电力施工中GIS设备安装调试技术分析

来源 :中国电气工程学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lzxldf2003
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  摘要:安全技术以及调试技术的大力研究,要求相关操作人员熟练掌握GIS设备安装以及调试的具体流程,了解其技术要领。根据现场安装实际情况及时编制变电站GIS设备安装施工方案,对施工安装过程严格管理和控制,并及时做好技术交底。基于此,以下对电力施工中GIS设备安装调试技术进行了分析,以供参考。
  关键词:电力系统;GIS设备;安装调试技术;分析
  中国分类号:TM595    文献标识码:A
  0 引言
  在电力系统运行过程中,GIS设备可将断路器、接地开关、隔离开关、电流互感器、电压互感器、避雷器、母线等进行充分优化与整合,形成统一的系统,这一设备在供电系统中有着较为广泛的应用。因此结合实际情况,对电力施工中GIS设备的安装调试技术进行强化分析,有利于促进电力系统稳定性与安全性的快速提升。
  1 GIS概述
  GIS是气体绝缘金属封闭组合开关的简称,是将变电站内除变压器以外的其他设备,如母线、断路器、隔离开关、接地开关、电压互感器、电流互感器等整合在密闭的、充满绝缘气体的空间里而形成的开关组合体。随着技术的发展,GIS设备越来越广泛地运用在变电站的建设当中。由于占地面积小、密封要求高、结构复杂,GIS的安装一直是一个技术难题。安装过程中对任何一个环节有所疏忽,都可能产生严重后果。据统计,在安装结束投入运行后的一年内,GIS设备发生内部闪络故障的概率高达0.53次/间隔,可见有必要研究GIS的安装技术,提高其安装质量,从而减少故障的发生,确保变电站稳定供电。
  2 GIS设备的特
  传统的变电设备普遍具有占地面积大、质量大的特点,而大多数的GIS设备的体积较小,占地面积较小,与传统的变电设备相比大约可以节约40%的占地面积。除了具有以上优点外, GIS设备具有安装时间较短,运行更加的安全、稳定,在设备生命周期内,具有免维护、少维护的有点。GIS所有组件都由金属外壳(一般为铝合金外壳)密封在绝缘气体(SF6)中,使其内部同外部环境隔离开,即使其处在恶劣运行环境中,也能够长时间安全、稳定的运行,正是因为其具有如此多的优点,所以GIS设备目前被应用的十分广泛。
  3设备安装中关键工艺控制点及控制措施
  3.1 安装环境控制
  GIS对水分和杂质极为敏感,对于安装现场的环境控制要求极为严格。GIS安装时,因对接的气室暴露在环境中,安装最好安排在天气晴朗,空气湿度小时进行。如在户外安装时,必要时在打开气室的局部范围内设置遮蔽措施,控制扬尘。安装时应确保安装区域清洁整齐。安装人员不得穿戴粗松纤维的工作服和手套,头发必须包裹在帽中,并戴口罩。温度较高时,应注意降温措施,防止施工人员汗水进入气室内部。对接安装完成,需马上对气室抽真空处理,气室压力要求抽至133Pa,真空度达到要求,保证内部水分满足耐压和长时间运行要求。
  3.2 接地壳体工艺控制措施
  GIS的内部元件之间的距离很小,如果设备内部出现击穿、燃弧、或闪络等故障,导体就会对地短路,此时需要及时将故障电流导走,否则GIS就会被击故障电流烧、蚀破坏;更严重的,还有可能会对人的生命安全造成危害。目前GIS经外壳同地网接通,盆式绝缘子、波纹管通过铜排跨接(双点或单点跨接)使壳体连成一体,故障发生时,将故障电流可以及时导到接地网,保护设备、人员安全。接地铜牌横截面积需根据接地系统的导流要求计算,选择单点接地还是多点接地。对于三相分相GIS,每相需跨接盆式绝缘子、波纹管,还需设置三相跨接铜牌,平衡相间感应电势,避免设备在长期运行中,局部产生涡流现象。
  3.3 GIS组合电气气室吸附剂的处理
  组合电气使用的吸附剂一般为分子筛,不含导电性,介电常数低的物质和粉尘,具有较强的吸附性能,而且能够耐高温和电弧冲击。吸附剂在干燥炉内,进行烘干,取出后立需立即装入气室。气室应马上封盖板后,开始进行抽真空处理,以减少吸附剂与空气接触时间。因检修或其他原因,需要对密封气室进行开仓处理,气室一旦打开,需对吸附剂换新处理,或进烘干炉进行再生处理后重新利用。灭弧气室的吸附剂不可再生。
  4 GIS的安装调试技术
  4.1 GIS设备安装
  工作人员在安装GIS设备期间,要遵循科学合理的工序。GIS设备安装工序为:查看安装基础是否满足设计要求、标画地面GIS安装轴线位置、定位间隔安装到位、从定位间隔开始母线对接,组装各部件、底架同地面焊接固定、盖板吸附剂更换、气室抽真空、气室充气(SF6)、二次电缆铺设、二次接线。
  4.2 一次回路直流电阻试验
  GIS安装完成,充入额定气压SF6后,需对一次导体测电阻。为了减少测量误差,电压测量夹(小夹)在外,电流测量夹(大夹)在内。测量前,GIS一次接地铜排取下,按相(A\B\C)依次进行测量电阻。测试分段依次测试,测得电阻记录,同计算书中数值对比,在计算值允许的误差范围内,测试合格,否则需要对原因进行分析,对可能的问题点进行排查。
  4.3微水含量测量
  六氟化硫气体中的微水含量高低,直接影响其纯度和绝缘性能。用微水仪对气室中六氟化硫气体进行微水检测,确保气体质量合格。根据GB7674/ GB11022等相关行业标准,断路器气室内的微水含量,安装完成时不超过150PPM,长期运行时不超过300PPM;其他气室,在安装完成时不超过250PPM,长期运行时不超过500PPM。
  4.4气室密封性检验
  气室的密封性和系统稳定运行有着密切相关,所以在GIS充气结束后,要对每个气室的安装面进行检漏试验。采用包扎法,用塑料薄膜对全部安装面进行包扎。包扎时合理选取包扎面的大小,一旦有漏点,利于快速准确判断。包扎完成,静止24小时,用检漏仪对各点进行测试。测试完成记录每个测试点的值,安照国标0.5%的年泄漏率,对照计算书,判断是否合格,再进行下一步处理。
  4.5测试回路调试
  GIS一次实验完成后,需对所有二次回路进行调试。
  调试包括:接线正确性检查,接头可靠性检查,线路逻辑功能测试。
  4.6 一次耐压试验
  GIS需在送电前,进行最后一项交接试验,GIS一次耐压试验。按照国标要求,对GIS各断口,按80%出厂试验压力值进行1分钟的耐压试验,可采用串联电抗器法、车载试验变压器法等几种方式。目前随着电网要求的提高,现场交接耐压试验也会按要求出厂试验值进行耐压试验。至此,GIS安装调试结束,具备送电条件。
  结束语
  GIS设备能否稳定运行,不仅和日常的维护有关,同时与试运前的安装调试也密不可分。若在安装调试过程中留下隐患,将会导致运行中出现异常,严重的将导致安全事故。所以加強安装调试过程控制,对保证系统的安全运行,可以提供有力的保障。
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