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摘要:随着时代的演进及科技的进步,人类对电力系统的需求也在不断的提的生活也息息相关,生活生产已离不开电力,但是,若电力设备出现了故障,那么必定会对社会生产、人们日常生活带来严重的影响,所以为了保障电力系统能够安全有效,稳定的运行,就必须对其进行高压试验。本文从电力设备的高压试验做出了阐明,对其试验类别、试验方法、进行了分析,以帮助我国电力系统的发展。
关键词:电力设备;高压试验;类别;方法
1引言
电力设备的高压试验包括了诊断技术、监测技术、经济分析以及管理模式等许多方面,该试验核心是鉴于一套相应规范上,并合理、全面、科学的对在高压状态下电力设备的运行和检修进行管理,从而使得投入使用的电力设备具有较高的安全性和稳定性,使其满足电网运行的各种需求,促进电网安全稳定运行。因此电力设备高压试验是一项具有较大技术难度的系统工程。
2电力设备高压试验的基本情况
高压试验是检验电力设备是否能正常运行的一种有效手段,高压试验的对象包括电力变压器、地理信息系统、发电机高压交联动力电缆和电压电流互感器等等,十分广泛,几乎席卷了电力系统中的全部电力设备。绝缘故障检验是当前我国电力设备高压试验的重心,因为我国当前很多电力设备事故是由绝缘故障所引起的。因此,简单的说,绝缘测试是电力设备的检验的重要系统,特别是在以下三种情况下,绝缘检验是法定检验环节。
(1)高压电气设备的出厂检验
高压电气设备制造厂必须对本企业所生产的所有产品,原材料等进行检验,由于不合格产品导致人身财产损害的,要承担法律责任,所以检验不合格的产品不得出厂,未经检验的产品不得出厂,只有合格的原料才能上生产线,这里要注意的是产品合格的标准是可以遵循企业内部规定,但是不得低于相关的国家标准或行业标准。
(2)设备检修后的绝缘测试
电力设备和其他设备一样,需要定时检修,因为会老化,然而在修理之后,必须对其进行绝缘测试,因为电力设备的修理部位可能会和原标准有所不一样,这也是为了确保设备在检修后能够放心的正常使用。进行测试后,可以尽量使修理后的部分达到原质量标准,来降低事故风险。
(3)由于在设备运行的过程中,被试品的等效电容往往很大,常规耐压设备无法满足这样的需求。所以对运行中的电气设备要定期进行的预防性试验。然而在检验过程中要注意重点设备的耐压试验,最好具体分析电力设备的运行特点,参照具体的线路情况,找出最佳测试方式。
当前我国绝缘检验的方法有两种:在线检验、离线试验。而我国的电力设备绝缘检验选择较多的是离线检验,因为离线试验是能在断电的情况下进行,而在线检验需要对设备不断地进行调整。
以上这些是我国电力设备高压试验的一些基本情况。下面让我们看看高压试验的分类情况。
3电力设备高压试验的分类
3.1根据试验目的的分类
电力设备在进行高压试验的时候,会根据不同的试验目的进行高压试验。根据试验目的的不同,高压试验可分为型式试验、出厂试验、系统中进行的预防性试验和交接试验。它们都是为了检验电力设备的各项参数与功能是否与电网运行需求相符合的,如果当电力设备满足相应的需求就能保证投入运行后的安全性和稳定性,从而使得电力系统更好的为社会各领域提供服务。
3.2根据试验对象的分类
根据试验对象的不同,可以将绝缘实验分类为两种试验,即绝缘特性试验以及绝缘耐压试验。绝缘特性试验通常都是在较低的电压下或者其它不会损伤设备绝缘的前提下进行的测验,主要用来测量绝缘的各种特性,从而判断出绝缘内部有无损坏情况,这也是对电力设备的绝缘缺陷和故障进行诊断的重要手段。只有通过这样的手段才能全面了解和掌握电力设备的运行状态,进而才能在发现绝缘缺陷的时候,及时采取相应的维护和检修措施,保证设备的安全稳定运行,使得电力系统的运行安全稳定。。绝缘特性试验主要针对电阻、测量绝缘的介质损耗角的正切值、绝缘油的物化特性等。绝缘特性试验可以较为准确反应出绝缘内部的情况,但是依靠它,暂时无法完成绝缘的耐压等级判断。而电力设备的绝缘耐压试验是评判电力设备的绝缘耐压等级,也就是为了对电力设备的耐受电压水平加以掌握,其主要包括工频耐压试验、冲击试验、操作波试验以及感应耐压试验等,这类试验都具有一定的破坏性,,能够有效发现那些危险性较大的集中性缺陷,确保绝缘有等级,因此在试验过程中不仅能对设备的绝缘耐压进行评级,而且也能够正确发现其中存在的具有较大危险性的集中性缺陷,不过这样的试验会在一定程度上损坏电力设备,所以要进行耐压试验之前就必须将非破坏性试验完成,如果在非破坏性试验中检验出设备存有的异样,那么是不可以开展绝缘耐压试验,在还未处置电力设备异样之前。这主要是为了防止在绝缘耐压试验中电力设备出现损毁,那在经济上会出现不该有的损失。
