焦利冬 李迪 高啟超
國網(wǎng)吉林省電力有限公司檢修公司 吉林長春 130000
為了保證電網(wǎng)運(yùn)行的安全性,則需要在保證電網(wǎng)正常運(yùn)行的基礎(chǔ)上,展開電氣設(shè)備狀態(tài)檢修,能夠有效提高電網(wǎng)的運(yùn)行質(zhì)量。在帶電檢測(cè)的過程中,需要根據(jù)電網(wǎng)的實(shí)際運(yùn)行情況使用相應(yīng)的帶電檢測(cè)技術(shù),提升最終的帶電檢測(cè)質(zhì)量,同時(shí)還能保證監(jiān)測(cè)過程中的安全性,本文將重點(diǎn)研究帶電檢測(cè)技術(shù)在電力系統(tǒng)設(shè)備狀態(tài)檢修中的重要性。
帶電檢測(cè)主要指的是在不停電的基礎(chǔ)上展開電力系統(tǒng)設(shè)備狀態(tài)檢修,這種方式能夠保證電氣設(shè)備的正常運(yùn)行,降低設(shè)備狀態(tài)檢修的成本[1]。在此過程中可以使用特殊的儀表裝置完成電氣設(shè)備狀態(tài)檢修工作,這種檢測(cè)方式能夠?qū)﹄姎庠O(shè)備在正常運(yùn)行中存在的潛在故障展開預(yù)測(cè),同時(shí)判斷出設(shè)備中絕緣體的運(yùn)行壽命,保證設(shè)備的運(yùn)行質(zhì)量。電氣設(shè)備在實(shí)際運(yùn)行的過程中,非常容易出現(xiàn)局部放電的情況,主要原因包括設(shè)備中絕緣材料的均勻程度較差、設(shè)備內(nèi)部存在雜質(zhì)或孔洞、運(yùn)行環(huán)境過于潮濕等。在帶電檢測(cè)的過程中,需要對(duì)局部放電現(xiàn)象展開足夠的重視,進(jìn)而保證設(shè)備狀態(tài)檢修的安全性[2]。
超聲波檢測(cè)技術(shù)在實(shí)際應(yīng)用過程中主要對(duì)設(shè)備的電流脈沖展開檢測(cè),如果設(shè)備在運(yùn)行過程中并沒有出現(xiàn)局部放電情況,則設(shè)備周圍的粒子應(yīng)力、電廠應(yīng)力以及介質(zhì)應(yīng)力都處于相對(duì)平衡的狀態(tài)。如果出現(xiàn)局部放電現(xiàn)象,則其中的平衡狀態(tài)將會(huì)被打破,這種情況下可以使用超聲波檢測(cè)技術(shù)展開檢測(cè)。超聲波檢測(cè)技術(shù)在實(shí)際應(yīng)用的過程中具有能量集中、頻率高以及方向性強(qiáng)等特點(diǎn),因此具有較高的實(shí)際應(yīng)用價(jià)值。目前,超聲波技術(shù)經(jīng)常被用于設(shè)備表面放電情況的檢測(cè)中,利用超聲波傳感器對(duì)設(shè)備展開檢測(cè)。在此過程中,超聲波信號(hào)中的相位和振幅受設(shè)備局部放電影響程度較大。超聲波振幅的產(chǎn)生因素為介質(zhì)的彈性系數(shù),經(jīng)過試驗(yàn)?zāi)軌虬l(fā)現(xiàn),超聲波在氣體介質(zhì)中的傳播速度較大,在固體和液體中的傳播速度較小。在應(yīng)用該技術(shù)的過程中,超聲波檢測(cè)技術(shù)能夠應(yīng)用在柜、變壓箱、斷路器的檢測(cè)中以及電纜箱的檢測(cè)中。如果被檢測(cè)設(shè)備中的內(nèi)部聲波較小,同時(shí)振動(dòng)幅度較小,在這種情況下超聲波檢測(cè)技術(shù)的作用則無法充分發(fā)揮出來,但是由于超聲波檢測(cè)技術(shù)具有較強(qiáng)的抗干擾能力,因此得到了人們的廣泛應(yīng)用。
紅外線的特點(diǎn)之一就是對(duì)溫度的敏感度特別大,以此為基礎(chǔ)可以使其對(duì)設(shè)備的工作運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行檢測(cè)。地球上已知的任何物質(zhì),只要其本身的溫度在一定的范圍之內(nèi),那么就會(huì)向外輻射出不同強(qiáng)度的紅外線。與其他測(cè)試方法相比,紅外線溫度測(cè)試的優(yōu)越性在于不需要與物體進(jìn)行近距離的接觸,在一定的距離范圍之內(nèi)就可以高效率的完成檢測(cè)工作。應(yīng)用紅外線對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢測(cè)的過程中,并不需要對(duì)檢測(cè)環(huán)境進(jìn)行特殊的布置,該方法適用于電力系統(tǒng)中大部分電氣設(shè)備的檢測(cè)工作,具體的檢測(cè)方法如下:對(duì)待檢修的機(jī)電設(shè)備整體進(jìn)行快速掃描。