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摘要:当前,人们基于电力网络的安全稳定运行提出了极高要求,要确保电网运行的安全高效,针对配电设备做好状态检修极为关键。本文就配电设备状态检修重带电检测技术的应用进行简要论述,希望可以提供一定的理论参考助益。
关键词:配电设备;状态检修;带电检测技术;应用
引言
随着科技的进步和经济的发展,如何提高配电网系统整体的检修工作的质量和效率已经成为目前我国各大电力企业都应该尽快解决的问题。在电力技术的不断发展之下,带电检测技术的出现使得配电设备检修工作在很大程度上得到了强化,该技术也迅速得到了推广和广泛的应用。对带电检测技术在配电设备状态检修中的应用进行分析和探讨,可以进一步拓展其应用的领域,推动该技术的进一步发展。
1配电设备状态检修的大概介绍
总的来说,配电设备的状态检修就是应用科技含量较高的检测技术以及检测设备对配电设备工作和运行过程当中的一些数据和信息进行测量,然后对其存在的异常情况或者故障问题进行较为准确的判断,如果发现存在异常,就需要尽快采取有效措施对其进行处理,防止意外情况的发生。目前我国大部分电力企业对配电设备的状态进行检修时所采用的方法为带电检测技术,该项技术中包括了红外线温度检测技术、超声波检测技术以及高频率检测技术等较为先进的科学技术,在具体的设备状态检测工作中,每项技术都会发挥不同的作用,这些技术结合起来实现了配电设备状态整体检修工作质量和效率的提升。
2带电检测技术的作用
带电检测主要指的是在不停电的基础上展开配电设备状态检修,这种方式能够保证配电设备的正常运行,降低配电设备状态检修的成本。在此过程中可以使用特殊的仪表装置完成配电设备状态检修工作,这种检测方式能够对配电设备在正常运行中存在的潜在故障展开预测,同时判断出配电设备中绝缘体的运行寿命,保证配电设备的运行质量。配电设备在实际运行的过程中,非常容易出现局部放电的情况,主要原因包括设备中绝缘材料的均匀程度较差、设备内部存在杂质或孔洞、运行环境过于潮湿等。在带电检测的过程中,需要对局部放电现象展开足够的重视,进而保证配电设备状态检修的安全性。图1为配电设备检修的实施过程。
2配电设备状态检修的方法
(1)局部放电的原理。局部放电主要分为四个流程,第一,出现离子化的现象,其中的原理为原子带电。第二,气体放电,电流在电子崩溃状态下的气体流通现象。第三,出现局部放电,其中的原理主要包括在未达到不同电极时,电极桥络之间的放电。第四,出现内部放电、沿面放电以及尖端放电等现象,其中内部放电的原理为介电质中的空隙或者是杂物产生放电;沿面放电的原理为介电质的表面放电;尖端放电的原理为尖端周围电厂放电。对于配电设备来说,由于局部放电,会引起多种设备故障,其中不同类型的局部放电,电磁破的发射、各种气体的生成物质也不同,因此采用的检测技术也不同。(2)配电设备的检测原则。在配电设备检测的过程中,由于局部放电的类型不同,采用的原则也不同,可以将其大致分为光学类型、化学类型、电气类型以及机械类型几种,其中光学类型的物理效应为光,化学类型的物理效应为热度、电气类型的物理效应为高频波、机械类型的物理效应为声音。在选择检测方法的过程中,电气类型使用的检测方法通常为高频检测以及局部放电检测技术,机械类型的检测方法为光声光谱检测技术以及声音检测技术两种,只有保证检测技术与故障类型的对应性,才能保证最终的检测质量。
3配电设备状态检修检测中带电检测技术的应用
3.1局部放电检测技术
配电设备中的局部放电检测技术在检测配电设备绝缘度及电网绝缘体质量表现方面应用普遍。在以往对配电设备绝缘状况进行检测判断时,主要以绝缘电阻检测为主,形式较为单一,而局部放电检测技术能够丰富绝缘体检测方式方法。局部放电检测技术灵敏度较高,可以覆盖较广泛的测试范围,在技术设备元件上使用抗干扰性好的组件或显示电路,在配电网络中的变压器、电机、电容器、互感器、开关等设备上能够实现定量测试。局部放电检测技术从形式上看属于脉冲放电的一种,与局部放电同步会产生电磁波发射现象,如HF、VHF等,在电力设备的内部及周围空间还能产生电气、超声波、噪声、灯光、机械振动等物理及化学变化。配电设备检修人员据此来对电力设备内部绝缘情况、电流脉冲情况及设备发热情况进行判断。在实践中常用的配电设备局部放电带电检测技术主要有高频检测技术、特高频检测技术、暂态地电压检测技术等,高频检测法主要适用主变压器,特高频检测法在组合电器检测上效果较好,暂态地电压检测应用于配电设备开关柜部位的频率较高。
3.2红外线测温技术
配电设备带电检测技术中的红外线测温技术主要是通过检测电网设备微波及可见光间的电磁波,实现预期检测目的。红外线测温检测技术也可称为红外辐射检测技术。在对电网配电设备物体能量辐射分布加以汇总研究后,如设备温度不低于绝对零度,红外线即可产生并进行散、反及折射,设备运行中的动态温度可经由红外线感知,便于及时发现解决配电设备元件高温或短路隐患。在判定配电设备绝缘性上,以往以检测绝缘电阻为主要方式,需要与配电设备进行接触,而红外测温技术则可以不与设备加以接触的条件下获知设备内部的运行状况。在检测实践中,一般在大型配电设备状态检修中更多应用红外线测温检测技术,在诊断因高电压而引起的设备过热方面作用显著。
3.3超声波检测技术
在配电设备运行状态中,被检测设备如未出现局部放电,则配电设备内部处于力的相对平衡状态,当相对平衡状态被打破后,此时会伴随有电荷的迁移现象,如正电荷与负电荷中和后,脉冲电流得以形成,可能使配电设备内部温度骤升。在配电设备此类运行状态的检测上,超声波检测技术凭借自身具备的高频短波的特征,能够对设备故障部位进行感知和定位[2]。因其具备良好的抗电磁干扰属性,在检测技术应用频率上及检测效果上仅次于超高频检测技术。在配电设备局部放电检测环节,一般都可采用超声波技术。超声波检测技术在对配电设备中的变压器(箱)、绝缘装置、继电器、开关柜、环网柜、断路器、母线排等元器件局部放电检测上极为便利。此外,在测量SF6气体泄露等无法从感官上观察到的声波变化方面,超声波检测技术也大有用武之地。
结语
配电网络运行状态检修是电力管理运营中的重要一环,在对其加以检测检修实践时,应注重采用新型检测技术,因地制宜地选择局部放电技术、红外线测温技术及超声波检测技术形式,在减少电力网络停电范围频率的同时,使配电网检修更具成本性和高效率。
参考文献
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论文作者:陈勇
论文发表刊物:《中国电业》2019年第07期
论文发表时间:2019/7/31
标签:设备论文; 检测技术论文; 局部论文; 状态论文; 测温论文; 类型论文; 技术论文; 《中国电业》2019年第07期论文;