褚亞杰
摘 要 如今,隨著國民經(jīng)濟的迅速發(fā)展,人們對電力的依賴性越來越高,電力的需求量也因此日益增加。一旦電力供應(yīng)被中斷,便會給社會帶來難以估量的損失和重大的影響。因此,若想保證電力系統(tǒng)的供電狀態(tài)長久穩(wěn)定,電力企業(yè)對輸電運行維護的工作是必不可少的。
關(guān)鍵詞 輸電線路運維;紅外測溫技術(shù);具體運用
1 紅外測溫技術(shù)概述
1.1 紅外測溫技術(shù)概念
紅外測溫技術(shù)是一種安全技術(shù),它的技術(shù)本質(zhì)是紅外線技術(shù),即對檢測設(shè)備進行測溫,以掌握設(shè)備的運行情況的技術(shù),其技術(shù)原理是:通常情況下,物質(zhì)都是由原子和分子構(gòu)成的,這些原子和分子都是按照一定的排列規(guī)則進行排列的,所以說,原子與分子迥異萬千的排列形式形成了差異化的物質(zhì)。而這些物質(zhì)在物體中都處于高速運轉(zhuǎn)的狀態(tài),因而會產(chǎn)生各自不同的熱量,這些熱量會給外界帶來輻射,同時也被稱為熱輻射現(xiàn)象。而紅外測溫技術(shù)就是對物質(zhì)輻射出來的熱量進行檢測的技術(shù)。并同時利用電子顯影儀將檢測出的紅外信號轉(zhuǎn)化成為電信號,并得到設(shè)備的熱像成影圖,以便了解和掌握設(shè)備的運行情況。并在設(shè)備出現(xiàn)問題時,可以根據(jù)以往的數(shù)據(jù)信息和記錄,制定適宜的維修方法。
1.2 紅外測溫技術(shù)的優(yōu)勢
紅外測溫技術(shù)的優(yōu)勢包括使用方便、原理簡單、能夠獨立工作、能夠提升工作有效性四個主要方面。使用方面,紅外測溫技術(shù)依托設(shè)備進行,設(shè)備通常體積小、輕便,因此使用上較為方便。原理簡單是指紅外測溫技術(shù)依靠熱成像,不必進行停電作業(yè),提升了工作效率和安全性。在通信設(shè)備完好、連接有效的情況下,紅外測溫技術(shù)可以將所獲信息直接進行轉(zhuǎn)換,利用數(shù)字設(shè)備加以顯示,這使其能夠獨立工作,而且工作的有效性得到了保證。
1.3 紅外測溫技術(shù)的特點
(1)自動化性。紅外測溫技術(shù)能夠完全自動化的完成數(shù)據(jù)記錄與處理及反饋工作,降低人工檢測的困難系數(shù)。
(2)高效性。自動化的技術(shù)可以簡化工作流程,縮短工作時間以提高整體工作效率,并從一定程度上達到了降低工作成本的作用。
(3)可靠性。在人工檢測過程中,會有較多意外情況發(fā)生。然而紅外測溫技術(shù)的使用,可以最大程度降低特殊情況和人工失誤情況的發(fā)生,以提高檢測結(jié)果的可靠性[1]。
2 紅外測溫技術(shù)具體應(yīng)用
2.1 運用紅外測溫技術(shù)檢測電力設(shè)備的流程
在對電力設(shè)備測溫時,要先對設(shè)備現(xiàn)有溫度進行測量。測量現(xiàn)有溫度之后,要結(jié)合設(shè)備的綜合情況,對設(shè)備的運行狀況是否良好等進行判斷。然而,根據(jù)以往的經(jīng)驗證明,晚上用電晚高峰是測量效果最好,測量數(shù)據(jù)最合理性的測量時間。當將測量溫度進行縱向相比時,可得到設(shè)備部件的輻射熱量的情況,以明確部件存在的問題;當將測量溫度進行橫向相比時,可判斷出設(shè)備的健康狀況,即設(shè)備中是否有漏洞的生成。
2.2 紅外測溫在預(yù)防器質(zhì)性缺陷中的運用
(1)鋼化玻璃絕緣子。鋼化玻璃絕緣子具有特殊條件下發(fā)生零值自爆的特點。南方地區(qū)雷雨天氣及雨霧潮濕天氣的發(fā)生,在較長周期內(nèi)使玻璃絕緣子發(fā)生氧化腐蝕,進而導(dǎo)致雷電燒傷或電暈損耗的發(fā)生,腐蝕后的劣質(zhì)絕緣子,在電壓作用下導(dǎo)致泄漏電流增大,產(chǎn)生發(fā)熱作用,使用紅外測溫儀器在太陽下山2h后進行檢測,易于發(fā)現(xiàn)其溫升缺陷。
