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电力安全生产关系到国家的财产安全、人民生活利益,以及电力职工的安康,是电力企业最根本的效益所在。下文是学习啦小编为大家搜集整理的关于电力论文范文下载的内容电力网论文,欢迎大家阅读参考!

电力论文范文下载篇1

浅析电力系统中高压电气试验技术要点

1 引言

高压电气试验是指对电气设备的运行情况或者设备绝缘性能的好坏进行试验。为了发现电气设备中存在的问题,保证电网的安全运行,必须对设备进行高压电气试验,并通过安全有效的举措,保证电气设备的稳定运行。为了确保试验的准确性,检测人员还需要与设备保持较近的距离,如果在试验过程中发生意外,将会对作业人员、电网和电气设备造成巨大的影响,因此必须做好安全防范措施。总体来说,电气试验是一项程序复杂、工作量大的工作,需要加以重视。

2 高压电气试验技术要点

2.1 绝缘带损耗测试

绝缘带是高压电气试验中的重要组成部分。在试验过程中,尤其是在进行损耗测试时,为了确保电网的安全性和稳定性,需要把测试结果的标准定得高一些。但是,如果电压互感器附近的引线与绝缘带的距离过近,就会对最后的试验结果产生很大的影响。造成这种情况的原因是,引线与绝缘带相互感染,电流与电阻难以直接实现平衡,这就会导致最后的试验结果大于实际参数值。

2.2 直流电阻测试

衡量引线、线圈接头、开关以及引线质量是否合格的标准,要借助直流电阻测试。具体实验的步骤和注意问题主要有两个方面:第一,要在确保桥臂接好四根接线的前提下才可以利用电桥。如果想要得到准确测量结果,在变压器的内部,需要接入两根电流线端,其余两根在变压器外侧接入。第二,在使用电桥时,要确保在打开电源开关之后。接通检流计也要经过一段时间,对电桥进行平衡时,要根据偏转方向检测检流计,最大限度的进行对数据旋钮与倍率开关进行调节,从而调整并平衡检流计。

2.3 避雷器引线测试

如果避雷器的引线从中部断开,而引线的接头与避雷器依旧相连,电流泄漏的情况会非常严重,足以威胁检测人员的生命安全。相反,如果引线的接头与避雷器处于完全分离的状态,电流泄漏的情况就会明显改善。可见电流泄漏的情况与引线的接头和避雷器保持何种状态有直接的关系。为了避免因为引线残留而威胁电网和检测人员的安全,在试验过程中,应当让引线的接头与避雷器始终保持完全分离的状态。

2.4 接地开关测试

一般情况下,在常规的检测工作中,使用的耦合电容器都是顶部接地的,因此,滤波器的接地开关往往最容易出现问题。在实际操作中,部分工作人员多用反接屏蔽测量C1 的介质损耗,并将C1 与C2 连接,将C2 端口下部所有的元件全部屏蔽。然而,这种做法更加容易损坏滤波器的接地开关,如果开关长期处于打开状态,就会大大降低耦合电容器的使用寿命。

2.5 接地状态测试

在高压电气试验中,如果相关电气设备出现了接地不良的问题,在短时间内就会对介质造成巨大的损耗,并且恢复难度非常大,这是耦合电容器等电容性设备常见的问题。目前,我国大部分高压变电站为了解决上述问题,主要采用线路连接的方法,即把导线与电压互感器串联起来,将电压互感器虚拟为接地开关,这在很大程度上降低了介质的损耗。然而,一旦导线与电压互感器之间出现了接触不良的问题,电压互感器就会形成庞大的电阻,失去串联应有的作用,引发接地不良等问题,对介质的损耗也会越来越大,直至损耗超标,损坏整个电气设备。

3 安全防范措施

3.1 防触电措施

触电是电气试验中常见的一种危害,触电事故不仅会影响电网正常运行,同时还会危及试验人员生命安全。因此,为了保障电力系统正常运行,确保试验人员的身体健康,就必须采取有效的防触电措施。首先,试验人员在电气试验开始前要对系统数据资料进行分析,全面了解电气设备的运行环境,包括气候因素。其次,试验人员需要明确进行电气试验的确切时间,应具体精确到秒。再次,试验时要严格遵守相关规定及操作要求。另外,针对电气设备绝缘层损坏的情况,试验人员应配好电笔,按规范的电笔使用方法测出电气设备绝缘层漏电部位,并用质量好的绝缘胶带包裹好。试验过程中,工作人员不能随便更改安全措施,也不能随意搬动设备现场的安全设施,工作范围要按照工作票执行,不能随意扩大。

3.2 防线路误接、错拆措施

鉴于目前电网运行情况,各种线路的增加不可避免,这必然会给电气试验的进行造成一定困扰,为了防止出现误拆、错拆现象,对这些线路进行明确区分非常必要。应将这些线路用不同显色进行区分,再做好标签记号,从而为试验人员的工作提供便利。为了防止接错线,试验数据的统计要正确,否则就会影响整个电网的正常运行。试验接线人员一定要专业,这样才能保证接线的正确性。其次,还要防止遗留试验用短路接地线,试验结束后,一定要检查相关物品,及时拆除短路接地线,不然,一旦送电就会使电力系统发生严重的短路事故。

