电气试验的自动化控制技术分析

期刊: 建筑砌块与砌块建筑 DOI: PDF下载

田琪 郭世嘉

安阳供电公司,河南省安阳市,455000

摘要

随着城市建设的不断加快, 城区电力负荷日益提高。与此同时,随着国家智能电网的建设与发展,电网行业范围不断扩大,对电网建设的质量提出了更高的要求,因此需要加强自动化控制技术的有效应用。电气设备的日常维护与管理工作需要安全进行,其中电气试验是工作中的重要组成之一,因此电气试验的结果与电气设备的管理与维护息息相关,并为其工作的开展提供前提。若电气设备不经电气试验,则会使自动化控制技术无法发挥出有效的控制作用,在影响了电气设备的安全性的同时,也为试验人员带来了严重的安全隐患。电气试验过程中充满着诸多不确定因素,因此需要严格控制电气试验的操作流程,以保证电气试验的安全性。自动化控制技术在电气试验中具有显著的优势,电气试验与自动化技术的结合可以使试验人员获得更全面的数据反馈,在一定程度上降低了操作人员的失误操作概率,因此本文研究为自动化控制技术在电气试验的具体应用提供一些参考依据。


关键词

电气试验;自动化;控制技术

正文

引言

随着信息化时代的到来,将数字化技术在电力电气自动化中进行运用可以有效推动电力电气自动化的发展。与此同时,数字化技术的广泛运用对经济快速发展和社会进步都有着积极影响,如果将数字化进行适当和充分运用,可以使其为我们的生活和生产提供更好的服务。

1电气试验自动化控制技术

变压器空载试验的电压电流值一般在额定电压下取得,一般为电力系统中的电压等级,试验电压在工频参数测量中的电压为10kV,在变压器试验中电压不得超过500V,电流在10A以内,介质损耗试验中的电流值较为薄弱,仅为1.2mA左右,但在开关试验中要求电流在额定电流到100A之间。

2电气试验的自动化控制技术

2.1电气设备试验时介质损耗因数异常情况

高压电气设备的状态关系着电力系统的安全稳定。现阶段高压电气设备状态诊断方法一般有在线式和离线式两种。在线式诊断方法通过采集运行时高压电气设备的相关电气和物理参数,由计算机利用物理模型对设备状态进行研判,不受时间、环境和运行条件的限制。该方法测试简单方便,但抗干扰能力较弱,且技术还不够成熟,测试数据需综合考虑。离线式诊断方法基于设备的结构和原理,直接对设备各部分的关键参数进行检测。该方法测试精度高,交接类和预试类测试有专门的国家和行业标准要求,但测试条件要求较高。电气设备的检修和试验,二者互不相关,但又相辅相成。前者主要侧重于修,目的是为了让电气设备保持良好的状态,以最大限度维持其寿命,保障供电安全。后者主要侧重于试验,通过专业的检测仪器和设备,对电气设备的基本物理量进行检测,分析其变化趋势以对电气设备的状态进行评估,从而为检修方案的制定提供依据。电气设备试验项目主要包括绝缘状态趋势和其他基本物理量的变化。前者包括耐受电压水平、绝缘数值和tanδ的变化等,后者包括断路器接触电阻、分合闸时间、电流互感器的电流比和线圈电阻等。其中tanδ是国家标准要求的针对35kV以上的高压电气设备必需测试的项目。测试时必须严格遵循相关规程对环境条件的规定。在特殊情况下,测试结果必须考虑环境旁路电容的影响,并进行修正。运行中的电气设备存在电气连接关系,进行介质损耗测试时,必须对测试设备进行单独解列。若无法解列,则必须对测试结果进行综合评价和修正。测试前必须对测试设备进行检查,利用标准试品对其状态进行检测,保证设备内部的标准电容状态良好。测试设备的接地状态必须良好且可靠,以消除过渡电阻对测试结果的干扰。

2.2数字化技术的应用

数字化技术的运用有着诸多优势,其中在电气自动化中应用此技术具有很高的性价比,缩减企业成本,进而带来更多经济效益。数字化技术的运用可以实现电力电气自动化自查,进而大大提升通信水平,使信息传输以及信息交换工作都可以实现自动化。在运用数字化技术之后,可以实现对电力电气自动化的完善,提升自动化标准,在缩减在生产过程中所产生的支出的同时还可以提升生产品质。数字化技术的应用对于电力电气自动化创新发展也有良好促进作用,在信息共享方面也展现出不错的优势。数字化技术和电力电气自动化的有效结合可以缩减人力提高生产效率,有效避免由于人工操作而产生的误差问题。在数字化技术的应用过程中,可以通过引入智能终端管理设备的间隔处理技术实现电气自动化过程中对于数据的采集和控制。可以说智能终端管理设备就是对数字化技术创新应用的一种实物模型,智能终端管理设备可以从多角度实现智能化操控。智能终端管理设备的引入有以下优点:(1)可以提升机体的散热性能,为机体大功率输出提供保障。(2)可以实现四块硬盘的共同运行,进而提升设备智能化。(3)智能终端接口多样化,这使得智能终端管理设备的应用范围更加广泛。(4)智能终端管理设备设置了双网卡,可以做到实时联网和在线监控,提升操作的灵活性,还可以在一定局域内进行数据共享。(5)可以实现多设备的接入。智能终端管理设备可以作为中心输出端口,接入的设备可以实现部分功能的转化。(6)智能终端管理设备还可以通过光纤传输数据,缩短数据传输流程。COOSE虚端子的应用可以大大提升电气自动化实验水平。电气自动化水平是否能够得到有效提升,和设备装置的设置以及试验有着很大关系,如果没有对设备装置进行相应的试验和设计,就无法进一步提升电气自动化水平,所以要合理运用COOSE虚端子对相关设备装置进行机型设计,并展开试验工作。COOSE虚端子技术的应用,可以实现测控设备和智能终端的有效连接,进而实现两个装置数据的交流和互换,还可以实现控制变电线路开关,并实现远程操控。除此之外,电气自动化运行过程中,如果存在跳闸问题,就可以将COOSE虚端子技术和MNS网的双网配置对组屏展开集中管理,就可以解决此问题,避免由于跳闸问题而带来的损失。

