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        紅外熱像技術(shù)在電力設(shè)備故障檢測(cè)中的應(yīng)用

        2019-01-22 02:19:18賈達(dá)菲楊冬冬
        山西電力 2018年6期
        關(guān)鍵詞:開關(guān)柜支柱測(cè)溫

        賈達(dá)菲,楊冬冬,高 宏

        (國(guó)網(wǎng)山西省電力公司電力科學(xué)研究院,山西 太原 030001)

        0 引言

        紅外熱像技術(shù)是基于紅外輻射原理,通過掃描、記錄或觀察被檢測(cè)工件表面由于缺陷或者內(nèi)部結(jié)構(gòu)不連續(xù)所引起的熱量向深層傳遞的差別而導(dǎo)致表面溫度場(chǎng)發(fā)生變化,從而實(shí)現(xiàn)檢測(cè)工件表面及內(nèi)部缺陷或分析內(nèi)部結(jié)構(gòu)的無損檢測(cè)方法[1-2]。

        紅外熱像技術(shù)之所以成為目前設(shè)備溫度檢測(cè)中使用頻率較高技術(shù)之一,主要是因?yàn)閇1]:第一,響應(yīng)速度快,與傳統(tǒng)的熱電偶(響應(yīng)時(shí)間為1 s)相比,熱像儀的響應(yīng)時(shí)間為ms或μs,單位時(shí)間內(nèi)更能夠清晰反應(yīng)設(shè)備的溫度變化情況;第二,測(cè)溫范圍寬,與玻璃溫度計(jì)測(cè)溫范圍-200~600℃,熱電偶測(cè)溫范圍為-273~2750℃相比,紅外能夠測(cè)量溫度范圍為-273~6000℃;第三,非接觸測(cè)量,紅外熱像技術(shù)主要是提取設(shè)備表面的輻射能,不直接接觸被測(cè)物體,最大限度地保證了測(cè)試者的安全;第四,測(cè)量結(jié)果直觀,紅外熱像技術(shù)展示給檢測(cè)者的是非常直觀的雙色圖,能夠清晰地觀察被測(cè)點(diǎn)與其附近溫度的差異;第五,無損檢測(cè),紅外熱像檢測(cè)過程中不接觸被測(cè)設(shè)備,且紅外線不會(huì)對(duì)被檢測(cè)設(shè)備造成損傷。因此,紅外熱像技術(shù)不僅在軍事上得到了廣泛地應(yīng)用,而且在材料缺陷檢測(cè)、建筑、過程監(jiān)控、自動(dòng)測(cè)試等方向也得到了廣泛地應(yīng)用[3-4],并且充分展示出了其優(yōu)越性。

        1 紅外熱像技術(shù)測(cè)試原理

        1.1 熱輻射原理

        利用紅外熱像儀進(jìn)行物體溫度測(cè)量時(shí)并非直接接觸物體,而是通過紅外探測(cè)器接收來自被檢測(cè)物體表面、周圍散發(fā)出的輻射[5-6],熱輻射原理如圖1所示。

        圖1 熱輻射原理圖

        圖1中Wt為被檢測(cè)物體自身輻射量,Wr為周圍環(huán)境輻射量,Ws為大氣輻射量,k為物體發(fā)射率,ε為大氣透射率,T為熱力學(xué)溫度。熱像儀能夠接收到的總的輻射量為

        1.2 紅外熱像儀工作原理

        紅外熱像儀主要由具備可變光學(xué)系統(tǒng)的照相機(jī)和微型計(jì)算機(jī)組成。其中,紅外探測(cè)器是照相機(jī)的核心部件,用來接收物體輻射出的紅外線能量,并經(jīng)過模數(shù)轉(zhuǎn)換為相應(yīng)的電壓或電流信號(hào),進(jìn)而得到被檢測(cè)物體的熱量分布,經(jīng)過微型計(jì)算機(jī)處理,在顯示器上呈現(xiàn)物體的熱像圖。其工作原理如圖2所示。

        圖2 紅外熱像儀工作原理圖

        2 紅外熱像診斷現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)

        為深入分析紅外熱像診斷技術(shù)在電力設(shè)備故障檢測(cè)中的應(yīng)用效果,本文分別在現(xiàn)場(chǎng)選取開關(guān)柜、電纜終端和支柱絕緣子進(jìn)行測(cè)試。

        2.1 開關(guān)柜測(cè)試案例

        變電檢修人員在對(duì)某220 kV變電站進(jìn)行紅外熱像測(cè)溫過程中,發(fā)現(xiàn)某高壓開關(guān)柜中部較鄰柜高15℃,紅外圖譜及可見光圖像如圖3所示。

