试论电力系统中高压电气试验技术

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  【摘 要】随着我国经济的发展,科学技术水平得到了显著提升,带动了电力行业快速发展。使得电力行业电力供应技术资源应用方面得到了进一步的完善。包括电力传输、资源分布等。此外,社会也将关注的焦点放在了电力供应安全方面,本文以常规的高压电气试验技术为对象,对目前电力资源结构进行深入探究。
  【关键词】电力系统;高压电气;试验技术
  引言
  高压电气试验是确定电气系统参数和设备主绝缘是否能够稳定运行的重要技术方法之一。然而,由于许多问题因素的存在,极大地影响了电气试验的结果,造成所测得试验数据和实际情况存在较大差别,从而导致不能及时地反映被检测设备的缺陷或不足,造成设备“带病”运行;有时也会产生误判,例如:将合格设备判定为不合格,进而造成不必要的损失。因此,本文基于在高压电气试验中所遇的一些问题进行分析和研究,并针对这些问题提出了相应的解决措施。
  1电力系统高压电气试验概况
  其一,在工作人员开始电气试验前,要对高压电气设施进行必要的检查工作,包括绝缘性能、初始状态等。确保供电系统能够运行良好,不受外部环境因素的影响,因此要提升高压电气设备监管工作,并确保监管工作能够得到有效落实。通过进行高压电气试验,工作人员能够得到具体电气设施参数。以真实数据为基础,能够对电气设备进行有效的调整,确保其能够安全、可靠的运行。由此得出结论,高压电气试验能够最大限度确保供电系统的稳定运行。
  其二,随着网络通信技术的发展,研发电力系统的技术人员将其与现代化的高压电气试验进行了高度融合。有的技术人员以传统的试验步骤作为依托,不断研发新的试验方法,在技术人员的辛勤努力下,我国的电力供电系统得到了迅速发展。在此大环境下,相应的电力设施数量与种类也得到了明显提升,随着性能的逐步完善,正在向智能化、自动化、微型化等方向发展。
  其三,在电气试验中,也引入了一些全新的科学方法。例如,技术人员在检测频带工作中,引入了 GIS 工具局部放电超声波技术,能够进一步确定电气设备的故障位置,也在一定程度上缩短了故障排查时间,提高了电力系统高压电气设备的维修效率。除此之外,电力系统高压电气试验中引入溶解气体色谱分析法,利用变压器绕组变形结论对电路进行优化,能够提高电力系统高压电气试验的精准度,为电力供电系统提供良好的工作环境。有的电力系统高压电气试验技术人员利用超低频试验电源来提高其抗扰动功能,能够进一步提高试验结果的准确性。还有的电力系统高压电气试验技术人员通过红外线技术应用到电力系统高压电气试验中,实现高压电气设备的稳定运行,也从侧面为后续的维修工作提供了技术保障。
  2重要性讨论
  2.1不进行接地,减少了测量参数的精准度
  在电力系统当中,使用高压电气开展试验期间,TV 以及 TA 达成了变化,就是根据电磁管进行使用的规律,在第一次进行绕组操作的匝数,还有就是第二次行绕组操作的匝数的状态中看,TV 以及 TA 达成了变化。以此为依据,在对高压电气开展的试验期间,需要重视对 TV 以及 TA 进行接入的操作,经过 TV 以及 TA 产生的转变,以此方式精准的对电气装置进行测定。可是,在实际对高压电气开展的试验期间,频繁地发生 TV以及 TA 进行的二次绕组操作时接地的问题,造成电气装置进行测定时未做到准确。以对水轮机实施高压电气开展的试验操作来讲,在第一次进行试验期间,测定得出的电容电流的数值,与之前进行比较,出现了极大的偏少的问题;经过试验测量的出的电压数值同样和实际的电压产生了极大的差距。工作人员在对所有试验流程进行分析之后,得出是因为 TV 在进行二次绕组操作时,没有完成接地,造成试验得出的数据出现极大的偏差[1]。由此可得,能够确认在电力系统当中,使用高压电气开展试验期间,TV 以及 TA 有无达成接地,必定会对试验得出的测量参数的精准性产生极大的影响。
  2.2 进行测试装置接地不良的现象,造成介质发生耗损的现象
  加重在电力系统当中,使用高压电气开展试验期间,同时要重视进行测试装置接地不良的现象,这个现象的发生,必然会造成进行测试装置的能量出现十分严重的损耗,进一步造成高压电气进行试验得出的数值不精准。普遍状况下,在对进行测试装置实施高压电气开展的试验期间,要把电容式电压互感器,还有就是某一电容器进行接地操作。可是,在实际对高压电气进行试验期间,普遍发生电容式互感器,还有与之进行耦合的电容器之间出现连电问题,进一步造成进行测试装置出现大量的能量损耗问题,此条件下实施对高压电气进行试验,得出的结果必然不具备准确性,这对进行测试装置后期进行的维护工作造成极大的影响。
  2.3发展多元配電,实现互动化智能化
  电网建设的另外一个方面便是实现电网中电力流和信息流的双向互动,同时增强区域电网抵御事故的能力。随着新能源产业的多元发展,在未来,电能作为清洁能源将会被广泛应用,如电动汽车等,这些用电产业的规模化发展,无疑会加大电网的信息流和电力流的负荷,避免这一问题产生的方法便是利用新能源,如太阳能、水能等发展多元配网侧发电,实现信息流和电力流的互动化。
  2.4技术层面
  电力系统高压电气试验技术为电力输送系统安提供了必要的技术保障,从技术层面来说,目前我国的电力系统高压电气试验正在向现代化的电力输送方面发展,检查绝缘鞋时也更加符合实际需求,对试验的开展具备更加宏观的意义;其次,随着我国科学技术水平的发展,电力系统高压电气试验技术得到了显著提升,绝缘性试验也向着相对应用技术转变,增加了电力系统绝缘性的专业程度。例如,通过红外照射形式对电流输送线路进行绝缘检查,在检查继电器外部绝缘时则不需要使用红外照射形式,对继电器进行氧化分析,使得电力系统传输更加安全与可靠,专业性也得到显著提高,为技术创新提供了坚实的技术保障。
  2.5绝缘带部位存在的漏洞,对高压电气进行试验期间产生的影响
  由于绝缘带会对试验开展期间的测试装置的绝缘数据产生,会造成进一步对进行测试装置实施的判断产生影响。在对某一出现端口问题的电容器当中的介质出现损耗的原因进行测试期间,反复进行试验,得出的结果普遍和规范数值出现了极大的差距。因此得出,高压电气进行试验出现了某种问题。工作人员在对所有试验流程进行分析之后,得出是因为塑料材质的绝缘带造成的。将其取出,开展的高压电气进行试验得出了精准的介质出现损耗的原因。
  结束语
  综上所述,开展电力系统高压电气试验技术,能够为力供应系统的安全运行、确保电力输送的必要条件。与目前的电力系统高压电气试验技术相结合,对其进行全面优化,能够使电力行业快速发展,进一步完善我国现有的电力资源。
  参考文献:
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  (作者单位:国网鹤岗供电公司)
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