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        帶電檢測技術在GIS設備狀態(tài)檢測中的應用分析

        2018-12-28 08:37:11王偉
        數(shù)碼設計 2018年5期
        關鍵詞:局放測試點超聲波

        王偉*

        (國網(wǎng)山西省電力公司晉中供電公司,山西晉中,030600)

        引言

        封閉的組合電器(GIS),作為一種新型電氣化裝置。伴隨著我國社會不斷進步,電力工業(yè)持續(xù)發(fā)展,對電氣設備的性能也提出了更高的要求,而GIS設備的應用優(yōu)勢也逐漸凸顯出來,并且被廣泛應用于輸變電工程當中,然而由于對裝配工藝的要求比較高,一些安全隱患難以被檢測出來,在一定程度上也對設備安全、穩(wěn)定運行造成一定影響,加強對設備狀態(tài)檢測技術研究至關重要[1]。

        1 超高頻局放檢測技術及其應用

        1.1 超高頻局放檢測技術

        作為GIS設備檢測中較常應用的一項技術,該項技術的工作原理主要是借助超高頻傳感器,實現(xiàn)對GIS設備內(nèi)部放電采集,進而達到信號檢測發(fā)現(xiàn)存在故障的目的。一般情況下,超高頻的信號頻率處于300MHz~3GHz。主要涉及到內(nèi)置式和外置式兩種類型,在數(shù)據(jù)采取和分析軟件的輔助下可以構成一個檢測系統(tǒng)[2]。

        1.2 實際應用

        在借助超高頻檢測技術對GIS設備進行檢測時,主要有兩種測量方式,即時域測量和頻域測量,其中采用時域測量方式可以進行定位,但是采用頻域測量方式會更加有效。針對外置式的傳感器進行局部放電檢測時,在確定監(jiān)測點時,通常會設置觀察窗在接地開關外露絕緣件等區(qū)域,然后通過超高頻檢測儀進行頻段測量[3]。

        1.3 檢測特點分析

        對GIS局部放電采取超高頻傳感器開展測量工作,通常會受到設備的內(nèi)外部環(huán)境因素影響,如:通訊信號、手機等。因此,在開展現(xiàn)場檢測時需要對所存在的干擾因素進行有效排除,同時結合不同時段,對同一位置進行測量,以確保最終檢測可靠性和精準性。與此同時,針對所存在的噪音,通常會選擇軟件進行智能降噪,又或者是以設置濾波器的方式達到降噪的目的,在實際檢測時,也要考慮到外接電源對最終檢測結果可能造成的影響。除此之外,采取超高頻檢測技術對毛刺、顆粒的內(nèi)部檢測敏感性較強,但是在振動信號測量方面,敏感性又比較差[4]。

        2 超聲波局放檢測技術及其應用

        2.1 超聲波局放檢測技術

        超聲波局放檢測技術被較常應用在電氣設備非破壞性檢測當中。在早期階段,這一檢測方式主要建立在超聲脈沖回波技術的基礎上,通過材料內(nèi)部所出現(xiàn)的裂紋開展檢測。隨著近幾年我國科學技術不斷發(fā)展,聲發(fā)射技術也得到一定發(fā)展,其應用范圍也日益廣泛。其應用原理主要是通過配置在 GIS設備上的傳感器在接收到內(nèi)部放電的所引發(fā)的振動或者信號的方式,發(fā)現(xiàn)設備故障。與超高頻局放檢測技術相比較,超聲波局放檢測技術的信號頻率更低,而靈敏度更高的則體現(xiàn)在機械振動和電磁信號兩方面,由于空氣中干擾信號不超過10kHz,因此在實際開展檢測時,通常會選擇大于20kHz的頻帶開展檢測。

        2.2 實際應用

        對超聲波局方檢測技術進行應用時,為確保傳感器與殼體之間密切接觸,就需要在測量面涂抹上一層超聲耦合劑,以達到增強靈敏度的作用。在實際檢測時,也需要將傳感器平穩(wěn)的放置在設備各個測試點上,然后對檢測信號密切關注,為保障最終檢測效果,也需要避免出現(xiàn)設備抖動情況,在對測試點進行選擇時,需要做好以下工作:(1)在相鄰的法蘭間,需要選擇 1~2個點,點與點之間的距離需要保持在1米內(nèi)。對這些點進行測量盡量選擇在氣室的側下方,針對母線筒測量點,則需要盡量選擇在靠近絕緣支撐器件位置區(qū)域;(2)針對設備斷路器斷口區(qū)域、避雷點區(qū)域也需要設置測試點;(3)對歷史趨勢展開觀察時,盡量與之前測試點一致;(4)針對三項一殼式的GIS設備,最少要在每1200的橫截面設置1個測試點;(5)針對外殼直徑比較大的GIS設備,需要對其橫截面增設測試點。

        2.3 檢測特點分析

        超聲波局放檢測技術對振動信號具有較強的靈敏度,因此可以及時、準確的發(fā)現(xiàn)傳感器內(nèi)部所存在的松動問題,其中尤其是針對所出現(xiàn)的固定螺栓力矩不足、金屬焊點不深等情況,采用該項檢測技術可以取得很好的檢測效果。并且在這些故障發(fā)生的早期階段,其更多的表現(xiàn)為信號振動,這項技術可以直接檢測出來,需要注意的是在對故障類型進行判斷時,需要在對超聲幅值分析的基礎上,以PRPD、飛行圖譜的方式對信號所分布的相位開展進一步的分析。

        3 紅外線成像測試技術的應用

        這一技術在進行應用時,其工作原理是將不可見的紅外輻射轉變成為可見的圖像形式,然后通過鏡頭聚焦的方式,產(chǎn)生電信號,對該信號經(jīng)過數(shù)字化處理之后,最后使之轉變成為可見的紅外圖像。然而由于GIS設備自身所具備的封閉性、傳熱性差特點,導致這項技術在實際應用中整體效果不夠理想。將之應用到PT、避雷器等故障檢測則具有較高的應用價值[5]。

        4 結束語

        在本文中,對帶電檢測技術在GIS設備狀態(tài)檢測中的應用進行分析,主要是從超高頻局放技術和超聲波局放技術展開,對這兩項技術的工作原理、實際應用和特點也進行了詳細的分析和闡述,也可以實現(xiàn)對GIS設備狀態(tài)的監(jiān)測和評估,為設備檢修也提供了有力的參考依據(jù)。

        [1] 張凡,張琪,吳一帆,魏震,雷思琦.帶電檢測技術在 GIS設備狀態(tài)監(jiān)測中的應用分析[J].低碳世界,2016(32):75-76.

        [2] 陳安偉.輸變電設備狀態(tài)檢修[M].中國電力出版社,2012.

        [3] 王昌長,李福祺,高勝友.電力設備的在線監(jiān)測與故障診斷[M].清華大學出版社,2016.

        [4] 黎明,黃維樞.SF6氣體及SF6氣體絕緣變電站的運行[M].北京:水利電力出版社,2013.

        [5] 邱毓昌.GIS裝置及其絕緣技術[M].北京:水利電力出版社,2014.

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