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浔之漫智控技术(上海)有限公司
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发布时间
2023-07-19 17:06:40
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变电站电气安装中会存在哪些质量问题?工程人员需高度注意!
电气设备是变电站的重要组成部分,其安装质量对变电站的安全运行有着直接的关系,但是对于不同类型的电力设备和比较复杂的安装程序,就促使变电站在进行电气安装的时候,存在一些质量问题,针对这样的现状就要采取相应的措施对其进行质量检查和监督,从而就可以确保电力系统的稳定运行,小编本次带大家来看看变电站电气安装中会存在哪些质量问题:
1、高压配电装置安装问题
对于高压配电,该装置在安装的时候经常出现质量问题,主要体现在以下三个方面: 高压配电装置本身质量符合标准,而在恶劣的施工环境下,对高压配电装置未采取安全保护措施导致装置出现问题; 在高压配电装置的盘柜运输或安装中出现问题, 如屏柜出厂经起重装置装卸或吊装的过程中出现碰撞而导致设备损坏的情况, 或在二次转运的过程中出现问题; 未及时封堵电缆和盘柜间的孔洞或未及时密封电缆头端,而只是电气设备原件和电缆受潮或绝缘电阻变小,使得高压配电装置在安装时可能出现质量问题。
2、变压器安装问题
在变电站中变压器是一个重要的组成部分, 但是其在开展安装工作的时候常常出现问题,包括: 变压器中的绝缘油在经常过滤之后, 在没有开展微水测试或者抽样试验的各项指标还未满足标准前, 就盲目的对变压器附件进行安装,或对变压器的器身进行检查; 对变压器安装时间未能有效控制,使得变压器不得不长时间的暴露于大气中; 在变压器的器身检查完成后,对变压器油箱进行冲洗时,所用的变压器油不达标,或是在对变压器器身冲洗后,油箱底部的残留油没有及时地清洗。
3、导线安装问题
导线也是一个重要部分,但是在进行导线安装的时候经常出现问题,包括: 对开关接线端、配线箱等进行连接时, 将导线连接在一个端上; 多股导线没有使用铜线头, 就被当作成了“羊眼圈”形状。导线裸露在外,排列不整齐,未对它进行包扎和捆绑。


4、电线管敷设问题
电线管的敷设没有按照严格的规范执行, 使得电线管的敷设出现交叉问题,使得电气设备的安装受到严重的影响; 电线管敷设过程中,明、暗管道的进出项出现交叉和多层重叠的问题。电线管的露头长度不符合设计要求,使得安装过程比较麻烦。
5、防雷接地问题
对于防雷接地,由于其没有严格按照预埋标准标度安装,使得防雷接地的电阻增加,在出现雷击情况时无法快速泄流; 在对防雷接地装置进行焊接时,没有严格遵守焊接规范, 使用了规范以外的镀锌材料;CT、PT 二次回路接地出现问题,未直接引到保护柜一点接地,而出现多点接地的情况; 部分电气设备及支架没有接地。
6、设备调整问题
在对设备进行调整时,可能出现螺栓松动或者未拧紧,或者出现螺栓丢失的情况,而使得设备进水受潮; 断路控制箱的继电器未按照标准进行严格的整定,使得漏电、油泵打压时间、闭锁的时间不符合标准值; 调整设备时,设备的断路器支架与基础间的垫片数量应不超过 5 片,其厚度应不超过10 毫米,而在调整过程中,垫片为按照规定,使用过多。此外,对平整度或设备基础水平度要求较高的精密设备,是不能够使用垫片。
在对变电站的电气设备进行安装的过程中, 所涉及的知识面比较广泛,各个的知识涉及较多,且安装工序比较复杂。可能会出现保护与通信接口不明确、故障录波器的线没有接好或者电度表的远动控制装置的通信出现异常等情况。

    (1)根据系统中发生单相接地故障时接地电流的大小划分。

    1)小电流接地系统:中性点不接地中性点经消弧线圈接地。

    2)大电流接地系统:中性点直接接地。

    (2)小电流接地系统的接地电流。

    1)中性点不接地系统单相接地故障时的接地电流特征:当电网发生单相接地故障后,非故障电路电容电流就是该线路的零序电流,故障线路首段的零序电流数值上等于系统非故障线路全部电容电流的总和,其方向为线路指向母线,与非故障线路中零序电流的方向相反,系统中性点电压发生较大的位移。实现方法:基于基波零序电流方向的自动接地选线原理。

    2)中性点经消弧线圈接地系统单相接地故障时的接地电流特征:在单相接地时,故障线路首端的5次谐波电流在数值上等于系统非故障线路5次谐波电流的总和,其方向与非故障线路中5次谐波零序电流方向相反,由线路指向母线。实现方法:基于5次谐波零序电流方向的自动接地选线原理。

1.电动机起动电流Iq≈2~7额定电流,GB12325-90规定10KV及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的±7%,GB-T-起重机设计规范7.2.1.2规定电压波动不得超过额定值的±10%。
2.单台电动机直接启动场合降压变压器容量的选择:
四极或二极鼠笼电机拖动风机一般直接启动,启动电流为额定电流的六倍,当电网电压下降15%时——注意已经超过了大±10%的标准,则变压器次级容量=√3*380* (1-15) %Iq/1000*cosφ=1.732*323 Iq/850=0.66Iq,变压器的平均功耗为7.5%,所以变压器的容量=(1+0.075)*变压器次级容量==*5~7电动机额定电流,当取近似值时,变压器的容量≈8.5电动机额定功率。
3.数(N)台相同电动机同时直接启动场合降压变压器容量的选择:
变压器的容量=1.075*N*每台电动机占用变压器次级容量=N()Iq=0.71*N* Iq,通常可取Iq,=12电动机额定功率(KW数),于是变压器的容量≈8.5*N*电动机额定功率。按此原理,数台电动机功率不同时,可以分别计算,然后相加;不同时启动时,按同时启动电动机计算,再加上正常运行的电动机,求得两类电动机所占用变压器次级容量,再计算出变压器的容量。


4.单台电动机采用变频器启动场合降压变压器容量的选择:
与2項相比只是启动电流控制在额定电流的2倍,于是变压器的容量=(1+0.075)*变压器次级容量==2.838电动机额定功率,即变压器的容量≈2.8电动机额定功率。
5.同理,数(N)台相同电动机采用变频器同时启动场合降压变压器容量的选择:
变压器的容量≈2.8N单台电动机额定功率。按此原理,数台电动机功率不同时,可以分别计算,然后相加。


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