王创业
摘 要:在10千伏与35千伏电气系统运行过程中,常见故障的出现,直接影响到系统运行安全性与稳定性,如电路短路、发电机控制参数错误、继电保护组件损坏等。为有效解决常见故障,可采取直观排除判断故障区域、应用自动化智能控制技术、定期开展电气系统组件检查,保证10千伏与35千伏电气系统运行稳定性。本文就10千伏与35千伏电气系统常见故障进行分析探讨。
关键词:10千伏与35千伏;电气系统;常见故障;解决对策
为避免电气系统故障出现,在对10千伏与35千伏电气系统运行管理时,应当采取科学合理的防治技术方案,对常见故障进行主动规避,或将常见故障的损失控制在最低程度,提高电力系统的整体运行安全性,有效保证电力资源的综合利用效率。
1 常见故障类型
1.1 指示电路工作异常
若10千伏与35千伏电气系统中,储能电机出现内部短路与断路问题时,将导致指示灯工作异常,给电气系统的稳定运行造成很大影响。在应对该问题时,应当细化日常检修工作,及时发现故障隐患,并对其进行有效处理。
1.2 发电机异常故障
在10千伏与35千伏电气系统的发电机设备运行过程中,由于发电设备的长时间超负荷运行,可能会导致发电机出现温度过高故障,即发电机无法对产生的大量热量进行及时散去,使得发电机的运行工况不稳定。若发电机的散热装置出现问题时,将对发电机的运行造成很大影响[1]。
1.3 继电保护故障
通过对10千伏与35千伏电气系统的常见故障进行分析可知,继电保护故障频繁出现,主要是由于该电气系统运行过程中,由于流经的电压额度较高,在电气线路运行过程中,一旦线路出现异常情况,继电保护装置可迅速启动,避免过高电流通过电气设备,对电气设备造成损坏。在继电保护装置出现故障时,则无法有效保护10千伏与35千伏电气系统运行的安全性与可靠性。
2 故障造成原因
2.1 电路短路、断连
在10千伏与35千伏电气系统出现电路短路与断连问题时,都可能会导致发电机的指示灯出现异常,主要是由于电气系统运行过程中,某一线路被击穿出现问题,进而导致电气系统的部分组件无法正常运行,形成局部短路故障。在电气组件出现功能丧失的环境下,则无法完成信号传输。由此可见,电路短路与断连问题的出现,会导致10千伏与35千伏电气系统中的指示电路出现异常情况。
2.2 发电机控制系统参数错误
一旦发电机的控制参数出现错误,将导致发电机接收到错误的工作信号,进而导致发电机无法在规定时间内完成启动与关闭。由此可见,在发电機运行阶段,当控制参数出现一定异常情况时,将导致发电机出现异常故障,直接影响到10千伏与35千伏电气系统运行的安全性与稳定性[2]。
2.3 继电保护组件损坏
在继电保护组件出现损坏时,将导致继电保护故障的出现。如10千伏与35千伏电气系统运行过程中,继电保护器的主导线路被击穿后,将导致继电保护器的相关线路出现短路问题,尽管不能对10千伏与35千伏电气系统的整体运行造成较大影响,但会对局部线路运行造成损坏,无法完成10千伏与35千伏电气系统的运行规划目标。
3 预防解决措施
3.1 定期检修电气系统组件
为有效解决10千伏与35千伏电气系统的常见故障,应当对该系统开展定期检修。通过对电气组件进行检修处理,可及时发现设备的老化磨损问题、仪器的使用安全年限,并根据检修的相关数据进行评估,判断是否对设备仪器进行更换处理,避免电气系统运行故障的出现。
若电气系统中的电机设备运行存在组件故障问题,为避免产生更为严重的问题,应当对电机设备进行检修处理,及时找到故障发生诱因,并对其故障进行有效处理,及时恢复电机设备的运行。在具体检修工作开展过程中,应当对检修过程、数据信息进行及时记录,并将其储存于数据库,便于后续电气系统的安全性评估工作开展。在大数据技术的分析下,可对常见故障的诱发因素进行深层次分析,找到多种常见故障之间的关联性,进而对常见故障预防技术方案进行合理调整,以保证技术方案执行的可行性与有效性。
