賈曉瑜
摘要:由于人們的生活水平不斷提升,人們在日常生活中對電力的需求越來越大,由于電力系統(tǒng)在運行過程中,一旦出現(xiàn)局部放電的情況,對于系統(tǒng)而言非常不利。因此,相關的技術人員需要對變電器的局部放電檢測技術,進行深度研究,不斷優(yōu)化檢測技術以及定位技術等,以保證電力系統(tǒng)在運行期間的安全。
關鍵詞:變壓器;局部放電;應用
引言
隨著人們的生活水平不斷提升的今天,人們對電量的需求也隨之不斷增多。為了保證電網(wǎng)在運行期間的安全,在電網(wǎng)中使用變壓器,雖然在電網(wǎng)中使用變壓器能夠在很大程度上,提升電網(wǎng)運行前的安全性與穩(wěn)定性,但是在電網(wǎng)中如果長時間使用變壓器,變壓器極有可能會因為運作時間過長而出現(xiàn)絕緣劣化,甚至是出現(xiàn)局部放電等情況,從而出現(xiàn)安全事故。因此,需要對電力變壓器的局部放電進行定期地檢測,以保證變壓器在運行期間的安全。
1局部放電機理
局部放電又被稱之為游離,通俗地講就是靜電荷流動。局部放電主要是指在電極之間,但是并未穿透電極的放電,而且其一般都是在絕緣介質(zhì)的部分出現(xiàn),從而導致電場出現(xiàn)畸變嚴重,或是強度過大。而且局部放電過程中,所產(chǎn)生的電流持續(xù)時間較短,如果發(fā)射電磁波,就會讓電介質(zhì)出現(xiàn)發(fā)熱等情況。而且電壓與電流一點直接作用于電介質(zhì)之中,很有可能會出現(xiàn)局部放電的情況,所以局部放電又被分成了電場型放電,以及電流型放電這兩種形式。要想形成電場型放電,需要保證電介質(zhì)中的電場強度達到,甚至是超過電介質(zhì)的極限,這種情況才會形成電場型局部放電。如果想要形成電流型放電,就需要其受到外界因素的影響,也就是電動力或是機械力的作用,從而導致導體中的電流被迫進入到電介質(zhì)之中,這樣才會形成電流型局部放電
2變壓器局部放電檢測技術的現(xiàn)狀分析
雖然我國對電力方面各項技術都進行了改革與創(chuàng)新,但是電力變壓器局部放電檢測技術,實際應用過程中還是存在諸多的問題,尤其是在對檢測部分的相關設備進行安裝過程中,出現(xiàn)問題的概率最大。除此之外,電網(wǎng)本身在運行期間極易出現(xiàn)安全事故,所以相關的技術人員對電網(wǎng)管理過程中,一般情況下,會使用檢測設備對電網(wǎng)中的具備電壓進行檢測與分析,之后為相關的技術人員提供相應的反映報告,也就是說,如果檢測裝置在運行期間,一旦相關信息數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏差,設備會及時提醒維修人員對其進行調(diào)整,以保證設備運行期間的安全,但是該設備實際運行過程中,由于出錯的概率較高,所以導致技術人員需要經(jīng)常對設備進行檢測,這無疑是對人力還是物力的一種浪費。而且對電力檢測的相關設備,在運行期間穩(wěn)定性較差,從而導致了技術人員在使用設備進行檢測工作過程中,時常出現(xiàn)偏差等情況,甚至還需要經(jīng)常派遣維修人員,對設備進行檢測,這無疑是增加了實際的勞動量,而且其并未幫助到工作員工將工作效率提升。如果設備經(jīng)常出現(xiàn)故障,這對于設備來說,無疑會降低設備的使用時長,進而增加企業(yè)的成本。
3變壓器局部放電檢測技術應用
3.1超高頻檢測法
