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摘要:电力是当今社会的重要能源,随着社会经济的快速发展,人们对电能需求也越来越高,电力系统的稳定是安全生产的前提。因此,只有不断引进新技术,及时发现与解决系统潜在问题,才能保障系统的稳定运行。带电检测不需要停电即可检测出故障,目前多种带电检测技术在变电运维中已经得到了应用,可以满足电力系统维护运行的基本要求。
关键词:带电检测技术;变电运维;应用
引言
随着我国社会经济的快速发展,人们的生活水平不断提高,因此对于电力系统也提出了更高的要求,在保证供电量的同时也需保证供电质量。为此,我国加大了电力系统建设力度,在扩大建设规模的同时也积极引进新型检测技术对系统运行状态进行实时观测。电力系统主要包括发电、变电、输电以及配电四个部分,而变电运维对电力系统运行质量有着决定性影响,为此,需要对变电进行实时监控,并引用先进技术保证监测质量。带电检测技术的应用对于变电运维工作有着重要影响,有必要加强研究。
1变电运维的必要性
电力系统主要包括发电、输电、变电等环节。电是从发电厂发出,之后通过大面积的输电线路被传输到变电站,最后再由变电站输送到各个居民用户及工业用户,所以变电运维直接决定着电力系统的运行质量,为了保障正常的电力供应,必须定期和不定期对变电设备进行检测。变电运维就是变电设备的运行维护,主要由变电运维操作站和变电运维队两大部分组成。变电运维操作站主要负责电站的电力运行管理,主要是在值班人数较少甚至是无人值班的情况下对电站的电力运行开展具体的管理工作。
2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,大大提高了工作效率。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。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和变化趋势。
3带电检测技术在变电运维中的应用
3.1开关柜检测技术
开关柜内的故障大部分都是由于局部放电引起的,如何尽早发现开关柜内的局部放电,就是通过暂态地电压(TEV)测量、超声波测量检测手段进行。1)首先当局部放电活动出现在高压开关柜绝缘层中时,它会产生无线电频率范围内的电磁波,它只可以通过金属外壳上的开孔,从开关柜内泄漏到外表面。这些开孔可以是外壳或密封垫圈或其它绝缘部件周围的间隙。当电磁波传播到开关柜外面时,它会在接地的金属外壳上产生瞬态电压。瞬时接地电压(TEV)在几个毫伏至几伏的范围内,存在时间很短,具有几个纳秒的上升时间。可以在开关柜正在工作时将探头放在开关柜的表面,采用这种非侵入方式来检测局部放电活动。2)超声波测量手段,局部放电活动中的声波辐射出现在整个声谱范围中。听声音是可能的,但是要取决于各人的听觉能力。使用仪器来检测声谱中的超声波,这种做法具有几个优点。仪器比人耳更敏感,与操作员无关,且工作在声频以上的频率,又具有更强的方向性。其中最敏感的检测方法是使用中心频率为 40 kHz 的超声波麦克风。如果在声源和麦克风之间存在空气路径,则该方法可以非常成功地检测局部放电活动。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆这两种检测手段补增了运维人员日常工作过程中用耳朵听开关柜内异常声响,增强了设备的运维水平。
3.2油色谱在线监测技术
离线检测方法无法及时检测发展较快的故障,因此在线监测方法成为国内外研究的热点。在线监测要求仪器可靠性高,能长期稳定运行,原则上不允许出现误报警。在线监测设备尽可能在靠近油流动处安装,使变压器内部因故障产生的气体尽快达到检测器而被检测。在线监测要求有一定的自动化程序。在线监测技术引入了多种智能算法,如灰色聚类分析、BP神经、粒子群算法等。
3.3红外测试技术
红外测温技术在使用的过程中需要对电力设备进行检测,在检测的时候,首先要做的就是温度的辨别,将现有的温度测定好,之后就要进行巡视,在巡视的过程当中,使用的是阈值进行基本的判断,主要是针对发热和运行的状态进行判定,这样对整个系统的运行是十分有利的,红外测温技术并不是在所有的部分使用都是十分便利的,在聚焦变电配件上就十分的困难,容易出现干扰,在受到干扰的情况下,电力系统中电流就容易出现中断,这样也会导致整个系统出现严重的问题,因此,需要将整个系统中的运行状况进行稳定的分析,通过分析可以得到这一技术要想在电力系统中不被干扰,最好是在晚高峰的时段使用。其次就是要进行温度的对比,这样就可以对温度进行对比分析,对可能出现的问题进行分析,在进行对比的时候要使用横向对比的方式,在横向对比的过程中,需要进行断点温差的判断,在这一过程中,还要将出现的问题找到,这样就可以最大程度的减少损失,在电力高峰的时候就可以将可能出现的问题有效的避免。这种对比方式的作用要想得到充分的发挥,就要将配件中可能涉及到的电阻、引线流等解决。最后就是要进行纵向的对比,这样就可以通过分析,将其中可能出现的问题进行合理的解决,这样对整个电力系统的使用都是极为方便的。
3.4避雷器带电测试技术
避雷器检测技术一般被用于无间隙金属氧化物的避雷器带电检测,可以在避雷器运行过程中对其运行参数进行检测,及时掌握避雷器运行状况。在避雷器的运行参数中,总泄露电流值能够反映避雷器绝缘能力,阻性泄露电流值能够反映避雷器绝缘质量,因此,掌握其运行参数能够确保避雷器的绝缘状态符合要求。避雷器的带电检测受多种影响因素干扰,为保证检测结果的准确性,需要采用补偿法对阻性泄露电流进行测量,抵抗外部干扰,为设备调试提供可靠参考。避雷器检测技术与红外检测数据的综合使用,还可以对设备内部受潮情况进行判断,如有必要,需要停电检修。
4结语
总而言之,变电设备的正常运行对于电力系统运行质量的保证有着重要意义,其对于保证日常生产生活供电和提供高质量的电能也有决定性作用。因此,需要强化电力设备的检测,并采用适宜的检测技术来保证检测结果准确,为故障排除和处理奠定基础。带电检测是当前较为常见的检测措施,为保证检测质量,需要依据检测历史数据和实际情况对检测过程中进行监控,以维护电网的正常运行。
参考文献:
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作者简介:
陈宁(1982.10.8-);男;福州长乐;汉族;本科;工程师;研究方向:运维一体;国网福建省电力有限公司福州供电公司。
论文作者:陈宁
论文发表刊物:《河南电力》2018年8期
论文发表时间:2018/10/16
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