3.3根据试验条件的分类
根据试验条件的不同,电力设备高压试验分为两种方法,即在线试验和离线监测。在线监测则是在对系统运行条件不影响的前提下,不断或者定时的监测设备的运行状况并进行调整,一般都是通过相应监测系统自动获取设备的动态信息。而离线试验是当前电力检验中最为普遍的一种手段,它是在断电的情况下即可进行的检验,这是为了保证操作人员的人身安全以及数据获取的准确性。这两种试验都是为了不同角度、不同环节来获取电力设备高压试验的结果,进而全面的知道电力设备的情况,进而保障电力设备的安全稳定运行,有利于供电系统中电力设备最大限度的发挥自身的效果。
4高压试验安全设计方法
由于高压试验安全设计方法严重关系到试验测量的准确性和安全性,所以在高压试验中对于安全设计的要求是十分严格的,我们必须要从多方面进行考虑,才可以更有效的保障试验的安全性。
4.1防止感应电压和放电反击的措施
在进行高压试验时,因为试验室内还有一些闲置的其他仪器设备,而这些仪器设备如果不采取相应的措施,则非常容易产生感应电压,从而影响于高压试验的安全性和准确性,所以针对于这种情况,应将这些仪器设备进行短接并可靠接地,而对于电容设备应利用短路
接地井与接地(系统连接做好这些设备的短路接地。同时在高压试验时,还会受到地电位升高和电磁场的影响,所以需要对试验室采取相应的安全技术防范措施。当前的高压试验室多为封闭的六面屏蔽体,这样在试验时放电的瞬间,则会导致电位梯度的产生,需要在进入试验室的高压电缆上采取保护措施来避免这种情况的发生,我们可以通过加15米以上的金属管并埋地敷设的方法来进行保护,并需要在每隔5米的地方与接地极进行相连。为了更有效的减少跨步电压,需要在周边及出口处采取均压和绝缘等措施,将接地网的均压环做成半径以大于均压带间距的一半以上圆弧形,对于经常有人出入的地方,则需要铺设沥青路面或装设两条均压带,从而闭合接地网的均压环的外缘。并通过采取必要的措施来保护重要仪器和弱电设备,使其避免因放电反击和感觉电压而导致受损的情况发生。
4.2安全距离与绝缘隔离
在高压试验区周围应设置遮栏,遮栏的网孔直径不大于50mm(IP10),其高度不低于2m,并可靠接地。在遮栏上悬挂适当数量的止步高压危险标示牌。
4.3可靠的接地
接地系统良好与否都是进行高压试验的前提条件,所以在高压试验时必须要保证各接地系统都处于良好的状态,对于高压试验配置和外壳都应时时做好相应的接地措施,而且,与此同时对于试验室内的所有金属物口及采暖水管理、循环水管等都需要与屏蔽接地网牢固连接,并有明显的标志对接地点进行标明,同时试验设备和被试验设备的接地点之间则要有牢靠的金属性连接才可以。高压试验配置、试品和动力配电装置所用的携带型接地线应用多股编织裸铜线或外罩透明绝缘层铜质软绞线等制成。携带型接地线使用独用的线夹稳固在导体上,接地线与接地体的连接应用螺栓连接在稳固的接地点上。接地线需要尽可能短,严禁用缠绕法进行静电接地。高压试验配置和试品上所用的接地线,其截面应能满足试验需求。
5结束语
电力设备高压试验是电力设备投入运行各个阶段必须要进行的试验,其具有较高危性,同时对于电力设备的运行又发挥着极其重要的作用。所以为了保障试验的安全、准确进行,不但需要建立一套有效的规则来保证试验得以顺利实施,而且同时还需要试验人员准确掌握试验中可能出现的危险点,熟悉试验中的相关操作和规程,并在试验中养成正确的操作技术,从而保证高压试验的整体效率。
参考文献:
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