海龍(云南電網(wǎng)有限責(zé)任公司麗江古城供電局,云南 麗江 674100)
作為常用設(shè)備,環(huán)網(wǎng)開關(guān)柜具有操作簡單、成本低廉的顯著優(yōu)勢,因此被供電部門廣泛用于二次配電系統(tǒng)中。但據(jù)調(diào)查,環(huán)網(wǎng)開關(guān)柜內(nèi)部絕緣氣體主要是六氟化硫,由于這是一種受限制的溫室氣體,在使用過程中存在的泄漏問題會嚴(yán)重?fù)p害人體身體健康,故此加快環(huán)保型氣體的研發(fā),是目前電力企業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要基礎(chǔ)問題。
就目前來看,在可供選擇的環(huán)保型氣體中,由于氮氣、空氣易獲取、低成本以及安全性高的優(yōu)勢,成為了企業(yè)科研機構(gòu)的首選。但另一方面由于空氣成分十分復(fù)雜,氧氣和水分在某些特定條件下會腐蝕和氧化電氣設(shè)備的電接觸絕緣部件,最終在影響環(huán)網(wǎng)開關(guān)使用安全性和質(zhì)量性的同時,也給人們的生命財產(chǎn)埋下了巨大安全隱患。為此將“氮氣”取代“六氟化硫”,是現(xiàn)階段環(huán)網(wǎng)開關(guān)絕緣氣體環(huán)?;芯康闹饕较颉?/p>
雖然在使用安全性方面,氮氣作為絕緣氣體的環(huán)網(wǎng)開關(guān)柜具有高可靠性,但通過對擊穿強度進(jìn)行剖析可知,在某些不均勻的電場中,以六氟化硫氣體作為滅弧和絕緣介質(zhì)的高壓開關(guān)以及環(huán)網(wǎng)相比氮氣,在耐電強度方面具有顯著優(yōu)勢,通常是氮氣的2倍多。就氮氣與干燥壓縮空氣相比,兩者的耐電強度具有一定的相似性,在對其進(jìn)行擊穿強度研究過程中,通常來講采取的研究方式主要是在大氣壓強度下采用“棒-棒”或是“棒-板”電極進(jìn)行試驗,在試驗過程中需將電極棒直徑誤差控制在50mm以內(nèi),兩電極之間的凈距離偏差控制在80mm以內(nèi),通過試驗可得氮氣和干壓縮空氣的相對強度存在一定偏差,偏差值大概在0.9~1.2左右。在進(jìn)行絕緣環(huán)保柜設(shè)計過程中,為滿足氮氣絕緣條件,在進(jìn)行擊穿電場強度設(shè)計時,一般選擇0.9作為絕緣裕度系數(shù)。
在進(jìn)行環(huán)網(wǎng)開關(guān)柜環(huán)保型絕緣氣體研究過程中,除了要對環(huán)保型氣體擊穿強度研究外,與此同時還要對其耐電強度展開系統(tǒng)化剖析,根據(jù)大量調(diào)研數(shù)據(jù)分析可知,在均勻亦或是稍不均勻的電場中,影響氮氣擊穿強度的主要因素是電氣間隙,通常而言電氣間隙越大耐電強度越高。
就目前來看,作為電氣工程的重要設(shè)備之一,環(huán)網(wǎng)開關(guān)柜在使用過程中或多或少都會受到一些沖擊電壓的作用,在此環(huán)境中為從根本上確保開關(guān)柜的安全性、可靠性,對“氣壓對氮氣電性能”展開系統(tǒng)化研究也是十分必要的。通常來講一定范圍內(nèi)氣壓與氮氣耐電強度兩者之間存在一定的線性關(guān)系,但這種關(guān)系僅限于在均勻亦或是稍不均勻的電場中,至于在不均勻的電場中,受直流或工頻電壓的影響氮氣耐電性能呈現(xiàn)駝峰現(xiàn)象,因此在進(jìn)行環(huán)網(wǎng)柜開關(guān)設(shè)計過程中,為從根本上確保環(huán)網(wǎng)柜使用性能的最大化發(fā)揮,通常采用的是均勻場亦或是稍不均勻場,只有如此才能根據(jù)兩者之間的線性關(guān)系進(jìn)行大體估算。
通過上述分析可知,近年來伴隨人們環(huán)保意識的不斷增強,為確保環(huán)網(wǎng)柜安全運行,用氮氣取代六氟化硫作為絕緣氣體,是現(xiàn)階段企業(yè)科研機構(gòu)的主要研發(fā)方向,但從絕緣性能、熱傳導(dǎo)性、滅弧性能等方面來看,氮氣與六氟化硫之間還存在一定差距,為此在進(jìn)行環(huán)保氣體絕緣環(huán)網(wǎng)開關(guān)柜研制過程中,工作人員還需做好如下作業(yè)。
