1. Nyckelpunkter för felsökning av högspänningsfördelningskablar i elkraftsystem
1.1 Spänningkontroll
Under felsökningen av högspänningsfördelningskablar visar spänningen och dielektriska förlusten en omvänt proportionell relation. Otillräcklig mätförståelse och stora spänningsfel leder till ökade dielektriska förluster, högre resistans och läckage. Därför är det nödvändigt att strikt kontrollera resistansen under lågspänningsförhållanden, analysera ström- och resistansvärden, och undvika onödig interferens med spänningen. Efter felsökningen ska resultaten jämföras med befintliga data för att säkerställa att de uppfyller standarderna.
1.2 Kontroll av jordningsproblem
Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt jordningsförhållandena under kablfelsökning. Dålig jordning av fördelningskablar inträffar ofta under drift, vilket accelererar förlusten av överföringsmedier. Avvikande jordning av sekundärcirkuit kan orsaka avvikelser mellan faktiska värden och namnskyltar. Dessutom, på grund av den stora kapaciteten mellan primär- och sekundärvindningar, kommer oegentlig jordning av sekundärvindningen att generera inducerad spänning och orsaka utsläpp.
1.3 Ledningskontroll
Om blixsekskyddssystemet förblir anslutet under ledningsoperation eller om ledningsfogarna hanteras felaktigt, är elektriska fel sannolika. Genomförandet av ledningsoperationer med fel resulterar i orimlig dielektrisk analys av spänningsomvandlare och stora fel i erhållna data. Därför, när blixsekskyttutrustning är i drift, bör overksamma ledningar tas bort, läckageproblem som orsakas av ledningar bör förutses, och isolationsfel bör strikt kontrolleras för att säkerställa kablfelsökningseffekten. Högtspänningsfördelningskablar är känsliga för extern störning under felsökning; testparameternas analys kan genomföras i kombination med median och dataspredning för att förbättra datatrogenheten.
2. Precautioner vid justerings- och provrinningsoperation av högspänningsfördelningskablar i elkraftsystem
2.1 Genomför förprovsinspektioner
Jämfört med andra elektriska enheter har högspänningsfördelningskablar olika kablingsmetoder och provstandarder. Därför måste gründliga inspektioner utföras innan varje högspänningsprov. Operatörer och övervakare bör analysera positionen av spänningsregulatorn, kablingsmetod och originaltillståndet av instrumenten för att säkerställa en viss avstånd från livdelen. Säkerhetsbeskyttelsesåtgärder bör användas under inspektionerna, och spänningen kan endast höjas med tillstånd från den ansvarige.
2.2 Förstärk ledningshantering
Under justeringsprovet av högspänningsfördelningskablar bör personal fullständigt förstå funktionen av ledningar och kombinera dem med verkliga operationer för att standardisera ledningshantering. När man använder blixsekskydd bör overksamma ledningar tas bort, läckage som orsakas av ledningsproblem bör förutses, och felet av isoleringstejp bör kontrolleras inom ett rimligt område med hjälp av en mikroampemeter för att förbättra provresultatet av högspänningsfördelningskablar.
Omvänd kablingsmetod och positiv kablingsmetod används i prov på högspänningsfördelningskablar; den förstnämnda används vanligtvis på byggarbetsplatser, och den senare i laboratorier. Dessutom bör personal använda vetenskapliga åtgärder för att kontrollera spänningen och analysera effekten av spänning och dielektriska förluster. Under låg spänning bör personal kontrollera resistansvärden för att säkerställa oxidationskvaliteten. Vid mätning av absorptionsförhållande bör likström analyseras för att undvika att påverka spänningsstabiliteten.
I designen av dubbelarmad bro bör oxidfilm och strömstatus kombineras för att fastställa strömvärdet. Undvik perforation av oxidfilmen, genomför rimlig analys av resistansvärden, och förhindra stora spänningsfluktuationer. Efter slutförandet av provet på högspänningsfördelningskablar, jämför och analysera med faktiska data för att förbättra kvaliteten på högspänningselprover. Högspänningsfördelningskablar utsätts för extern störning under prov, vilket leder till fel i provdata. I processen med att analysera provparametrar, kombinera med median och percentil, analysera numeriska relationer med dataspredning, och erhåll provdata i kombination med datadiagram för att förbättra datatrogenheten.
3. Justerings- och provrutiner för högspänningsfördelningskablar i elkraftsystem
3.1 Granska noggrant ritningar, relevanta data och designkrav
Innan justeringsoperationer av högspänningsfördelningskablar utförs krävs en detaljerad granskning av ritningar för att kontrollera om strukturella inställningar och komponentkonfigurationen av högspänningsfördelningskablar uppfyller standarderna. I tidigare arbete uppstod ofta komponentmismatch och brist på grund av tillverkarsfel, vilket resulterade i att högspänningsfördelningskablar inte uppfyllde designkraven och påverkade deras grundläggande funktioner i drift av elkraftsystem. Dessutom uppstår fall av kablar som är inverterade på grund av installationsfel, vilket allvarligt påverkar normal drift av utrustning. De ovan nämnda problemen kan undvikas genom strikt ritningsgranskning. Under granskningen ska fokus ligga på att kontrollera modellen, kapaciteten, spänningsnivån, installationens plats, etc., för varje komponent av högspänningsfördelningskablar, och snabbt eliminera avvikelser för att undvika att påverka normal drift av kablar.
