配网不停电作业关键技术研究进展与趋势 李金柱
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“配网不停电作业方式”在检修作业中的应用与创新随着电力系统的发展,电网的安全与稳定性成为重要的考量因素。
在电力系统中,配网是连接电能生产和电能使用的关键环节,对于保障供电的稳定和安全具有重要意义。
由于车辆行驶、自然灾害等原因,配网设备可能会发生故障,需要进行检修作业。
传统的检修作业需要切断电力供应,给用户带来不便,而采用“配网不停电作业方式”则可以在确保供电的情况下进行检修作业,极大地提高了配网的可靠性和连续供电的可靠性,对于提高电网服务水平起到了重要作用。
配网不停电作业方式的基本原理是在检修过程中保持用户的正常供电,同时对故障设备进行维修和更换。
这种方式需要先进的技术手段和设备支持,并且需要进行严密的安全管理。
在实际应用中,配网不停电作业方式必须具备一定的技术水平和管理规范,才能充分发挥其作用。
在检修作业中,配网不停电作业方式的应用和创新主要体现在以下几个方面:一、采用智能设备支持在配网不停电作业中,智能设备的应用是至关重要的。
智能设备可以通过远程监控和控制,实时监测故障设备的运行状态,并进行远程诊断和处理。
这种方式可以减少人为操作的风险,提高检修作业的效率和安全性。
智能设备还可以实现设备的自动切换和自动恢复,进一步提高了电网的可靠性和连续供电的可靠性。
二、制定严格的安全规范配网不停电作业方式需要制定严格的安全规范,并进行全面的培训和考核。
只有安全规范得到严格执行,人员得到充分培训和考核,才能确保作业的安全性。
配网不停电作业方式还需要配备必要的安全装备和紧急处理措施,以应对可能发生的意外情况。
三、加强技术创新与研发四、实施严格的管理制度配网不停电作业方式需要建立严格的管理制度,确保作业的规范和安全。
管理制度包括人员管理、作业流程、作业时间安排、设备维护等方面,必须严格执行,确保配网不停电作业的顺利进行。
需要建立健全的监督和考核机制,对已实施的作业进行全面评估和总结,及时发现问题并加以解决。
随着配网不停电作业方式的应用和创新,我国的配网检修作业水平得到了显著提升。
配网不停电作业技术现状与发展摘要:本文在调研国网公司配电不停电作业开展情况的基础上,从多个角度分析配电不停电作业技术现状,并提出配电不停电作业技术发展思路。
关键词:配网;不停电作业技术;现状;发展1配网不停电作业技术内容1.1绝缘杆与绝缘平台操作方式在配网不停电作业技术应用过程中,需要根据具体的实践活动,使电力工作人员能够掌握绝缘杆和绝缘手套的操作方法。
同时还要对比较复杂的绝缘杆以及绝缘平台综合作业方法进行有效应用。
这样才能够解决绝缘斗臂车不能到达作业现场的问题。
在对绝缘杆和绝缘平台综合作业方法进行应用时,受周围环境和地形的影响相对较小,具有更强的安全性以及实效性。
因此,在配网不停电作业中具有至关重要的作用。
为了能够充分发挥绝缘杆和绝缘平台综合作业技术的应用优势,电力工作人员在应用时需要对绝缘杆和绝缘平台综合作业技术的具体要求进行准确全面地掌握,确保在综合作业技术应用过程中的安全性以及规范性。
从而保障电力工作人员的人身和生命安全。
1.2绝缘杆不停电断、接引线组合工具现阶段,在一些城郊以及农村地区配网过程中因本身所处的地域环境比较复杂,带电作业斗臂车不能直接到达作业现场,再加上配网线路存在老化或者施工不规范的问题,会对作业现场的设备产生一定影响,导致设备类型比较复杂。
如果利用绝缘手套或者绝缘杆进行配网不停电作业会存在比较大的问题,甚至可能会威胁电力工作人员的生命安全。
因此,可以利用带电断、接引线组合新工具进行配网不停电作业操作。