在對氣體環(huán)?;芯窟^程中發(fā)現(xiàn),相比六氟化硫,氮氣無論是耐電強度亦或是絕緣強度都與之存在一定差異,具體來看氮氣的耐電強度是六氟化硫的四分之一,絕緣強度是其三分之二。就目前來看,為確保預(yù)期使用效益的最大化發(fā)揮,在進(jìn)行設(shè)計時工作人員需確保帶電體表面場強、絕緣體表面場強、環(huán)氧樹脂件局部放量控制以及相間和相對地距離把握工作落實到位,以此來確保環(huán)保氣體絕緣環(huán)網(wǎng)開關(guān)柜功能的實現(xiàn)。
在現(xiàn)階段環(huán)網(wǎng)開關(guān)柜研制過程中,由于氮氣作為一種新型絕緣氣體被應(yīng)用后會產(chǎn)生新的設(shè)計理念,因此為規(guī)避后期開關(guān)柜使用過程中因強度不足而導(dǎo)致氣箱變形問題的出現(xiàn),工作人員還需對氣箱的整體強度進(jìn)行研究,在全面掌握和了解氣箱橫向加強筋、豎向加強筋、后蓋板以及前面板最大變形量的基礎(chǔ)上進(jìn)行設(shè)計。
當(dāng)用氮氣作為環(huán)網(wǎng)開關(guān)柜絕緣氣體后,與此同時還面臨一個巨大難題,即散熱問題。相比六氟化硫,氮氣的散熱性能較弱,當(dāng)遇到額定電流超過2100A時,極易引發(fā)各種安全性問題,給人們的生命財產(chǎn)埋下巨大安全隱患。在進(jìn)行環(huán)網(wǎng)開關(guān)箱研發(fā)過程中,為從根本上規(guī)避不良情況的發(fā)生,設(shè)計人員為實現(xiàn)氣箱內(nèi)部熱量的風(fēng)道式散熱,需在具體結(jié)構(gòu)設(shè)計時有意識的將高溫升點的熱量向低溫升點傳遞。
在內(nèi)部結(jié)構(gòu)設(shè)計中,絕緣氣體不同的兩個環(huán)網(wǎng)開關(guān)柜,內(nèi)部結(jié)構(gòu)也存在顯著差異,目前來看作為環(huán)網(wǎng)開關(guān)柜的新型絕緣氣體,氮氣環(huán)網(wǎng)柜在設(shè)計過程中,通常采用的是薄鋼板焊接,在焊接時倘若工作人員依舊采取傳統(tǒng)的焊接技術(shù)和手段,不僅極易導(dǎo)致局部區(qū)域疲勞開裂,甚至還會引發(fā)變形等問題,由此給企業(yè)造成了十分不利的影響。為從根本上規(guī)避上述問題的產(chǎn)生,嚴(yán)格控制氣箱變形量,在進(jìn)行焊接時工作人員需明確氮氣環(huán)網(wǎng)柜焊接的熱影響主要集中在焊接位置,因此為降低工件熱輸入量,一般采用冷焊接技術(shù)進(jìn)行焊接。
根據(jù)《京都議定書》可知,雖然在性能方面,六氟化硫具有顯著優(yōu)勢,但作為一種限制排放的溫室氣體,再加之泄漏引發(fā)的安全性隱患,近年來企業(yè)科研機構(gòu)加快了對其他環(huán)保型氣體的研發(fā)。雖然相比六氟化硫,氮氣在某些性能方面存在一定的弱勢,但為確保預(yù)期使用效益的最大化發(fā)揮,工作人員還需做好如下工作。即:優(yōu)化電極形態(tài),根據(jù)不同結(jié)構(gòu)位置及功能進(jìn)行絕緣結(jié)構(gòu)的優(yōu)化設(shè)計;復(fù)合絕緣是降低氮氣介質(zhì)內(nèi)電場強度的有效方法,在使用過程中為降低電場強度需使用一定厚度以及強度的復(fù)合絕緣層;為降低保證電場的不均勻系數(shù),需選擇較大直徑的母線;為降低氮氣介質(zhì)內(nèi)電場強度,需采用真空和屏蔽環(huán)的方式。
近年來,隨著我國城鄉(xiāng)一體化建設(shè)進(jìn)程的不斷加快。在當(dāng)前多元化市場競爭環(huán)境下,將人工智能技術(shù)應(yīng)用到電氣設(shè)備設(shè)計,可提高企業(yè)的市場競爭力。一方面需制定科學(xué)合理的養(yǎng)護(hù)制度和養(yǎng)護(hù)策略,確保后期各項養(yǎng)護(hù)工作落實到位,降低機械損壞和故障發(fā)生頻率,以此來延長機械設(shè)備的使用壽命;另一方面在對電氣設(shè)備設(shè)計工作優(yōu)化時,工作人員需在合理應(yīng)用智能技術(shù)的基礎(chǔ)上,有效結(jié)合控制系統(tǒng)中的程序編寫,實現(xiàn)精準(zhǔn)化控制。此外工作人員還可利用智能技術(shù),通過對終端儀表中的數(shù)據(jù)信息進(jìn)行科學(xué)分析,以確保設(shè)計的科學(xué)性、合理性和先進(jìn)性。
