配电设备状态检修中带电检测技术应用
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配电设备状态检修中带电检测技术应用配电设备状态检修是电力系统的重要工作之一,关乎电网的稳定运行和电力设备的安全可靠。
在配电设备的状态检修中,带电检测技术的应用非常重要。
本文将介绍带电检测技术在配电设备状态检修中的应用。
带电检测技术是一种非接触式的检测方法,可以在设备工作状态下进行检测,无需停电操作,保证了电力系统的连续供电和设备的正常运行。
带电检测技术主要包括电磁式检测技术、红外线检测技术和超声波检测技术等。
电磁式检测技术是利用设备工作时产生的电磁场进行检测。
通过检测电磁场的强度和分布情况,可以判断设备的电气状态是否正常。
电磁式检测技术可以检测电力设备的放电现象和电气绝缘状况,准确判断设备的损坏情况。
红外线检测技术是利用设备工作时产生的热量进行检测。
通过检测红外辐射的强度和分布情况,可以判断设备是否存在过载、短路等故障情况。
红外线检测技术可以快速精确地定位设备故障点,并提供故障的详细信息,为设备的维护和修复提供依据。
超声波检测技术是利用设备工作时产生的声波进行检测。
通过检测声音的频率和振幅,可以判断设备是否存在裂纹、松动等故障情况。
超声波检测技术可以在设备不可见或不可触及的部位进行检测,提供更全面的设备状态信息。
带电检测技术在配电设备状态检修中的应用具有以下优点:一是无需停电操作,可以在设备正常工作状态下进行检测,确保了电力系统的连续供电和设备的正常运行;二是检测结果准确可靠,可以提供设备的详细状态信息,为设备的维护和修复提供依据;三是检测过程简单快捷,可以快速定位设备故障点,提高了工作效率;四是检测成本低廉,相比于停电检修,带电检测技术无需投入大量的人力和物力资源。
带电检测技术在配电线路设备运检中的应用陈东摘要:随着我国经济的高速发展,我国各行各业也呈现出良好的发展趋势。
如何有效提升我国配电线路带电作业技术的水平已成为了电网工作者重点研究的课题之一。
通过分析带电作业技术的现实意义,阐述了带电作业安全间距的标准及其发展趋势,以期能为日后的相关工作提供一定的参考。
关键词:带电检测技术;配电线路;设备运检;应用?引言随着社会经济的快速发展,人们的用电需求量迅速增加,智能电网建设的步伐也随之加快。
配电环节是智能电网建设的最后一步,配电设备运行状态将直接关系到用户的用电安全。
采用带电检测技术对配电设备进行检测,不仅能减少停电次数,实现带电检修,提高电力服务的质量,同时也能提前发现设备故障,减少经济损失。
因此,利用带电检测技术对配电设备进行检修,具有非常重要的价值。
1带电检测技术的作用带电检测技术主要是指在不停电的基础上进行配电设备状态检修。
带电监测技术能确保配电设备的正常运行,进一步降低传统配电设施状态检修成本,检修人员在检测过程中,可使用特殊仪器装置或是特殊方式来开展配电设施状态检修工作。
带电检测技术能够有效预测配电设施在运行当中的潜在故障,另外还能有效判断设备的运行寿命,最大限度地确保配电设备的运行质量。
受多因素的影响,配电设备在运行过程中,常常会出现局部放电的现象,探究其原因主要是因为配电设备中绝缘材料较差,设备运行环境较潮湿,设备内部存在孔洞或是杂质等因素。
因此,检测人员在带电检测中,要高度重视局部放电现象,最大限度地确保配电设施状态检修的安全,确保用户用电的安全。
2带电检测技术在配电线路设备运检中的应用?2.1红外测温检测技术的应用红外测温技术在实际应用的过程中主要是利用红外线对温度的敏感性展开检测,这种检测方式在检测过程中不需要与设备展开直接接触,在远距离中就能够完成检测。
