母线倒闸操作与运行方式变化时的风险防范

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  摘 要:随着电气行业的不断发展,人们对电气的要求也在不断的提高,母线倒闸操作主要有两种方式,一种一次性的设备,一种是二次设备,母线倒闸也是电气检验过程中一个非常重要的环节,电气工作人员在进行电气操作的过程中,必须要不断加强对电气运行的掌控力度,不断的强化对风险的防范力度,只有这样电气运行工作才能够得到更好地发展。本文就母线倒闸操作和母线倒闸的运行方式进行探究,希望能够更进一步的促进母线倒闸技术的发展。
  关键词:母线运行;倒闸操作;风险防范
  随着现代化设备的不断发展,母线倒闸操作技术的发展已经变得越来越重要了。母线倒闸技术主要是通过对倒闸的开关进行隔离操作,进而改变电气运行的方式。在母线倒闸的操作过程中,倒闸环节是非常复杂的,步骤也非常得多,这就导致母线在进行倒闸的过程中非常有可能会出现操作失误的现象,为了让电气的运行变得更加稳定,母线必须要发挥自身的保护作用,在母线倒闸的过程中经常会遇到很多的风险,因此我们必须要不断提高母线倒闸的风险防范意识。
  1 母线倒闸操作运行原则
  在进行母线倒闸的过程中,有几点是非常需要注意的事项,:第一,就是要让母线保护随时处于开启的状态;第二,就是要将继电保护器转移到另外一条母线上面,让俩个互感器进行共同供电,保证母线倒闸的操作安全;第三就是在进行母线进行充电的时候,需要第一时间打开充电闭锁压板;第四,在进行母线倒闸的过程中,首先必须要将母线的闭合电源关闭,这样做主要是为了保证在倒母线的环节中,不会出现跳闸的事情发生,让电气的质量得到更好的保证;第五;如果需要将母线上的元件进行更换的话,就需要将所有元件的电闸都和母线进行合并,在转换到另一个母线上的时候再将说有的电闸断开;第六,当母线要进行停电或者是送点的时候,一定要及时的二次切换的操作,避免出现反充电的现象;第七,如果需要暂定母线操作的时候,首先必须及时的断开电压互感器,以及空氣开关,拉一下隔离刀的开关;第八,在对母线进行充电的过程中,可以采用带电互感器来对母线进行充电,这在很大程度上可以保证电气运行一直处于一个稳定的状态。在很多情况下,母线都会进行双重保护,同时每个母线上的,都会有相对来讲比较独立的母线差动保护系统。
  2 母线倒闸操作中常见的问题与处理办法
  在进行母线倒闸操作的时候存在着很多的风险,经常会出现的就是隔离开关转接点出现问题,经常会出现转换不到位或者是接触不良的现象。在母线倒闸操作的过程中,经常会出现转接点转接不到位的现象,一旦发生这种现象,就会对母线运行造成非常不好的影响,在进行隔开关转换的时候,如果发现卡涩问题比较严重的话,这时候就需要重新对隔离开关进行二次操作,这样做可以有效的缓解卡涩的现象,如果仍旧存在卡顿的想象,这个时候就需要暂停母线倒闸行为,找到出现问题的原因。
  如果在进行隔离开关的时候,触头触不到的话,就非常容易出现顶死的现象,一旦出现这种现象的话,不要用蛮力进行操作,,应该立即停止所有的动作,对出现这种现象的原因进行分析,重新拉上电闸的时候,如果仍旧不能解决的话,这时候就需要更换母线。
  3 案例分析
  3.1 电厂运行概况
  DJK水力发电厂又被称为DJ电厂,是大型水电厂,该水电厂配备有6台150MW混流式水轮发电机组,每年发电量能够达到38亿kWh左右,保证出力25.9万kW,该水电厂有6条电力线路向周边两个省供电,属于主力电厂。由于该水电厂运行时间比较长,因此,电厂机组设备已经逐渐开始出现老化问题,为了保障电厂生产正常,现阶段,电厂设备改造和更换工作的开展较为频繁,对于电厂运行效率和运行质量都产生了一定的影响。
  根据当前电厂运行要求,需要对该水电厂的6台发电机进行改造,通过现场检查发现,该水电厂220kV,110kV开关站隔离刀闸以及开关也开始进入老化期,在实际运行过程中,经常会出现各类故障问题,严重影响电厂生产运行安全性。对此,必须加快220kV,110kV开关站电气设备的更换速度,同时,还需要对电气设备相关电力线路和保护装置进行更换。由于该水电厂设备更换改造比较频繁,因此,经常会出现220kV母线和110kV母线倒闸操作。
  3.2 母线倒闸操作与运行方式变化时的风险防范
  DJ电厂220kV系统以及110kV系统均采用2号、3号主变联络运行,其中,有7条110kV线路向周边区域供电,其运行负荷在400~500MW之间,另外,由220kV系统通过2号、3号主变负荷在200~300MW之间。电网运行稳定性比较差。
  3.2.1 220kV系统单母线运行风险及防范对策
  如果220kV系统采用正常双母线运行方式,则DJ水电厂2号主变压器运行在220kV系统I母上,3号主变压器运行在220kV系统Ⅱ母上。在实际运行过程中,如果其中一条母线发生故障问题,导致联络变压器停止运行,则依然有一条母线以及联络变压器保持正常运行状态,对于供电稳定性不会产生较大影响。但是,需要注意的是,如果220kV系统采用单母线运行方式,如果母线产生故障问题,则会造成DJ水电厂2号、3号主变压器与220kV系统脱离。根据上文所述,110kV系统负荷在400~500MW之间,在110kV系统实际运行过程中,由于受到水库水位、检修等因素的影响,l号、2号、3号机组无法全开满发,则会产生较大负荷差,这样就会造成110kV系统崩溃,甚至会导致大面积停电事故。
  对于这一风险因素,该水电厂安装了220kV母线故障联切110kV系统线路的稳定装置,在实际运行过程中,工作人员可以对220kV运行方式的变化情况以及负荷潮流大小进行检查,然后结合实际情况选择联切110kV系统线路,这样及时发生母线故障问题,则只需要切除部分110kV负荷,即可恢复正常运行。
  3.2.2 110kV系统单母线运行风险及防范对策
  如果110kV系统双母线运行倒闸采用单母线运行方式,则如果发生母线故障问题,则母线上所有开关将跳闸,专业就会造成该水电厂供电区大面积停电。
  为了有效应对上述风险问题,在母线倒闸操作前,首先需要制定完善的事故应急预案,同时,还需要对该水电厂110kV供电区电力调度机构下发通知,要求其做好风险防范措施。除此以外,还需要注意的是,在该水电厂母线试验检修过程中,应该尽快完成工作,尽快恢复110kV系统正常双母线运行方式,保证供电正常。
  4 结束语
  通过上述文章,我们可以得出母线倒闸技术有着非常高的风险性,因此在进行母线倒闸的过程中,母线倒闸的技术工作人员必须要全面的掌握好母线倒闸技术,在进行母线倒闸的过程中,必须要严格的按照相关标准来进行操作,对母线进行检修的过程中,一定要保证母线正常运行的安全,还有一点非常重要的就是,在进行母线检修的过程中快速要非常快,只有这样才不会影响母线的正产运营,让母线得到更好地发展,在进行母线倒闸的操作中,一定要严格的遵守倒闸的规定,避免在倒闸的过程中母线出现问题。
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