辛丹鳳
(國網(wǎng)陜西省電力公司商洛供電公司,陜西 商洛 726000)
現(xiàn)代化變電站建設(shè)中,計算機技術(shù)、通信技術(shù)及光電技術(shù)廣泛應(yīng)用,變電站開始朝著智能化與數(shù)字化方向發(fā)展。在網(wǎng)絡(luò)技術(shù)應(yīng)用推動下,智能變電站能全面創(chuàng)新傳統(tǒng)的集中控制模式,開始朝著分布控制模式發(fā)展。隨著智能變電站數(shù)量的不斷增加,提升電子式互感器應(yīng)用效率是相關(guān)部門關(guān)注的重點問題,要結(jié)合現(xiàn)有電子互感器檢測中存在的各項問題,擬定有效的改進策略。
電子式互感器如圖1所示,主要是由電子式互感器主體、光傳輸系統(tǒng)及合并單元組成。為了對因電源頻率導(dǎo)致的不穩(wěn)定誤差進行控制,大多數(shù)電子式互感器檢驗都是選取比較法原理。被測電子式互感器以及電磁互感器進行串聯(lián),輸出信號能傳遞到計算機,互感器通過升流器提供一次供電電流。借助自耦變壓器對電流值大小進行調(diào)節(jié)控制,高壓位置電流信號通過光纖輸入低壓側(cè)單元[1]。
電子式互感器自身具有隔離低壓和高壓的屬性,其抗電磁干擾性能較強。相關(guān)技術(shù)人員全面檢測電磁兼容性能,會出現(xiàn)檢測結(jié)果誤差。電子式互感器現(xiàn)場測試原理如圖2所示。當(dāng)前電子式互感器等裝置會受到電磁波輻射干擾。分析長期實踐活動可知,此類問題發(fā)生主要是因為在設(shè)計初期階段裝置具有屏蔽功能,技術(shù)上存在不足之處,電源端口設(shè)計不規(guī)范[2]。變電站電子式互感器性能優(yōu)化處理過程中,會忽略電路系統(tǒng)調(diào)整的重要作用,電磁兼容性能較差,對回路會產(chǎn)生不同程度的電磁干擾。實際檢測過程中,對檢測環(huán)境采取科學(xué)化評估措施,避免在溫度循環(huán)檢測階段產(chǎn)生較大問題。電子式互感器性能檢測過程中,多是選取測差法,要應(yīng)用較多不同的檢測設(shè)備。由于諸多設(shè)備體積較大,在檢測中不便于攜帶,檢測誤差較大,對檢測效率具有較大影響,所以若是選取傳統(tǒng)方法進行檢測,要對檢測設(shè)備、檢測程序及檢測工具等進行分析[3]。
圖1 電子式互感器結(jié)構(gòu)圖
為全面優(yōu)化電子式互感器檢測相關(guān)問題,要重點優(yōu)化電磁兼容性、完善溫度循環(huán)方式及改變傳統(tǒng)檢測方式等。電子式互感器容易受到電磁兼容等問題限制,導(dǎo)致異常輸出和不同故障問題的發(fā)生。因此,當(dāng)前要將雜散電容對互感器的影響降到最低,再對作業(yè)環(huán)境和接線方式進行全面評價。當(dāng)發(fā)現(xiàn)互感器數(shù)據(jù)輸出不穩(wěn)定時,相關(guān)管理部門要及時選取對應(yīng)措施進行集中控制。同時,要逐步完善互感器基本屏蔽功能,對其電源與信號進行濾波處理。電子式互感器應(yīng)用中,結(jié)合溫度變化影響要素,對高壓以及低壓臂中分壓電容、電感溫度等進行調(diào)控。分析雜散電容對檢測工作產(chǎn)生的多方面影響,可以對比電容值選取對應(yīng)的互感器。此外,對各類裝置中機箱等組件屏蔽性進行調(diào)控,對外接端口細節(jié)部位進行優(yōu)化設(shè)計,結(jié)合實際應(yīng)用要求,全面提升互感器等裝置電磁兼容性[4]。全面強化設(shè)備屏蔽器抗電磁干擾能力,對設(shè)備電源端口以及信號端口采取濾波接入設(shè)計,避免外部空間要素對設(shè)備運行產(chǎn)生電磁干擾,降低設(shè)備運行故障發(fā)生率,要在電源口補充添加濾波器,對浪涌階段產(chǎn)生的干擾信號進行有效吸收。