在利用该种方式展开配电设备状态检修时,对检测环境具有一定的要求,通常情况下,这种检测方式能够应用在大多数的配电设备状态检修中。
电力设备带电检测技术应用探讨宁强摘要:近几年,随着带电测试技术的发展,目前在电力系统中得到了广泛的应用,这些带电检测技术能够有效的检测电力系统中出现的各种故障。
带电检测是在设备正常运行的情况下检测,不需停电,规避了因停电为用电客户带来声誉和经济上的损失,为电力用户带来了极大的方便。
本文主要是对电力设备的带电检测技术进行分析,阐述了其应用,电力设备带电检测技术的应用将有效的提升电网供电的可靠性以及连续性。
关键词:带电检测;技术应用;探讨前言随着电网的不断发展,对电力设备的安全运行和检测技术要求越来越高,带电检测技术已经成为了电力系统状态检修中不可缺少的一个部分,对电力系统的可靠性以及稳定性运行有着很重要的意义。
在带电检测技术中,比较常见的有金属氧化锌避雷器带点检测技术、GIS超声局放、特高频局放检测技术以及红外线成像技术术等,以下则是对集中简单的技术进行了深入的研究。
1金属氧化锌避雷器带电测试技术对于该技术来说,这是决定电网绝缘水平的重要设备,主要是在关键部位存在一些金属氧化锌的电阻阀片,若是其金属氧化锌的电阻阀片出现了受潮的现象,那么将会直接影响到电力系统的安全稳定。
随着科技的不断发展,在电网中也逐渐增加了一些线路避雷器,其状态检修周期也比较长,传统的停电测试已经无法满足电网连续性稳定性对金属氧化锌避雷器状态检修的需要,必须要利用一些新型技术来做好对金属氧化锌避雷器设备状态进行带电测试。
对于金属氧化锌避雷器带电测试的方式来说,主要是在不停电的情况下,以雷电计数器两端的一些全泄露电流为电流信号,在相应母线以及线路压变二次电压端子上获取一些电压信号,以此来计算出全泄露电流以及电压信号的相位差,利用相位产对全泄露电流进行比变化,最终计算出相关的谐波分量,以此来判断出避雷器中阀片性能是否良好,能够正常运行。
利用金属氧化锌避雷器带电测试技术能够对运行电压下的一些全电流进行检测,避免出现电路老化的现象,同时也能够根据运行状态下的阻性电流来反映出金属避雷器阀片的劣化情况。
变电运维运用于设备状态检修中的探讨束云豪摘要:电网的规模伴随工业化与城市化的进程不断地进行扩大,与此同时,社会对于可靠供电的要求也逐渐变高。
所以防止设备出现故障而造成停电显得非常重要。
为了确保设备健康、可靠地供电,因此必须要对设备运维检修进行检测,鉴于目前电网快速的发展,合理选择设备的检修方式可以使电网的设备安全而稳定地运行。
与定期进行检修来比较,设备的状态检修显得更加重要。
关键词:变电运维;设备;状态检修一、变电运维管理的主要任务1.1管理电气设备电气设备主要的管理工作有很多,其中包括:设备的开关、观察运行、设备出现问题、设备的检测、设备维修和设备管理等,在这些问题上,加大对设备维修技术的修改工作,使用新的设备进行工作要管理部门的通过,同时要对设备上的问题进行回答,要进行设备更改的申请,使用新设备的管理,设备验收等。
1.2变电设备的检修工作在变电设备的维修中,主要要维修的项目有:对全部的用电电器设备都要先试检,要试验的内容如下:修理、检查、维护、清扫、红外热像检测等;其中,对于油浸式电抗器、主变压器除了要在加油时带电操作外,其维护保养的工作也是必不可少的;断路器的绝缘子要对其进行必要的外观检测;需要进行带电测试和维护保养工作的有电流、电压互感器以及耦合电容器等,其中,需要进行带电测试的有红外热像、电容器发出的噪声,而对于所有系统、隔离开关、消弧线圈、穿墙套管以及电器组合等等都需要进行必要的维护保养工作,从而维持变电设备的正常运行。