自動化系統(tǒng)有多部分組成,每個部分涉及不同學(xué)科。因此在具體作業(yè)過程中,操作人員自身的專業(yè)性和綜合素養(yǎng)水平的高低,對設(shè)備操作質(zhì)量及操作效率有著重要影響。企業(yè)不僅需聘用專業(yè)能力、綜合素養(yǎng)亦和責(zé)任心都滿足企業(yè)發(fā)展的人才,還需將人工智能技術(shù)應(yīng)用到電氣自動化設(shè)備中,在降低人力資源損耗的基礎(chǔ)上,保障了設(shè)備作業(yè)的安全性,最終提高自動化控制的精準(zhǔn)度和控制質(zhì)量。
就目前來看,在電氣控制中應(yīng)用的人工智能技術(shù)主要有三種,即神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制、模糊控制和專家控制等技術(shù)。具體而言,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)是通過模擬人類神經(jīng)元活動,確保其控制效果得到有效發(fā)揮的基礎(chǔ)類型,在當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)不斷完善的信息化產(chǎn)業(yè)時代背景下,其技術(shù)也日漸成熟;而專家控制系統(tǒng)則是基于專家理論,通過有效結(jié)合理論技術(shù),實現(xiàn)人工智能技術(shù),可從根本上提升電氣設(shè)備運行的安全性和可靠性;模糊控制是基于模糊語言和模糊推理,嚴(yán)格遵循專家經(jīng)驗,通過科學(xué)應(yīng)用控制器進(jìn)行電氣控制。在當(dāng)前電氣工程及其自動化產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)上升的新市場經(jīng)濟(jì)常態(tài)下,其應(yīng)用率也在不斷提高。
當(dāng)前,計算機應(yīng)用技術(shù)在工業(yè)生產(chǎn)得到普遍的推廣,有很多電力技術(shù)設(shè)備也都運用到了計算機。在高低壓成套開關(guān)技術(shù)設(shè)備中就用到了計算機。利用計算機的對于數(shù)據(jù)的處理功能使得技術(shù)設(shè)備的數(shù)據(jù)分析更加的完善與進(jìn)步,也降低了因為數(shù)據(jù)處理錯誤而造成的麻煩與困擾,使其更加符合現(xiàn)代化的發(fā)展趨勢。
目前,網(wǎng)絡(luò)“黑客”等系統(tǒng)破壞技術(shù)可對國民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域造成很大困擾。電力系統(tǒng)如遭受攻擊,會造成重要技術(shù)設(shè)備系統(tǒng)的破壞,嚴(yán)重的可致使電網(wǎng)癱瘓。為了應(yīng)對這些問題,需要利用技術(shù)手段保護(hù)系統(tǒng)免受傷害。采用智能化的技術(shù)可以很好的解決這個問題,從而使電力系統(tǒng)得到有效保護(hù)。
綜上所述,伴隨經(jīng)濟(jì)的快速化發(fā)展,中高壓環(huán)網(wǎng)開關(guān)設(shè)備在研發(fā)過程中,高可靠性、小型化以及智能化是現(xiàn)在設(shè)備研發(fā)的主要方向。其中作為設(shè)備的滅弧和絕緣介質(zhì),六氟化硫在使用過程中雖然具有良好的使用性能,但卻極易放出有毒氣體損害人體生命安全,為此要想規(guī)避上述問題的出現(xiàn),確保企業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展,加快環(huán)保型氣體的研發(fā)現(xiàn)已迫在眉睫。