这一工具在应用过程中能够固定在绝缘杆上,并且可以利用绝缘杆工具到达作业位置。
因为配网架空线路在施工过程中的规格不统一,还存在老旧线路以及新建线路混合使用的情况,如果在同一段线路出现多种杆型或线型会直接影响配网不停电作业效率。
因此,可以利用可调节型的导线连接线夹,利用线夹固定器以及绝缘杆进行牢固连接。
这样在断、接引线时,能够确保有充足的安全距离。
并且在对该组合工具进行应用时,组装比较简单方便,可以在最短时间内完成配网不停电作业,有利于提高工作人员的工作效率,确保工作人员的人身安全。
探讨配网不停电作业及电气工程自动化的发展分析配网不停电作业是指在电网运行过程中不中断用户用电的需求下进行的设备改造、维护和升级作业。
传统的电气工程作业只有在停电的情况下才能进行,这会给用户带来一定的不便,并会对工业生产等各个方面造成影响。
因此,配网不停电作业也被称为一种节能环保的作业方式,能够提高电网供电的可靠性和质量。
配网不停电作业的技术基础主要是电气工程自动化。
电气工程自动化是指通过计算机和智能化设备对电气设备进行监测、控制、故障诊断和信息处理等自动化技术。
传统的电气工程作业需要人工操作,效率低下,容易出现失误,而电气工程自动化能够实现远程操作、监测和控制,提高作业效率和可靠性,并减少人员的参与,提高工作安全。
目前,配网不停电作业主要应用于变电站自动化、线路智能化改造等领域。
变电站自动化主要实现对变电站的远程控制、监测和故障诊断。
通过计算机集中监控变电站的电气参数,能够实时掌握设备的运行情况,发现问题并快速解决,提高了变电站运行的可靠性和稳定性。
而线路智能化改造则是通过在线路上设置智能电缆、传感器等设备,实现对线路电气参数的在线监测和控制。
通过对线路的远程监测,能够及时发现线路故障,快速进行维修,减少用户停电时间,提高供电可靠性。
未来,配网不停电作业的应用前景将更加广阔,主要体现在以下几个方面。
首先,随着电力市场的发展和电力改革的深入,能源交易的实时化和市场化趋势将越来越明显,配网不停电作业能够满足这一需求,提高电力交易的安全性和稳定性。
其次,城市化进程的加快和智能城市建设的推进也将促进配网不停电作业的发展。
智能供电系统的建设需要配网不停电作业技术的支持和应用。
此外,数据中心和云计算等新兴行业对电能质量和供电可靠性要求极高,也对配网不停电作业提出了更高要求。
总之,配网不停电作业将成为电力行业未来的一个重要发展趋势,推动电气工程自动化技术的不断进步和应用。
随着技术的不断创新和完善,未来的配网不停电作业将会更加高效、智能、可靠,为电力行业的可持续发展贡献巨大的力量。
带电作业关键技术研究进展与趋势一、概览随着电力科技的不断发展,带电作业已经成为电力系统不可或缺的一部分。
在电力系统的安全和稳定运行中,带电作业具有举足轻重的地位。
带电作业是指在电力线路上进行带电操作、检测和维修等作业活动。
它不仅可以提高电力系统的供电可靠性,还可以降低停电时间和成本,提高电力系统的经济效益和社会效益。
随着新材料、新工艺和新技术的不断涌现和发展,带电作业技术也在不断进步和创新。
本文将对《带电作业关键技术研究进展与趋势》中的“概览”部分进行摘要如下:带电作业已经从简单的带电检测和维修发展到了更为复杂和高级的带电作业任务,如带电修补、带电更换设备、带电线路改造等。
这些技术的应用不仅提高了电力系统的运行效率,还有效降低了系统的故障率和风险。
随着无人机技术、机器人技术和人工智能技术的普及和发展,带电作业逐渐实现了智能化和自动化。
通过引入这些先进技术,带电作业可以实现远程监控、自主巡航、智能决策等功能,大大提高了作业的安全性和便捷性。
带电作业领域也呈现出多元化发展的趋势。
除了传统的电力系统领域外,新兴的新能源发电领域、轨道交通领域等也开始涉足带电作业,并取得了良好的效果。