3.2 Överföring och låsjustering
Högenspänningsfördelningskabinetter i energisystem delas in i elektriska delar, mekaniska överföringar och mekaniska låsdelar. Distributionen av varje del påverkar direkt driftprestandan för elkraftutrustning. Elektriska installations-tekniska specifikationer anger att stötpinnarna i handvagns- och uttagbara fullständiga fördelningskabinetter ska röra sig flexibelt utan uppenbar fastnande.
Utöver fram- och tillbaka-rörelsen av handvagnen, låset mellan handvagnens drift- och provposition, låset med jordningskontaktören, samt låset mellan jordningskontaktören och kabinettsdörren är vanliga låsproblem för driftmekanismen. Små felaktigheter i den mekaniska överföringen och låsningen kan orsaka mekanisk fastnande och kollision, vilket påverkar hela mekanismens funktionalitet.
I moderna energisystem finns det en mängd olika typer och modeller av högenspänningsfördelningskabinetter, med komplexa specifikationer och parametrar. Mekaniska överförings- och låskomponenter från olika tillverkare har uppenbara skillnader, vilket ökar svårigheten i mekanisk justering. I detta fall krävs att justeringspersonal noggrant läser producentens instruktioner och utför mekanisk justering enligt kraven tills alla mekaniska prestandakrav uppfylls, utan fastnande eller kollisioner, känslig och tillförlitlig handvagnsrörelse, samt exakta positioner för elektriska kontakter.
Till exempel, de justeringskraven för isoleringskontaktörer och jordningskontaktörer är att skärningsdjupet mellan bladet och kontakten uppnår mer än 2/3 och uppfyller trefas-synkroniseringskraven; handtagets öppna och stängda process är känslig och smidig, och låskontakterna är exakta; alla mutterar är säkert fästa, alla pinnar är öppna, och funktionerna hos mekaniska överförings- och låsmoduler utvecklas fullt.
3.3 Säkerhetsavståndsinspektion
Med den snabba utvecklingen inom elindustrin har ett stort antal innovativa elektriska teknologier och utrustningar applicerats i energisystem. Tidigare oljeminimala strömbrytare och massoljeströmbrytare har ersatts av avancerade högenspänningsströmbrytare som vakuumströmbrytare. För närvarande är det sällsynt att se stora och klumpiga vertikala högenspänningsfördelningskabinetter i energisystem, och spridningen av handvagns-uttagbara fördelningskabinetter är mycket stor.
Jämfört med traditionella distributionsskåp har handvagnsuttagbara fördelningskabinetter begränsad volym, bekvämt driftsätt, hermetiska skåp, rimlig inre struktur, och kompakta komponentarrangemang. Men säkerhetsavståndet mellan faser och mellan faser och skåpet är förkortat, och blindzoner kan uppstå under inspektion av skåpet. Detta kräver att relevant personal utför detaljerade inspektioner innan utrustningens driftsättning för att kontrollera om buskonfigurationen och anslutningen i skåpet, lappkopplingen mellan bus och respektive komponent, kabellayouten in- och utgång, samt spänningen på lappfasterande mutter uppfyller kraven för säker drift.
Till exempel, kontrollera om varje intern lappmutter är utrustad med en fastningsplatta; om säkerhetsavståndet mellan varje ledning och komponent uppfyller standarden, etc. Dessutom behöver inuti fördelningskabinetten rengöras för att ta bort damm på isolatorers ytor och andra komponenter, samt rester vid skåpets botten för att undvika att lämna några oanvända mutter eller plattor i fördelningskabinetten.
3.4 Jordningsstatusinspektion
Högenspänningsfördelningskabinetter drifter under högenspänningsvillkor, och deras jordningsstatus påverkar direkt personens säkerhet för relevant personal. Därför måste jordningsstatusen för högenspänningsfördelningskabinettkroppen noggrant kontrolleras innan justering. Det krävs att ett visst avstånd hålls mellan olika skåp, och jordningsbusen och jordningslinjen i fördelningsrummet är pålitligt anslutna. Kontrollera om dörren till högenspänningsfördelningskabinetten är ansluten med barvirkade koppartrådar och skruvar är tillförlitligt fästa till standard. Kontrollera statusen för jordningsknivkontaktören för att säkerställa pålitlig fästning av mutter. Analysera jordningsstatusen för sekundärcirkuit för att säkerställa pålitlig anslutning till busen. Om dålig jordning upptäcks under ovanstående inspektion måste det åtgärdas i tid.
4. Slutsats
Sammanfattningsvis återspeglas nyckelpunkterna för justering av högenspänningsfördelningskabinetter i energisystem i kontrollen av jordning, spänning och ledningar. Dessutom är granskning av ritningar, komponentens utseendekontroll, jordningsstatusinspektion, säkerhetsavståndsinspektion, och överföring och låsjustering viktiga innehåll i procedurerna för justering av högenspänningsfördelningskabinetter. Därför måste justeringen av högenspänningsfördelningskabinetter utföras strikt enligt kraven i justeringsprocedurerna för att säkerställa deras högkvalitativa drift.