一般情況下,使用超高頻檢測方法主要是在電力系統(tǒng)在運行期間,局部出現(xiàn)放電的現(xiàn)象,并且形成一種高頻率的電磁波,雖然這電磁波在自然環(huán)境下,衰減的速度相比其他技術而言相對正常,但是該電磁波在金屬箱中,其會受到電磁波自身的局限性的影響,從而導致電磁波很難真正穿透金屬箱。所以相關的技術人員在對這類電磁波進行檢測過程中,能夠從中判斷出變壓器是否在其中,甚至出現(xiàn)局部放電的情況,以及變壓器實際的運行情況。由于近幾年超高頻檢測技術,逐漸在變壓器中使用,因為超高頻檢測技術能幫助變壓器減小外界對其的影響,所以使用該技術能夠有效地幫助變壓器進行工作,提升工作效率。此外,我國通過不斷地研究發(fā)現(xiàn),對局部放電的間隙絕緣強度,另外,放電源的形狀等,都會影響設備對局部放電期間,所產(chǎn)生的電磁波。也就是說,如果對局部放電的時間過短,這種情況說明了,其中放電的間隙比較小。如果設備在運行期間,出現(xiàn)了高頻率的電磁波,那就說明了電流脈沖的陡度過大。一旦絕緣的強度高于設備時,放電期間的間隙被擊穿的可能性極大,甚至是在最快的速度內(nèi)將其擊穿,由此可以看出其電流脈沖的陡度相對明顯,所以輻射高頻電磁波的能力也會相對較大。
3.2超聲波檢測法
對局部放電過程中,使用超聲波檢測技術,主要是通過設備對局部放電期間,所產(chǎn)生的超聲波,對其進行檢測。其原理是通過分子在運行期間,形成激烈的碰撞,從而產(chǎn)生的超聲波脈沖,這種超聲波主要是通過介質(zhì)的方式進行傳播,而且其所生成的超聲波與電磁波有所不同。因此,技術人員要想使用超聲波檢測技術,對于其自身的專業(yè)技能等要求較高,而且技術人員實際安裝過程中,如果安裝的地點或是角度不合適,這樣就無法真正檢測到超聲波信號。而技術人員將超聲波傳感器安裝至變壓器的外部,能夠有效的檢測出超聲波的信號,而相關的技術人員可以通過超聲波的信號,以此來判斷實際電量大小。
3.3光學檢測法
使用變壓器進行局部放電期間,如果變壓器在此期間出現(xiàn)發(fā)光或是發(fā)熱的情況時,相關的技術人員可以使用光電探測儀器,對其進行檢測,該儀器是通過光源的大小,以及光信號的各項數(shù)據(jù),對變電器在進行局部放電期間的實況進行分辨。由于該技術具有加強的抗干擾性,而且該技術與其他技術相比靈敏性較強等特點,使用該儀器對其進行檢測,與傳統(tǒng)的檢測方式大致相同,而且其能夠準確地判斷出,其實際的放電情況。而且光學檢測技術中,包含了普通的光學傳感器,還有熒光光纖檢測,由于光學檢測技術中的普通光學傳感器,只能對設備外側進行檢測,是無法真正進入設備的內(nèi)部。而另一種檢測方式,不僅能夠?qū)υO備的內(nèi)側進行檢測,還能對其內(nèi)側一些關鍵部分進行檢測。使用該技術對變電器的局部放電檢測過程中,所檢測出來的各項數(shù)據(jù)更加真實,能夠準確地反映出放電的次數(shù)以及強弱等。由于該技術是當前一種新型的技術,所以在很多方面還是存在一些問題,需要相關的技術人員對其進行進一步的研究,從而幫助技術人員更好地對變電器局部放電進行檢測。
4結束語
綜上所述,通過對變壓器局部放電進行了大量的檢測,得出大量的檢測技術,雖然這些技術都具有一定的效果,但是其中每種檢測方式都存在不同程度的缺點,而且所需要具備的條件大不相同。由于變電器在進行局部放電過程中,由于變電器本身結構復雜,技術人員要想保證其能夠在設備出現(xiàn)故障的第一時間發(fā)現(xiàn)問題,并且準確找到準確的位置還是比較困難的,因此,相關的技術人員需要根據(jù)實際情況,選擇最適合的檢測方式,以保證電力系統(tǒng)在運行期間的安全。
參考文獻
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