如果電力裝置潮溼會有什麼危害,高溫天氣對電力裝置有哪些危害及預防措施

2021-03-03 21:18:27 字數 6090 閱讀 3508

1樓:阪町近次郎丶

溼度過大會導致裝置bai櫃內裝置老du化、絕緣強度降低、二次端zhi子擊穿、

dao材料黴變及鋼結構件鏽蝕等版安全隱患。除溼很重權要,而傳統的除溼方法,如採用乾燥劑容易帶來汙染,且需要經常補充,如採用加熱型除溼器,只能暫時降低溼度,水份依舊保留在裝置中,不能從根本上解決問題。因此推出ssepri-cs-nl冷凝式除溼器徹底解決了這些問題。

高溫天氣對電力裝置有哪些危害及預防措施

2樓:白彩榮聊寅

進入夏季以來,天氣炎熱,家用電器產品使用頻率增多,用電量大增,電氣線路負荷加大,一些變壓器、電錶箱頻頻出現著火的事故,此類變壓器火災隱患不容忽視。

為了防範此類火災的發生,單位和居民應及時對房屋及周圍的電線進行全面檢查。

一、發現老化嚴重的電線應及時更換,保險絲不能用銅絲、鋁絲代替,出門前儘量切斷電源。

二、嚴禁私拉亂接;還要提醒一點,不要將用電器長時間通電,比如將電視機不能經常處於帶電狀態,應當看安後及時拔出電源插頭,以免引起電氣火災。

若發生此類火災,相應對策:

一、檢查變壓器的斷路器是否已跳閘,如未跳閘,應立即斷開各側電源的斷路器,然後進行滅火。

二、在用乾粉或二氧化碳滅火器撲救,也可以迅速用溼地毯或棉被等覆蓋火源,並保持變壓器室的通風以免造**員**,同時拔打119。

三、謹防電力安全事故

夏季潮溼,絕緣材料受潮會喪失絕緣效能,人易汗,增大觸電機率。

電氣裝置要接地和接零保護,安裝漏電保護裝置,工作場地必須保持乾燥、清潔。維修裝置要切斷電源,並放置「禁止合閘,有人工作」的警示牌,有條件的要鎖定電源。移動電氣裝置時先切斷電源,並保護好導線。

絕緣老化、短路、超負荷、接頭鬆動,電器積塵、受潮、電器接近易燃物等易造成火災。

電工必須經過專門培訓,持證上崗。操作人員必須穿戴絕緣防護用品,從事高壓帶電作業者應穿遮蔽服。電氣裝置**應使用乾粉、二氧化碳滅火器等進行滅火。

3樓:赫連秀花郯丙

你好!高溫天氣的特點:雨水多溼度比較大,天氣炎熱用電量大。

高溫天氣對電力裝置的危害:主要是溼度大容易造成電力裝置絕緣降低,從而造成汙閃、漏電、跳閘、放電等現象,造成電力線路損壞。用電量大容易造成電力裝置發熱,燒燬裝置等情況。

預防措施:對電力裝置加強清掃、巡視和檢修力度,提前做好維護保養工作。

僅代表個人觀點,不喜勿噴,謝謝。

電力裝置年度維護的重要性是什麼?不做會有哪些危害?儘量詳細,急用!

4樓:北極星風力發電

電力裝置檢測是什麼?為什麼要檢測?都要怎麼檢測?

本文將這些電力使用者尤其是高壓自管戶關心的問題集中解答。希望能撥開高壓自管戶心中的迷霧,準確理解檢測的概念和範圍,正確認識電力裝置檢測重要性,深度瞭解檢測技術,電力安全防患於未燃。

一、電力裝置檢測的必要性

電力裝置是輸配電網中的樞紐和通道,裝置在使用的過程中會有老化、失修、故障隱患等情況出現。但是這些情況並不能都靠人眼、工作人員的經驗一一排除,必須要專門的電力裝置檢測才能檢查出這些電力安全隱患並組織人力及時排除。

