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電力監控管理方案

生活 更新时间:2024-12-23 21:50:07

電力監控管理方案?電氣設備狀态監測過程應該實現從任務委托、檢測、分析、處理、反饋到複測的閉環管理隻有形成閉環管理,檢測手段才對設備運行具有指導作用但是,有些電氣設備用戶對檢測結果重視程度不夠,隐患處理不及時或處理情況不及時提供給檢測單位,不利于檢測單位對設備運行的經驗總結,下面我們就來說一說關于電力監控管理方案?我們一起去了解并探讨一下這個問題吧!

電力監控管理方案(電力設備狀态監測閉環管理的案例分析)1

電力監控管理方案

電氣設備狀态監測過程應該實現從任務委托、檢測、分析、處理、反饋到複測的閉環管理。隻有形成閉環管理,檢測手段才對設備運行具有指導作用。但是,有些電氣設備用戶對檢測結果重視程度不夠,隐患處理不及時或處理情況不及時提供給檢測單位,不利于檢測單位對設備運行的經驗總結。

本文就檢測單位對電氣設備紅外成像檢測、電能質量檢測、局部放電檢測的三個案例就閉環管理的重要意義給予說明,希望引起用戶對狀态監測過程閉環管理的足夠重視,從而雙方共同實現設備安穩長運行的目的。

裝備研究院電儀室(以下稱檢測單位)自承擔公司電氣設備檢測任務以來,相繼開展了紅外成像檢測、電能質量檢測、局部放電檢測和電機檢測等電力設備狀态監測業務。通過以上業務的開展,檢測單位期望逐步為設備用戶提供優質和全面的服務。

電力設備狀态監測的目的是采用有效的檢測手段和分析診斷技術,及時、準确地掌握設備運行狀态,保證設備的安全、可靠和經濟運行。所以電力設備狀态監測應該是一個檢測、分析、處理、反饋、複測閉環的過程。檢測單位年複一年在這個過程中積累數據,從而總結經驗,掌握電氣設備運行特點,最終與設備用戶共同實現電氣設備長周期運行的目的。

隻有檢測過程形成閉環,檢測手段才對設備運行具有指導作用。也就是說,檢測單位承擔檢測業務後,希望設備用戶根據檢測發現的問題,現場進行整改後向檢測單位提供整改方式及整改後結果。但是,有些設備用戶對檢測結果重視程度不夠,處理情況未能及時提供給檢測單位,不利于檢測單位對設備運行的經驗總結。因電機檢測業務目前未發現過問題,故本文僅分别就三個檢測手段的三個完整案例給予說明,希望引起設備管理部門和設備用戶對電力設備狀态監測閉環管理的足夠重視,從而實現設備安穩長運行的目的。

1 電能質量檢測實例

1.1 委托原因

某部職防樓2#配電櫃負荷不大,卻多次越級跳閘。電工懷疑電流諧波過大引起,委托裝備研究院電儀室進行檢測。電工為預防再次跳閘,采取臨時措施,由1#配電櫃的配出為2#配電櫃進行供電,結果從未出現跳閘現象。

1.2 檢測結果

檢測設備:Fluke 434電能質量分析儀;檢測對象:2#進線(380V)。

(1)三相相電壓(rms有效值)均在228V左右。基波電壓不平衡度約為0.2%,三相基波電流分别為24、26.7、19.7A,不平衡度約為10.8%,三相電流不平衡度略高,電流、電壓相位差很小。

(2)總諧波電壓畸變率為2.2%左右(國标為低于5%),3次、5次、7次、13次、15次諧波電壓含有率分别為0.4%、1.4%、1.3%、0.6%、0.3%左右,各次諧波電壓含有率均在标準要求範圍内;

總諧波電流畸變率為77.6%左右,3次、5次、7次、11次諧波電壓含有率分别為4.3%、61.8%、43.6%、14.2%左右,5次、7次諧波含量較高,電流畸變明顯。

(3)有功功率為16.44kW、視在功率為20.38kVA、無功功率為容性4.02kVAR、功率因數為0.81。

(4)整個檢測過程,電壓平穩、電流有波動。

1.3 現場數據采集

(1)電能信号如圖1所示。

圖1 電能信号

三相相電壓(rms)為228V左右,三相基波電壓不平衡度在0.2%左右,三相基波電流不平衡度在10.5%左右,三相基波電壓不平衡度符合标準要求,三相電流不平衡度略高,電流、電壓相位差很小。

(2)諧波

諧波電壓如圖2所示。

圖2 諧波電壓

各次諧波電壓含有率均較低,THD(總諧波電壓畸變率,諧波相對于基波有效值的諧波失真總度)、5次、7次、11次諧波電壓含有率分别為2.2%、1.4%、1.3%、0.6%左右,均在标準要求範圍内。

諧波電流如圖3所示。

圖3 諧波電流

5次、7次、11次諧波電流含有率較高, THD(總諧波電流畸變率,諧波相對于基波有效值的諧波失真總度)、3次、5次、7次、11次諧波電壓含有率分别為77.6%、4.3%、61.8%、43.6%、14.2%左右,電流畸變明顯。

1.4 分析

目前2#配電櫃負荷由1#配電櫃配出供電,配出開關容量125A,1#、2#配電櫃進線開關容量400A。由于所帶負荷多為變頻空調,諧波電流較大屬正常現象,但因目前負荷電流(rms)隻有三十幾安培,125A的配出開關容量也已足夠,且目前運行方式下并未出現越級跳閘現象,越級跳閘原因應與電能質量無關。

