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帶電檢測在變電運維中的技術(shù)應用

2021-11-10 09:56:58郝廷勇
科學與生活 2021年21期
關(guān)鍵詞:技術(shù)應用

郝廷勇

摘要:本文主要分析變電運維的重要性和帶電檢測技術(shù)的優(yōu)勢,并且根據(jù)實際情況闡述帶電檢測技術(shù)在變電運維中的應用,旨在為電力行業(yè)和諧、穩(wěn)定、長效發(fā)展,實現(xiàn)預期經(jīng)濟效益、社會效益,提供部分參考價值。

關(guān)鍵詞:帶電檢測;變電運維;技術(shù)應用

引言:

目前階段,經(jīng)濟發(fā)展,社會建設(shè),城市化規(guī)模日漸擴張,與此同時,對于電力能源的需求不斷提高。但是,電力能源在輸送過程中,需要經(jīng)過多個環(huán)節(jié),才可將電能輸送到真正的使用單位。因此,需要在各個環(huán)節(jié)做好電力設(shè)備的運行維護工作,進而充分保障電力能源的順利輸送,安全使用。在此過程中,由于配電網(wǎng)結(jié)構(gòu)復雜、容量巨大,如何對其展開維護工作,使其在運行中更加安全、可靠、高效,是電力行業(yè)管理人員和技術(shù)人員十分重視的問題,亦是亟待解決的問題。因此,要想穩(wěn)定供電,減少停電次數(shù),需要在實際工作中,有效落實變電運維工作,不斷提高電力行業(yè)服務質(zhì)量。另外,由于帶電檢測技術(shù)具備強大應用優(yōu)勢,尤其是在檢測過程中無需斷電,因此檢測不僅精準,而且操作簡單,對于變電設(shè)備的事故防范、故障診斷,具備極強應用價值。

1.變電運維的重要性及帶電檢測技術(shù)優(yōu)勢

1.1變電運維的重要性

發(fā)電、輸電和變電,是電力系統(tǒng)的重要運作環(huán)節(jié)。發(fā)電廠作為電力輸出的起始點,經(jīng)過輸電線路的覆蓋和搭建,將電力有效輸入至變電站,最后再將電力由變電站傳送于千家萬戶,尤其是工業(yè)用戶。因此,電力系統(tǒng)的變電運維,對于電力事業(yè)發(fā)展的效率和質(zhì)量,具有直接影響作用,要想確保正常運行電力系統(tǒng),安全供應電力能源,需要確保對變電設(shè)備進行定期檢測和維護。因此,變電運維的重要性不言而喻,可以說是電力能源走入實際,服務社會,服務人民的關(guān)鍵所在。

1.2帶電檢測技術(shù)優(yōu)勢

帶電檢測在變電運維中的技術(shù)優(yōu)勢,主要是可以使變電運維更加具備前瞻性、科學性、時效性。同時,通過帶電檢測技術(shù),可以有效協(xié)助維修人員,發(fā)現(xiàn)更加具體的運維問題。同時,可以明確問題點位,進而促使維修人員展開及時維護,有效降低電力系統(tǒng)安全事故的發(fā)生概率。另外,基于實際情況,變電運維過程中,使用帶電檢測技術(shù),還可具備不必斷電的操作優(yōu)勢,因此相關(guān)工作人員在展開變電運維工作中,可以同時保障附近居民的用電安全。可以說,此項技術(shù)操作簡單,安全可靠,同時負面影響甚小。進而具備極強的應用優(yōu)勢。除此之外,此項技術(shù)還可根據(jù)歷史數(shù)據(jù)、變化趨勢,第一時間發(fā)現(xiàn)變電設(shè)備中存在的安全隱患,進而可以及時阻斷變電風險,有效提高變電效率和質(zhì)量[1]。

2.帶電檢測技術(shù)在變電運維中的具體應用

2.1脈沖電流技術(shù)

變電運維中,帶電檢測技術(shù),目前階段最為常見的當屬脈沖電流技術(shù),這種技術(shù)應用十分廣泛。脈沖電流技術(shù),主要是將運行狀態(tài)檢測重點,應用于變電設(shè)備的周期性局部放電電流之中。同時,還可將運行狀態(tài)檢測,應用于具備直流條件的局部放電電流之中,進而完成變電設(shè)備性能檢查。因此,電力維護技術(shù)人員,要想科學、安全、高效,使用脈沖電流技術(shù)進行檢測,需要在日常工作中不斷儲備理論知識、積淀維修經(jīng)驗,結(jié)合帶電檢測技術(shù)中先進指導和前沿理論,充分發(fā)揮電力設(shè)備檢測中應用脈沖電流技術(shù)的超凡優(yōu)勢,有效提高帶電檢測在電力設(shè)備檢測中的工作效率和工作質(zhì)量[2]。

2.2紅外線檢測技術(shù)

電力設(shè)備檢測過程中,需要根據(jù)溫度,明確運行狀態(tài)和故障點位,因此常常應用到紅外線檢測技術(shù)。通常情況下,變電設(shè)備會因個別因素,在運行過程中導致相關(guān)部位溫度過高。在此現(xiàn)象之下,通過紅外線測溫裝置檢測,可以盡快明確變電設(shè)備分布規(guī)律和溫度情況,對于設(shè)備的運行狀態(tài)可以做到清楚知悉。并且,可以根據(jù)紅外線測溫裝置的檢測結(jié)果,判定變電設(shè)備是否發(fā)生異常故障,進而可以在問題發(fā)生之前,具備前瞻性地進行變電設(shè)備的維護和保養(yǎng)。同時,紅外線檢測技術(shù)在實際應用中,電磁場不會對其形成干擾和影響,因此具備極高的檢測準確性。于是,變電運維檢測中,紅外線檢測技術(shù)成為非常常用的帶電檢測技術(shù)之一。