(2)復(fù)合絕緣子。復(fù)合絕緣子使用耐電材料制作的聚合物芯棒,在超過其耐受電場強度的電蝕作用下,不可避免地發(fā)生電介質(zhì)擊穿。每當聚合物具有足夠的介電損耗或電導(dǎo)損耗,由于溫度上升增加了電導(dǎo)率,其就存在由熱效應(yīng)導(dǎo)致?lián)舸┑目赡苄浴=涣麟妶鲋卸鄠€松弛過程所產(chǎn)生的熱,預(yù)示了其熱效應(yīng),紅外測溫作業(yè)在這一階段對設(shè)備的及時檢測,對預(yù)見失控受熱條件的突然開始尤為重要。
(3)無間隙避雷器。無間隙避雷器的閥片具有非線性、均一性差的特點,運行一段時間后,在閥片劣化作用下易使電壓分布不均,造成阻性電流與功耗增加,因荷電率增高,負擔加重,導(dǎo)致老化速度進一步加快,最終使整套避雷器發(fā)熱崩潰。閥片劣化失效使得泄漏電流上升,內(nèi)部放電作用會導(dǎo)致氣體壓力與溫度上升,能否在該階段運用紅外檢測技術(shù)及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障,是有效避免避雷器本體擊穿的關(guān)鍵所在[2]。
3 基于紅外測溫技術(shù)的高效運維策略
3.1 與特殊運行方式的關(guān)聯(lián)
迎峰度夏或電網(wǎng)處于N-1運行方式期間,在運線路承載較平時更高的負荷電流,當負荷程度達到滿負荷的80%以上,應(yīng)在可預(yù)期的重負荷到來前,對線路全線的重點連接部位進行紅外測溫。對正常運行的500kV線路連接器及重要的220kV架空線路的重要連接器,應(yīng)在每年迎峰度夏前進行一次檢測。對于老舊、運行環(huán)境差,或存在固有缺陷的線路,在重負荷運行期間,應(yīng)適當增加紅外測溫作業(yè)的頻次與樣本數(shù)。表1為不同負荷運行期間對某線路#246塔A相耐張線夾的測溫數(shù)據(jù)。
3.2 對新投運線路的管控
新投運的線路由于安裝工藝、壓接工藝等環(huán)節(jié)的影響,導(dǎo)線受壓后易于在高長金屬物體雙股形原理的作用下,在連接器附近出現(xiàn)散股。散股后導(dǎo)線的基本結(jié)構(gòu)受到破壞,容易出現(xiàn)局部過熱的現(xiàn)象。同時,連接頭中也可能存在不良連接,導(dǎo)致接觸處電阻率升高,從而造成溫度較其他部位偏高的過熱缺陷。通常新投運線路要求運維單位在投運的一個月內(nèi)進行一次全線重點連接部位的測溫。
3.3 后續(xù)的缺陷管理
電流致熱設(shè)備在被紅外測溫作業(yè)確定其缺陷狀況后,應(yīng)持續(xù)關(guān)注其缺陷發(fā)展狀態(tài),視其缺陷級別及具體情況確定是否降低負荷電流進行事故規(guī)避,并盡快安排停電檢修進行消缺。電壓致熱的設(shè)備應(yīng)立即降低負荷電流,并安排其他測試手段進一步確定缺陷具體位置及性質(zhì),待性質(zhì)得到確認后,立即安排消缺。
4 結(jié)束語
科學(xué)技術(shù)的進步使紅外測溫技術(shù)得到了廣泛的應(yīng)用,并被逐步應(yīng)用到變電運維過程中。這種技術(shù)既保證電力系統(tǒng)及變電設(shè)備的可靠運行,又為工作人員提供了精準數(shù)據(jù),也為輸電設(shè)備的檢測提供了有效的方法。技術(shù)人員也需對紅外測溫技術(shù)進行深入研究,拓寬該技術(shù)的應(yīng)用范圍,從而有效提高變電設(shè)備的穩(wěn)定性和可靠性。
參考文獻
[1] 姜楠.變電運維中紅外測溫技術(shù)的應(yīng)用探析[J].科技與企業(yè),2015, (17):181.
[2] 蘇紹賓.變電運維中紅外測溫技術(shù)的應(yīng)用[J].低碳世界,2017,(33): 137-138.