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摘要:随着智能电网的全面发展,智能电网建设过程中对设备安全有了更高的要求,这就需要在电网升级改造中不断提升输电线路的检修水平,只有这样才能确保电网运行安全。状态检修具有效率高、预见性强、安全性好的特点,是线路检修发展的必然趋势,本文主要通过对输电线路状态检修的定义出发,进而探讨输电线路检修中存在的问题,并根据问题提出相应的检修策略。
关键词:输电线路;状态检修;技术;应用
1输电线路状态检修的定义
输电线路在整个电力系统中主要发挥电力传输的功能与作用,作为一项重要系统,线路能否高效运行、运转影响到输电线路的运转效率、运行质量,影响到整个电力系统的运行安全与水平,为了不影响输电线路的正常运行,确保安全、稳定地供电,有必要采取状态检修策略,状态检修作为一种全新的检修方式,特征体现在能够有效监督、控制配网线路的工作状态、运行模式,有利于电路故障的检修与诊断,从而达到对设备、线路等工作状态的动态监督与检查,高效诊断,配网线路的故障模式,科学预测各项电气设备的故障类型,实际输电线路状态检修中,为了提高供电效率,确保安全、稳定、持续供电,有必要采取状态检修测量,掌握状态检修的方法与对策。
输电线路状态检修成为线路检修的一大趋势,随着电力系统的建设与发展,整个社会对于电力服务的要求在不断提高,电力供应的安全、持续与稳定是供电服务水平的一大鉴定标准,对此就要确保供电的持续性、稳定性,状态检修是在不切断电力线路正常供电的前提下所实施的检修,这种检修模式能够维持输电线路的安全、稳定运行,维持供电系统的安全、稳定供电,从而减少因为输电线路供电中断所导致的电力中断,维持供电的安全持续,保护系统供电安全。
随着现代化智能技术、计算机技术等的发展,电力系统的运行与管理也正在朝着智能化、先进化方向发展,先进的现代技术、智能技术都在逐步推动着输电线路状态检修的发展,为状态检修创造有利条件,智能化远程监测技术、探测技术等为输电线路运行状态的监测与检修提供可能,特别是计算机技术与远程探测技术的相互配合能够更加高效地推动输电线路系统的状态检修,实现了电力系统的无间断运转,确保了电力的安全、持续、稳定供应。
2输电线路状态检修的基本原理
进行输电线路状态检修时,红外线诊断技术对于监控和检测线路必不可少。此种诊断技术不仅可以及时判断线路异常问题,更可以预测该故障可能的发展趋势,进而制定切实可行的维修方案并实行。红外线诊断技术主要是利用物体温度和其红外线辐射能力检测设备运行过程中出现的故障。但由于野外环境恶劣,条件有限,线路在其运行过程中易被覆盖和腐蚀,一旦覆盖或腐蚀,其性能定会有所降低,严重时可能会出现异常情况。若线路运行出现异常情况,容易出现红外辐射功能异常、绝缘设备电压、热场分布不均等情况发生。此时,红外线成像装置通过检查线路,发现设备发热情况并预测线路潜在故障的趋势,指导线路的检修和维护工作,以达到保证线路运行的稳定性和可靠性的目的。
3输电线路状态检修的流程
输电线路检修需要按照一定的步骤进行,而且在检修前需要对故障系统、检测系统、检修状态等进行综合分析,然后得出相应的检修策略。检修过程中需要按照几个步骤严格操作,首先,要对线路进行综合诊断,并制定检测报告,对报告进行分析;其次,制定检修策略,从多个方面全面考虑,依据科学合理的方式制定策略;再次,制定季度检修方案,严格进行季度检修;最后对检修结果进行综合评述,做好后期总结。
4输电线路状态检修技术
4.1相对温差判断法
选取两个型号、支行环境温度及负荷电流状况都大体相同的设备,测量每个设备所处监测点温度,比较其温差,同时,比较温度较高的检测点温度上升的比值,此种方法便是相对温差判断法。此种方法在分析并判断电流型致热设备的故障的过程中较为常见,使用相对温差判断法分析和判断设备故障时,一般不必考虑如环境温度和负荷等因素对诊断结果带来的影响。
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4.2表面温度判断法
国家相关文件规定,输电线路中的输电设备在运行过程中其表面温度必须在合适的范围内。状态检修输电线路时,通常使用红外线设备收集设备表面的温度值,然后比较收集到的表面温度值与相关文件规定的温度值,最后通过比较得出结果,判断设备出现的缺陷和故障。此种方法具有很多优势:①方法简单,便于操作;②便于观察,且有较强的实用性。若在输电线路检测过程中,设备故障位置发热情况不明且线路负荷较低时,极易误判或漏判线路异常情况,造成诸多安全性问题的发生。此外,国家相关文件尚未规定线路发热的标准范围,因此,在实际情况中,只能利用表面温度判断法简单地判断外部发热故障,而无法完全明确线路中的故障。
4.3同类比较法
选取两个同一型号、同一回路且运行背景、环境及工作状况等都相同设备,比较两个设备运行时的状况,判断两个设备的故障。这就是同类比较法。此种方法对两相设备适用,若使用同类比较法检测三相设备,则误差较大,一旦在同一个时间点三相设备同时出现热故障,易产生漏判或误判的情况。在电压或电流致热设备故障分析过程中常常采用同类比较法,此外,温差及温升方法对此类设备的故障检测同样适用。
4.4热谱分析法
设备正常运行的热成像图谱和异常状态下的热成像图谱有着明显的差异,通过比较二者差异,判断监测设备是否存在异常情况的方法叫做热谱分析法。此种方法精密度和有效度更高,实际生活中常用于检测电压致热设备的状态。
4.5档案分析法检修
输电线路的状态检修还可以依靠档案分析法,其中要求各项电气设备有红外线检测性的材料、信息资料,而且能够参照各个阶段电气设备的热力图式、温升状态等来比较分析,也能参照剖析结果来分析参数数值、变化速度以及未来的发展趋势等,通过剖析探究来分析设备能否处于安全运行状态。
4.6线路绝缘监测
所谓的绝缘系统包括:瓷绝缘子、玻璃绝缘子以及劣质绝缘子监测系统。常见的检测方法包括:超声波法、绝缘电阻检测法、电压分布检测法、脉冲电流法等。每一种检测方法都存在自身的优缺点,例如:超声波检测法缺少特定的检定标准,易受现场的干扰,精准度得不到保证。红外热成像检测法实际监测过程中常出现盲区,而且同样可能遭遇太阳光、风力、温度等的不良干扰。可以尝试将多种检测技术结合起来,发挥各自的优势和长处。
结语
输电线路状态检修是未来线路检修工作的一大趋势,它支持着整个线路系统的安全运行,借助现代化的智能技术、数据技术能够实现输电线路的在线检修与状态检修,确保输电线路的安全运行,减少停电次数,控制停电风险,从而保护电力供应的安全持续。
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论文作者:刘洪江
论文发表刊物:《电力设备》2017年第16期
论文发表时间:2017/10/17
标签:线路论文; 状态论文; 设备论文; 故障论文; 技术论文; 方法论文; 情况论文; 《电力设备》2017年第16期论文;