带电检测技术在电网设备中的应用常小勇

(整期优先)网络出版时间:2019-03-13
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带电检测技术在电网设备中的应用常小勇

常小勇

(国网晋中供电公司山西晋中030600)

摘要:带电检测技术是采用便携式监测设备,在设备正常运行状态下,对设备状态量进行的现场检测,其检测方式为带电短时间内检测,有别于长期连续的在线监测。电检测技术作为一种新兴的技术在现代电力系统中运用越来越普遍、也发挥着越来越重要的作用。常见的带电检测技术技术有高频检测技术、超声波检测技术、紫外线检测技术和红外线测温检测技术等,本文主要分析了带电检测技术在电网设备中的应用现状及其优化对策。

关键词:带电检测技术;电网;现状;应用

带电检测是电力企业的一项重要的日常工作,电力设备带电检测技术可实现输、变、配电设备在运条件下的状态诊断、缺陷部位的精确定位、缺陷程度的定量分析,对避免设备事故具有重要价值,可有效解决部分设备运行后没有测试手段和出现问题没有应对措施的难题,有利于提高设备的可靠性指标,有利于开展设备状态评价和状态检修。当前我国电网设备的带电检测技术仍旧存在一些问题,如缺乏统一的检测标准,监测装置运行的稳定性不足,电力设备的维护管理不足等,本笔者针对以上存在的问题,对带电检测技术在电网设备中的应用提出了几点思考。

1带电检测技术分析

1.1高频检测技术

此项技术采用3-30MHz频率带宽,采集、解析以及判断电网设备的局部放电电流脉冲等信号,能够在相关设备正常通电运行的过程中对其进行绝缘状态的检测。高频检测技术通常借助高频穿心式互感器,从交叉互连线或者接地线获得电网设备的局部放电信号,因此,主要应用于带电检测配电相关电缆的中间接头等设备、配电相关电缆的终端设备等绝缘缺陷。

1.2超声波检测技术

超声波检测技术主要利用“超声波在各类介质中的折射和传播”等特征,检测电网设备局部放电时产生超声波的频率,从而对化工单位电网设备的表面损坏、局部放电以及绝缘层的缺损等情况进行检测。超声波在各类介质中穿透能力相对较强,因此,在实际电网设备检测中,能对设备内部的更深位置所出现的缺陷、故障具备良好的检测效果。另外,超声波检测技术的相关设备由于体积较小,携带方便,其准确度、检测效率以及灵敏度都相对较高,且检测的成本较低,是我国当前电网设备电力检测、修理工作中的一项比较常见、成熟的带电检测技术。

1.3紫外线检测技术

紫外线检测技术主要结合了成像技术,借助紫外线的波长在各类放电的状态下产生的变化等特征,对电网设备的局部异常放电等现象及其产生的电蚀损和碳化通道等问题进行检测。此技术在检测绝缘缺损、设备污染以及导线外伤等情况时效果较良好。但是受制于此项技术发展的时间较短,如今尚未形成比较统一的相关标准,在应用中也常常会受温湿度、检测现场环境气压、增益效果以及检测距离等因素影响,有待相关人员对其进行改良和完善。

1.4红外线测温检测技术

红外线测温检测技术是目前我国电网设备中所应用带电检测技术的普遍技术,主要利用热成像以及红外线测温等功能,检测电网设备内电阻损耗以及应介电损耗等产生局部温度升高。此项技术的相关操作较灵活简单,其抗干扰能力较强,检测得出的结果相对更准确、直观。很多物质,尤其在化工单位中,本身都具有高于绝对零度的温度,会向外辐射出红外线,在此技术应用过程中能够实现被测物体不与检测设备等进行直接的接触,具备不取样、远距离、不解体、不接触、直观、灵敏等技术特点,从而有效检测并诊断电网设备的故障所在位置和程度。此技术主要应用于对电流致热导致的发热、设备整体的发热情况、电压致热导致的设备内部缺陷等情况进行带电检测,能过实现对隐患或者电力事故的点进行及时的发现和诊断,从而为化工单位减少极大的经济损失。

