(山西省电力公司太原供电公司 山西太原 030006)
摘要:电力行业是我国基础性行业,与人们日常生活息息相关,紧密联系,是国民经济发展和居民生活稳定的重要保障。近年来,社会经济迅猛发展,电力行业有了新的发展机遇和挑战。变电运维是电力企业的一项重要作业,是确保供电系统稳定,提高供电质量的有效创举。本文主要分析了带点检测技术在变电运维中的运用策略,以期为电力企业的长足发展进上绵薄之力。
关键词:带点检测;变电运维;应用
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,因此,做好变电环节的监控,降低变电过程中存在的安全隐患,对电力系统的稳定运行,提高供电服务质量有着不可小觑的重要性。现阶段电力企业常用的带点检测技术有红外检测技术、暂态地电压检测技术、避雷器带电测试技术等等,笔者结合实际经验,从规范在线监测装置的技术要求、提高在线监测装置的性能、加强在线监测装置的管理、注重在线监测系统应用的技术经济比较等方面,对带点检测技术在变电运维中的运用提出了几点思考。
1变电运维的必要性
电力系统主要包括发电、输电、变电等主要的环节: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,从中可以看出变电运维直接决定着电力系统的运行质量,因此为了保障正常的电力供应,必须定期不定期对变电设备进行检测。简单来说,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、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;运维队则是指基站巡视及检修队伍,分为操作队和巡检队。变电运维建立在电网公司大检修的工作思路之上,在注重变电日常运行的同时加强变电检修工作从而预防变电设备的运行故障,提升供电质量和效率。
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 暂态地电压检测技术
局部放电过程中会产生电磁波,当电磁波通过检测设备传至地面就会产生暂态电压脉冲。若发生局部放电故障,带电设备就会将电子传送至相应的位置,在传送过程中会伴随着电磁波。由于电磁传播过程中会产生趋肤效应,电磁波会先传送至金属物体,因此很多电磁波信号会被金属物质阻隔。若电磁波从设备内部向外传送过程中与金属物质接触,则会产生瞬间电压信号,即暂态地电压。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆暂态地电压技术在实际操作过程中需要采用专用的检测设备进行监测,且主要的检测位置有开关柜、环网柜以及配电网等位。安装在被测设备表面的暂态地电压传感器获得一定的电压时间差,这样就可以确定局部放电发生的具体位置,依此对局部位置进行深入调查,并对放电的强度、频率等进行监测。暂态地电压以及局部放电强度均与其传播息息相关,尤其是衰减程度、局部放电位置、被测设备的内部结构和被测设备的外部缝隙等有直接关联。一般情况下,放电位置之间的间隔距离越小,则暂态地电压传感器检测获得的暂态电压数值就会越高。另外,暂态地电压信号与局部放电活动程度也有所关联,其关系可用dB/mV表示。
2.3 避雷器带电测试技术
避雷器带电测试适用于无间隙的金属氧化物避雷器,对各运行参数进行测试,及时了解避雷器的运行状态,运行参数中总泄漏电流数值在一定程度上可以反映避雷器的绝缘能力,而阻性泄漏电流数值可以反映绝缘性质量。避雷器带电测试过程中因为存在多种影响因素,为了保证测试结果准确可参考,可以采用补偿法测量阻性泄漏电流,以有效抵抗外部干扰,保证检测质量。同时对避雷器阻性电流检测结果中红外数据存在异常的,可以对其内部的受潮情况进行初步判断,在必要时停止供电进行解体。
3提高带电检测技术在电网中应用的措施
3.1规范在线监测装置的技术要求
当前,随着在线监测技术的迅速发展,参与研发的厂家越来越多,在短期内要想形成国家标准,具有较大的难度,但可指定省公司层面的技术要求,对于入网的在线监测系统,必须满足通信规约、数据库等方面的统一要求,确保不同厂家的设备均具备可扩展性与互换性。此外,为了避免低质量产品入网使用,保证状态检修技术数据的准确性,还应当建立并配备统一的检测方法,并且还需对在线监测装置的测量进度、工作状态与数据传输的准确性进行相应的检测评价,以规范其选型与使用。
3.2提高在线监测装置的性能
(1)对于传感器与光纤等技术的发展情况,研发机构应当紧密跟踪,从而开发出具有较高测量进度、较强抗干扰能力,且满足实际需求的系统。(2)生产厂家应不断提升产品设计制造工艺水平,以提升系统的稳定可靠性。(3)对于在线监测数据与试验数据,运行单位应对其进行及时的对比分析,增强与研发机构、厂家之间的沟通交流,进一步提升专家系统的诊断能力。除此之外,对于面向智能电网的建设,必须提升在线监测系统的智能化水平,以此来为智能电网的电网自愈与智能化检修目标的实现提供数据信息。
3.3加强在线监测装置的管理
当在线监测系统正式投入运行之后,必须编写相应的运行规程,将其纳入生产设备日常管理范畴,不断规范其储存、使用、维护等管理制度。此外,设备厂家还需要充分掌握监测设备的运营实况,构建水平高、反应速度快的管理与维修机制,合理改进、完善监测装置的性能。
3.4注重在线监测系统应用的技术经济比较
通过在线监测,可及时掌握设备的切实运行情况,进一步提升供电可靠性。所以,在进行在线监测或是带电检测的仪器或系统的选用时,应当根据实际情况与需求,尽量先考虑影响面大的设备。在电气量与非电气量的监测方面,每一种不同的监测方法或仪器均存在各自的优势与缺陷,所以,在进行在线监测设备型号的选择时,应对其进行技术经济比较,根据设备的特征,综合考虑事故发生率、事故造成的损失、监测设备成本与维修成本、监测成功的几率,且还需要根据项目实际需求,确定在线监测装置的投入规模,从而提高监测系统利用率。
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论文作者:范艳
论文发表刊物:《电力设备》2017年第31期
论文发表时间:2018/4/18
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