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Operación de Ajuste de Prueba y Precauciones de los Armarios de Distribución Eléctrica de Alta Tensión en Sistemas Eléctricos

Oliver Watts
Campo: Inspección y Pruebas
China

1. Puntos Clave para la Depuración de Armarios de Distribución de Alta Tensión en Sistemas Eléctricos

1.1 Control de Voltaje

Durante la depuración de armarios de distribución de alta tensión, el voltaje y la pérdida dieléctrica muestran una relación inversa. Una precisión insuficiente en la detección y errores grandes en el voltaje llevarán a un aumento de la pérdida dieléctrica, una mayor resistencia y fugas. Por lo tanto, es necesario controlar estrictamente la resistencia en condiciones de baja tensión, analizar los valores de corriente y resistencia, y evitar interferencias excesivas con el voltaje. Después de la depuración, compara los resultados con los datos existentes para asegurar que cumplen con los estándares.

1.2 Control de Problemas de Tierra

Se debe prestar especial atención a la condición de tierra durante la depuración del armario. La mala conexión a tierra de los armarios de distribución suele ocurrir durante la operación, acelerando la pérdida de los medios de transmisión. La tierra anormal del circuito secundario puede causar desviaciones entre los valores reales y los valores de placa. Además, debido a la gran capacitancia entre las bobinas primaria y secundaria, una mala conexión a tierra de la bobina secundaria generará un voltaje inducido y causará descargas.

1.3 Control de Conductores

Si el sistema de protección contra rayos permanece conectado durante la operación de los conductores o si las uniones de los conductores se manejan inadecuadamente, es probable que ocurran fallos eléctricos. Realizar operaciones de conductores con fallos resultará en un análisis dieléctrico no razonable de los transformadores de voltaje y en grandes errores en los datos obtenidos. Por lo tanto, cuando el equipo de protección contra rayos esté en funcionamiento, deben eliminarse los conductores innecesarios, predecirse los problemas de fuga causados por los conductores y controlarse estrictamente los errores de aislamiento para garantizar el efecto de la depuración del armario de distribución. La depuración de armarios de distribución de alta tensión es susceptible a interferencias externas; el análisis de parámetros de prueba se puede realizar en combinación con la mediana y la dispersión de datos para mejorar la precisión de los datos.

2. Precauciones para la Operación de Pruebas de Ajuste de Armarios de Distribución de Alta Tensión en Sistemas Eléctricos

2.1 Realizar Inspecciones Previas a la Prueba

En comparación con otros equipos eléctricos, los armarios de distribución de alta tensión tienen diferentes métodos de cableado y estándares de prueba. Por lo tanto, se deben realizar inspecciones exhaustivas antes de cada prueba de alta tensión. Los operadores y supervisores deben analizar la posición del regulador de voltaje, el método de cableado y el estado original de los instrumentos para asegurar una cierta distancia de las partes vivas. Se deben utilizar medidas de protección durante las inspecciones, y solo se puede aumentar el voltaje con el permiso del responsable.

2.2 Fortalecer el Manejo de Conductores

Durante la prueba de ajuste de armarios de distribución de alta tensión, el personal debe comprender completamente la función de los conductores y combinarla con las operaciones reales para estandarizar el manejo de los conductores. Al usar pararrayos, se deben eliminar los conductores innecesarios, predecir las fugas causadas por problemas de conductores y controlar el error de la cinta aislante dentro de un rango razonable utilizando un microamperímetro para mejorar el efecto de la prueba del armario de distribución de alta tensión. 

Los métodos de cableado inverso y directo se utilizan en las pruebas de armarios de distribución de alta tensión; el primero se aplica generalmente en sitios de construcción, y el segundo en laboratorios. Además, el personal debe utilizar medidas científicas para controlar el voltaje y analizar el impacto del voltaje y la pérdida dieléctrica. Bajo baja tensión, el personal debe controlar los valores de resistencia para garantizar la calidad de la oxidación. En la medición de la relación de absorción, se debe analizar la corriente continua para evitar afectar la estabilidad del voltaje. 

En el diseño del puente de doble brazo, se debe combinar la película de óxido y las condiciones de corriente para determinar el valor de corriente. Evita la perforación de la película de óxido, realiza un análisis razonable de los valores de resistencia y previene fluctuaciones de voltaje importantes. Después de completar la prueba del armario de distribución de alta tensión, compara y analiza con los datos reales para mejorar la calidad de las pruebas eléctricas de alta tensión. Los armarios de distribución de alta tensión están sujetos a interferencias externas durante las pruebas, lo que lleva a errores en los datos de prueba. Durante el análisis de parámetros de prueba, combínalo con la mediana y el percentil, analiza la relación numérica con la dispersión de datos y obtén datos de prueba en combinación con diagramas de distribución de datos para mejorar la precisión de los datos.

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3. Procedimientos de Pruebas de Ajuste para Armarios de Distribución de Alta Tensión en Sistemas Eléctricos

3.1 Revisar Cuidadosamente los Planos de Diseño, Datos Relevantes y Requisitos de Diseño

Antes de llevar a cabo operaciones de depuración en armarios de distribución de alta tensión, se requiere una revisión detallada de los planos de diseño para verificar si la configuración estructural y de componentes de los armarios de distribución de alta tensión cumplen con los estándares. En trabajos anteriores, los desajustes y faltantes de componentes a menudo se producían debido a errores del fabricante, resultando en que los armarios de distribución de alta tensión no cumplieran con los requisitos de diseño y afectaran la realización de sus funciones básicas en la operación del sistema eléctrico. Además, también ocurren casos de armarios invertidos debido a errores de instalación, afectando seriamente la operación normal del equipo. Los problemas mencionados anteriormente pueden evitarse mediante una revisión estricta de los planos. Durante la revisión, se debe prestar atención a la verificación del modelo, capacidad, nivel de voltaje, posición de instalación, etc., de cada componente del armario de distribución de alta tensión, y eliminar oportunamente anomalías para evitar afectar la operación normal del armario de distribución.