在電力執行中,電力安全始終是電力人繃緊的一根弦。電力裝置檢測實際上是起到了預防、發現隱患的作用。因此電力裝置檢測(即電力裝置預防性試驗)至關重要。

二、電力裝置檢測的概述

電力裝置預防性試驗是指對已投入執行的裝置按規定的試驗條件(如規定的試驗裝置、環境條件、試驗方法和試驗電壓等)、試驗專案、試驗週期所進行的定期檢查

或試驗,以發現執行中電力裝置的隱患、預防發生事故或電力裝置損壞。它是判斷電力裝置能否繼續投入執行並保證安全執行的重要措施。

社會經濟的飛速發展,科學技術的突飛猛進,電力裝置檢測的範圍,裝置與技術也在與時俱進。一套裝置的「健康指數」包括其電氣特性和機械特性兩部分內容組

成;而無法得到電力裝置在通電執行中的電氣特性的「健康數值」這一難題,一直困擾電力使用者多年。全新的狀態監測技術的出現解決了這一難題。不僅擴充套件了電力

裝置檢測的概念,而且填補了電力裝置檢測領域的盲點。常規停電檢測技術和狀態監測技術相輔相承,為電力裝置的可靠執行提供全方位的資料支援。

對電力裝置檢測的概念做準確的歸納。電力裝置檢測分狀態監測和停電檢測兩部分內容。狀態監測提供電力裝置通電執行狀態下的電氣特性資料,停電檢

測提供電力裝置在停電狀態下的部分電氣特性和機械特性資料。兩種檢測技術是缺一不可,互補替代的。兩種檢測技術所提供的資料構成電力裝置完整的「健康指

數」 。

新概念下的電力裝置檢測是一種先進的檢測管理模式,一種新的更有效的檢測策略,是根據裝置狀態而執行的預防性作業,能有效地客服定期檢修造成設

備過修或者失修的問題,從「到期必修」過渡到「應修必修」,提高裝置的可用性、安全性和可靠性。是企業實現管理現代化,提高綜合實力的有效途徑之一,也是

建設一流供電企業的重要內容,是管理創新,技術創新的具體體現。電力裝置檢測要根據不同裝置重要性,可控性和可維護性,科學合理地選擇不同的檢修方式,形

成一套融故障檢修、定期檢修、狀態檢修和改進性檢修為一體的,優化的綜合檢修方式,提高裝置可靠性,降低供電成本。

三、常規停電檢測技術的檢查專案

依據不同的劃分標準就有不同的專案範圍,有按對電力裝置絕緣的危害性劃分的、有按測量的資訊劃分的等等,但是無論怎樣劃分,那些試驗專案和主要的試驗方法及手段是一致的。

就以對電力裝置絕緣的危害性進行劃分,可以分為非破壞性試驗和破壞性試驗兩種。

非破壞性試驗是指在較低電壓(低於或接近於額定電壓)下進行的試驗。主要指測量絕緣電阻、測量洩漏電流、測量介質損耗因數以及測量電量分佈等等。

破壞性試驗是指在高於工作電壓下所進行的試驗。試驗時在電力裝置絕緣上施加規定的試驗電壓,考驗在此電壓下的耐受能力,因此也稱耐壓試驗。它主要是指交流

耐壓試驗和直流耐壓試驗。因為這類試驗所加電壓較高,對被試品的考驗比較直接和嚴格,也有可能在試驗過程中對被試品的絕緣造成一定的損傷,因此而得名。

這兩類試驗是有一定順序的,應首先進行非破壞性試驗,然後再進行破壞性試驗,這樣可避免不應有的擊穿事故。

電氣裝置的預防性試驗可以通過以下幾方面進行。

1 測量絕緣電阻

它是一種最常用而又最簡單的試驗方法,通常用兆歐表進行測量。根據測得的試品在1分鐘時的絕緣電阻的大小,可以檢測出絕緣是否有貫通的集中性缺陷、整體受潮或貫通性受潮。

2 測量洩漏電流

它與測量絕緣電阻的原理基本上是相同的,而且檢出缺陷的性質也大致相同。但由於洩漏電流測量中所用的電源一般均由高壓整流裝置提供,並用微安表直接讀取洩

漏電流。它有試驗電壓可隨意調節;靈敏度高,測量重複性較好;換算絕緣電阻值;可用測量吸收比來判斷絕緣缺陷等特點。

3 測量介質損失角

它是一項靈敏度很高的試驗專案,它可以發現電氣裝置絕緣整體受潮、劣化、變質以及小體積被試裝置貫通或未貫通的區域性缺陷。但當被試品體積較大,而缺陷所佔的體積又較小時,用這種方法就難以發現了。它廣泛應用在電工製造和電氣裝置交接和預防性試驗中。

4 交流耐壓試驗

它是破壞性試驗中的一種,它能進一步診斷出電氣裝置的絕緣缺陷。交流耐壓試驗是鑑定電氣裝置絕緣強度的最嚴格、最有效和最直接的試驗方法,它能檢出絕緣在正常執行時的最弱點,對判斷電氣裝置能否繼續投入執行具有決定性的作用。