        該柜為XGN2型封閉柜,結(jié)構(gòu)太緊湊,按照五防設(shè)計(jì),不停電無法開柜門。因?yàn)楣耋w小,出于安全考慮,不能改造加裝測(cè)溫孔。發(fā)現(xiàn)開關(guān)柜整體發(fā)熱后,在專人監(jiān)護(hù)下,用工具打開柜前門、板。從2號(hào)變壓器低壓母線側(cè)刀閘絕緣拉桿小孔處進(jìn)行檢測(cè),紅外測(cè)溫圖像及可見光圖像如圖4所示。

        圖3 開關(guān)柜發(fā)熱圖譜及可見光圖像

        圖4 小孔處測(cè)溫紅外圖譜及可見光圖像

        刀閘絕緣拉桿處發(fā)熱U相101℃,V相141℃,W相69℃,刀口部位實(shí)際溫度更高。相對(duì)溫差64%,雖然不高,但刀口溫度超過130℃,依據(jù)DL/T 664—2008《帶電設(shè)備紅外診斷技術(shù)應(yīng)用導(dǎo)則》附錄A規(guī)定,判為危急缺陷。次日調(diào)整運(yùn)行方式,進(jìn)行停電檢查發(fā)現(xiàn)重大隱患,V相發(fā)熱刀閘合閘后滑塊不能到位,刀閘只有接觸,沒有鎖緊動(dòng)作;同時(shí)測(cè)量其回路電阻V相超過標(biāo)準(zhǔn)值,重新調(diào)整該刀閘操作桿長(zhǎng)度后,刀閘合閘到位、鎖緊,回路電阻測(cè)試合格,送電后紅外診斷無異常。交接及停電處理前、后回路電阻測(cè)試值如表1所示。

        表1 發(fā)熱開關(guān)柜刀閘交接、停電回路電阻測(cè)試μΩ

        2.2 35 kV側(cè)電纜終端測(cè)試案例

        變電檢修人員在對(duì)某110 kV變電站進(jìn)行紅外熱像測(cè)溫過程中,發(fā)現(xiàn)35 kV I回441出線電纜V、W相分別有1個(gè)發(fā)熱點(diǎn)。V相電纜終端第4個(gè)傘裙處最高溫度為28.0℃,W相電纜終端第3個(gè)傘裙處最高溫度達(dá)35.7℃,而正常只有24.0℃,溫差為 4℃和 11.7℃,超過 DL/T 664—2008《帶電設(shè)備紅外診斷應(yīng)用規(guī)范》中關(guān)于電纜終端嚴(yán)重缺陷的規(guī)定。紅外圖譜如圖5、圖6所示。

        圖5 電纜終端V相紅外圖譜

        圖6 電纜終端W相紅外圖譜

        停電后,檢修人員對(duì)V、W相電纜頭進(jìn)行解體檢查,發(fā)現(xiàn)電纜終端根部防水膠帶密封不嚴(yán),濕氣進(jìn)入電纜后造成銅屏蔽受潮變色,主絕緣表面存在污漬痕跡,上述現(xiàn)象表明原電纜終端制作工藝存在缺陷,在電場(chǎng)作用下,熱縮管內(nèi)界面絕緣強(qiáng)度降低,形成局部放電。重新制作電纜頭后,對(duì)該設(shè)備進(jìn)行絕緣電阻和交流耐壓試驗(yàn),試驗(yàn)合格。重新投運(yùn)后,紅外成像檢測(cè)正常。

        PDCA循環(huán)也叫戴明循環(huán),是一種廣泛應(yīng)用于質(zhì)量管理的工具,它包括P(Plan,計(jì)劃)、D(Do,執(zhí)行)、C(Check,檢查)、A(Action,行動(dòng)或處置)共4個(gè)階段,是一個(gè)循環(huán)的、持續(xù)向上的、永不停止的過程[1-2]。已有較多研究證實(shí),該方法也適用于醫(yī)療行業(yè),可用于提高臨床用藥質(zhì)量、減少醫(yī)療差錯(cuò)[3-5]。

        2.3 10 kV隔離開關(guān)支柱絕緣子案例

        變電運(yùn)維人員在巡視過程中通過紅外檢測(cè)發(fā)現(xiàn)10 kV某號(hào)桿東側(cè)電纜隔離開關(guān)W相支柱絕緣子中部存在發(fā)熱異常缺陷。紅外圖譜如圖7所示。通過軟件分析,支柱絕緣子熱點(diǎn)溫度為28.6℃,正常相部位溫度為25.4℃,溫差為3.2℃,檢測(cè)環(huán)境溫度18℃,按照DL 664—2008《帶電設(shè)備紅外診斷技術(shù)應(yīng)用導(dǎo)則》的電壓致熱型缺陷判斷依據(jù),定性為嚴(yán)重缺陷。