这不仅拓宽了带电作业的应用范围,还为相关领域的发展提供了有力支持。
《带电作业关键技术研究进展与趋势》中的“概览”部分主要介绍了带电作业在过去几年中所取得的主要进步和发展趋势。
通过不断的技术创新和应用拓展,我相信带电作业将在未来的电力系统中发挥更加重要的作用,并推动电力系统的持续发展和进步。
1. 背景介绍随着电力系统的不断发展,对供电可靠性与电能质量的要求越来越高,传统的电磁式电流、电压互感器由于存在绝缘强度低、易受环境影响等局限性,在带电作业中的应用已难以满足日益增长的电力需求。
传统互感器在带电作业中还存在保护精度低下的问题。
在这种情况下,电力系统迫切需要研发新型的、高性能的带电作业设备和技术。
在这一背景下,带电作业关键技术研究逐渐成为电力系统领域的研究热点。
“配网不停电作业方式”在检修作业中的应用与创新随着电力系统的不断发展和完善,配电网的重要性也越来越凸显。
配电网负责将变电所输出的高压电转变为低压电,为居民和企业供电。
然而,配电网的检修和维护工作在过去存在一些安全隐患,如停电时间过长、作业环境不安全等问题。
为了克服这些问题,现在普遍采用了“配网不停电作业方式”,这种方式充分利用了先进的技术手段,提高了作业效率,保障了作业安全,得到了广泛应用。
“配网不停电作业方式”是一项新的配电网检修作业技术,它的核心理念是在不影响客户用电的情况下,对配电设备进行维护和检修。
这种技术主要包括多项技术手段,如局部停电、自动工具、无人机巡检等。
其中,局部停电最为普遍且可行的方式,它采用分段逐级停电的方式,将电力系统分成若干个隔离区域,只断开其中一段的供电,而其他的区域继续供电,从而保证了客户用电的稳定性。
随着技术的不断发展,配网不停电作业方式也不断创新和提升。
一些新技术已经被应用在这种方式中,例如:1. 智能设备:智能设备能够迅速检测到电气设备的故障,准确地定位问题和提供有效的解决方案。
在配网不停电作业方式中,智能设备可以极大地提高作业效率和精确度。
2. 无人机技术:无人机技术是一种新的检修作业手段,它可以在空中对配电线路进行快速巡检和检修。
使用无人机技术可以大大提高配电网络检修的速度和精度,尤其是在高压线路的检修和维护方面。
3. 3D建模技术:3D建模技术可以将实际的配电设备和电气线路以三维的形式呈现,从而方便工程师在虚拟环境中进行操作。
使用这种技术,工程师可以更加快速、准确地定位故障点,提高检修速度和效率。
除了以上举例的技术之外,配网不停电作业方式还可以结合其他技术手段,如红外测温、激光测距、声纳检测等。
可以看到,配网不停电作业方式在电力系统的检修作业中具有重要的应用价值和创新意义。
它充分利用了现代化技术手段和管理方法,提高了工作效率和安全性,在未来的电力系统中将会得到更广泛的应用。
浅谈10kV配网不停电作业技术发展与应用摘要:随着现代化程度的不断提高,人们对电力的需求也增加了。
在配电网络中,10kV电网是电力输送的关键部分。
然而,10kV电网的维护经常需要停电,这会对用户造成不便,也会损失企业的利润。
因此,探索10kV配网不停电作业技术具有重要的意义。
本文旨在研究10kV配网不停电作业技术,探讨其应用实践和未来的发展趋势。
该技术的成功实现不仅可以提高电力系统的持续运行能力,保障用户的用电需求,减少停电时间和频率,还可以降低企业的维护成本和经济损失。
关键词:10kV配网;不停电作业;技术应用1.10kV架空电网不停电作业的特点随着经济和科技的快速发展,在电力领域,电力运作的自动化和不中断停电技术逐渐成熟。
在人们生活水平提升的基础上,供电企业的不停电作业主要是为了与停电时期各种家电做好配合工作。
因而,为了保证电力的正常供应,供电企业在电力维修或施工时尽量对用电客户采取不停电或少停电措施。
