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摘要:在当今社会电力系统是我们国家重要的组成部分,生活用电与工业用电都与全部电力系统的平稳运行有着联系。通常生活用电是从发电厂发出,然后由大面积的输电线路传输到变电站,最终从变电站传输到每一户居民。所以变电设备是电厂与用户之间的纽带,是电力系统中最为重要的一部分,相关部门和单位需要对其加大投入力度,进而确保变电设备的正常运行。本文主要分析探讨了带电检测技术在变电运维中的应用情况,以供参阅。
关键词:带电检测技术;变电运维;应用
随着人们生活水平的不断提升,人们对电能的需求不断增高。为了确保人们的用电安全,要保证电力运行的安全性和稳定性。因此,要依据电力行业的实际发展情况,不断引进新技术,及时发现系统在运行过程中出现的问题,并采取相应的措施解决问题,以确保系统运行的稳定性。带电检测可以在不停电的情况下完成对线路故障的检测,因此合理应用该项技术,对于提高供电系统的稳定运行具有重要意义。
1变电运维带电检测技术优势
电力部门运维人员利用变电运维带电检测技术可以在日常工作过程中及时找到肉眼无法发现的问题,也能及时排查潜在的安全隐患。对于检测过程中发现的问题技术人员可以及时进行带电作业处理,降低潜在隐患对变电设备的威胁。同时技术人员在进行带电检测过程中不需要停电,可以避免对周围用户造成影响,操作简单、安全。技术人员可以在日常巡视过时,利用该项技术对变电设备运行状态直接检测,大大提高工作效率。例如技术人员可以利用该项技术实现对绝缘缺陷程度的检测与诊断。一般情况在变电站设备运行过程中,技术人员是无法对其检测状态进行判断,且设备运行过程中,人靠近存在很大安全隐患。而技术人员可以通过巡检仪对绝缘缺陷进行检测,收集相应检测数据,并将其直接生成数据文档进行保存与分析。利用该项技术运维人员在试验周期内也可以对变电设备运行状态进行调整,这样可以第一时间内发现绝缘隐患存在的位置,以及设备缺陷的实际情况以及变化趋势。
2带电检测技术在变电运维中的应用
2.1红外检测技术
红外检测技术建立在带电设备的致热效应基础上,利用特定的仪器获取设备表面发出的红外辐射信息,从而根据辐射信息判断辐射值是否有偏差,进而对设备的运行状况进行判断,并找出缺陷的根本所在。该技术由于采取特定仪器获取辐射信息,因此不需停电,而且能够远距离的高效分析红外辐射信息,这些优点使得红外检测技术在电力设备带电检测中应用价值高。红外成像仪集软、硬件于一体,稳定性好,探测距离远、功能可靠。该设备能够对被测目标发出的红外辐射信号进行放大处理,并将之转换成标准视频信号,然后通过自带的监测器实时显示被检测设备的热像图,通过对图像的分析来判断设备是否出现缺陷或故障。该图像不仅能够用图片格式存放,同时更可以利用电脑软件进一步分析,最终编制分析报告。但红外检测技术在实际检测过程中也具有其一定的局限和操作要求:①阳光或者照明设备等光源会对测量带来很大影响,因此要求检测在无雨、雾的夜晚进行;②热像图的捕捉和分析要严格根据设备特点,并结合实际情况进行分析。
2.2脉冲电流法
现阶段,我国各个电力部门普遍使用的局部放电检测方法就是脉冲电流法。該方法也适用于直流条件下的局部放电检测。在实际运用过程中,技术人员一定要根据变电设备运行的实际情况和需求,结合自身的经验合理采用脉冲电流法,进一步提高带电检测工作的效率与质量,保障整个检测数据的准确性。
2.3高频局部放电检测
高频局部放电检测技术可以快速完成对3~30MHz频率信号的检测工作。设备运行过程中如果出现放电现象,将会形成脉冲电流,之后将会出现电磁场。此时,对高频检测装置进行应用,可以筹集脉冲波,再将收集到的脉冲波输入相应的检测装置。此时,检测装置能够自动处理收集到的信号,分离干扰信号和放电信号,消除噪音等各项因素造成的干扰,最终给出相应的判断结果。相关实验结果表明,应用该项技术,获取的检测结果具有较高的可靠性。高频局部放电检测经常在复杂的环境下应用。具体工作中,检测工作的重点集中在电缆接头设备和电缆终端设备。要将该项内容作为核心,确保检测工作顺利进行,以及最终的检测结果能够达到人们的要求。