        圖7 支柱絕緣子紅外圖

        首先,對(duì)隔離開關(guān)瓷柱進(jìn)行常規(guī)檢查,發(fā)現(xiàn)瓷柱表面稍有臟污但未見裂紋或其他異常情況。然后,對(duì)該發(fā)熱支柱絕緣子進(jìn)行絕緣檢測(cè)。采用數(shù)字兆歐表對(duì)其進(jìn)行絕緣電阻測(cè)試,結(jié)果絕緣電阻無窮大,測(cè)試結(jié)果合格。將發(fā)熱絕緣子和正常絕緣子拆下來,拿回試驗(yàn)室進(jìn)行絕緣耐壓試驗(yàn)。試驗(yàn)結(jié)果表明,發(fā)熱支柱絕緣子在電壓升至24 kV時(shí),紅外檢測(cè)發(fā)現(xiàn)有明顯熱點(diǎn),升至42 kV時(shí),熱點(diǎn)溫度升高,支柱絕緣子中間瓷裙處橫向斷裂,如圖8所示,而正常支柱絕緣子在42 kV電壓下,紅外檢測(cè)通體均勻發(fā)熱,沒有明顯熱點(diǎn)。

        圖8 耐壓試驗(yàn)中斷裂支柱絕緣子

        分析認(rèn)為該發(fā)熱支柱絕緣子存在制造缺陷,絕緣子內(nèi)部有裂紋引起局部放電發(fā)熱,在加試驗(yàn)電壓后,局部發(fā)熱進(jìn)一步發(fā)展,導(dǎo)致支柱絕緣子徹底斷裂。更換柱上隔離開關(guān)后,對(duì)開關(guān)本體及瓷柱多次進(jìn)行紅外檢測(cè),均未發(fā)現(xiàn)發(fā)熱異常。

        3 結(jié)束語

        a)紅外熱像技術(shù)與其他帶電檢測(cè)技術(shù)、電氣試驗(yàn)、絕緣油色譜分析有機(jī)結(jié)合,能夠準(zhǔn)確判斷設(shè)備運(yùn)行狀況及確定缺陷原因,有助于提高變電設(shè)備的檢修質(zhì)量和效率。

        b) 變電站支柱絕緣起著支撐電氣設(shè)備的作用,支柱絕緣子內(nèi)部缺陷或者有裂紋都會(huì)因?yàn)榫植侩妷悍植疾痪鶆蛟斐删植堪l(fā)熱缺陷產(chǎn)生,運(yùn)行時(shí)間長(zhǎng)可能會(huì)導(dǎo)致支柱絕緣子斷裂,危及變電站安全運(yùn)行。因此,一旦紅外熱像檢測(cè)發(fā)現(xiàn)支柱絕緣子有發(fā)熱缺陷,應(yīng)該及時(shí)進(jìn)行診斷分析,采取紫外線成像、絕緣子超聲探傷等手段進(jìn)行檢測(cè)判斷,必要時(shí)停電進(jìn)行耐壓試驗(yàn),全面判斷其性能。

        c)對(duì)于開關(guān)柜、地理信息系統(tǒng)、互感器油箱等通過空氣、六氟化硫氣體、絕緣油等介質(zhì)進(jìn)行絕緣的設(shè)備,一旦紅外熱像檢測(cè)發(fā)現(xiàn)內(nèi)部發(fā)熱缺陷,運(yùn)維人員要高度重視,結(jié)合設(shè)備結(jié)構(gòu)進(jìn)行發(fā)熱原因分析,如果相比正常位置溫升較大,則應(yīng)立即上報(bào)進(jìn)行停電檢查,避免因處置不及時(shí)缺陷發(fā)展為設(shè)備內(nèi)部放電,造成設(shè)備損壞,電網(wǎng)故停電事故發(fā)生。

        d)通過大量的實(shí)踐應(yīng)用,紅外熱像技術(shù)能夠準(zhǔn)確發(fā)現(xiàn)由于連接不良、介損增大、外絕緣污穢、電磁致熱、充油設(shè)備缺油、電壓分布不均勻等原因?qū)е碌碾姎庠O(shè)備發(fā)熱缺陷,其在電力領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用,成為了運(yùn)維檢修人員發(fā)現(xiàn)輸電、變電、配電設(shè)備缺陷的重要手段,提高了設(shè)備運(yùn)行可靠性,保障了電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。

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