3.2 Ajuste de transmisión e interbloqueo

Los armarios de distribución de alta tensión en los sistemas eléctricos se dividen en partes eléctricas, transmisión mecánica y partes de interbloqueo mecánico. La distribución de cada parte afecta directamente el rendimiento operativo del equipo eléctrico. Las especificaciones técnicas de instalación eléctrica indican que las varillas de empuje y retroceso de los armarios completos de distribución de alta tensión con carro extraíble deben moverse de manera flexible sin atascarse de manera evidente.

Además del avance y retraimiento del carro, el interbloqueo entre la posición de operación y la posición de prueba del carro, el interbloqueo con el interruptor de tierra, y el interbloqueo entre el interruptor de tierra y la puerta del armario son problemas comunes de interbloqueo del mecanismo de operación. Un ligero mal funcionamiento de la transmisión mecánica e interbloqueo puede causar atascos y colisiones, afectando la calidad de trabajo de todo el mecanismo.

En los sistemas eléctricos modernos, los armarios de distribución de alta tensión tienen una amplia variedad de tipos y modelos, con especificaciones y parámetros complejos. Los componentes de transmisión mecánica e interbloqueo producidos por diferentes fabricantes presentan diferencias significativas, aumentando la dificultad de la depuración del mecanismo. En este caso, se requiere que el personal de depuración lea cuidadosamente las instrucciones de fábrica del mecanismo y realice la depuración del mecanismo según lo requerido hasta que todas las prestaciones mecánicas cumplan con los requisitos, sin problemas de atasco o colisión, con un movimiento del carro sensible y confiable, y posiciones precisas de los contactos eléctricos.

Por ejemplo, los requisitos de depuración para los interruptores de aislamiento y los interruptores de tierra son que la profundidad de corte entre la hoja y el contacto alcance más de 2/3 y cumpla con el requisito de sincronización trifásica; el proceso de apertura y cierre del mango es sensible y suave, y los contactos de interbloqueo son precisos; todos los pernos están firmemente apretados, todos los pasadores están abiertos, y las funciones de los módulos de transmisión mecánica e interbloqueo se ejercen plenamente.

3.3 Inspección de distancia de seguridad

Con el rápido desarrollo de la industria eléctrica, se han aplicado numerosas tecnologías y equipos eléctricos innovadores a los sistemas eléctricos. En el pasado, los interruptores de circuito de aceite mínimo y los interruptores de circuito de aceite en masa han sido reemplazados por equipos de conmutación de alta tensión avanzados, como los interruptores de circuito de vacío. Actualmente, es raro ver grandes y voluminosos armarios de distribución de alta tensión verticales en los sistemas eléctricos, y la tasa de adopción de los armarios de distribución con carro extraíble es muy alta.

En comparación con los armarios de distribución tradicionales, los armarios de distribución con carro extraíble tienen un volumen limitado, operación conveniente, gabinetes sellados, estructura interna razonable y disposición compacta de componentes. Sin embargo, la distancia de seguridad entre fases y entre fases y el gabinete se acorta, y es probable que se produzcan puntos ciegos durante la inspección del gabinete. Esto requiere que el personal relevante realice inspecciones detalladas antes de la puesta en marcha del equipo para verificar si la configuración y conexión de la barra de bus en el gabinete, la unión entre la barra de bus y cada componente, la disposición de la entrada y salida de cables, y la firmeza de los pernos de unión cumplen con los requisitos de operación segura.

Por ejemplo, verificar si cada perno de unión interno está equipado con una arandela de apriete; si la distancia de seguridad entre cada línea y componente cumple con el estándar, etc. Además, es necesario limpiar el interior del armario de distribución para eliminar el polvo de la superficie de los aisladores y otros componentes, y los desechos en el fondo del gabinete para evitar dejar cualquier perno o arandela inútil en el armario de distribución.

3.4 Inspección del estado de tierra

Los armarios de distribución de alta tensión operan bajo condiciones de alta tensión, y su estado de tierra afecta directamente la seguridad personal del personal relevante. Por lo tanto, se debe realizar una inspección cuidadosa del estado de tierra del cuerpo del armario de distribución de alta tensión antes de la depuración. Se requiere que se mantenga una cierta distancia entre diferentes armarios, y que la barra de tierra y la línea principal de tierra en la sala de distribución estén conectadas de manera confiable. Verificar si la puerta del armario de distribución de alta tensión está conectada mediante un cable trenzado de cobre desnudo y los tornillos están apretados al estándar. Verificar el estado del interruptor de cuchilla de tierra para asegurar el fijado confiable de los pernos. Analizar el estado de tierra del circuito secundario para asegurar la conexión confiable con la barra de bus. Si se encuentra una mala conexión a tierra durante la inspección anterior, debe ser corregida de manera oportuna.

4. Conclusión

En resumen, los puntos clave para la depuración de los armarios de distribución de alta tensión en los sistemas eléctricos se reflejan en el control de la tierra, el voltaje y los conductores de alimentación. Además, la revisión de los planos de diseño, la inspección visual de los componentes, la inspección del estado de tierra, la inspección de la distancia de seguridad y la depuración de la transmisión e interbloqueo son todos contenidos importantes de los procedimientos de depuración de los armarios de distribución de alta tensión. Por lo tanto, la depuración de los armarios de distribución de alta tensión debe realizarse estrictamente de acuerdo con los requisitos de los procedimientos de depuración para garantizar su operación de alta calidad.

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