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直流高壓發生器安全生產
發布日期:2019-05-17 點擊:1832次
引言
電氣設備的絕緣在制造、運輸、檢修的過程中,有可能發生意外事故而殘留缺陷,在電氣設備長期的運行過程中,絕緣還會受到濕度、水分、機械應力、電場、發熱以及大自然等各種因素的作用和影響,這些都會使絕緣發生老化而形成缺陷的存在和發展,由此造成設備的損壞,可能使企業發生意外停電事故,從而影響到全廠的安全生產。
一、工作原理
電力系統是企業安全生產的重要一環,為保證電力系統的安全運行,預防事故的發生,人們主要使用直流高壓發生器來做直流泄露試驗和直流耐壓試驗來判斷設備的好壞。
直流泄露試驗和直流耐壓試驗的原理是一樣的,都是將220V的交流電通過調壓器送至升壓變壓器,升壓變壓器則輸出高壓經過硅堆整流和電容濾波后加到被試品上。通過調壓器來調整實驗輸出電壓,其輸出電壓是連續可調的。
二、造成電壓失控的主要原因
直流泄露試驗是通過泄露電流的大小以及在連續升壓的過程中泄露電流的變化情況和試驗電壓達到額定值時泄露電流的穩定情況來綜合分析被試品的絕緣好壞。直流耐壓試驗是在規定的時間、規定的電壓下,絕緣材料未被擊穿和有沒有發生閃絡來判斷絕緣材料是否合格。高壓試驗本身就是一個破壞性試驗,但是這種試驗可以發現非破壞試驗不能發現的缺陷,特別實在絕緣中存在微小氣泡和非貫穿性的缺陷時。其缺點就是在試驗的過程中會對絕緣造成一定的損傷。這就要求對輸出的試驗電壓嚴格按照規程中的要求分別對不同的被試品施加不同的電壓。
直流高壓發生器具有體積小、電壓高、使用方便等優點,特別適用于現場預防試驗和交接試驗,因此在各類試驗中廣泛采用,而我們現在使用的直流高壓發生器,只有在被試品發生閃絡擊穿時通過大電流保護用電流繼電器才能跳開控制回路電源從而斷開主回路電源,而對其它意外原因造成的輸出電壓失控沒有什么保護措施,這種失控電壓一旦加到被試品上后可形成如圖1所示的一系列對電力系統的損壞,甚至造成部分設備停電事故。
圖1
造成電壓失控的主要原因是:1)自耦調壓器繞組短路;2)碳刷損壞;3)碳刷上引線過長,在搬運和使用過程中碰到線圈其它部位;4)回零限位開關松動在調壓器回零時碳刷接觸到調壓器繞組尾部造成全壓輸出,這種情況也是危害最大的,這時試驗變壓器將輸出最高電壓;5)其它原因造成的輸出電壓失控。
根據這種情況我將我們現在使用的直流高壓發生器進行了改進,在直流高壓發生器的控制電路中加入一限壓電壓繼電器,通過控制進入到變壓器的輸入而達到控制輸出電壓的目的。電壓繼電器是通過插件與試驗器的控制箱相連,在使用時將繼電器插入控制箱,通過轉換開關將繼電器與控制線路聯系在一起,試驗完畢后,將繼電器拔出,通過轉換開關將電路恢復到原來狀態。
試驗接線圖如下:
1.雙極開關;2.熔斷器;3.綠色指示燈;4.常閉分閘按鈕;5.常開合閘按鈕;6.電磁開關;7.紅色指示燈;8.限位開關;9.調壓器;10.電壓繼電器;11.轉換開關;12.電壓表;13.電流表;14.電流繼電器;15.升壓變壓器;16.高壓整流管;17.保護電阻;18.高壓穩壓電容;19.微安表頭;20.被試品(10.11)為改進后加入的元件
三、改進后的直流高壓發生器的操作
1)先合雙極開關,綠色指示燈亮;
2)將調壓器回到零位,限位開關接點閉合,按下合閘按鈕,紅色指示燈亮,電磁開關閉合,接通調壓器電源;
3)插入電壓繼電器,并將電壓整定值調到最大,將轉換開關打到斷開位置。調節調壓器開始升壓,將電壓調到限定的電壓值,松開調壓器旋鈕,減少電壓繼電器的定值,直到繼電器動作為止,這樣試驗變壓器最高輸出產前被限制到要求的變壓值,只要電壓超過繼電器的整定值,其常閉接點斷開,切斷電磁開關的電源,開關復位,從而斷開調壓器的輸入電源,紅色指示燈滅,綠色指示燈亮,使得輸出為零;
