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摘要:随着当前人们对于配电设备状态检修的重视程度越来越高,对配电设备状态检修质量的提升,受到人们的重视。因此本文主要就对带电检测技术的实际应用进行研究,可以很好的将配电设备的状态检修检测质量提升,并且还可以将配电设备的状态检修安全性提升。因此可以看出,加强对带电技术技术的应用研究,可以为后期的检测技术发展奠定良好的发展基础。
关键词:配电设备;状态检修;带电检测;技术应用
1导言
随着经济的进步,科学技术的发展,电力企业也在不断的改革创新,因此带电检测技术也在不断的完善,在现阶段的配电设备检修过程中带电检测技术有着重大作用,是提高配电设备运行效果及使用寿命的关键技术手段。现有的带电检测技术由于理论方法不同因此存在差异,文中除了阐述带电检测技术具体内容也对差异性进行分析,用以提升配电设备状态检修的质量。
2带电检测技术的重要性
随着经济的发展,现今社会对电力的需求不断加大,电网建设不断增加,因此供电系统中配电设备大幅度增多。实际操作中我们无法对所有配电设备的性能、使用寿命进行一一检测,带电检测技术可以对出现故障设备现有状态进行带电分析评估,快速判断设备是否存在质量问题。配电检修过程中应用带点检修技术不仅降低检修的人力、物力、财力,还提高了供电质量。
3带电检测技术的优势分析
电气设备的状态监测方法有两种,分别为带电检测和在线监测两种,带电检测技术是在电气设备运行过程中实施的电气检测,从而发现设备运行中的气体泄露、发热现象、局部放电现象等隐患,该技术的应用效果较好,应用范围正在逐渐扩大,与常规的预防性试验相比该技术具有以下优势:一是,带电检测技术可以实现设备运行中的检测,无需停电,可以实现对老化的、不能承受瞬时高压电气设备的检测,提高了检测效率。二是,应用该技术,检测人员可以灵活安排检测周期,及时发现潜在的故障隐患。
4配电设备状态检修检测技术的类型
配电设备状态检修检测在技术形式上主要以较为成熟的在线监测技术及趋于成熟的带电检测技术为主要类型。其中,针对我国绝大多数电网架构中的配电设备,在对其进行状态检修时,一般借助网络技术、通信技术及自动化控制技术,通过在线监测的方式,了解并获取配电设备运行状况及各类数据参数。在在线监测技术的应用上,主要是通过使用技术性能较好的电力仪表及抗干扰性突出的通讯设备来加以配合。带电检测技术成本优势较为明显,可在电网变电设备运行中进行短时间带电检测,在检测工具上主要以便于携带的万用表为主。带电检修技术在发现并排除配电设备安全隐患方面较为有效,也能够自定义设置设备检测的周期频率,但在技术应用面上主要集中于配电网电气检测环节。随着电力设备元件的智能化水平不断提升,带电检测技术的适用范围也在不断扩展当中。
5配电设备的检测原则
局部放电主要分为四个过程,首先观测到电离现象,原子被发电了。第二,燃气放电,电子崩溃状态煤气流动现象的电流。第三,部分放电发生,其原理主要包括当不同电极未到达时电极桥接器的电极之间的放电。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆第四,内部放电的现象、内部放电的原理、在杂质的放电中内部放电的原理是缺陷的点放电等现象,在配电设备中,当局部发生放电时,会产生多种设备故障,其中部分放电、电磁突发辐射和各种气体的种类不同,检测技术也不同。在对配电设备实际的检测当中,主要是因为局部放电自身的类型有所不同,所采用的使用性能和原则也是不同的,一般对其主要可以有效的分为化学、光学、电气和机械类型等,在这当中,光学类型主要就是物理性的光,化学类型主要就是热度以及电气类型等高频波和机械波等声音。在对检测方法的选取中,电气类型所采用的检测方式主要就是高频技术和局部放电技术,相对于机械类的检测方式主要就是采用光声光谱技术和声音检测技术,只有保证检测技术和故障类型的相互对应,才可以有效的保证检测质量和相关的要求相符合。
6配电设备状态检修检测中带电检测技术的应用
6.1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。
6.2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。
6.3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。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。
7结束语
综上所述,带点检测技术在配电检修工作中具有举足轻重的作用,其可以提高供电系统稳定性并为电力企业节约资源。因此我们要对带点检测技术进行深入研究,对操作过程中应用的技术手段进行创新,针对原有存在的不足进行改进,以求为电力设备状态检修质量提升奠定坚实的基础。
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论文作者:张雪,杜日成
论文发表刊物:《河南电力》2019年1期
论文发表时间:2019/8/30
标签:设备论文; 检测技术论文; 状态论文; 技术论文; 局部论文; 测温论文; 在线论文; 《河南电力》2019年1期论文;