配电设备状态检修技术分析

(整期优先)网络出版时间:2022-06-17
/ 2

配电设备状态检修技术分析

陈勇

国网四川省电力公司苍溪县供电分公司 四川广元 628400

摘要:配电设备状态检修技术的有效应用能帮助实现配电系统的高效检修,及时发现在运行过程中所可能存在的问题,降低损失、提高电网运行的稳定性,具体的检修方法应根据实际情况来进行选择。

关键词:配电设备;状态检修;技术分析

1、带电检测技术

是指当电网仍然有电流通过时对配电设备状态进行检修的一种检测方法,,它可以使电力系统的工作连续性得到最大程度的提高,从而使维修期间的损耗降到最低。通过特殊的仪器设备进行带电测试,可以发现故障后的故障,并对故障进行及时的修正,并对故障进行测试,从而有助于对故障诊断和故障诊断。

在电力系统中,电力系统在运行时极易产生局部放电,这种情况主要是因为设备内部有杂质或者周围环境的湿度太大,所以在进行带电测试时要注意局部放电,以减少突发安全事故的可能性,提高电网的运行安全。带电探测技术可以在带电状态下对设备进行故障探测,以确保设备不会因为断电而遭受经济和信誉的损害。将带电测试技术用于配电设备的状态检修,可以有效地提高配电设备的安全性能,解决设备维修和设备运行的矛盾。

2、配电设备状态检修方法及技术

2.1局部放电原理

在电力系统的运行中,需要了解两种维修方式,其中一种就是局部放电,即在绝缘体内部,在一定范围内,不会穿透导线。

第一个过程是产生电离,这种现象和机理是原子带电;

第二个阶段为气体放电,在电子发生坍塌时,会产生气体流动;

第三种流动是产生局部放电的现象,其原因和机理可以认为是由于没有达到不同的电极而导致的电极桥的放电;

第四个阶段是内部放电、顶端放电等。通常情况下,局部放电会造成设备的严重故障,因为局部放电的原因各不相同,所以在实际的维修中,使用的技术也是不同的。

2.2配电设备检测原理

在进行配电设备检测的过程当中,在实际维修的时候,设备的局部放电是不一样的,所以要根据不同的情况来进行测试。通常来讲,它可以分为光学、化学、电气和机械四大类。不同的放电类型会产生不同的物理效果,比如,光的作用是光的,而在化学中的作用是热。在设备的维修中,不同的检测手段有很多,比如对电器的种类,主要是高频和局部放电,而机械的检测则主要是通过声音和声光光谱来进行。在实际的设备状态维修中,要想确保检验的质量,必须选用合适的设备状态维修计划。

2.3红外测温技术

红外侧检测技术也被称之为辐射性红外线。红外线侧带电探测技术及其工作原理,是通过红外线本身的作用来完成的,物体在被照射后,会释放出一定的能量,使物体的表面温度发生变化,红外线探测技术就是通过这种特性,来识别出电力系统中的故障。在实际测试中,这些技术已经完全符合目前的维修需求,红外探测技术可以在不采样的情况下,对故障的位置和程度进行分析,以便于维修人员在维修中发现问题。采用红外线侧带电探测技术,可以在一定范围内进行大规模的设备探测,特别适合某些电流引起的温度上升,从而提高维修人员的工作效率。

在生产实践中,一个配电室设有一个控制变压器,它的主要作用是为高压配电柜的高压断路器供电。一般情况下,它的二次电压是220V,夏天到来之后,变压器的温度会越来越高,最高的时候可以达到50度,因为高温会引起变压器的短路和爆炸,所以,配电所非常重视。通过红外测温仪,可以对变压器进行快速的测量,当维修人员在测量时,发现变压器的表面温度达到了90度,颜色发生了变化。在断电情况下,采用兆欧表对变压器进行了阻挠绝缘试验,经检测发现,变压器的发热是由阻挠式绝缘电阻损坏引起的。