在实际检修工作开展过程中,需要对10千伏与35千伏电气系统的相关组件进行灵活调整,以保证相关组件安全稳定运行。由此可见,电气系统组件的定期检修工作开展,可有效提升电气系统的整体运行安全性与可靠性,实现10千伏与35千伏电气系统运行预期工作效果[3]。
3.2 应用自动化智能控制技术
新时期10千伏与35千伏电气系统运行过程中,为避免常见故障的影响,应当合理引进自动化智能控制技术,充分发挥出该技术的应用优势,提高电气系统的整体运行安全性与稳定性。笔者认为,通过该技术的灵活应用,可实现发电机设备的自动化运行控制,使得发电机运行参数的控制精准度得到有效提升。
在对发电机自动化控制过程中,为保证各项任务完成的可行性与有效性,应当采取针对性的技术方案,根据发电现场的实际工作参数,对发电机的运行参数进行灵活调整,以保证发电机运行的安全稳定。在电气系统运行存在常见故障时,该系统可及时进行预警,辅助工作人员对其问题进行有效处理,保证发电设备运行的安全性与可靠性。由此可见,在10千伏与35千伏电气系统,发电机常见故障进行预控处理时,应当合理应用智能化自动控制技术,进而达到常见故障的预防控制效果。
在自动化智能控制技术实际应该过程中,应当基于10千伏与35千伏电气系统的实际运行情况,评估电气系统内部的综合控制能力,有效提升电气系统的控制管理水平。基于控制管理计划,保证现场有序的管理控制,使得安全防护工作发挥出一定价值,体现出自动化智能控制技术应用的可行性与有效性[4]。
3.3 直观排除法判断故障区域
在利用直观排除法对电气系统故障进行判断时,应当由经验丰富的技术人员进行检修判断,以保证相关故障处理的有效性与可行性。如在10千伏与35千伏电气系统运行过程中,局部区域出现一定的焦煳味,或指示灯出现报警。此时,工作人员应当进行快速观察并进行判断,对故障出现的区域进行快速界定,并断开该故障区域的相关供电系统,避免故障造成更为严重的负面影响,导致10千伏与35千伏电气系统运行安全性与稳定性受到一定影响。
笔者认为,在10千伏与35千伏电气系统运行过程中,应当考量该系统运行的特点,并采取相适宜的技术手段进行检测,完成故障的处理工作。为达到预期常见故障的处理效果,应当将直观判断法与精准测量技术方案进行有效结合,充分发挥出两者技术方案的应用优势,使得10千伏与35千伏电气系统常见故障的护理效率得到质的提升,快速恢复10千伏与35千伏电气系统的整体运行稳定性与安全性。
4 结束语
综上,笔者以10千伏与35千伏电气系统为分析对象,阐述了电气系统的常见故障、故障发生诱因,并针对相关故障提出应对解决措施。通过上述阐述分析可知,在10千伏与35千伏电气系统运行过程中,应当基于常见故障的特点,采取针对性的故障预防措施,发挥出相应技术的应用优势,不断提升10千伏与35千伏电气系统的运行可行性。
参考文献:
[1]郑菜莲.何市110kV变电站的设计与实现[D].南昌大学,2020.
[2]王辉,郝丽丽,黄梅,张圣健,吉宇,陈乾,方鑫.基于历史故障信息的配电网设备故障概率建模[J].电力自动化设备,2020,40(03):76-84.
[3]李慧.35KV/10KV电气系统常见故障分析[J].冶金管理,2019(03):63+67.
[4]曾佳斌,张巍,李晓英,孙坡.基于破圈法的含分布式电源配电网孤岛划分方法[J].电站系统工程,2019,35(01):15-19.
(伊犁新天煤化工有限责任公司,新疆 伊宁 835000)