4 结语

高压电气试验是电力系统运行和维护过程中的一大关键环节,试验人员应熟练掌握电气试验工作技术要点,提高试验结果准确性,同时应该对试验中可能出现的问题进行分析,并采取有效的安全防范措施,预防事故的发生。此外,试验人员应该不断提升个人专业知识和能力素养,严格遵循高压电气试验规范原则,确保高压电气试验工作顺利进行,促进电力系统的安全稳定运行。

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浅析电力系统继电保护故障处理

1 引言

电力系统是关系我国国计民生的基础性行业,而继电保护被称为电力系统的哨兵,它通过装置反映电力系统元件的不正常和故障信号,动作于发信号和跳闸,能迅速、正确隔离电力系统发生的各种故障,避免大面积停电事故,确保电力系统安全、稳定运行。因此,应该从电力系统继电保护的运行经验出发, 对存在与电力系统继电保护系统的故障进行认真分析,形成对电力系统继电保护故障的深层次认知,把握电力系统继电保护故障的因果关系, 在运用好各种针对性技术和工艺的基础上,实现电力系统继电保护装置的稳定、可靠运行。

2 继电保护的常见故障

2.1 电压互感器二次回路故障

在继电保护系统中,电压互感器和电流互感器二次回路作为运行中必不可少的重要设备,其不仅是二次回路中非常薄弱环节,而且一旦发生故障所带来的后果也十分严重。在实际运行工作中,电压互感器二次回路故障通常会表现为以下几个方面:一是二次回路中性点存在着多点接地和未接地的情况,二次中性点虚接故障的存在,与变电站接地网具有直接的关系,但更多情况下则是由于接线工艺不合理而导致的。当二次未接地时,则会导致二次回路中各项电压达不到平衡的状态,从而导致阻抗元件及方向元件出现误动或是拒动的情况,而且在运行过程中想要对该故障进行排查也具有较大的难度,因此,需要在投运验收过程中多加注意;二是PT开口三角电压回路断线,这将会导致零序保护出现拒动;三是PT二次失压;导致这种情况发生主要是由于设备性能和二次回路存在不完善的地方,这是二次回路中较为常见的故障。

2.2 电流互感器饱和问题

在当前电力系统中,电磁式电流互感器还是各变电站最为常用的电流互感器,这就不可避免的会存在饱和问题,从而对继电保护正确动作造成较大的影响。短路作为电流互感器饱和问题发生的最主要原因,一旦饱和问题发生,则电流互感器一次电流则会全部转变为励磁电流,导致二次电流无法进行线性传变,断路器保护出现拒动,系统出现越级跳闸。

2.3 干扰和绝缘问题

在检测继电系统时,由于需要根据线路电路来对线路故障进行判断,但在实际检测工作中,由于一些现代化通讯设备会对检测带来一定的干扰,从而导致微机继电元件出现误动问题。由于微机继电系统具有较高的集成度,而且线路较为密集,在使用过程中会有大量的灰尘吸附在电路表面,从而导致新的导电通道在电路原有的连接点上出现,从而导致继电微机系统检测故障,使继电保护运行存在较大的安:全隐患。

3 继电保护故障的解决措施

3.1 回路拆除法

由于二次回路故障问题是电力继电保护系统很容易出现的问题,与此同时,有效的确定二次回路故障问题出现的位置是解决这一故障问题的关键部分。针对这样的情况,可以使用回路拆除法排除继电保护系统故障问题。例如,就是在检查电力继电保护系统的过程之中,首先按照二次回路的顺序进行对电力继电保护系统的拆除工作,在逐步的将拆除下来的部分安装回去,最终有效的找出故障存在的位置电力网论文,解决继电保护系统故障问题。

3.2 短接法

为了有效的找出继电保护系统故障存在的位置,在进行故障检测的过程之中,可以将电力继电保护系统按照一个回路作为一个段,逐次的采用短接处理的方式,找出继电保护系统存在故障的位置,进而有效的解决继电保护系统故障问题。

3.3 替换法

替换法主要原理是将被怀疑有问题的元件替换下来,如果替换下来之后故障消失了则说明是该元件出现故障,如果故障没有消失,则说明不是该元件的问题,依此来判断该组元件的好坏,采用这种方法可以排除不可能情况,准确定位故障发生的范围。

3.4 对比参照法

如果电力继电保护系统出现故障的原因是由于安装的技术人员出现的技术失误,就可以使用对比参照法法排除继电保护系统故障问题。具体的来说,就是参照已经安装好的可以正常使用的继电保护系统的内部线路的基本构造,找寻出该继电保护系统之中存在的问题所在。

4 结语

如今,电力系统继电保护迅猛发展,软硬件条件都有较大提高。继电保护的更新换代速度越来越快、集成度越来越高、功能也越来越强,促进了我国现阶段电网建设。只有熟练掌握继电保护装置原理,了解其常见故障及处理方法,才能有效做好继电保护装置维护工作,确保继电保护可靠运行,保障电力系统安全稳定运行。


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