5 直流耐壓試驗

它除了能發現裝置絕緣受潮、劣化外,對發現絕緣的某些區域性缺陷具有特殊的作用。直流耐壓試驗能夠發現某些交流耐壓試驗所不能發現的缺陷,交流與直流耐壓試驗這兩種試驗不能互相代替,必須同時應用於預防性試驗中,特別是電機、電纜等更應當做直流耐壓試驗。

高壓電氣裝置和電氣絕緣工具試驗週期一覽表

序號名稱

電壓等級

試驗週期

1變壓器(幹)

10千伏

一般新裝1年內;

其他1-2年

2變壓器(油)

10千伏

一般新裝1年內;

其他1-2年

3油開關

10千伏

每年1次

4隔離開關

10千伏

每年1次

5互感器

10千伏

每年1次

6避雷器

10千伏

每年1次

7電力電纜

10千伏

一般新裝1年內;

其他1-2年

8繼電保護

10千伏

一般新裝1年內;

其他1-2年

9絕緣棒

6—10千伏

每年1次

10絕緣檔板

6—10千伏

每年1次

11絕緣罩

10—44千伏

每年1次

12絕緣夾鉗

35千伏以下

每年1次

13驗電筆

6—10千伏

每6個月1次

14絕緣手套

高壓、低壓

每6個月1次

15橡膠絕緣靴

高壓每6個月1次

16絕緣繩

高壓每6個月1次

常用電氣絕緣工具試驗標準

序號名稱

電壓等級(kv)

週期交流電壓(kv)

時間(min)

漏洩電流(ma)附註1

絕緣杆6-10

一年44

535-110

四倍相電壓

220三倍相電壓

2絕緣擋板

6-10

一年30535

803絕緣罩35

一年8054

絕緣夾鉗

35及以下

一年三倍線電壓

5110

260220

4005

驗電器6-10

六個月40535

105110

220220

4406

絕緣手套

高壓六個月81

≤9新品按12kv

低壓2.5

≤2.5

7橡膠絕緣靴

高壓六個月151

≤7.5

新品按20kv2min

8核相器電阻器

6六個月61

1.7-2.4

1010

1.4-1.7

9絕緣靴

高壓六個月

105/0.5m

5四、狀態監測技術的檢查專案

狀態監測也叫帶電檢測,事實上是一種在不停電的情況下對電力裝置的執行狀態的檢測。它可以大大提高試驗的真實性與靈敏度,及時發現絕緣缺陷。帶電檢測不影響裝置的正常執行,不需要停電,彌補了常規檢測的不足。

目前北京市電力公司採用的帶電檢測的方法有:

a、輸變電裝置狀態檢測:

1)變壓器:油色譜分析、油質分析、油中腐蝕性硫分析、繞組變形、區域性放電檢測、紅外熱成像檢測等。

2)gis:sf6 氣體分析、超高頻區域性放電檢測、超聲波檢測、紅外熱成像等。

3)輸電電纜:區域性放電檢測、光纖測溫、紅外熱成像等。

b、配網裝置狀態檢測(帶電檢測)

1) 配電電纜:**波局放測試等。

owts電纜局放檢測和定位系統可以有效地檢測10kv配電電纜的局方水平並對其進行準確定位,特別是針對投運前的電纜和執行時間較長的老舊電纜進行檢測,可以促進安裝工藝的提高和避免電纜因長時間執行逐漸劣化引起突發事故的發生,值得進一步推廣應用。

2) 開關櫃:地電波局放檢測、超聲波檢測、紅外熱成像等。

地電波局放檢測技術採用容性感測器探頭檢測櫃體表面的暫態脈衝電壓,從而發現和定位開關櫃內部的區域性放電缺陷。

超聲波檢測技術主要適用於空氣中的放電檢測。在實際應用中能夠檢測到地電波甚至超高頻等技術手段發現不了的缺陷。當處於某一階段的缺陷主要反映為振動訊號時,超聲檢測方法發現缺陷是具有優勢的。

紅外熱成像技術可以對開關櫃表面或內部進行溫度掃描,可以非常直接地看出溫度分佈情況,綜合分析電流、通風等因素對溫度分佈的影響,可以及早發現裝置的過熱現象。

3) 配電變壓器:地電波局放檢測、超聲波檢測、紅外熱成像等。

三種技術的功能同上。實際應用中三種技術一般同時應用、綜合分析判斷。

五、結論

綜上,電力裝置檢測不容忽視,是維護電力裝置安全執行的重要手段。

常規停電檢測和帶電檢測相得益彰,分別利用不同的技術手段對電力裝置的各方面指標進行檢測分析並得出結論。

電力無小事,排除電力隱患「檢測」先行。無論是常規檢測還是帶電檢測,希望各用電部門予以足夠重視。

原文參考

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