同时,减少不停电作业的操作,有利于节约人力和经费,促进供电企业的电力工作效率提升。
现阶段供电企业的发展关键就是不停电作业,接着逐渐提升供电的可靠性。
对于供电管理方面,各地区的电力监管机构制定了明确的规定,提出电力持续时间和电能品质的硬性标准。
这就促使市场供电企业在基于自身经济效益的前提下,为用电客户提供不停电服务,进而维护自身的市场形象,提升市场竞争力。
实际上,目前我国的不停电作业技术还处于初级阶段,不能与其他发达国家相比,所以,提升配网不停电作业模式是我国供电系统发展的必然。
开展10kV配网不停电作业推动供电安全和稳定性能的提升。
2.10kV配网不停电作业技术的应用2.1替换架空线路的电线(1)放线作业电网工人在进行铺设电路的前期准备,一定要事先了解当地所需的电力情况,满足当地的电力需求,保证当地用户的日常生活和企业的经营需要。
放线作业一般都是进行空中架导线或者是空中放置电缆,而电路采用的是旁路线路与原先架空线路的并联的电路。
探讨配网不停电作业及电气工程自动化的发展分析配网是指以母线为载体,通过变电站、配电室、配电杆、低压架空线、导线和电缆等承载设备,将电力从变电站输送到用户用电终端的过程。
配网作业主要是指对配电系统进行维护、检修、改造和新建等工作,以保障电力系统的安全可靠运行,确保用户用电需要的满足。
在传统的配网作业中,由于配网设备的众多和复杂性,往往需要断电才能进行检修和维护。
停电给用户带来了不便,甚至会造成经济损失。
如何实现配网不停电作业成为了电力行业亟待解决的问题。
目前,随着电气工程自动化技术的发展,配网不停电作业得到了很大的提升和改善。
主要包括以下几个方面的技术应用:1.智能终端设备:智能终端设备可以通过远程监控和控制的方式,对配电设备进行实时监测和管理。
当发生故障或需要进行维护时,可以通过智能终端设备进行定位和隔离,避免了停电的情况。
2.无间断电源系统:无间断电源系统可以为配电设备提供备用电源,在断电的情况下保持设备的运行,确保用户用电不受影响。
在配网设备维护和检修时,无间断电源系统可以提供持续的电力支持,实现配网的不停电作业。
4.智能传感器和监测装置:智能传感器和监测装置可以对配网设备的温度、湿度、电流等参数进行实时监测和检测。
当发生异常情况时,可以及时发出警报,提醒操作人员进行处理,避免故障的扩大和停电的发生。
配网不停电作业是电气工程自动化技术发展的一个重要方向。
通过智能终端设备、无间断电源系统、智能分布式自动化系统和智能传感器和监测装置等技术的应用,可以实现对配网设备的远程监控和控制,快速定位和隔离故障,并且在维护和检修过程中确保用户用电不受影响,提高了配网作业的效率和可靠性。
随着技术的不断创新和发展,相信配网不停电作业将会得到进一步的提升和完善,为电力行业的发展和用户的用电需求提供更好的保障。
探讨配网不停电作业及电气工程自动化的发展分析1. 引言1.1 背景介绍随着社会的不断发展,人们对电力的需求越来越大。
电力作为现代社会的基础设施之一,对于各行各业的运转都起着至关重要的作用。
而配电网络作为电力系统中的重要组成部分,负责将高压输电网传送的电能分配到各个终端用户,起着连接电源和用电设备之间的桥梁作用。
在日常运行中,配电网络的停电维护问题成为制约其发展的重要因素之一。
传统的配网停电维护方式需要依靠人工操作,存在着停电时间长、停电范围大、影响用户正常用电等问题,给用户带来不便和损失。
随着电力系统规模和负荷的不断增长,人工维护方式已经无法满足快速、高效、智能的配网维护需求。
如何实现配网的不停电作业成为当前电力行业迫切需要解决的问题。
电气工程自动化技术的发展成为解决这一问题的重要途径。