2带电检测技术在电网设备中的应用现状

2.1缺乏统一的检测标准

在我国,由于针对电力设备的监测尚未提出统一的标准,加之监测技术的不格式,以至于在实际的生产过程中,不同电力设备生产厂家的所生产电力设备,其无论是在性能、特点或是运行状况以及使用时间等各方面均不尽相同。鉴于不同生产厂家所生产的电力设备,其运行的参数均不相同,故而在我国,至今尚未形成统一的检测标准。

2.2监测装置运行的稳定性不足

当前部分管理人忽略了电力设备检测和维修的重要性,所以当部分电力设备出现运行不稳定的情况时,甚至有许多电力设备已然出现了损坏现象却依旧未能进行全面检修。同时,虽然我国引入了在线监测技术,但却因为缺乏先进的装置技术而影响了监测装置运行的稳定性。因此,要想全面实现对电力设备进行全面监测,便需要全面完善我国电力设备的监测技术,着力提升电力设备监测装置的稳定性,从而保障我国整个电力系统能够更加稳定健康的运转。据国内某电网公司的调查数据显示,就当地使用的181套在线监测装置而言,仅有150套能保持运行正常,这样的现象说明了我国当前在在线监测技术方面尚有待加强。因此,积极将带电监测技术引进电网运行工作中,方有利于实现对电力设备的全面检测,进而在保证电力设备正常运转的同时提高电力系统运行的稳定性。

2.3电力设备的维护管理不足

通过将带电监测技术运用到电力设备的检测过程中,一方面可增强电力系统运行的安全性,另一方面便于检修人员及时获知电力设备的缺陷信息,从而进行有针对性的补足。如在2011年,某变电站利用带电监测技术监测到了其室外一处电力设备的热点温度异常,且总烃、乙炔和氢气的含量都严重超标,于是,该变电站及时组织检测人员进行检修,从而避免了电力故障事件的发生。

3带电检测技术在电网设备中应用的建议

3.1加强监督,规范管理

目前我国的电力设备,虽然具有很多的带电检测设备,但是带电检测设备的有效性和可靠性得不到保证,产品质量的稳定性不足,不能发挥带电检测技术对电力设备的作用。改善这一现象,需要电网企业对带电检测技术进行不断的改进和完善,加强带电检测的监管力度,制定科学、合理的检测标准,实现电力设备的规范管理。

3.2采集数据,完善监测标准

电力设备的信息数据采集,是电力设备进行带电检测工作的基础条件。在电力设备的管理工作中,应该大力开展对电力设备的普遍检测,根据大量的电力设备检测信息数据建立电力设备的信息化平台,提供有效的电力设备的维护管理依据。

3.3加大仪器的配置力度

电力设备的带电检测技术,需要加大对检测仪器的配置力度,建立专门的电力设备检测机构,结合先进的检测技术,保证电力设备带电检测工作的有效实施。例如在超过220kv的变压器、互感器和GIS设备等主要的变电设备中,加大对检测仪器的配置力度,提高电网运行工作中的电力设备的普遍检测效率,才能保证电力设备的故障定位精度,实现电力系统的安全和可靠运行。

3.4结合在线监测,深化检修

带电检测技术的应用和发展,还需要结合电力设备的在线检测技术,对带电检测和在线监测实时数据的准确性进行提高,全面实现电力设备的静态和动态数据的覆盖,形成电力设备检测状态的信息化检修决策系统,有利于电力设备带电检测的工作。建立完善的电力设备检测技术,可以实现电力设备检测技术的规范化和标准化,通过不同的方法,形成有效的电力设备检测技术体系,才能保证电力设备检测技术的顺利实施。

参考文献

[1]变电设备局部放电带电检测技术分析[J].李志刚.通讯世界.2017(08).

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