护设备的运行过程中,二次回路极易出现故障,正因此,在电网运行过程中,要严格把关继电保护设备的检修工作,从而在科学、可靠的分析结果之上制定可行的状态检修方案。在对继电保护设备的状态监测主要从以下方面入手:(1)对直流系统、交流系统的运行参数进行实时监控,例如直流电源、交流电源的运行参数、操作系统运行参数等;(2)检查线路的绝缘性和完整性,例如对直流系统回路绝缘良好性的检查、对TV及TA等二次回路绝缘性的检查等;(3)保证监测通信系统的良好运行环境。电网运行中,要及时把故障诊断识别系统提供的分析信息传输到电网主控中心,便于进行电力调度分配等 2.2 高压变电设备状态检修 在针对高压变电设备进行状态检修工作时,供电单位检修人员要预先掌握变电设备的运行参数以及正常工作状态下的硬性指标进行统计并建立必要的数据库,便于日后检修工作时进行参数比对等,切实降低变电系统发生故障的概率[3] 3 提升?电设备状态检修效率,提高电网运行可靠性措施 3.1 线路主要设备的检修 3.1.1 主变压器的检修 对主变压器的检修主要集中在对其主体的检修工作上,而附件的故障检测及处理相对较容易。在对变压器主体进行检修时,其线圈、铁芯及主绝缘体的内部检修工作相对较困难。[4]主变压器承担着供电辖区的主要电力负荷,一旦其发生故障需要进行停电检修,会造成用电用户的经济损失和供电企业利润损失,进而影响供电企业形象。对主变压器的检修要注意,直流电阻、线圈绝缘电阻的参数、色谱图及绝缘油等重要参数的正常变化范围,从而通过对设备运行情况的监控,获得其相关的运行信息,进而制定合理的检修方案 3.1.2 高压开关检修 针对电力系统中不同的高压开关,要制定不同的检修计划。例如,针对真空开关容易出现轻微漏油、暴压、打压等情况,要仔细分析故障出
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