楊技萍
【摘要】隨著當前我國經濟技術的不斷進步,國內社會對于電能的需求量越來越高,也為我國電力事業(yè)的發(fā)展提供了良好的環(huán)境,同時也使得該行業(yè)面臨了巨大的挑戰(zhàn)。電網是電力供應行業(yè)當中的核心,其為電力輸送提供了載體,也成為了地區(qū)內各電站、變電站、用戶端的連接渠道,電網變電運行的穩(wěn)定性也就是電網供電的穩(wěn)定性,對地方經濟發(fā)展有著明顯的促進作用。本文即是對電網變電運維工作進行研究,探討了當前國內電網運維過程中的各類風險問題,并對相應的檢修技術進行闡述,以期能為相關工作提供參考。
【關鍵詞】電網變電運維;風險;檢修
自進入21世紀以來,我國的經濟的發(fā)展速度越來越快,并且已經成為了亞洲乃至世界最大的經濟市場,這也使得國內企業(yè)的發(fā)展環(huán)境得到了明顯的改善。隨著企業(yè)的發(fā)展和國內群眾的需求,導致國內各類群體對于電能的需求量不斷提升,這為電網運維工作提出了挑戰(zhàn),也使國內電網變電運行當中的各類風險問題日益突出。想要保證電網運行的穩(wěn)定性,就必須對各類風險問題進行深入的研究,并且制定相應的檢修措施,降低風險對電網本身的影響。
一、當前國內電網變電運維過程中存在的風險問題
隨著當前國內用電需求度的不斷提升,使得電網變電運維工作的難度也在增加,在實際運行時電網會因各類風險因素導致不穩(wěn),并且可能會對供電網絡當中各類設備造成損傷。
(一)自然風險問題
電網當中有較大比例的設備是需要暴露在自然環(huán)境下的,而自然環(huán)境的不可控性也導致這類風險對電網運維工作存在較大的影響。首先,外界氣溫會對電網線路造成明顯的影響,在冬季時北方地區(qū)的溫度較低,此時電網當中充油導線就會出現(xiàn)明顯的緊縮情況,此時就會產生油面過低的問題,影響了導線的整體功能;而在夏季時外界溫度較高,尤其是我國南方地區(qū)夏季平均溫度均在35℃以上,此時就會導致充油導線過度松弛,進而出現(xiàn)油面過高的情況,同樣會影響電網導線的具體功能。其次,酸雨、雷電、大風等惡劣天氣狀態(tài)下對于電網導線的損傷也較大,其中大風會導致導線上被雜物纏繞,從而增加了導線自身的重量,加之大風天氣的影響,就會使導線產生搖擺,甚至了斷裂;酸雨則主要是對導線外的絕緣層產生了腐蝕作用,從而導致雨水進入導線內引發(fā)短路的情況,同時酸雨對于避雷器、接地電阻等也有一定的腐蝕作用;雷電是電網風險因素當中破壞力較強的,并且很容易產生火災,對周圍線路和設備造成焚毀,嚴重影響了電網運維工作的效果。
(二)變壓器操作風險問題
變壓器是電網當中的主要設備,對這類設備的操作對于電網本身的穩(wěn)定性影響較大,很容易使電網無法正常工作。當前我國電網變壓器操作過程中的風險問題主要體現(xiàn)在兩個方面,其一是在使用空載變壓器切換操作時,對于被切換的電壓值評估不足,導致電壓過剩的情況,此時就會對變壓器本身的絕緣結構產生損害,進而在后期的使用過程中出現(xiàn)變壓器超負荷工作的情況[1];其二是在操作過程中忽略空載電壓對變壓器的影響,進而導致變壓器的輸出電壓出現(xiàn)偏差,并且對其運行的整體穩(wěn)定性構成影響。
(三)倒閘風險問題
在對電網進行運維的過程中常見的操作方式就是倒閘,在實際操作過程中相關人員還需要填寫倒閘操作票,這是為了有效記錄倒閘操作的原因和時間,為整體運維工作提供數(shù)據(jù)支持。其所需要填寫的內容主要包括倒閘前后電網設備的運行情況、倒閘后電網設備的維修情況等。相關操作人員必須嚴格遵照變電站相關管理規(guī)定對操作票進行填寫,保證了電網運維工作的統(tǒng)一化、規(guī)范化管理[2]。
(四)母線倒閘的風險問題
在當前電網倒閘操作過程中最關鍵的步驟就是母線倒閘,如果相關人員在進行此項操作時沒有開展前期的準備,并且也沒有根據(jù)變電站標準操作規(guī)程來進行,那么此項操作就會對電網運維工作造成較大的影響。根據(jù)對實際工作的總結可以看出母線倒閘所產生的風險問題主要體現(xiàn)在三個方面,其一是在切換繼電保護、自動化等設備功能時產生了誤動的情況;其二是在倒閘前未對母線當中的負荷情況進行檢查,導致倒閘操作是在母線負荷的情況下進行操作;其三,在對線路當中母線進行空載充電操作時,未對電感式電壓互感器、斷口電容等進行檢查,進而導致了串聯(lián)諧振的問題,在實際操作過程中如果未針對這三種風險問題進行有效的預防和處理,那么必然會導致電網的運維工作出現(xiàn)障礙,甚至導致母線損傷。
(五)直流回路風險問題
直流回路是電網當中的重要結構,其在操作時所產生的風險問題也直接對電網運維工作造成較大的影響。這類風險問題主要是因為未按照標準操作規(guī)程,或管理人員在操作時導致直流回路誤動。該類風險的最大特點就是即便發(fā)生故障問題,也不會引發(fā)自動保護設備的反應,導致電網當中的保護設備失去原有功能,進而快速對電網的運維穩(wěn)定性產生影響[3]。如果在影響發(fā)生后仍未采取有效的檢修措施,那么就會對大范圍內的電網設備造成損傷,降低其使用壽命或直接產生損毀的情況。
