摘要:在整个电力系统中高压设备试验技术起着非常重要的作用,因为电力系统高压设备直接影响着电力系统的正常运行,电力系统是否安全与稳定依赖于电力系统高压设备。因此有必要对高压电气试验的检测内容展开分析,以供参考。
关键词:电力系统;高压电气试验;静态试验;启动试验;保护
1高压电气试验概述
电气试验是指电气设备或电气系统在使用前对其安装、质量加以检查,确保电气设备或电气系统得以安全稳定地运行。有效的电气试验能够及时发现电气设备的安装问题、质量问题,最大限度地保证电气设备使用的后续安全。作为电力系统运行中有关电气设备维修的重要环节,高压电气试验实际作用充分发挥,有利于提升电气设备维修水平,确保电力系统运行稳定性。实际中,在开展高压电气试验时,需要结合电力系统及其设备的实际运行工况,运用有效的试验方法加以处理,而且在科学技术的大力支持下,增强高压电气试验的实际作用效果,满足电气设备安全使用要求。现阶段高压电气试验开展中所涉及的设备具有体积小、自动化程度高、抗干扰效果显著等特点,具有良好的市场应用前景。与此同时,在红外线技术、超低频技术等不同技术的作用下,有利于增加高压电气试验中的技术含量,全面提升其应用水平。因此,电力系统中技术人员应重视未来朝着自动化、微型化、科技化方向发展的高压电气试验开展,并提高与之相关的技术利用效率,从而降低电气设备长期运行中的故障发生率。
2电力系统高压电气试验的重要性
2.1确保高压电气设备具有好的绝缘效果
在进行电力系统的高压电气试验的过程中,其核心内容在于对高压电气设备的绝缘特性展开检验和测试,其主要目的在于保障高压电气设备的绝缘效果得到最佳。如果保证了最佳的绝缘效果,就可以降低漏电问题发生的概率,提高其电力能源的使用率,进一步提升电力系统设备的可靠性和安全性,避免运行故障的发生,保障整个电力系统的正常平稳运行。
2.2有助于电力系统中设备状态的检修
通过对电力系统中设备状态的检修,可以有效的保证电力设备在电力系统中的正常运转。因此,需要在电力系统中进行高压电气试验,即对电力系统中设备的绝缘性进行高标准与高效率的检测。如果在高压电气试验过程中安全工作没有做好,那么在具体的试验检测过程中很容易发生安全事故,或者是电力设备被损的现象,同时电力设备的检测工作也不能正常进行。可见,高压电气试验的安全、科学实施,直接影响着电力设备状态的检修,也影响着电力系统的正常运行。
2.3有效提升电力企业的经济效益
从长远来看,高压电气试验的顺利实施可以保证电力系统长期稳定运行,而从短期来看,主要是为了保证电气试验的检修人员人身安全,保证相应供电设备的安全这是因为如果高压电气试验检测没有正确的、良好的实施,将很有可能直接引发一些难以预料的安全事故,不但会对电力系统的正常运行造成影响,甚至还可能产生巨大的经济损失,最终还是直接影响电力企业的经济利益。所以,电力系统高压电气试验非常重要,它在保障了整个供电系统的正常运行,保证了人员生命和财产安全,最大程度上降低了可能的经济利益损失。
3高压电气试验技术的研究
3.1电气启动试验技术分析
电气启动试验常用的技术方法包括并网带负荷等常用的传统试验方法。在实际的工程应用中,电气启动试验技术可以有效的指导短路点的设置,但是对开关处短路排的设置难点很难解决。我国进行电气试验主要是通过模拟的方式进行,对系统中的二次回路采用动态的方式进行试验,但是对各保护性能的评价只能通过静态试验,国内采用的试验方法时间少,而且经济节省燃油。
3.2静态试验技术分析
电力系统高压电气试验的静态试验技术,是电力系统设备正常运行的状态下,通过逻辑试验对主保护逻辑功能进行检测,并对逻辑功能进行有效的试验。逻辑试验是通过电网中继电保护测试仪器,对电力系统中的回路按照逻辑的方式进行试验。静态试验技术也可以采用回路试验的方法,从发电机的远端进行加压的操作,对电压电流互感器升压并进行试验,这样可以对电压电流互感器在运行中的安全性和可靠性进行验证。
4电力系统中高压电气试验检测研究
4.1短路点设置试验研究
这一检测方法是在试验的时候同时在两端加入电流互感器,这样一来发电机组的负载就可以正常的运行了,但是制动电流的大小一定要与初级电流的值相似,要保证回路的二次电流值之间的差不能大于或者小于180°。在短路测试中,必须记录发电机组的短路特性。如果发现流过发电机的电流上升到一定的额定电流,则很容易增加主变压器的电流,因此必须进行设计。控制通电时间通常控制在5-6分钟。设计新的短路点,是连接GIS与主变压器高压位置的前提。连接的接地开关可以作为短路点。这一设计理念是通过变压器的电流互感器的作用进行GIS有效集成。通常情况下,在检测的过程中不可以正常的充电,但是在试验中电流互感器没有充电,并且发电机组的短路記录也没有受。
4.2回路保护试验方法研究
回路保护试验方法可以有效的弥补静态试验对差动保护方向校验的不足,在保证主变压器和母线之间的隔离开关都是断开的状态,引入380V三相交流电源,可以有效的对电源和主变压器发动机的中性点连接进行测试。本文在试验的整个过程中,为了保证机组可以对试验条件可以承受,本文对发电机出口电流互感器和中性点流经的电流在设计上保证电流不过大。在主变压器高压的一侧,放置380V三相交流电的测试电源。电流从主变压高压侧的电流互感器,流向电机中心的电流互感器。保证钳型电流表在测量的时候具有准确的精度,通过钳型电流表进行试验,把测试线缠绕在卡钳上,这样在使用钳型电流表进行测量的时候可以对环路电流进行放大。通过设计保证了设备测量的准确度,进一步提高了差动保护试验的精确性。
4.3电气启动试验时间进行缩短的试验方法研究
缩短电气启动试验时间,可以有效降低投入到电气试验中的资金成本。因为在同样的试验中,机组空转的时间会消耗较低的能量,缩短试验时间,也进一步提高了试验的安全性。在短路试验过程中,第一步进行空载试验,用空母线充电后,并入试验当中;第二步利用励磁调节器进行试验,再用带母线零起升压及核相试验;最后用并网带负载试验。按照上述顺序操作可以大大缩短电气启动试验的时间。
5结语
在电力系统中发电机组是重要的核心设备,发电机组运行的状态直接影响电力系统的可靠性运行。电力系统中高压电气试验的检测和研究,可以潜在的故障问题进行检测并及时处理,有效的保证了电力系统的可靠运行。
参考文献
[1]汪峻.电力系统高压电气实验的技术问题及改善方法[J].建材发展导向:上,2017,15(11).
[2]刘福玉.电力系统中高压电气试验方案的改进与检测[J].通信电源技术,2018,35(12).
[3]刘正强.电力系统电气试验技术[J].城市建设理论研究,2018(20).
作者介绍:
陈锦麟(1989.03.04-);男;福建省福清市;汉;硕士研究生;工程师;电气试验工;电气设备状态检测;福建省电力有限公司福州供电公司。