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带电检测在配网状态检修中的作用分析

2018-01-24李文龙

通信电源技术 2018年12期
关键词:绝缘配电检修

李文龙

(国网甘肃省电力公司武威供电公司,甘肃 武威 733000)

0 引 言

目前,随着科学技术的快速进步和城市化进程的不断深入,中国电力领域发展得越来越快,整个中国电网规模和容量也在快速扩大,各行各业也更加关注电网运行的安全性和可靠性。电力系统的部分环节十分关键,如变电、发电、输电与配电环节等。任何疏忽都会直接影响电力的输送质量,而配电环节尤为重要。它密切关系着电力配送和质量,所以必须借助先进的配电设备科学地进行电力分配,以方便大众用电。为了确保配电过程的安全稳定,必须严格检测配电设备进行过程中的状态。因此,下面将针对带电检测展开分析。

1 检测配电设备状态的技术

为了检修设备状态,分析技术和检测设备必须足够先进。借助带电和在线监测可以检测配电设备的运行状态。其中,在线监测借助先进的通信及信息技术等,利用高抗干扰性的电力与通信仪表仪器,科学地监控与管理所有配电设备。带电检测是为了降低投入和能耗。设备运行时,带电短时间检测。便携式的检测设备常用于这种检测,以找出潜在的配电设备故障。对运行中的配电设备一般只采取电气检测,故较为方便灵活。可结合运维周期和运行状态,自行设置检测设备的周期和时间,有助于定期检修配电设备状态[1]。同时,避免了停电带来的不必要的经济损失,减少了用电成本,有利于配网稳定,提升供电服务质量。

2 检测局部放电的技术

局部放电检测技术是一种带电检测技术,可用于配电设备绝缘性检测和绝缘体寿命的确定。它有效弥补了借助绝缘电阻诊断配电设备绝缘性的缺陷,避免使用绝缘电阻检测技术。局部放电由以下配电设备相关因素导致:过电压运行、谐波畸变、雷电、绝缘材料未均匀分布、设备内部有杂质、不光滑的表面、表面不够绝缘、温度过高或潮湿等。局部放电也会伴随电磁波发射,发出超声波或噪声等杂音,生成含碳、氮及氟等化合物,出现紫、红外线、脉冲电流和温度升高等情况。

在配电设备的结构、容量、体积和造价等影响下,现代配电网带电检测中较适用的技术包括暂态地电压、红外测温、超声波以及高频等技术。依照IEC60270标准,展开传统的局部放电测试,必须并联待测设备和耦合电容,并在停电时测试。这种测试方法一般用于检测出厂前的产品,通常在生产厂家处完成。在线局部放电测试主要依照IEC62478标准,而离线式局部放电测试仍然沿用IEC60270标准。声音方法和电磁场测量的局部放电检测则依照IEC62478标准[2]。

3 概述红外带电检测诊断技术

红外带电检测诊断技术中,红外线约位于0.78~1 100 Ω,也称为辐射性红外线。从理论和工作原理出发,该技术根据红外线功能来分析和判断温度,分析物体表面温度和受辐射后形成的能量,并判断划分情况和密度。经实践应用后发现,该技术与目前的状态检修需相符。该技术不太灵活,也没有解体性,不必取样,根据故障程度和位置即可对其检测,有助于找出设备的安全隐患。运用该技术时,可对要检测的部位大规模扫描,主要应用在因电流升高而导致设备温度升高的情况下,判断温度升高后设备运作的安全性。

红外测温检测技术分为一般检测法和准确检测法。一般检测法在检测仪器和环境方面的要求不高,适用于大面积快速扫描配电设备。准确检测方法在检测仪器和环境方面的要求极高,且检测必须在辐射和风速均消除的条件下开展,一般适用于对因电压制热而使配电设备内部产生缺陷进行的检测。具体检测时,检测一般会综合应用两种方法。首先采用一般检测法快速找出设备可疑点,然后采用准确检测法准确检测可疑点,以同时保证速度和准确性。

4 高低压无线钳形电流表

由于不再受传统结构的限制,无线高低压钳形电流表目前专门用于高压电流的测量。它引入了掩膜数字集成和CT两种技术,包括无线接收器、专用钳形电流表和高压绝缘杆,采用无线传输,可以在30 m的直线范围内接收到数据。当绝缘杆不被使用时,也能用作高精度低压或钳形电流表,准确测出0.01 mA的漏电流或电流。

这种电流表采用创新的勾式结构,可以将仪表挂在线路上测试,无需传输测试数据,节省了操作人员的体力,可确保常年无间断测试的高精度、高可靠性和高稳定性,适用于对20 kV以下的具有绝缘外皮的线路或裸导线路中的电流进行测量。对电流实施在线测量时,还可以保留峰值与数据、进行数据存储和无线传输等。配套的钳形电流表借助前推或下拉绝缘杆,可以便捷地撤离或钳夹被测导线,方便省时,已被广泛应用在柱上配变负荷实测。它还可以取代高低压变比测试仪,检测一、二次回路中所有的高低压电流,计算后便可以得出高低压的实时变比情况。绝缘杆不仅轻便,而且优点较多,如防潮、耐高温、抗冲击、抗弯、高绝缘和可伸缩等。

5 在线油色谱检测

如果变压器出现故障,通过油色谱检测方法就能立刻发现故障,并及时采取处理措施,有效避免发生严重后果。在应用油色谱检测方法时,若采用离线检测方法,则需要到现场采样,并对油样进行实验脱气分析,工作量大。若采用在线检测方法,能实时监测变压器的油状况,采用油色谱的分析,两个小时便能获得结果。然后,将数据在线传给实验室人员,便能实现对监测数据的及时掌握,并定位变压器的运行状况。

当下,在现代电力系统中,在线监测分析变压器油系统已经得到了广泛应用。在各种变电站智能技术中,在线油色谱监测系统已经成为变压器必须的监测系统。而在线油色谱监测系统是一种监测变压器的设备,用于帮助用户监测预警运行中充油电力设备的故障情况,确保电网安全运行二次设备。在线油色谱监测系统对于电网的正常运行十分重要,因此必须确保在线油色谱监测数据的有效性。通过在线油色谱监测系统自动在线监测油色谱数据的有效性,并进行分析和判断,提高了监测系统数据的可靠性、准确性和有效性。目前,我国处于大力推进智能电网建设阶段,提高在线油色谱监测系统数据性质十分关键。

6 结 论

配电设备状态检修对于供电可靠性的提高至关重要,可结合设备的具体性能,事先制定预防配电设备故障的策略。通过带电检测及时找出配电设备中的潜在问题,预判未来可能出现的故障,进而减少损失,增强设备检修的针对性,延长使用寿命,减少维护管理费用。

配电设备不仅种类繁多,结构也不简单。所以,各种配电设备相应的故障检测方法也不尽相同,应用固定、单一的状态检测方法很难准确检测所有故障。一般检测方法得出的数据会有一些参考价值,但存在局限性。检测技术只是检测配电设备的技术,而得到的检测数据才真正具有价值。因此,需有机结合检测技术原理和数据信息分析,准确辨别设备的运行状态和故障隐患等。同时,借助对设备的带电检测,既能判断设备是否有故障,又能借助数据分析找出状态不正常的设备,并基于对大量检测数据的分析,找出配电设备状态检修中的规律,以便为未来的配电检修提供指导。当下,常用的配电检修和运维技术仍然有待优化,且配电运维人员的整体操作水平也不高,需进一步改进带电检测的辅助配套工具。

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