2.3無線電干擾電壓技術(shù)

通常情況下,電磁波的產(chǎn)生是基于放電狀態(tài)的電暈。產(chǎn)生電磁波之后,可以使電壓表檢測通過無線電進行干擾,因此電力維護技術(shù)人員,要想更加有效、更加科學、更加準確的檢測局部放電,便可應用無線電干擾電壓技術(shù),在電氣設(shè)備中展開檢測操作,進而得出更加精準的檢測結(jié)果。目前階段,無線電干擾電壓表在國外電力檢測中非常常見,主要應用于局部放電檢測,但是我國結(jié)合實際情況,對其進行升級、優(yōu)化,在局部放電檢測過程中,已經(jīng)將射頻傳感器普遍使用。同時,局部放電檢測過程中可以通過RIV方法,對其現(xiàn)象進行定性。同時,還可利用此方法,根據(jù)電磁信號強弱性的判斷,檢定局部放電在較長電纜中的具體位置。

2.4介質(zhì)損耗分析法

局部放電在變電設(shè)備中的能力與絕緣材料有關(guān),局部放電在變電設(shè)備中的能力越強,破壞絕緣材料的程度就會越強。如果局部放電在設(shè)備中的能量加快消耗,那么局部放電對絕緣材料的破壞性也會隨之增大。因此,電力部門的相關(guān)管理人員和技術(shù)人員,應該高度重視局部放電在變電設(shè)備中的消耗功率,并且對其展開科學、精準地測量,進而有效采取檢修措施。因為,電壓變化和氣隙在絕緣材料中的數(shù)量成正比。因此,不斷增多電壓的升高值,便會隨之加大局部放電損耗介質(zhì)的程度,進而對相關(guān)電力設(shè)備形成沖擊,明顯影響其運行數(shù)據(jù),使其產(chǎn)生較大波動變化。因此實際工作中,電力部門的管理人員和技術(shù)人員,應該加強日常巡視,觀察基礎(chǔ)變化數(shù)據(jù),判斷局部放電能量,進而有效確定局部放電是否已經(jīng)破壞絕緣材料的應用性能[3]。

2.5超高頻局部放電檢測技術(shù)

GIS初始局部放電脈沖,在測試過程中,應用超高頻局部放電檢測技術(shù),可以充分保證其有效性和準確性。超高頻局部放電檢測技術(shù),對于噪聲信號的降低和相關(guān)頻帶的測量,具備極強功能。利用超高頻局部放電檢測技術(shù),在局部放電檢測過程中,可以對噪聲削減起到明顯作用,進而可使檢測結(jié)果更加準確。同時,可使各項監(jiān)測數(shù)據(jù)更具可靠性,還可使脈沖再次于局部放電區(qū)域呈現(xiàn),進而有效提高監(jiān)測效能。實際工作中,超高頻局部放電檢測技術(shù)應用時,需要技術(shù)人員以頻帶寬窄作為依據(jù),因此此項技術(shù)也可被分為寬頻帶檢測和高頻窄帶檢測兩種方式。主要差別存在于中心頻率方面。另外,由于寬頻帶檢測技術(shù)更具信息涵蓋量大、噪聲降低性強的優(yōu)勢,在局部放電檢測過程中應用更加廣泛。

結(jié)束語:

綜上所述,變電運維對于電力事業(yè)的和諧、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展具有重要影響作用。因此,電力部門相關(guān)管理人員和技術(shù)人員,應該充分重視變電設(shè)備的運行維護,進而使其可以在電力行業(yè)建設(shè)和發(fā)展中充分發(fā)揮支撐作用。在此過程中,維修技術(shù)人員可以使用極具優(yōu)勢的帶電檢測技術(shù),應用于變電維護之中。具體可以應用,脈沖電流技術(shù)、紅外線檢測技術(shù)、無線電干擾電壓技術(shù)、介質(zhì)損耗分析法、超高頻局部放電檢測技術(shù)等,通過這些具體方法的應用,可以在變電運維過程中,將運維工作開展得更加科學、更加精細、更加高效、更加可靠,進而有效推動電力行業(yè)更快更好發(fā)展。本文上述內(nèi)容,因時間和范圍等不可控因素,仍然存在諸多不足,以期在后續(xù)深入探討中逐步完善。

參考文獻:

[1]周正欽, 杜振波, 王文瑞,等. 基于分層分布的變電站帶電運維智能化技術(shù)及應用[J]. 電力系統(tǒng)保護與控制, 2019, 47(01):156-163.

[2]顧達煒. 局部放電帶電檢測技術(shù)在變電站檢測中的應用[J]. 合成技術(shù)及應用, 2019, v.34;No.128(04):49-51.

[3]孫永輝, 王馥玨, 鄧鵬. 高壓電纜局部放電帶電檢測技術(shù)的應用研究[J]. 南京理工大學學報(自然科學版), 2019, 43(004):505-510.

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