進(jìn)行該操作的工作人員需要注意的是,在檢測(cè)過程中一定要盡可能確保檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性,因此在檢測(cè)時(shí)要避免其他外界因素對(duì)檢測(cè)產(chǎn)生一定的影響而導(dǎo)致結(jié)果出現(xiàn)誤差。值得強(qiáng)調(diào)的是,用紅外線對(duì)設(shè)備的溫度進(jìn)行檢測(cè),只是指設(shè)備的表面溫度,因?yàn)槟壳凹t外線技術(shù)還無法對(duì)設(shè)備內(nèi)部的具體溫度數(shù)值進(jìn)行準(zhǔn)確的測(cè)量,具體的故障類型也無法得知。除此之外,在完成了紅外溫度檢測(cè)工作之后,工作人員還需要利用紅外線圖譜對(duì)檢測(cè)的數(shù)據(jù)結(jié)果進(jìn)行定性和定量分析,在這個(gè)過程中,人為的主觀因素也有可能導(dǎo)致相關(guān)信息的準(zhǔn)確度有所下降。
利用高頻率的檢測(cè)技術(shù)對(duì)電力設(shè)備工作狀態(tài)進(jìn)行檢測(cè)的原理是使用固定頻率的頻率帶寬對(duì)待檢修電力設(shè)備表面所產(chǎn)生的電流的信號(hào)信息進(jìn)行完整的采集,然后再應(yīng)用科學(xué)的理論方法對(duì)相關(guān)的數(shù)據(jù)信息進(jìn)行整理和分析,進(jìn)而對(duì)電力設(shè)備的運(yùn)行和工作狀態(tài)做出準(zhǔn)確的判斷。這種檢測(cè)方法的優(yōu)勢(shì)在于對(duì)電力設(shè)備進(jìn)行檢測(cè)時(shí),電力設(shè)備不需要進(jìn)行斷電處理,就可以較為準(zhǔn)確的得出設(shè)備在絕緣狀態(tài)下的相關(guān)信息。電力設(shè)備在運(yùn)行時(shí),局部區(qū)域所產(chǎn)生的電荷在傳播介質(zhì)的作用下會(huì)在設(shè)備周圍產(chǎn)生磁場(chǎng),這時(shí)磁場(chǎng)的強(qiáng)度以及其他的物理性質(zhì)就可以通過專門的設(shè)備測(cè)量出來。同時(shí),相關(guān)工作人員可以利用專門的分析方法將電力設(shè)備局部放電所產(chǎn)生的不同種類的信號(hào)進(jìn)行快速高效的分離,在這個(gè)過程中,必須要盡可能避免外界環(huán)境例如噪音對(duì)于電流信號(hào)的干擾,否則檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確度就會(huì)在很大程度上有所下降??傊?,利用高頻率的檢測(cè)技術(shù)對(duì)電力設(shè)備的狀態(tài)進(jìn)行檢測(cè),不僅可以對(duì)其表面放電所產(chǎn)生的不同種類的信號(hào)進(jìn)行準(zhǔn)確的分離,還可以快速高效的對(duì)設(shè)備的放電類型進(jìn)行判斷,基于高頻率檢測(cè)方法的這些優(yōu)勢(shì),因此在一些現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境較為復(fù)雜,電力設(shè)備斷電流程較為繁瑣的檢測(cè)工作中,該檢測(cè)方法的應(yīng)用頻率較高[3]。
綜上所述,隨著人們對(duì)電力系統(tǒng)電力設(shè)備狀態(tài)檢修的關(guān)注程度越來越高,如何提升設(shè)備狀態(tài)檢修的質(zhì)量,成為有關(guān)人員關(guān)注的重點(diǎn)問題。本文通過研究帶電檢測(cè)技術(shù)在電力系統(tǒng)設(shè)備狀態(tài)檢修中的應(yīng)用發(fā)現(xiàn),對(duì)其進(jìn)行研究,能夠有效提升設(shè)備狀態(tài)檢修的檢測(cè)質(zhì)量,同時(shí)還能夠保證設(shè)備狀態(tài)檢修的安全性。由此可以看出,研究帶電檢測(cè)技術(shù)在電力系統(tǒng)電氣設(shè)備狀態(tài)檢修中重要性及應(yīng)用,能夠?yàn)榻窈髱щ姍z測(cè)技術(shù)在狀態(tài)檢修中發(fā)展奠定基礎(chǔ)。