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        淺析特高壓輸電線路檢測關(guān)鍵技術(shù)

        2015-03-14 06:49:14王曉冬夏立偉汪旭旭
        機電信息 2015年24期
        關(guān)鍵詞:特高壓桿塔導(dǎo)線

        王曉冬 夏立偉 范 楊 汪旭旭

        (1.湖北電力公司檢修公司鄂西北運維分部,湖北 襄陽441000;2.國家電網(wǎng)公司直流建設(shè)分公司宜昌工程建設(shè)部,湖北 宜昌443000)

        0 引言

        特高壓輸電線路在整個電網(wǎng)中起到舉足輕重的作用,其運行的可靠性要求較現(xiàn)有超高壓線路更高,而輸電線路檢測是保證線路建成后安全穩(wěn)定運行的重要方式之一。因此,了解特高壓輸電線路特點,結(jié)合特高壓輸電線路關(guān)鍵技術(shù)研究成果和超高壓線路運行維護經(jīng)驗,分析特高壓線路檢測的關(guān)鍵技術(shù),可以彌補特高壓輸電線路在運行維護理論方面的不足,為特高壓輸電線路的運行維護提供一種科學、合理的指導(dǎo)性方案。

        1 特高壓輸電線路特點及檢測難點

        1.1 特高壓輸電線路結(jié)構(gòu)、運行特點

        1.1.1 特高壓輸電線路結(jié)構(gòu)特點

        與現(xiàn)有超高壓線路對比,對特高壓輸電線路特點分析如下:

        (1)線路結(jié)構(gòu)參數(shù)高。導(dǎo)線截面大,分裂數(shù)多,比如特高壓直流輸電線路導(dǎo)線為六分裂,交流線路導(dǎo)線選用分為3種類型:一般地區(qū)線路導(dǎo)線為8×LGJ-500/35鋼芯鋁絞線,子導(dǎo)線分裂間距為400mm,導(dǎo)線外接圓直徑為1 045mm;獼猴保護區(qū)和軍事限制區(qū)為8×LGJ-630/45導(dǎo)線,同時增大1m線間距離或?qū)⑵骄叨忍岣?m;大跨越工程為6×AACSR/EST-500/230特強鋼芯高強度鋁合金絞線。

        (2)線路長,環(huán)境及氣象條件復(fù)雜,運行電壓等級高。目前特高壓直流電壓已達±1 100kV,交流為1 200kV,且線長接近甚至超過2 000km,覆蓋多種地形及氣象氣候區(qū)。

        (3)可靠性要求更高。特高壓輸電線路對電力系統(tǒng)穩(wěn)定性、可靠性的影響遠遠大于高壓/超高壓輸電線路,一般不允許停電檢修,且設(shè)備眾多、結(jié)構(gòu)復(fù)雜,導(dǎo)致其故障幾率增大,破壞程度變大。

        1.1.2 特高壓輸電線路運行特點

        特高壓輸電線路由于分布區(qū)域極為廣泛,且長期露天運行,容易受到自然災(zāi)害(如風、雨、雪、冰雹、污穢、洪水等)和外力等破壞,我國超高壓輸電線路多年的運行經(jīng)驗表明,線路在運行中易出現(xiàn)雷擊、污閃、覆冰、風偏、振動、舞動等故障,給線路的安全穩(wěn)定運行造成了極大危害。

        1.2 特高壓輸電線路檢測中的難點

        現(xiàn)有的傳統(tǒng)檢測方法已不能完全滿足特高壓輸電線路的要求。如高壓輸電線路導(dǎo)地線與接續(xù)金具缺陷的檢測過去多采用目測法,目測法是巡視人員用肉眼或望遠鏡對導(dǎo)線進行觀測,有時是巡視人員將導(dǎo)線缺陷拍攝下來再進行觀測分析,其在實際工作中存在著效率低、準確度不高等不足,用于特高壓線路檢測時,這些缺點將更明顯。又如特高壓線路桿塔傾斜的檢測,由于我國特高壓線路穩(wěn)定運行的要求較高,而且穿越了煤礦區(qū)等地質(zhì)結(jié)構(gòu)較復(fù)雜的區(qū)域,因此對于特高壓線路桿塔傾斜,不能只采用定期檢測,需與在線監(jiān)測相結(jié)合。目前桿塔檢測工作在技術(shù)上還存在著一些不足,首先要提高檢測方法的效率,盡量縮小檢測工作所需要的空間,提高檢測方法的現(xiàn)場適用性;另外需要通過相關(guān)試驗及試運行來檢驗桿塔傾斜在線監(jiān)測裝置的可靠性(包括檢測的可靠性及檢測結(jié)果傳送的可靠性),延長裝置壽命,降低裝置成本。從目前情況來看,國內(nèi)高壓、超高壓系統(tǒng)中各類在線監(jiān)測系統(tǒng)、紅外檢測、紫外檢測、超聲波檢測等都得到了一定的應(yīng)用,并取得了較好的效果,其檢測原理和方法對于特高壓線也同樣適用。

        2 線路檢測中的關(guān)鍵技術(shù)

