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    智能变电站的演变 浅谈110kV变电站的安装经验

    时间:2019-05-29 03:27:41 来源:柠檬阅读网 本文已影响 柠檬阅读网手机站

      摘要:随着当前社会的不断发展, 110KW及更高负荷的变电站也在不断的建设,成为当前电力系统中的主要组成成分,且其变化也是越来越大,成为当前的主要发展趋势。随着各个科学技术和设备的不断应用,110KV变电站工程的施工管理和工艺技术也在逐步的完善,形成了一项综合性的处理和管理措施,主变压器安装和调试是整个施工过程中至关重要的部分,是当前变电站在安装和施工的过程中随着用电量的增加而不断提高的过程,是保证变电站能够正常有序运行的前提,是变电站正常运转的必要条件。本文通过对110KV变电站的安装进行分析与总结,就其在安装过程中容易出现的各种问题进行相应的处理,并总结其经验,为日后施工进行理论的对比。
      关键词:主变压器;极性检查;接地网;安装经验
      改革开放以来,我国经济呈现出一种高速平稳发展的趋势,使得当前的电力使用中和电力能源的小号也在逐步的提升,建立高效的电网供应以及合理的电网布局将是经济发展保持增速的必要条件。在当前我国社会发展过程中,由于各种地理因素和各个方面的影响和制约,使得我国电力供应整体不足,对于某地产业和某些地区不得不实行限电的措施,给经济的发展造成了不利的局面。这就使得当前部分地区在电力供应中无法满足其经济发展的需求,电力改造和电网的改造成为当前社会发展中不可避免的因素和不可替代的过程。因为涉及到输高压和整体电网的改造的问题,当前电力电网改造的过程中对多种因素的处理手段和处理措施不够完善,使得其中容易出现各种问题和制约因素,造成电力布局的严重不合理局面。与此同时,对当前各个电厂和变电站设备的要求也在不断的增加,是保证当前变电站正常工作的前提和基础,更是保证其良好发展的重要手段和措施。如何在安装之前确保主体设备是满足正常标准的,如何选择合理的电厂和变电站位置和各种设备的安装是当前的重点。
      一、主变压器安装前的检查
      通常变压器出厂后要经过较长距离运输,才能到达施工现场,在此过程中往往会因为运输中发生剧烈振动以及由于现场安装条件的不够完善等原因,给变压器的性能造成影响。因此,变压器运输途中的监测很重要,最好的解决方法就是在运输过程中加装监测装置,并严格限制运输途中车辆的行驶速度。只有这样,才能根据记录情况清楚判断变压器内部是否有可能受到损伤以及是否需要做器身检查,区分责任。在实际施工中,施工人员往往存在主变未就位就拆除三维冲击记录仪以及厂家三维冲击记录仪记录不完整的情况,这会给正确判断变压器内部情况和下一步施工带来极大麻烦。
      变压器安装前变压器油的检查和其它常规性检查,风扇电机的检查试验以及气体继电器和温度计的校验等。所以,认真作好安装前的检查工作,是下一步主变安装的顺利进行的保证,从而避免盲目施工,做到事半功倍。
      二、110kV变电站主变压器差动保护极性检查
      差动保护是变压器的主保护,其接线正确与否将对安全运行造成较大的影响。而差动保护各侧电流互感器的极性的正确与否,直接影响差动保护的可靠性,虽然在主变带负荷后,可以进行带负荷的极性测试,但是往往存在电流互感器极性不正确的接线,从而造成停电改接线,影响送电工作的正常进行,所以在施工中必须对主变各侧电流互感器进行通电点极性,以保证极性的正确。随着用电的不断发展,目前110kV变电站大都是较大容量的三线圈变压器,但由于施工人员,不能熟练掌握三线圈变压器差动保护的接线方法,以致经常发生错误接线。一般的说,差动保护的错接线,主要表现为电流互感器回路的接线错误,我们知道,在进行主变差动保护电流互感器回路接线时,一个重要的因素就是确定电流互感器二次侧的极性。但二次侧极性是对应一次侧极性而言的,因此要确定二次侧极性就必须先假定一次侧极性。而能否恰到好处地假定一次侧极性,将对电流互感器回路的接线方法带来一定的影响。
      三、安装经验的总结
      通过对一些变电站的考察发现,目前普遍存在的问题是:很多变电站网络仅有一张接地网总平面布置图及简要说明,在布置图中仅标出了主干线,一些特殊设备的接地线未标出,更没有涉及设备密集区的地线连接,控制室、高压室及穿墙套管的接地网缺乏单独的接地设计图,且设计部门不仅没有提供接地网设计计算说明书,也没有注明如何获得其中的一些重要参数。
      (一)准确测量土壤电阻率
      在接地网的设计中,必须有准确的土壤电阻率参数,否则将造成严重的设计误差。为保证电阻率准确性,一般要求测定时采用2 种以上方法(如温纳法、接地摇表法和电流电压法),对各种方法测得结果相互对照,测量过程严格按照标准程序进行。除此之外,要足够重视变电站岩土工程勘察报告,分析比较变电站不同地点的地质情况,找到土壤电阻率较低的位置和地层。在设计中,要因地制宜,将水平网埋在土壤电阻率较低的土层或加长垂直接地极穿入该土层,以获得最佳的接地效果。
      (二)选择合适的方法降低接地电阻
      可以将接地电阻看成是接地网导体的电阻与接地网相对于无限远处的无限大电极间大地土壤的电阻的串联。通常前者远远小于后者,其电阻值在实际设计计算中一般可以忽略不计。在工程实际中变电站水平接地网一般是由水平接地网和垂直接地体共同组成的复合接地网,当电阻率较高时,由于110kV 变电站占地面积通常较小,所以地网接地电阻不易达到设计要求。
      (三)提前进行接地施工
      接地网施工应在站址平整前进行,在原土层实施是减小接地电阻的有效方法之一,有条件的填土层尽可能采用电阻率较低的土质。
      (四)选择合适的接地体
      导体截面的大小应能承受入地电流的热效应和大地腐蚀作用。当接地网导体的截面大小满足一定设计要求后,若一味增加导体的截面则只会增加钢材的用量,对导体的导电效果没有任何作用。接地网设计时,水平接地体一般选50mm×5mm 镀锌扁钢,垂直接地体则选择50mm×50mm×5mm 镀锌角钢。
      (五)降低接地电位的其他方法
      当接地电阻R≤2000 欧姆时,已能满足对人身安全的要求。除通过减小接地电阻的方法可以达到这个目的外,还可综合考虑以下两种方法降低入地短路电流:①增大系统零序阻抗。例如断开系统中部分直接接地的变压器中性点;②增加分流,减小流经接地网入地的短路电流,如采用铝包钢芯线作避雷线,110kV 电缆铺设回流线等方法。
      四、结语
      电力工程是一项完整的管理体制和控制方式,是结合当前社会发展中各种先进的管理技术与管理理念为一体的管理措施,是通过将各种先进的科学设备与自然环境结合形成统一的系统化施工流程和管理模式,具体施工过程中也应按照技术标准和实际经验进行有效施工,只有做到协调统一的处理手段和处理模式,才能够再其发展的过程中降低成本控制,增加其经济社会效益。

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