电力变电站运行设备发热的原因与对策

期刊: 《社会发展与科技创新》 DOI:10.64649/yh.shfzykjcx.issn3078-8994.202607025 全文阅读 返回期刊

张红超

内蒙古电力集团公司乌海供电公司变电管理处

摘要

新型电力系统建设背景下,区域用电负荷峰谷差持续拉大,变电站主变、高压隔离开关、开关柜、电缆终端等一次设备长期处于重载、满负荷运行状态,设备过热缺陷已成为引发绝缘击穿、相间短路、站内停电乃至电力火灾的高频隐患。常规运维多依靠周期性红外测温、故障事后消缺,仅能处置显性局部高温,对负荷、环境、机械老化、电能质量多重因素耦合形成的隐性温升缺乏预判手段,缺陷反复出现、治理不彻底问题突出。本文突破单一部件故障分析思路,按照接触损耗发热、电磁本体发热、环境诱导温升、电网工况诱发过热四大故障类别划分,从安装工艺、机械老化、外部环境、运维短板、电网运行参数五个维度拆解多层级发热机理;创新提出态势感知智能监测、分设备差异化技改、负荷动态均衡调控、发热风险分级管控、全生命周期闭环运维五位一体综合防控体系,引入温升速率预警、多参量耦合研判、季节性专项运维等原创管控手段,兼顾老旧变电站低成本改造与新建智能站数字化升级需求。研究成果可有效压缩发热隐患漏检率、降低过热故障复发频次,提升变电站精益化运维水平,为变电设备发热缺陷长效治理提供可落地的技术与管理方案。

关键词

变电设备;设备发热;温升故障;在线测温;预测性运维

参考文献

[1]刘广州,刘博嘉,陆朝阳,等.变电站预制舱凝露问题分析与研究[J].电力安全技术,2025,27(7):58-60.

[2]刘杲培.具有接地电流抑制功能的断路器跳闸控制回路[J].电工电气,2025,(11):71-76.

[3]丁绍旭.电力变压器绝缘和油含水量控制工艺及措施(1)[J].变压器,2025,62(4):62-64.DOI:10.19487/j.cnki.1001-8425.2025.04.011.

[4]魏玉丹.输电线路智能化运行维护技术的探究[J].电力设备管理,2026,(3):50-52.DOI:10.26977/j.cnki.dlsbgl.2026.03.006.

[5]郑会奇.浅谈多脉波制氢整流变压器的拓扑原理和结构设计[J].变压器,2025,62(11):6-12.DOI:10.19487/j.cnki.1001-8425.2025.11.010.


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