1.5 建議

(1)檢查2#配電櫃進線電纜是否存在缺陷。

(2)檢查2#配電櫃的上級配出開關保護配置是否存在問題。

(3)更換2#配電櫃的上級配出開關。

1.6 現場隐患排除反饋

職防樓電工根據檢測單位提出的建議進行現場檢查後,排除了2#配電櫃進線電纜存在缺陷的可能和2#配電櫃的上級配出開關保護配置存在問題的可能,最後更換了2#配電櫃的上級配出開關,隐患排除,至今未出現越級跳閘現象。

1.7 閉環管理成效

現場設備出現供電異常,用戶向檢測單位提出諧波檢測委托。根據用戶的委托,檢測單位采用電能質量檢測手段進行諧波檢測,未發現問題。但是根據現場發現的越級跳閘現象和用戶解決問題的需求,檢測單位進行了綜合的分析,給出了三條處理建議。設備用戶依據建議,解決了現場問題,并向檢測單位進行了反饋,實現了閉環管理,保障了設備安全運行。

2 紅外成像檢測實例

2.1 委托原因

根據公司設備部的要求對公司内電氣設備一年一次常規檢測。

2.2 檢測結果

檢測設備:P65紅外成像儀;檢測對象:4#主變。

5月8日,某部110kV變電站4#主變高壓套管B相溫度較高,為77.1℃,其餘A、C相分别為31.3℃、32.1℃,三相電流分别為119.41A、118.74A、119.24A。

2.3 現場數據采集

紅外圖像如圖4所示,可見光圖片如圖5所示(标記部位為發熱部位)。

圖4 4#主變高壓套管A、B、C相

圖5 4#主變可見光照片

2.4 分析

三相電流平衡,說明負荷平衡,而B相溫度已接近80℃的危急缺陷标準(依據DL/T 664-2008帶電設備紅外診斷應用規範),參考該部位三年的檢測結果(見表1),B相該部位有嚴重惡化的趨勢。懷疑B相套管内部有接觸不良。

表1 三年/次檢測結果對比

2.5 建議

(1)發現該缺陷後,檢測單位立即通知班組人員,并建議該部電氣車間安排做好日常重點監測,随時掌握溫升變化,嚴格控制運行方式變化,控制負荷分配,避免故障部位加劇惡化;

(2)由于故障部位的特殊性,建議盡快安排4#變壓器停電,并聯系變壓器廠家對變壓器套管進行檢查。

2.6 現場隐患排除反饋

根據檢測單位列出的三年/次的檢測結果和提出的處理建議,該部于檢測當日即聯系了變壓器廠家。5月14日,該部安排4#主變停電檢修。經打開套管後檢查,廠家認為溫升原因為銷子接觸不好,已對外殼放電,銷子上已有黑色斑痕,如圖6所示。變壓器廠家處理完畢後,5月15日,應該部的要求,檢測單位進行了該部位的複測,發熱部位已恢複正常。

圖6 變壓器套管内的銷子

2.7 閉環管理成效

根據常規一年一次的檢測要求,檢測單位對設備展開檢測。檢測人員在檢測中發現了溫升異常嚴重缺陷。4#主變在該部供電中屬關鍵設備,檢測單位立即向該部的電氣車間管理人員彙報,并提出了加強監測的建議。設備用戶依據建議,聯系變壓器廠家解決了現場問題,并向檢測單位進行了反饋。檢測單位進行複測,确認隐患排除,實現了閉環管理,保障了設備安全運行。

3 局部放電檢測實例

3.1 委托原因

根據公司設備部的要求對公司内電氣設備一年一次常規檢測。

3.2 檢測結果

檢測設備:Ultra TEV Plus 局部放電檢測儀;檢測對象:35kV備用系統322、323 PT。

(1)323PT AB本體北面幅值為19dB,放電明顯,為嚴重缺陷,需加強關注,利用停電機會進行清掃或更換;

(2)323PT BC本體南面幅值為18dB,放電明顯,為嚴重缺陷,需加強關注,利用停電機會進行清掃或更換。

3.3 現場數據采集

結果如2表所示(超聲三次背景值為-8dB)。

表2

圖7 323PT AB相及BC相嚴重缺陷部位

3.4 分析

幅值為6dB~15dB,則存在輕微放電;幅值為15dB~25dB,則放電明顯;幅值為25dB以上,則放電嚴重。根據現場檢測時看到PT表面的污濁程度和檢測結果,說明323PT放電已明顯,需擇機停電檢查并處理。

3.5 建議:需擇機停電檢查、清掃并處理。

3.6 現場隐患排除反饋

根據檢測單位提供的檢測報告, 5月份該部供管車間申請停電,對該PT進行清掃,并刷防污閃塗料RTV漆。5月23日,檢測單位應該部要求進行複測,結果正常,未發現局部放電現象。

3.7 閉環管理成效

根據常規一年一次的檢測要求,檢測單位對設備展開檢測。檢測人員在檢測中發現了局部放電嚴重缺陷。檢測單位向該部提出了擇機停電檢查、清掃并處理的建議。設備用戶依據建議,利用停電機會進行了清掃和刷漆,并向檢測單位進行了反饋。檢測單位進行複測,确認隐患排除,實現了閉環管理,保障了設備安全運行。

4 結論

以上三個案例分析證明了檢測單位利用電力設備狀态監測手段對檢測結果分析的準确性。檢測單位幫助設備用戶及時排除了隐患,避免了事故,同時設備用戶的積極處理和反饋也為檢測單位積累了豐富的經驗。

因此電力設備狀态監測的閉環管理是一個非常重要的過程管理,對電氣設備長周期運行意義重大,希望引起設備管理部門和設備用戶的高度重視。

本文編自《電氣技術》,标題為“電力設備狀态監測閉環管理案例分析”,作者為何君霞。

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