基于铁帽和盘面温升特征的劣化绝缘子红外检测方法

来源 :第五届EPTC输电年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sina
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
针对传统劣化绝缘子红外检测方法存在检测盲区的问题,将盘面特征纳入劣化绝缘子诊断判据中,提出了一种基于铁帽和盘面温升特征的劣化绝缘子红外检测方法,现场实测验证情况表明该方法可以准确识别劣化绝缘子.研究了劣化绝缘子盘面温升规律,仿真和实验结果均表明:劣化绝缘子盘面温度较相邻正常绝缘子低,呈“负温升”特征;“负温升”特征的明显程度与劣化绝缘子在串中位置、环境湿度和表面污秽状况有关:两端位置时劣化绝缘子盘面“负温升”特征更明显,湿度大时劣化绝缘子盘面“负温升”特征更明显.
其他文献
架空输电线路由于输送距离大、运行环境复杂、负荷高,易产生缺陷,在对输电线路缺陷进行判别的过程中,对于线路缺陷特征不明显和种类多的问题,传统的BP神经网络识别方法分析输电线路缺陷类别的准确性不高.本文提出一种基于智能图像识别的输电线路缺陷判别技术,采用三维红外成像扫描技术进行输电线路的图像采集,对采集的图像进行整体阈值降噪处理.提取输电线路采集图像的互信息特征量,在互信息量达到最佳匹配对数时对输电线
现有输变电设备状态监测系统主要侧重于以单台设备状态监测为目标,从而存在多方面主要问题,输变电设备物联网一体化智能监测装置研制任务的目标为:研制输变电设备物联网智能监测传感器及监测主lED,开发出具有分布自治能力的一体化智能监测装置,建立监测变电站设备和输电线路状态信息的传感网络,制定输变电设备智能监测传感网络相关设备的设计、制造与检测规范和标准.
喷涂室温硫化硅橡胶防污闪涂料和高温硫化硅橡胶材料复合绝缘子因其优异的耐污闪能力,已经广泛应用于电力系统中.本文通过对3种高温硅橡胶以及六种室温硅橡胶的憎水性、憎水性丧失特性和憎水性恢复特性进行分析,选择了选用泰光和齐林两种高温硅橡胶材料以及硅谷PRTV和硅谷高自洁两种室温硅橡胶材料作为憎水迁移性试验样品.试验结果表明:盐成分对硅橡胶憎水迁移性的影响较大,染污用盐为CaCl2时的硅橡胶憎水迁移性最差
为了提高重污秽地区输变电设备的外绝缘性能,清楚污秽对外绝缘性能的影响程度是必要条件之一.初始憎水性及憎水迁移性是复合绝缘子绝缘性能的重要表征,研究污秽颗粒度大小和盐密灰密绝对值对复合绝缘子憎水性的影响是研究污秽对外绝缘作用机理的重要基础.本文通过测量不同粒度污秽和不同污区污秽染污后的硅橡胶憎水迁移性,发现污秽颗粒大小对硅橡胶憎水性影响较小,盐密灰密绝对值对硅橡胶材料憎水迁移性影响较大.
为及时准确发现线路绝缘闪络,研究开发了线路绝缘闪络自动监测与定位系统.系统通过故障电流监视器实现全天候记录杆塔接地电流,采用无线双向通讯方式,将通讯管理站置机采集的信息发送至监控中心,网络管理系统对数据进行存储和比对,工作人员通过手持机进行数据查询与操作.系统具有远程查询、故障电流信息复位等功能,监测结果便于存储、查询和分析.通过实际应用定位杆塔绝缘闪络故障,指导工作人员及时准确进行故障检修,提高
线路外绝缘污闪严重威胁直流输电可靠性.基于绝缘子表面泄漏电流与可见光图像协同评估,提出了一种直流绝缘子污秽状态分析检测装置.设计了绝缘子表面图像、直流泄漏电流信号采集协调控制策略,采用引流法采集污秽绝缘子泄漏电流特征量,建立了直流泄漏电流污秽状态评估规则,并结合图像信息特征级融合的方法进行绝缘子污秽状态识别.通过对直流绝缘子表面可见光图像信号与直流泄漏电流信号的采集、处理和优化比对,实现直流线路绝
输电线路的风偏闪络事故一直是电网正常运行的重大安全隐患之一,造成巨大的经济损失.本文以500kV聊长Ⅱ线防风偏治理工程为依托,开展高压输电线路防风偏治理的研究工作,确定了采用“边线阻挡、中相牵制”的防风偏治理方案,并在济宁实训基地线路开展了试组装和撞击试验,对试验结果进行了分析,进一步完善治理方案.经500kV聊长Ⅱ线防风偏治理工程验证,治理效果非常理想.
输变电工程点线状分布特点,决定了其地质灾害防治的特殊性.通过对甘肃某新建输变电工程沿线地质灾害的调查,分析研究了地质灾害发育的特征及成因,提出了具体的防治措施.主要结论如下:通过对该工程地质灾害发育特征、成因和防治措施的研究,可为后续输变电工程建设的防灾减灾工作提供借鉴和参考.
近年来,海底电缆输电技术在电网国际化、区域电网互联中起着越来越重要的作用,海底电缆敷设方式对于海底电缆的运行安全有着重要意义.本文分析不同地质条件下电缆敷设方式的特点,给出了不同埋设方式的优缺点和经济性比较,针对与已有海底管线的交越采取的保护措施提出了建议,确定海底电缆敷设方式需综合海床地质条件、海深情况、海事活动、施工技术等因素,从而达到更好保护海底电缆的目的.
对GIS型终端电缆开展耐压、振荡波等试验前,为保证绝缘性能,需使用试验套管,并在其中注入SF6气体.在这个过程中,首先要对试验套管抽真空,而抽真空时测量到的试验套管内最低压强以及静置后的压强不仅能反映出抽气效果以及套管质量是否良好,通过对数据的进一步分析往往还可以发现电缆终端接头所存在的问题.在电缆交接试验或投入运行前发现电缆故障无论从安全性还是经济性上都将带来巨大帮助.