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        X射線數(shù)字成像技術(shù)在GIS設(shè)備吸附劑罩材質(zhì)識(shí)別中的應(yīng)用

        2014-11-21 02:46:02龐先海李曉峰
        河北電力技術(shù) 2014年6期
        關(guān)鍵詞:網(wǎng)孔氣室射線

        龐先海,景 皓,沈 洋,李曉峰

        (1.國(guó)網(wǎng)河北省電力公司電力科學(xué)研究院,石家莊 050021;2.國(guó)網(wǎng)河北省電力公司正定縣供電分公司,石家莊 050800)

        目前,GIS 設(shè)備大量應(yīng)用于電網(wǎng),且比例越來(lái)越大,如何維護(hù)GIS 設(shè)備已是實(shí)際面臨的難題[1]。為及時(shí)發(fā)現(xiàn)故障或缺陷征兆,避免重大事故,同時(shí)減少盲目的定期檢修所造成的停電、人力物力的浪費(fèi)和可能的設(shè)備損壞,研究新型的有效的檢測(cè)技術(shù)成為必要[2]。X 射線數(shù)字成像技術(shù)實(shí)現(xiàn)了GIS 設(shè)備帶電狀態(tài)下內(nèi)部結(jié)構(gòu)的“可視化”檢測(cè),特別是能夠有效識(shí)別GIS 設(shè)備內(nèi)部吸附劑罩材質(zhì),克服超高頻、超聲波等帶電檢測(cè)技術(shù)無(wú)法識(shí)別GIS 內(nèi)部吸附劑罩材質(zhì)的缺陷,補(bǔ)充了GIS 設(shè)備的檢測(cè)手段,為開(kāi)展電網(wǎng)設(shè)備狀態(tài)檢修提供了有力的技術(shù)支持[3]。

        1 GIS 設(shè)備吸附劑罩缺陷

        吸附劑罩作為GIS 內(nèi)部盛放吸附劑的容器,一般為不銹鋼材質(zhì),但部分設(shè)備制造商為降低成本,使用塑料材質(zhì)的吸附劑罩。塑料材質(zhì)吸附劑罩存在下列問(wèn)題:一是GIS 多安裝在室外,隨季節(jié)變化驟冷驟熱易造成塑料材質(zhì)老化,最終引起破損;二是吸附劑自身有一定質(zhì)量,對(duì)于在GIS 頂部或側(cè)面安裝的吸附劑罩,長(zhǎng)時(shí)間在吸附劑質(zhì)量作用下易發(fā)生變形破裂;三是塑料材質(zhì)熱膨脹系數(shù)為80 ~120 μm/℃,不銹鋼材質(zhì)熱膨脹系數(shù)為14 ~16 μm/℃,兩者差別較大,在溫度變化時(shí),GIS 金屬殼體熱脹冷縮程度要小于塑料吸附劑罩,因此尺寸越大的吸附劑罩破損越嚴(yán)重[4]。

        GIS 設(shè)備內(nèi)部絕緣介質(zhì)為SF6氣體,該介質(zhì)電場(chǎng)均勻程度受雜質(zhì)影響較大,當(dāng)GIS 內(nèi)部存在雜質(zhì)或微粒后,易發(fā)生絕緣擊穿放電故障[5]。事實(shí)證明,如果運(yùn)行中的GIS 內(nèi)吸附劑罩破裂造成吸附劑掉落,將引起GIS 內(nèi)部放電故障[6]。

        2 X 射線數(shù)字成像技術(shù)檢測(cè)原理及方法

        2.1 檢測(cè)原理

        X 射線穿過(guò)物質(zhì)時(shí),會(huì)存在吸收、散射等情況,其穿透能力由物質(zhì)的密度、質(zhì)量吸收系數(shù)等性質(zhì)決定[2]。X 射線穿透被檢設(shè)備后照射在涂有感光材料的X 射線感應(yīng)板上,并在其上面記錄透過(guò)的X 射線強(qiáng)度,X 射線照射量決定了感應(yīng)板上每個(gè)點(diǎn)的黑化程度[7]。因被檢設(shè)備不同部位的材料性質(zhì)和厚度存在差異,透過(guò)被檢設(shè)備的X 射線強(qiáng)度也存在差異,致使X 射線感應(yīng)板上存在黑度差異,經(jīng)掃描儀掃描并轉(zhuǎn)換后形成平面影像[8]。

        2.2 檢測(cè)方法

        移動(dòng)式X 射線數(shù)字成像(CR)檢測(cè)系統(tǒng),采用先進(jìn)的CR 成像技術(shù),其部件主要由X 射線源、X 射線感應(yīng)板、感應(yīng)板掃描儀和圖像分析處理系統(tǒng)等組成[7]?,F(xiàn)場(chǎng)操作時(shí),讓X 射線源靠近被測(cè)設(shè)備,射線出口對(duì)準(zhǔn)需測(cè)區(qū)域中心,感應(yīng)板放在被測(cè)設(shè)備正背面。照射完成后將感應(yīng)板取回、掃描,并將數(shù)據(jù)傳入上位機(jī),根據(jù)圖像效果判斷是否調(diào)整參數(shù)或位置進(jìn)行重新照射。

        3 GIS 設(shè)備吸附劑罩X 射線透視模擬試驗(yàn)

        3.1 不銹鋼材質(zhì)吸附劑罩試驗(yàn)