2.4介质损耗分析法
局部放电受其消耗的能量影响能够产生一定的破坏作用,通常情况下局部放电所消耗的能量越大,对于绝缘材料的破坏就更加明显。所以对于放电消耗功率的测量需要得到充分的重视,多数绝缘结构中气隙的数目会因为电压的升高而增多。
2.5无线电干扰电压法
电晕放电的情况下会产生电磁波,而这种电磁波能够通过无线电干扰电压表来进行检测,从而对电气设备的局部放电进行检测,国外目前仍有通过无线电干扰电压表来进行检测局部放电,而在国内常用射频传感器检测是否存在局部放电,所以这种检测方法在国内又叫射频检测法一般常用电容传感器、Rogowski线圈电流传感器和射频天线传感器等。Rogowski线圈电流传感器发源于20世纪80年代的英国,1996年吴广宁等人对该传感器进行了不少改进,设计出宽频电流传感器,这种传感器能够对大型电机局部放电进行在线监测,具有很强的实用性,并获得了国家专利,这种在线检测传感器被应用在陕西秦岭发电厂、兰州西固热电厂;此传感器后来被用于大型汽轮发电机-变压器组,并在元宝山发电厂的运用中取得良好的效果。RIV方法不仅能定性检测局部放电现象,亦可通过电磁信号强弱对电机线棒和无屏蔽层的长电缆进行局部放电定位;Rogowski线圈传感器在实际运用中能够定量检测放电强度,且具有多达30MHz的测试频带,因此实用价值大。
3结束语
总而言之,在变电运维工作中合理应用带电检测技术,除了能良好适应电力系统可靠运行基本需要,还能为运维工作人员提供先进的检测方法与手段。变电运维工作的深入开展,需要利用好带电检测技术所具有的各项优势,实现设备实时、动态检测,在第一时间掌握设备实际运行情况,做到尽早发现和处理故障隐患,进而从根本上保证电力系统安全、可靠运行。
参考文献:
[1]应庆涛.带电检测技术在变电运维中的应用剖析[J].建筑工程技术与设计.2018(15).
[2]刘祖斌.带电检测技术在变电运维中的应用[J].中国化工贸易.2018(13).
[3]赵志刚.带电检测技术在变电运维中的应用[J].商品与质量.2018(11).
(作者单位:国网福建省电力有限公司建瓯市供电公司)
关键词:带电检测技术;变电运维;应用
随着人们生活水平的不断提升,人们对电能的需求不断增高。为了确保人们的用电安全,要保证电力运行的安全性和稳定性。因此,要依据电力行业的实际发展情况,不断引进新技术,及时发现系统在运行过程中出现的问题,并采取相应的措施解决问题,以确保系统运行的稳定性。带电检测可以在不停电的情况下完成对线路故障的检测,因此合理应用该项技术,对于提高供电系统的稳定运行具有重要意义。
1变电运维带电检测技术优势
电力部门运维人员利用变电运维带电检测技术可以在日常工作过程中及时找到肉眼无法发现的问题,也能及时排查潜在的安全隐患。对于检测过程中发现的问题技术人员可以及时进行带电作业处理,降低潜在隐患对变电设备的威胁。同时技术人员在进行带电检测过程中不需要停电,可以避免对周围用户造成影响,操作简单、安全。技术人员可以在日常巡视过时,利用该项技术对变电设备运行状态直接检测,大大提高工作效率。例如技术人员可以利用该项技术实现对绝缘缺陷程度的检测与诊断。一般情况在变电站设备运行过程中,技术人员是无法对其检测状态进行判断,且设备运行过程中,人靠近存在很大安全隐患。而技术人员可以通过巡检仪对绝缘缺陷进行检测,收集相应检测数据,并将其直接生成数据文档进行保存与分析。利用该项技术运维人员在试验周期内也可以对变电设备运行状态进行调整,这样可以第一时间内发现绝缘隐患存在的位置,以及设备缺陷的实际情况以及变化趋势。
2带电检测技术在变电运维中的应用
2.1红外检测技术
