电气试验在电网运行中的运用

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【摘 要】电气试验是在电气系统、电气设备投入使用前,为判定其有无安装或制造方面的质量问题,以确定新安装的或运行中的电气设备是否能够正常投入运行,而对电气系统中各电气设备单体的绝缘性能、电气特性及机械性等,按照标准、规程、规范中的有关规定逐项进行试验和验证.通过这些试验和验证,可以及时地发现并排除电气设备在制造时和安装时的缺陷、错误和质量问题,确保电气系统和电气设备能够正常投入运行.

【关 键 词】电气试验;电网运行;运用

1、开展电气试验的意义

随着我国经济的飞速发展,电网的安全稳定运行就成为了经济发展的重中之重.为我们提供电能的电力系统包含了众多的电气设备,这其中的设备发生故障时就会影响电网的供电可靠性.据相关统计,70%的电网事故是由于设备绝缘缺陷引起的.因此,为了保证电力系统经济、安全的运行就必须定期对电力系统中的设备开展监测试验工作,电气设备试验的重要性可见一斑.开展电气设备试验有重要的意义,可以归纳为以下几点:被监测设备全过程受控.没有死区;适时试验可避免设备故障可避免设备带病工作,减少事故的发生,减少经济损失;诊断出设备较精确的剩余寿命,合理使用设备,避免设备浪费或设备寿命不足发生事故造成损失.


2.电气设备的分类

按试验的作用和要求不同,电气设备的试验可分为绝缘试验和特性试验两大类.

㈠、绝缘试验:电气设备的绝缘缺陷,一种是制造时潜伏下来的;一种是在外界作用下发展起来的.外界作用有工作电压、过电压、潮湿、机械力、热作用、化学作用等等.上述各种原因所造成有绝缘缺陷,可分为两大类:

(1)集中性缺陷:如绝缘子的瓷质开裂;发电机绝缘的局部磨损、挤压破裂;电缆绝缘的气隙在电压作用下发生局部放电而逐步损伤绝缘;其他的机械损伤、局部受潮等等.

(2)分布性缺陷.指电气设备的整体绝缘性能下降,如电机、套管等绝缘中的有机材料受潮、老化、变质等等.绝缘内部缺陷的存在,降低了电气设备的绝缘水平,我们可以通过一些试验的方法,把隐藏的缺陷检查出来.试验方法一般分为两大类:

A.非破坏性试验.是指在较低的电压下,或是用其他不会操作绝缘的办法来测量各种特性,从而判断绝缘内部的缺陷.实践证明,这类方法是有效的,但由于试验的电压较低,有些缺陷不能充分暴露,目前还不能只靠它来可靠地判断绝缘水平,还需要我们不断地改进非破坏性试验方法.

B.破坏性试验,或称为耐压试验.这类试验对绝缘的考验是严格的,特别是能揭露那些危险性圈套的集中性缺陷,通过这类试验,能保证绝缘有一定的水平和裕度,其缺点是可能在试验中给被试设备的绝缘千万一定的损伤,但在目前仍然是绝缘试验中的一项主要方法.为了避免破坏性试验对绝缘的无辜损伤而增加修复的难度,破坏性试验往往在非破坏性试验之后进行,如果非破坏性试验已表明绝缘存在不正常情况,则必须在查明原因并加以消除后再进行破坏性试验.

㈡、特性试验:通常把绝缘试验以外的试验统称为特性试验.这类试验主要是对电气设备的电气或机械方面的某些特性进行测试,如变压器和互感器的变比试验、极性试验;线圈的直流电阻测量;断路器的导电回路电阻;分合闸时间和速度试验等等.上述试验有它们的共同目的,就是揭露缺陷.,但又各具一定的局限性.试验人员应根据试验结果,结合出厂及历年的数据进行纵向比较,并与同类型设备的试验数据及标准进行横向比较,经过综合分析来判断设备缺陷或薄弱环节,为检修和运行提供依据.

3.常见的预防性试验

一、绝缘试验:测量设备的绝缘电阻,是检查其绝缘状态最简便的辅助方法.在现场普遍采用兆欧表来测量绝缘电阻,由于选用的兆欧表电压低于被试物的工作电压,因此,此项试验属于非破坏性试验,操作安全、简便.由所测得的绝缘电阻值可发现影响电气设备绝缘的异物绝缘局部或整体受潮和脏污,绝缘油严重老化,绝缘击穿和严重热老化等缺陷.

二、泄露电流试验:直流泄漏电流试验是测量被试物在不同直流电压作用下的直流泄漏电流值.泄漏电流试验与测量绝缘电阻的原理基本相同,不同之处在于:①泄漏电流试验中所用的直流电源一般均由高压整流设备供给,电压高并可任意调节,并用微安表来指示泄漏电流值;②对不同电压等级的被试物,施以相应的试验电压,可以更有效地检测出绝缘受潮的情况和局部缺陷;③在试验过程中要根据微安表的指示,随时了解绝缘状况.

三、介质损耗的测量:绝缘中的介质损耗是以介质损失角的正切值tgδ表示的.介质损失角的正切值tgδ是在交流电压下,电介质中的电流有功分量与无功分量的比值,是一个无量纲的数.在一定的电压和频率下,它反映电介质内单位体积中能量损耗的大小,它与电介质的体积尺寸大小无关.实际证明,介质损失角试验是评价高压电气设备绝缘状况的有效方法之一,目前已得到广泛应用.通过介质损失角试验可以发现绝缘受潮、绝缘中含有气体以及浸渍物和油的不均匀或脏污等缺陷.因为介质损失解析在绝缘内部产生热量,所以介质损失越大,在绝缘内部产生的热量越多,从而使介质损失进一步增加,如此循环,最后可能在绝缘较弱处形成击穿,故测量tgδ对于判断绝缘物的绝缘状况有着特别重要的意义.通常电气设备总是由各个部件组合而成,而其绝缘总是不均匀的.因为材料成分不同,结构多种多样,所以就必须考虑不均匀性对tgδ值的影响.对体积较大的、由多种绝缘材料组成的被试物,测量tgδ值不易检出绝缘的局部缺陷,但对严重的局部缺陷和受潮、绝缘老化等整体缺陷则能比较灵敏地检查出来.实际试验证明,测变压器的tgδ能较灵敏地检查出绝缘老化、受潮等整体缺陷.另外,对油质劣化、线圈上附着的油污及严重的局部缺陷等,也有较好的检出效果.对于单一绝缘材料的被试物,测量tgδ能够灵敏地检出绝缘缺陷.

4.结语

通过设备电气试验管理促进设备管理水平提高,是电力系统设备管理中的一种重要方法,随着设备管理容量的变大,促进了设备管理信息化管理水平的提高.如何利用信息系统为电气试验管理服务,是迫切需要解决的新问题.只要我们不断改进和创新,不断推进电气试验管理,完善和提高设备管理水平才能达到提高电网设备运行可靠性,提高电网的电能质量及减少电网损耗的目的.

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