2.4超声波检测技术

当局部放电现象没有出现时,在被测物体附近,电场的压力和粒子作用力都是均匀的,这也是为什么在局部放电时,平衡会被破坏的原因。在这种情况下,在电流通过后,系统就会恢复到正常的状态,但是在这种情况下,局部放电区域的体积会受到一定的影响,从而引起介质的密度变化,从而引起电磁场的强烈振动,从而产生20-200kHz的超声波。

在使用超声波探伤时,为了确保超声波探头的实际效果,必须采用超声波耦合装置,使其与受检装置之间的间隙最小化。在现场工作中,一条10kV输电线路正在进行例行检修,相关检修人员通过超声波探伤设备进行了检查,发现8号杆下部导线上有一个漏电的声音,经检查,故障原因为松动引起的,经过快速检查,发现故障等级为97,维修完毕后,使用WUD探测器进行复查,发现故障已排除。

2.5暂态的电压检测技术

此种技术方法是充分利用某些地方出现局部放电现象后会产生电磁波现象来实现的,在电磁波发生后,由于金属和接地装置的原因,电子通路装置会产生瞬时电压脉冲。在产生局部放电后,电子会以极快的速度运动,而在运动的时候,电子是从带电物体向非带电物体运动的,在这种作用下,会产生电磁信号,并向两个方向扩展。电磁讯号是不会被穿透的。在此方法中,通过对局部放电引起的瞬时地电压进行精确的定位与分析。为了确保在测试中不发生数据的偏移,必须确保每个站点所用的仪器是相同的。在检测过程中,如果有异常情况发生,则需要进行动态监测,以减少错误的发生,并为检测人员发现潜在问题提供足够的数据支持。

以一个配电房为例,在检修人员检查开关柜的日常安全隐患时,采用了一种瞬态接地电压检测方法,经测量后,发现该开关柜的放电测量值为0,而某开关柜的局部放电试验值为55dB。经检验,检测人员发现有较大的放电声,初步得出了开关柜内有局部有害放电的结论。利用定位仪,工作人员确定了放电位置,也就是在柜体的套管位置,这个位置的放电试验是65dB。经过维修,问题得以顺利地解决。

3、基于健康状态评估的配电设备实时故障率模型

为了进一步改善配电装置的运行状况,建立了一个以健康状况为基础的运行评价模式,该模式主要是通过对历史资料的分析来判断存在的潜在危险。对于配电装置来说,对其在实际运行中的影响最大的应该是其健康状况。

所以,在健康状态的基础上,建立了一个这样的模型:在对设备的各个部件进行了全面的打分之后,每个部件的健康状态H(0-100)被确定,并且将设备的健康状态划分为四大类别,分别是正常、注意、异常、严重。H值大于85是正常的,75-85分是注意,低于60分是重度。以配电变压器为例,其总体健康状况应该是由各部件的健康状况来决定的,如绕组、铁芯等,而各部件的健康状况则取决于负载率、绕组温度等。除动力指标外,其它静态指标如运行年限、负荷等也有一定的影响。

4、结束语

综上所述,为了保证配电网运行的安全性,在电网日常运行之余还应当对配电设备的状态进行及时检修,从而保证电网的运行质量,提高电网运行的稳定性。带电检测技术作为一种重要的检测方法,对于提升电网的安全性和稳定性具有重要意义。

参考文献

[1]王登擎.论配网设备状态检修及运维管理的实践[J].电力设备管理,2020(12):37-38+59.

[2]朱乾华.带电检测技术在配电设备状态检修中的应用研究[J].装备维修技术,2020(01):196+143.DOI:10.16648/j.cnki.1005-2917.2020.01.163.

[3]王连杰,孔繁婷,王建全.带电检测技术在配电设备状态检修中的应用[J].技术与市场,2019,26(12):164-165.

[4]李斌,柳舟,徐峥,庄炳昌,韩秉旭.基于线路和设备全状态事件记录的配电运维检修平台[J].东北电力技术,2021,42(07):53-57.