        為有效排查現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行設(shè)備中塑料材質(zhì)吸附劑罩,首先進(jìn)行GIS 設(shè)備不銹鋼材質(zhì)吸附劑罩模擬試驗(yàn),將現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)顯示和模擬試驗(yàn)影像進(jìn)行對(duì)比,確定吸附劑罩的材質(zhì)。不銹鋼材質(zhì)吸附劑罩主要存在以下特點(diǎn):吸附劑罩網(wǎng)孔清晰明顯;吸附劑罩和底片相比輪廓清晰易見(jiàn);吸附劑罩邊緣無(wú)棱角。不銹鋼吸附劑罩網(wǎng)孔和輪廓清晰主要是因?yàn)槲絼┱州^為厚實(shí)、不銹鋼密度較大,增大了X 射線透視的難度,增加了吸附劑罩處的對(duì)比度。吸附劑罩邊緣無(wú)棱角主要因鑄造工藝造成,同時(shí)無(wú)棱角也降低了吸附劑罩處的電場(chǎng)強(qiáng)度。

        3.2 塑料材質(zhì)吸附劑罩試驗(yàn)

        塑料材質(zhì)的吸附劑罩主要有2 種,一種是帶棱角的吸附劑罩,一種是帶倒角的吸附劑罩。塑料吸附劑罩主要存在以下特點(diǎn):塑料吸附劑罩網(wǎng)孔不清晰;部分塑料吸附劑罩邊緣有棱角;塑料吸附劑罩因材質(zhì)較薄,密度較小,與底片相比輪廓不清晰;塑料吸附劑罩能夠清晰看出吸附劑(分子篩顆粒)。

        4 X 射線數(shù)字成像技術(shù)的現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用

        4.1 110 kV GIS 吸附劑罩檢測(cè)

        某110 kV 變電站母線氣室吸附劑罩X 射線影像如圖1所示,避雷器氣室吸附劑罩影像如圖2所示。由圖1可知,該母線氣室吸附劑罩網(wǎng)孔、輪廓明晰,應(yīng)為金屬吸附劑罩;由圖2可知,該避雷器氣室吸附劑罩網(wǎng)孔、輪廓均不清晰,且能夠清晰看出吸附劑影像,應(yīng)為塑料吸附劑罩。

        圖1 110 kV 母線氣室吸附劑罩

        圖2 110 kV 避雷器氣室吸附劑罩

        4.2 220 kV GIS 吸附劑罩檢測(cè)

        某變電站220 kV GIS 各氣室吸附劑罩X 射線影像如圖3所示。其中,圖3(a)為母線隔離開(kāi)關(guān)氣室,圖3(b)為電纜頭氣室。

        由圖3可知,母線隔離開(kāi)關(guān)氣室具有明顯金屬倒角輪廓,細(xì)看有網(wǎng)孔存在,應(yīng)為金屬吸附劑罩。電纜頭氣室吸附劑罩網(wǎng)孔、輪廓均不清晰,且能夠清晰看出吸附劑影像,應(yīng)為塑料吸附劑罩。

        圖3 某220 kV 變電站各GIS 氣室吸附劑罩

        4.3 500 kV GIS 吸附劑罩檢測(cè)

        某500 kV 變電站斷路器氣室吸附劑罩X 射線影像如圖4所示,電流互感器氣室吸附劑罩影像如圖5所示。由圖4可知,該斷路器氣室吸附劑罩網(wǎng)孔、輪廓明晰,應(yīng)為金屬吸附劑罩;由圖5可知,該電流互感器吸附劑罩網(wǎng)孔不清晰、輪廓不分明且能夠清晰看出吸附劑影像,應(yīng)為塑料吸附劑罩。

        圖4 500 kV 斷路器氣室吸附劑罩

        圖5 500 kV 電流互感器氣室吸附劑罩

        5 結(jié)束語(yǔ)

        以上分析了GIS 設(shè)備塑料材質(zhì)吸附劑罩存在的缺陷,使用移動(dòng)式X 射線數(shù)字透視成像系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了將X 射線數(shù)字成像技術(shù)應(yīng)用于GIS 設(shè)備吸附劑罩缺陷的“可視化”檢測(cè),避免了因設(shè)備狀態(tài)檢測(cè)造成的停電,解決了吸附劑罩缺陷難以有效識(shí)別和判斷的重大難題。該技術(shù)可成功發(fā)現(xiàn)塑料吸附劑罩缺陷,為GIS 設(shè)備狀態(tài)檢修工作提供了強(qiáng)有力的技術(shù)支撐。X 射線數(shù)字成像技術(shù)應(yīng)用能夠提高GIS設(shè)備運(yùn)行維護(hù)水平、減少停電檢修時(shí)間、降低故障率,確保設(shè)備安全和提高供電可靠性。

        [1]李建基.高壓開(kāi)關(guān)設(shè)備實(shí)用技術(shù)[M].北京:中國(guó)電力出版社,2005.

        [2]鄭世才.射線檢測(cè)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2004.

        [3]鄭世才.射線實(shí)時(shí)成像檢驗(yàn)技術(shù)[J].無(wú)損檢測(cè),1996,18(7):512-514.

        [4]巫松楨,謝大榮,陳壽田,等.電氣絕緣材料科學(xué)與工程[M].西安:西安交通大學(xué)出版社,1996.

        [5]林 莘.現(xiàn)代高壓電器技術(shù)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2002.

        [6]印 華,邱毓昌.GIS 中局部放電測(cè)量用超高頻方法的研究[J].高電壓技術(shù),2004,30(10):19-20.

        [7]閆 斌,何喜梅,吳童生.GIS 設(shè)備X 射線可視化檢測(cè)技術(shù)[J].中國(guó)電力,2010,43(7):44-47.

        [8]余長(zhǎng)江,王激光,鄭西振.射線探傷裝置[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1994.

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