4)保護電壓的整定值是根據不同的被試品,將其整定在圖3所示的A點以內,不同的絕緣材料的性能是不同的,因此在現場實驗室具體的A點很難確定,通常我們都是將電壓繼電器的整定值定在被試品規定的試驗電壓值的105%~110%之間,這樣就即保證了試驗設備不會因為電源電壓的波動而發生誤動作,又能保證無論什么情況下的過電壓只要超過整定電壓繼電器就會斷開控制電壓,而達到降壓的目的,從而保護了被試品和試驗設備;
5)以上步驟是在試驗器空載情況下進行的電壓繼電器的定值整定完畢后,停掉試驗器電源,接上被試品后重復1)、2)步驟,調壓器的輸出電壓經過升壓變壓器將電壓提高到要求的等級后,經高壓整流管將輸出電壓變成直流,通過電容器濾波后,將試驗電壓加在被試品上;
6)如果是做故障點擊穿試驗時,將電壓繼電器拔出,轉換開關打在連接位置,試驗設備恢復到未改進時的狀態,輸出電壓將不在受電壓繼電器的控制,只有當發生閃絡或被擊穿被試品,回路的電流增大,使得電流繼電器動作,同樣斷開電磁開關電源,使輸出為零,保護了試驗設備。
四、結論
直流高壓發生器經過改進后,在實際使用過程中取得了良好的效果,成功避免了一次因輸出電壓失控而造成被試品損壞的事故,大大提高了試驗的安全性和準確性,保證了電力設備的可靠性并延長了其使用壽命,從而保證了企業設備的安全平穩優質運行。
目前,諧波治理有三種基本方法和措施。串聯諧振在治理時,可分為兩部分:變電站的集中管理和非線性電氣設備的就地分散處理。按照誰污染誰治理的原則,應該在非線性電氣設備處就地分散處理。但是,對于大量分散的民用設備,只能進行集中治理。
一、增加系統容量。即降低系統阻抗,串聯諧振便是普及供電電源的容量后普及供電電壓的等級,從而提高非線性電氣設備的諧波抗干擾性。該方法相對昂貴,并且通常需要與電網開發計劃協調。
二、諧波的隔離。非線性電氣設備產生的諧波不僅直接影響電流本級電網,而且經過變壓器后,還還影響到上幾級電網如何把這些非線性用電設備產生的諧波不影響或少影響其他幾級電網,串聯諧振也是控制諧波的基本方法。該方法廣泛采用。發電機產生的功率通過Y /△、 Yo /△、 Yo / Y接線組的變壓器,發電機產生的3、 9次諧波分量非常小,幾乎為零。。雖然10KV大多配備Y / Y0接線,但35KV也有少量Y / Y0接線,因此10KV和35KV系統中的3、 9次諧波分量將大于高壓電網。
三、安裝過濾器。目前,變電站側和用戶側的諧波治理方法通常用安裝濾波器減少諧波分量。濾波器分為有源濾波器和無源濾波器。
1.無源濾波器通過L、 C串聯或并聯,以在某次的諧波下產生諧振。當發生串聯諧振時,濾波器兩端的二次諧波電壓非常小,幾乎接近零。類濾波器通常連接到變壓器的次級側,因此變壓器的一次側該次諧波的分量也很小,從而達到諧波治理的目的。串聯無源濾波器大多用于5、 7、的10次諧波治理中,通常同時使用兩組以上濾波器,諧振頻率為5、 7次,同時充當補償電容器組的作用。
2.有源諧波裝置的基本工作原理是將電源側的電流波形與正弦波進行比較,并通過有源濾波器補償差額,這是諧波治理的發展方向。目前,由于功率電子元件容量不太大、電壓不高、但成本高,所以在這個階段無法大量取代無源濾波器。隨著科學技術的發展,電力電子元件的成本正在下降,這種技術必將主導諧波治理的地位。
四、增加換向裝置的脈動(相位)的數量。 交直流換流器產生的特征諧波電流次數與其整流電路近似地與諧波的次數成反比。因此,可以消除具一系列次數較低,成分較大的諧波,從而減少由諧波源產生的諧波電流。通過改造換流裝置后利用相互間有一定移相角的換流變壓器,可有效減少諧波量。
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