2.3接地电阻测试

1)基本原理和作用。接地主要是将机械的一部分利用接地装置连接大地,对保护接地端子与零件进行连接,并测量它们之间的电阻值,以此对设备接地持续性的量化指标进行评价。接地具有避免人体受到电击、线路与设备受到损坏以及避免静电损害等作用。根据电气设备与电力系统的作用不同,将它们分成重复接地、工作接地、保护接地等。电气安全检测的作用主要是保护接地。其原理主要是在被检测产品绝缘失效的时候引发容易接触到的零件带电,保护接地能够连接这些金属部件与被检测产品的供电线路和接地端子中的接地回路,进而出现回路电流,利用过流保护装置对电源进行切断处理,致使这些金属部件不会对人体造成损害。(2)影响接地电阻的因素。对接地电阻产生影响的因素主要体现在以下三方面:①易触的金属零件与被检测产品的保护接地端子电阻是否过低;②被检测产品的供电回路与保护接地端子电阻是否过低;③供电系统中有没有电流保护。(3)JD-8接地电阻检测仪。在正式进行测验前需要对电源进线仔细检查,确保其进线正常并且安装保险丝,保证电流调节到最小值。在完成检查之后开展测验,首先把测量线插进设备测量端口,红色和黑色插头插进对应的插座,稍微用力进行旋转处理;把测量线上的两对电流输出夹和电压测量夹分别放置在被检测产品的保护接地电路和保护导线连接处的端子与接地电路部件的各个点上;按下电源开关按钮,启动测试,把电流调节到所需数值,持续十秒之后自动切断输出电流。倘若需要持续调节电流,只需要按一次测试健;再次按下测试健就开始测试,这个时候在电流表中显示电流,而接地线上的电压降显示在电压表上,倘若电压降始终处于稳定状态就可以结束测试,取最后的数值;分析测试结果:结合相关标准分析电压值是否符合标准,或是根据欧姆定律通过电流与电压得出接地电阻值;之后记性多次测验;在重复测验的时候,只需要在十秒测量时间结束后按下测试键就可以了。倘若需要再对其他设备进行测验,就要根据以上流程重新进行;结束测验工作之后,把电流调节到最小值,并且切断电源。

2.4绝缘电阻测试

1)测试前注意事项。要充分熟悉被检测产品的配电系统,对没有划分和已划分的保护零线和工作零线、保护接地系统进行严格区分,这是由于耐压试验与绝缘电阻都是对PE以及相线间的耐压、绝缘水平进行测验。倘若PE连接上N,就会致使检测结果发生差误。所以,在检测之前必须要明确PE与N之间的联系。(2ZC-7绝缘电阻表。在对被测产品的绝缘电阻进行测量前,需要先切断产品外部的供电,切实避免不要带电测验,因此保证工作人员与产品的安全性。正式测验前要对设备的完整性进行检查,常用的方式主要是用接线柱短路与开路。倘若连接短路后没有对准0位,就会导致测量结果出现从错误。完成检查工作之后,开展测验,操作人员需要按住表身,把被检测的产品和L与E两端按钮进行连接,需注意这两端一定不可以连接反。在进行检测时候,一定要避免端扭间不能出现短路现象,完成测验之后把被检测产品中存有的电流全部放完。

结语

本文通过设置电气设备电压电流范围,监控电气试验电力参数变化,自动化控制调压过程实现了对电气试验的自动化控制,取得了一定的研究成果。同时,由于时间和条件的限制,本文研究还存在着诸多不足有待于在今后的研究中进行深入探讨,如没有涉及电气试验过程中若发生电气设备故障的调节问题,电气试验在未来的研究中随着自动化控制技术的不断发展与完善,应更高质量实现电气试验的全自动化,在保障电气试验安全进行的同时,保证试验的准确性。

参考文献

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[2]周俊刚,李玲玲.电气寿命试验监测方法研究及其保护装置的设计[J].电测与仪表,2020,57(04):36-42.


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