通过引入先进的自动化技术,可以实现对配网设备的在线监测、故障诊断和智能控制,提高配网运行的可靠性和稳定性,为用户提供更加可靠和稳定的用电环境。
【字数:230】1.2 问题提出配网不停电作业及电气工程自动化的发展分析随着现代社会对供电可靠性和稳定性要求的提高,配网不停电作业成为电力系统中一项重要的工作。
目前在实际操作中,配网不停电仍存在一些问题和挑战。
配网不停电作业需要大量的人力物力投入,工作效率低下,难以满足现代社会对电力供应快速响应的需求。
不断变化的电力需求和网络结构也给配网不停电作业带来了挑战,传统的操作方式已经难以适应新的需求和环境。
如何提高配网不停电作业的效率和可靠性成为当前值得研究的问题。
电气工程自动化技术的快速发展为解决配网不停电作业中的问题提供了新的思路和方法。
通过引入自动化设备和智能控制系统,可以有效减少人为错误,提高作业效率和安全性。
研究配网不停电作业及电气工程自动化的发展现状,探讨两者之间的关系及影响,对于推动电力系统的现代化和智能化具有重要意义。
1.3 研究意义电气工程是现代社会的重要基础设施之一,配网不停电作业和电气工程自动化的发展都是电力系统领域的热点问题。
探讨配网不停电作业及电气工程自动化的发展分析配网不停电作业是指在电力系统运行期间对配电网进行维护、改造、升级等作业时,不影响用户用电的一种作业模式。
随着电力系统的发展和智能化技术的应用,配网不停电作业已经成为电气工程领域的热点之一。
本文将从配网不停电作业的意义和实施方式、电气工程自动化的发展现状和趋势两方面进行探讨分析。
一、配网不停电作业的意义和实施方式传统的配电网维护作业一般都需要切断供电,给用户带来不便。
而配网不停电作业能够在保障用户用电的对电网进行维护和改造,提高了供电可靠性和供电质量。
配网不停电作业还可以提高电网的运行效率,降低维护成本,减少停电损失,对于提升电力系统的现代化水平具有重要意义。
配网不停电作业是一项复杂的工程技术,需要依靠先进的设备和技术手段。
目前,配网不停电作业主要有以下几种实施方式:(1)智能化设备支持:利用智能化设备,如智能断路器、智能隔离开关等,实现对电路的局部隔离,确保在作业过程中只对特定区域进行停电维护,而不影响整个配电网的供电。
(2)临时供电系统:在作业期间采用临时供电系统,将供电负荷转移到备用线路上,以确保用户在维护作业期间能够正常用电。
(3)远程监控技术:通过远程监控技术对电力设备进行监测和控制,实现对电网的实时监测和智能化操作,确保配网不停电作业的顺利进行。
以上三种实施方式结合起来,可以有效保障配网不停电作业的安全、高效进行,为电力系统的改造和升级提供了有力支持。
二、电气工程自动化的发展现状和趋势1. 发展现状随着信息技术和自动化技术的快速发展,电气工程自动化得到了迅速推广和应用。
电力系统自动化设备的广泛应用,使得电力系统的运行管理和控制变得更加智能化、精细化和灵活化。
目前,电气工程自动化已经在电力系统的各个领域得到了广泛应用,包括发电、输配电、用电等各个环节,取得了显著的成效。
2. 发展趋势(1)智能设备普及:智能化设备在电力系统中的应用将更加广泛,智能电网、智能变电站、智能电表等智能化设备的普及将成为发展趋势。
配网不停电作业中的技术分析及应用摘要:伴随我国城市化进程的不断发展,各地区的用电量有了明显增加,要想使得电力系统得以正常运作,电力技术人员要时常的进行检查电网,而传统的检查电力的作业是要在停电的情况下才能进行的,这样的突然的进行断电是会影响人们的日常生活以及影响社会各个企业的生产与经营。
因此,为了解决此类问题,电力部门可以应用不停电作业技术,不停电作业是减少配网停电时间、提高配网供电可靠性和优质服务的重要手段之一。
基于此,文章首先分析了配网不停电作业技术的原理,然后对其应用进行了研究,以供参考。