        針對特高壓輸電線路的特點,在分析現(xiàn)有檢測裝置與維護方法的基礎(chǔ)上,應(yīng)研究采用適用于特高壓線路的檢測裝置和檢測技術(shù),如輸電線路的在線監(jiān)測與狀態(tài)維修技術(shù),紅外、紫外成像的遙感檢測技術(shù)等,實現(xiàn)特高壓線路缺陷及故障快速檢測。

        2.1 紅、紫外檢測技術(shù)

        紅外成像技術(shù)采用對物體進行掃描的方法,依一定順序逐點接收被測物體的紅外輻射,再利用紅外元件,將這些接收到的紅外輻射轉(zhuǎn)變?yōu)殡娦盘?,然后?jīng)過類似于電視接收系統(tǒng)的信息處理,在顯示屏幕上顯示出一幅被測物體的紅外熱像圖像。當被測物體溫度升高時,其紅外輻射強度大,轉(zhuǎn)變成的電信號也強,屏幕上顯示的熱像圖也就更明亮,反之,則熱像圖就暗,其最高可分辯出0.01℃的溫升。因此,紅外成像技術(shù)可以探測特高壓輸電線路故障發(fā)熱、溫升點,便于故障點定位。

        紫外檢測通過統(tǒng)計單位時間內(nèi)的電暈脈沖數(shù),確定放電強度,可用于檢測微小但穩(wěn)定的局部放電,探尋導(dǎo)線及金具故障,并顯示故障源的精確位置。圖1為晉南荊線某處紫外檢測的情況。

        圖" 紫外檢測圖

        從圖1中明顯可以看出,特高壓輸電設(shè)備放電點主要集中在均壓環(huán)和導(dǎo)線側(cè)絕緣子上。

        2.2 金屬結(jié)構(gòu)的超聲波探傷

        在特高壓線路鐵塔的運行維護中可用超聲波探傷,以及時發(fā)現(xiàn)缺陷,及早預(yù)防。各種材料的缺陷形式多種多樣,沒有一個統(tǒng)一的缺陷標準來衡量缺陷狀態(tài)。超聲波探傷一般采用當量原理實現(xiàn)缺陷的檢測,即在特高壓輸電線路鐵塔探傷時,檢測鋼材試塊中各種類型的人工缺陷,記錄其波高,導(dǎo)入探傷系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫,現(xiàn)場檢測鐵塔缺陷波高,經(jīng)過系統(tǒng)對比匹配確定缺陷形式。因此用試塊作為參考依據(jù)來進行比較,是超聲波探傷的特點。

        超聲波探傷儀按聲源能動性、聲波連續(xù)性、缺陷顯示方式和聲波通道數(shù)等方式可分成許多種類型,其中脈沖反射式超聲波探傷儀是當前應(yīng)用最廣泛的一種,它主要由同步電路、掃描電路、發(fā)射電路、探頭和示波管、時標電路等組成。

        2.3 在線監(jiān)測技術(shù)

        在線檢測技術(shù)利用攝像頭、3G/WiFi網(wǎng)絡(luò),可以清晰地顯示線路運行畫面,例如視頻監(jiān)控通過3G網(wǎng)絡(luò)或是WiFi將線路的情況實時傳輸回后臺。圖2為國家電網(wǎng)某省網(wǎng)公司轄下的220kV線路應(yīng)用視頻監(jiān)控的實時截圖。

        圖- 視頻監(jiān)控實時監(jiān)測截圖

        此外,在線監(jiān)測技術(shù)利用傳感器、3G/2G網(wǎng)絡(luò),實時傳輸監(jiān)測點溫度、風速風向、鹽密、泄漏電流、桿塔傾斜角度等數(shù)據(jù)至系統(tǒng)后臺,運行人員通過查看后臺監(jiān)測數(shù)據(jù),能掌握線路監(jiān)測點氣象情況,預(yù)測線路故障并做出檢修決策。

        3 結(jié)語

        本文基于現(xiàn)有的超高壓輸電線路運行維護技術(shù),總結(jié)了特高壓線路的結(jié)構(gòu)和運行特點,結(jié)合特高壓輸電線路特點,簡要闡述了特高壓輸電線路檢測工作中的難點,初步研究分析了紅外/紫外技術(shù)、超聲波探傷技術(shù)、在線監(jiān)測技術(shù)在特高壓輸電線路檢測工作中的應(yīng)用前景,為特高壓輸電線路的運行維護工作提供了一定的參考。

        [1]舒印彪.我國特高壓輸電的發(fā)展與實施[J].中國電力,2005,38(11):1-8.

        [2]劉振亞.特高壓輸電知識問答[M].北京:中國電力出版社,2006.

        [3]王容,王少敏,周平.750kV交流輸電線路的運行維護技術(shù)探討[J].陜西電力,2009(1):44-48.

        [4]世界首個800kV特高壓直流輸電工程在我國投產(chǎn)[N].證券時報,2010-01-04(32).

        [5]劉振亞.特高壓交直流電網(wǎng)[M].北京:中國電力出版社,2013.

        [6]陳景彥,白俊峰.輸電線路運行維護理論與技術(shù)[M].北京:中國電力出版社,2009.

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