二、電網變電運維過程中的檢修措施
(一)驗電
驗電是電網故障檢查和修理過程中最基礎的措施,其主要是在電網發(fā)生故障后,對各輸電線路段內的電壓差或帶電情況進行檢查,進而降低檢修時誤入帶電間隔,或者檢查接地設備是否具有帶電的情況。當電網發(fā)生故障后通??梢允褂冒惭b接地線路的方式保持輸電網絡內電壓的穩(wěn)定,而驗電操作就是接地線路安裝時的最基礎工作,在操作過程中必須要保證自身的安全。驗電操作的核心目的在于對輸電線路當中的危險點進行檢查,并且在查處后進行標識,這樣可以有效保證電網變電運維工作的安全性和效率性。
(二)接地線路安裝
接地線路本身就是為了將過剩的電壓導入地下,從而保持電網運行的穩(wěn)定。在運維檢修過程中也必須對接地線路進行安裝,這樣可以有效避免檢修過程中線路突然連通,同時也能夠使設備和線路上的靜電感應電壓消除。因此在實際安裝時,應該對線路和設備當中最容易產生靜電感應電壓的位置進行確定,并且在這類位置附近安裝接地線路。安裝時需要至少兩名操作人員完成,并且所有人員均需要佩戴絕緣手套,在安裝隔離開關時必須有一名工作人員監(jiān)督,防止意外問題。安裝的順序應該以接地線路的接地端作為起始,當確定接地端連接穩(wěn)定后再進行其它結構的安裝。
(三)線路跳閘檢修
線路跳閘是電網運維過程中較為常見的故障類型,如發(fā)生這一故障時應先對跳閘的誘發(fā)原因進行研究,判斷此次故障是否是由于誤操作導致的,如果是則可以將電閘復位。如果是由線路所導致的跳閘問題,則應該對故障點進行檢測,其檢測的操作范圍應該是在CT線路到線路出口的整個輸電段進行檢查,并且還需要了解線路內是否存在直接連接的情況,主要檢查的問題就是CT線路是否發(fā)生斷路的情況,如發(fā)現(xiàn)則必須馬上進行線路修補[4]。
(四)低壓側開關跳閘檢修
在當前電網運行情況下主變電器會發(fā)生低壓側開關跳閘的問題,其直接對變電器的運行造成影響,并進一步對變電器所負責的輸電線路造成影響。引發(fā)這一問題的原因主要分為三類,分別是越級跳閘、開關誤動、母線故障。在檢修過程中應該對一次和二次設備均進行檢查,并且還要對自動化保護設備的運行狀況進行檢查,這樣就可以判斷當主變壓器低壓側電流過量輸送時保護設備是否在正常運行狀態(tài)下。需要注意的是,在檢測自動化保護設備運行狀態(tài)時,重點檢查項目應該時線路保護功能,同時還對保護設備對主變壓器的保護功能進行檢查。
(五)變壓器三側跳閘的檢修
首先是對瓦斯保護的檢查和修理,檢查的內容包括變壓器是否發(fā)生火災、變壓器的外形是否發(fā)生改變,然后再對變壓器內呼吸器噴油情況進行檢查,并且確定二次回路的接地線路是否正常連接、是否具有短路的問題,在確定這些情況后就可以根據(jù)實際問題進行相應的修理。其次是對差動情況的保護功能進行檢查,該項工作的檢查范圍應該包含了主變壓器三側開關的所有CT線路。
(六)其它風險控制工作
在保證對設備進行檢修的同時,還應該對風險故障檢修工作的管理制度進行完善。當前我國很多變電站運維工作時均是以狀態(tài)檢修為主,這樣就降低了技術人員對故障的診斷能力,從而無法使其個人能力得到提升。因此應該適當將診斷檢修模式的比重提高,并且建立完善的檢修標準,借此提升技術人員的工作效率,降低管理成本。但同時也不能忽略狀態(tài)檢修工作的重要性,應該制定標準化的定期檢修制度,例如主變壓器應該采取“每年一小檢、每十年一大修”的檢修方案,并且需要根據(jù)電網實際輸電情況采取提前性的檢修工作。在實際工作過程中還應該注意自動化保護設備的監(jiān)控管理工作,重現(xiàn)對輪值表進行設計,并以自動化保護設備的運行周期為基礎,更好地實現(xiàn)動態(tài)監(jiān)控數(shù)據(jù)收集,為電網設備的維修提供更加準確的輔助。
結語
電網變電運維工作十分重要,隨著當前社會各類群體對電能需求度的不斷提升,也導致電網設備的風險問題更加突出,應該對各類風險問題進行深入的了解,并且強化各種風險問題的檢修工作,落實驗電操作、接地線路安裝等基礎檢修工作,并強化技術人員的線路跳閘、主變壓器跳閘等的檢修質量,并進一步完善變電站內的風險控制管理制度,保證各項工作的規(guī)范化和標準化發(fā)展。
參考文獻
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[3]劉洋.基于變電運維一體化實施過程分析[J].中國高新技術企業(yè),2013(20):57-58。
[4]唐海濤.關于電網變電運維風險與技術檢修的分析[J].通訊世界,2014(20):167-168.