关键词:不停电作业;原理分析;技术应用1配网不停电作业技术的工作原理电流经过人体时所形成的电阻大约是一般为1000s2,但电流一般不可以超过1毫安,当一毫安的电流从人体通过时,就会明显感觉,假如人触碰到3毫安的电流的时候,人所感受到的电流会更加明显和强烈,假如人触碰到十二毫安的电流的时候,人们经过反射弧进行反射会激烈挣扎,假如人触碰到二十毫安人会心跳加速和难以进行呼吸,假如人触碰到一百毫安的电流,人的心脏跳动会剧烈加速,使人直接停止呼吸而死亡。
而欧姆定律的上面讲,如果电阻一定,电压与电流之间是呈正比的,电压的升高会直接影响电流的升高。
所以电力工人们在进行电网配电工作的时候必须有绝缘体设施,来保障国网电力工作人员的不受电力设施伤害,尤其是所以10kV配电网带电作业。
10kV配电网带电作业的过程中使用绝缘电气技术,使得电网配电工人在进行配电作业时,所经过身体的电流最小,不会危害到电网工人的生命安全,从理论的知识上讲10kV配电网带电作业的工作原理是在经过电气绝缘或者是屏蔽电磁场的方法措施的情况下,使得当时所经过电网工人身体的电流限制在最小值,使得电网工人的10kV配电网带电作业能够安全进行。
2配网不停电作业的要点2.1带电作业随着科学技术水平的不断提升,带电作业的水平已经得到了明显的上升,并且结合目前的点点作业的实际开展情况,目前带电作业的方法主要有以下四种:(1)绝缘操作杆作业法。
配网不停电作业关键技术研究进展与趋势李金柱
发表时间:2019-10-30T15:18:37.687Z 来源:《云南电业》2019年5期作者:李金柱李妍王新[导读] 本文主要分析探讨了配网不停电作业关键技术研究进展与趋势,以供参阅。
(国网衡水供电公司河北衡水 053000)
摘要:在日常的电网运行管理中,不停电作业占据着十分关键的应用地位,其重要性不容忽视,其是针对电力网络设备实施检测及维护、检修、改造的技术手段,优化应用不停电作业关键技术可充分确保电力系统安全稳定实现运行。
步入二十一世纪以来,为满足电力系统远距离及大容量输电需求,我国相继完成超特高压交直流输电工程建设并投产使用,针对不停电作业技术日后发展提出更高精要求。
鉴于此,本文主要分析探讨了配网不停电作业关键技术研究进展与趋势,以供参阅。
关键词:配网;不停电作业;关键技术;趋势
1不停电作业技术的研究
1.1输电线路不停电作业
针对输电线路不停电作业的研究,在我国研究之前,外国的研究比我们超前一步。
在不停电作业的设备方面,美国,加拿大,法国以及澳大利亚已经在输电线路不停电作业中广泛的使用了相关的绝缘斗臂车进行作业。
我国由于起步比较晚,起初相关的技术设备略有落后,但随着国家电网的不断发展和更新,我国的不停电作业技术研究以及相关的应用在现阶段也已经走在了世界的前列。
不管是从不停电作业的技术参数,不停电作业的技术方法,不停电作业的人员安全维护,不停电作业工具设备以及相关的现场运用方面都进行深入的研究并取得了阶段性了成果。
1.2配电线路不停电作业
配电线路网络的覆盖范围广,网络之间错综复杂,其中,美国在20世纪20年代就已经开始在绝缘杆上进行不停电作业。
这无疑为不停电作业带来的希望。
日本和法国也开始由低压、中压等设备开始着手,并针对不停电作业展开试验。
配电线路不停电作业所包含的内容十分广泛,主要包括的内容有绝缘杆作业法、绝缘手套作业法和机械臂作业法等。
其中,美国电力科学院通过对绝缘手套作业和绝缘杆作业进行对比,认为绝缘手套的应用明显更优于绝缘杆,同时在应用方面也更值得推广。
从不停电作业的对象角度着手分析,国外的配电网不停电作业主要包括压架空线路不停电作业和中低压电缆线路不停电作业。