红外检测技术建立在带电设备的致热效应基础上,利用特定的仪器获取设备表面发出的红外辐射信息,从而根据辐射信息判断辐射值是否有偏差,进而对设备的运行状况进行判断,并找出缺陷的根本所在。该技术由于采取特定仪器获取辐射信息,因此不需停电,而且能够远距离的高效分析红外辐射信息,这些优点使得红外检测技术在电力设备带电检测中应用价值高。红外成像仪集软、硬件于一体,稳定性好,探测距离远、功能可靠。该设备能够对被测目标发出的红外辐射信号进行放大处理,并将之转换成标准视频信号,然后通过自带的监测器实时显示被检测设备的热像图,通过对图像的分析来判断设备是否出现缺陷或故障。该图像不仅能够用图片格式存放,同时更可以利用电脑软件进一步分析,最终编制分析报告。但红外检测技术在实际检测过程中也具有其一定的局限和操作要求:①阳光或者照明设备等光源会对测量带来很大影响,因此要求检测在无雨、雾的夜晚进行;②热像图的捕捉和分析要严格根据设备特点,并结合实际情况进行分析。
2.2脉冲电流法
现阶段,我国各个电力部门普遍使用的局部放电检测方法就是脉冲电流法。該方法也适用于直流条件下的局部放电检测。在实际运用过程中,技术人员一定要根据变电设备运行的实际情况和需求,结合自身的经验合理采用脉冲电流法,进一步提高带电检测工作的效率与质量,保障整个检测数据的准确性。
2.3高频局部放电检测
高频局部放电检测技术可以快速完成对3~30MHz频率信号的检测工作。设备运行过程中如果出现放电现象,将会形成脉冲电流,之后将会出现电磁场。此时,对高频检测装置进行应用,可以筹集脉冲波,再将收集到的脉冲波输入相应的检测装置。此时,检测装置能够自动处理收集到的信号,分离干扰信号和放电信号,消除噪音等各项因素造成的干扰,最终给出相应的判断结果。相关实验结果表明,应用该项技术,获取的检测结果具有较高的可靠性。高频局部放电检测经常在复杂的环境下应用。具体工作中,检测工作的重点集中在电缆接头设备和电缆终端设备。要将该项内容作为核心,确保检测工作顺利进行,以及最终的检测结果能够达到人们的要求。
2.4介质损耗分析法
局部放电受其消耗的能量影响能够产生一定的破坏作用,通常情况下局部放电所消耗的能量越大,对于绝缘材料的破坏就更加明显。所以对于放电消耗功率的测量需要得到充分的重视,多数绝缘结构中气隙的数目会因为电压的升高而增多。
2.5无线电干扰电压法
电晕放电的情况下会产生电磁波,而这种电磁波能够通过无线电干扰电压表来进行检测,从而对电气设备的局部放电进行检测,国外目前仍有通过无线电干扰电压表来进行检测局部放电,而在国内常用射频传感器检测是否存在局部放电,所以这种检测方法在国内又叫射频检测法一般常用电容传感器、Rogowski线圈电流传感器和射频天线传感器等。Rogowski线圈电流传感器发源于20世纪80年代的英国,1996年吴广宁等人对该传感器进行了不少改进,设计出宽频电流传感器,这种传感器能够对大型电机局部放电进行在线监测,具有很强的实用性,并获得了国家专利,这种在线检测传感器被应用在陕西秦岭发电厂、兰州西固热电厂;此传感器后来被用于大型汽轮发电机-变压器组,并在元宝山发电厂的运用中取得良好的效果。RIV方法不仅能定性检测局部放电现象,亦可通过电磁信号强弱对电机线棒和无屏蔽层的长电缆进行局部放电定位;Rogowski线圈传感器在实际运用中能够定量检测放电强度,且具有多达30MHz的测试频带,因此实用价值大。
3结束语
总而言之,在变电运维工作中合理应用带电检测技术,除了能良好适应电力系统可靠运行基本需要,还能为运维工作人员提供先进的检测方法与手段。变电运维工作的深入开展,需要利用好带电检测技术所具有的各项优势,实现设备实时、动态检测,在第一时间掌握设备实际运行情况,做到尽早发现和处理故障隐患,进而从根本上保证电力系统安全、可靠运行。
参考文献:
[1]应庆涛.带电检测技术在变电运维中的应用剖析[J].建筑工程技术与设计.2018(15).
[2]刘祖斌.带电检测技术在变电运维中的应用[J].中国化工贸易.2018(13).
[3]赵志刚.带电检测技术在变电运维中的应用[J].商品与质量.2018(11).
(作者单位:国网福建省电力有限公司建瓯市供电公司)