圖2 電子式互感器現(xiàn)場測試原理圖
相關(guān)管理部門要對原有的電路系統(tǒng)采取優(yōu)化調(diào)整措施,對電磁兼容問題進行有效控制,以全面降低電磁輻射對各條敏感電路產(chǎn)生較大干擾性。要對作業(yè)階段產(chǎn)生的各項故障設(shè)備以及氣體泄漏等問題進行全面分析,對溫度循環(huán)測試中的各項問題進行集中整合,分析問題產(chǎn)生的具體原因,對互感器性能進行優(yōu)化完善。分析具體操作現(xiàn)狀發(fā)現(xiàn),針對溫度循環(huán)檢測中發(fā)生的各項問題,可以通過如下方式進行集中控制。需要及時更換多方面性能較好的密封圈,對電子元器件及時進行更換,選取耐溫差變化較高的材料,促使變電站系統(tǒng)穩(wěn)定運行。選用各類優(yōu)化方式過程中,技術(shù)人員要對網(wǎng)絡(luò)環(huán)境基本變化特征和電力系統(tǒng)各項特點進行集中分析,選用針對性較強的規(guī)范性措施[5]。
為全面優(yōu)化傳統(tǒng)檢測方法的不足之處,保障檢測效率全面提升,本文以快速取點檢測法。在電子式互感器檢測過程中應(yīng)用快速取點檢測法,在完整的檢測過程中不需要中斷升流。為保障此類功能與應(yīng)用優(yōu)勢能全面實現(xiàn),在智能設(shè)備中布設(shè)了自動檢測功能。對互感器檢測時間進行控制,保障其檢測效率全面提升。隨著檢測時間持續(xù)變化,電流測試時間也會減少,在降低一次電流導(dǎo)向界面中具有重要作用??梢赃x取細導(dǎo)線對電流進行檢測,能對檢測工作消耗成本進行控制??焖偃↑c檢測法主要是基于過去電子式互感器檢測原理全面優(yōu)化傳統(tǒng)檢測方式中存在的問題。例如,通過快速取數(shù)基本特點,對各類數(shù)據(jù)進行有效記錄。
檢測點位持續(xù)變化過程中,各類儀器以及設(shè)備能自動獲取相關(guān)數(shù)據(jù)。此類檢測方式簡單易行,操作便捷。導(dǎo)線熱度未能全面提升前全面完成檢測工作,避免受到傳統(tǒng)測量方式中對較大電流檢測要應(yīng)用粗導(dǎo)線的問題。例如,電子式互感器檢測過程中,應(yīng)用電子電壓表對電壓信號進行全面檢測。通過不同應(yīng)用原理將被測電流電壓轉(zhuǎn)為直流電壓,結(jié)合直流電壓檢測方式對電壓進行精確化測量。在快速取點檢測方式應(yīng)用中,示波器主要依照電路信號以及波管展示信號波形。當(dāng)前要通過示波管陰極發(fā)射電子,對其合理加速與聚焦,對不同方向偏轉(zhuǎn)板采取增壓處理措施,促使電子束發(fā)生偏轉(zhuǎn),再對熒光屏進行掃描,在熒光屏中展示不同信號波形[6]?;蛘邞?yīng)用綜合檢測法。綜合檢測方式是對高檢與傳統(tǒng)檢測方法的綜合性應(yīng)用,對低電流進行檢測過程中要應(yīng)用傳統(tǒng)檢測方式,以實現(xiàn)對互感器誤差的控制。
近年來,我國電網(wǎng)建設(shè)過程中,智能變電站建設(shè)占有重要位置,是全面提升智能化電網(wǎng)競爭的重要體現(xiàn)。智能化變電站建設(shè)過程中,電子式互感器是數(shù)據(jù)采集過程中的重要應(yīng)用設(shè)備,強化常規(guī)檢測具有重要作用。傳統(tǒng)檢測方式存在較多問題,對檢測工作穩(wěn)定開展具有較大限制。因此,在電子式互感器性能檢測過程中,不僅要遵循行業(yè)高標(biāo)準(zhǔn)檢測要求,而且需要從整體角度出發(fā),促使系統(tǒng)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定運行。