随着经济的不断发展和的社会的不断进步,我国对于全社会的供电性的可靠性的要求也在逐步提高,并针对配网不停电作业提出了更高层次的要求。
近些年来,我国对于用电负荷大的地区已经开始应用。
配电不停电作业的安全防护问题也因此成为配电不停电作业中重要的一部分,因此,在不停电作业的过程中,需要确保工作人员的安全,那么就需要通过绝缘工具或者人体安全防护等用具进行多重安全防护。
1.3变电设备不停电作业
欧美等国进行变电站不停电作业相对来说较为普遍,美国是最早实施此技术的国家之一。
从目前情况看,美国大部分地区都进行了变电站的不停电作业,进行的作业内容主要为带电更换母线引流线、耦合电容器等等。
俄罗斯以及法国等也都进行了设备不停电作业内容,主要包括:带电更换电压互感器、带电断接引避雷器、隔离刀闸以及断路器等。
在变电站不停电作业的设备研发方面,美国以及法国等相继研制了变电站用履带式绝缘升降平台,同时有效的应用在变电站设备的检修当中。
日本在大部分变电站中都设置了带电自动水冲洗装置,在带电水冲洗装置以及水冲洗方法中都进行了一定的研究。
相比于欧美等发达国家来说,我国在变电站不停电作业方面实施的内容较少,并没有进行深入的研究,以往的研究大多数集中在变电站母线间隙放电特性等方面。
我国曾经也进行了500kV变电站带电更换管母V串绝缘子试验研究以及500kV变电站不停电作业间隙试验研究等等,系统性的研究了变电站不停电作业间隙的操作冲击放电特性。
2不停电作业技术的发展方向和研究方向
2.1特高压交、直流线路不停电作业工具
针对目前特高压不停电作业工器具体积大且重,机械化程度不高、作业人员劳动强度大、作业项目需拓展等问题,下一步应加大工器具的研究。
一是深入开展高强度柔性绝缘材料的技术研究,进一步增强其机械强度及绝缘性能,通过研制软质柔性绝缘吊拉工器具代替较长且不便于操作的硬质绝缘拉吊杆。
二是研究耐候性能更强的新一代不停电作业软、硬质绝缘材料,提高在现场作业环境下的绝缘性能,确保作业人员和运行设备的安全。
三是研制承载等电位电工进出高电位的轻型化、机械化装置。
四是研发便于作业人员现场操作的工器具,进一步提高工作效率,减轻作业人员劳动强度。
五是结合特高压线路长串绝缘子型式特点,研制机械化、智能化的长串绝缘子检测设备。
六是开发并应用新型高强度金属材料,优化设计并研制大吨位绝缘子卡具,并开发更加轻巧的液压提线更换装置。
2.2交流电设备的检测以及相关带电装置的清洗
针对变电站自身的特性,应该研究出相关的专用性升降机和相关的绝缘斗臂车,这样的设备配置可以结合不停电作业的相关项目,有关流程以及操作手册进行操作,对城市中部分的带电检修项目,应该采用绝缘平台与相关绝缘的操作工具进行结合使用,对部分复杂的作业项目,也应该采取相关的等电位作业方法进行操作。
在变电设备的检测中,应该加大新技术的研究,提升新设备的完善,将这两种新形势有效的使用在变电站和换流站带电的检测中。
在带电装置的清洗过程中,应该分析相关变电站内的绝缘设备的参数显示和相关积污的特性,只有在这两点的基础上,加强研究电站的带电清洗技术,才能将带电装置的清洗安全有效的完成,在不停电作业的操作中,应该整体的提升变电站的带电清洗和相关的扫尘技术。
结束语
经过多年的发展,国家在电力线路带电作业的关键技术(主要包括人员的安全防护、相关器具的研制、标准方面的制定等等)方面取得了一定的成果,给电力线路的设计、运行以及维护都提供了相应的技术支持。
同时带电作业技术正在朝着特高压交直流带电以及配网带电两个方面发展的趋势,所以相关人员可以向着这些方面努力研究,从而进一步推动我国电力线路带电作业技术的提升,为国家电力系统建设做出更大的贡献。
参考文献:
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