另外,对于那些不需要停电、断电的工作也要进行处理。
1.3变电运维实施的管理制度对于国网公司变电站的相关管理及规范要求、对于缺陷的管理方案、针对工区变电运行的交接班等有关的管理制度以及当电力公司无人值班时对于变电站的管理规范要求等等都属于变电运维实施的管理制度中的一部分。
1.4变电运维的工作流程变电运维工作是根据监测设备的状态为基础,并对有关设备的状态信息进行收集与存储,然后根据设备的不同状态,对其进行分析与评估,不同的状态制定出不同的解决方案,并制定出不同的状态检修计划。
探析变压器状态检修中的多种在线监测技术应用摘要:在检修方式由定期检修到状态检修的转变时期,变压器的各种在线监测手段也得到了加大的提升,两者互相促进、共同发展,色谱分析、红外检测、在线干燥、冷却系统等在线监测等技术得到了成熟的应用,实时反馈了大量的监控数据,对判断变压器的运行状态,制定最佳检修策略,提供依据。
变压器在线检测技术的广泛应用,提高了变压器的运行可靠性和检修效率。
关键词:电力变压器在线监测色谱状态检修引言变压器状态监测,涉及到的主体部件为:磁路、绕组及固体绝缘、液体绝缘、和冷却系统。
拟诊断的故障为:过热性故障、放电性故障、过热兼放电故障、机械故障和进水受潮等。
常用的局部放电监测与诊断,多采用电脉冲信号法和超声法。
对电信号和声信号联合监测取得理想的定量和定位效果,根据视在放电量、分布图谱和放电源的定位,来判断故障。
目前,电力变压器的在线监测是国际上研究最多的对象之一,提出了很多不同的方法。
1. 变压器色谱在线监测系统的的应用在线监测的基本原则是:能够实时、自动、稳定地对变压器油中溶解气体进行监测,不能对变压器的正常运行造成安全隐患,同时要适应环境的变化。
从检测机理上讲,现有油中气体检测装置大都采用以下四种方法1.1气相色谱法变压器色谱在线监测系统的普遍工作流程图为:系统在微处理器控制下进行热油冷却、油中溶解气体萃取、流路切换与清洗、柱箱与检测器温度控制、样气的定量与进样、基线的自动调节、数据采集与处理、定量分析与故障诊断等分析流程。
变压器油在油泵作用下进入油气分离装置,分离出变压器油中的溶解气体,经过油气分离后的变压器油流回变压器油箱,萃取出来的气体在内置微型气泵的作用下进入定量管中。
定量管中的气体在载气作用下进入色谱柱,然后检测器按气体流出色谱柱的顺序分别将六组分气体(h2、co、ch4、c2h4、c2h2和c2h6)变换成电压信号。
色谱数据采集器将采集到的气体浓度电压量通过通讯上传给安装在主控室的数据处理服务器,数据处理服务器根据仪器的标定数据进行定量分析,计算出各组分和总烃的含量以及各自的增长率。
带电检测诊断技术在状态检修中的应用余一栋摘要:社会的发展和进步对电力设备提出了更加严格的要求,状态检修能够降低和防止某些影响电力系统稳定运行的问题,提高电力系统运行的可靠性和服务质量。
目前广泛用于状态检修之中的各种带电检测诊断技术具备的检出率高、不需停电检测等一系列优点使得被广受欢迎,在提高检修效率、降低检修成本的同时,还能够极大保障电力系统为社会提供稳定的供电服务。
鉴于此,本文主要分析带电检测诊断技术在状态检修中的应用。
关键词:状态检修;带电检测诊断技术;应1、带电检测技术及其特点通常情况下,对于设备的状态检测主要分为在线检测和带电检测两种,所谓带电检测就是凭借一些特殊的检测设备、装置对被检测电力设备开展特殊的检测,通过带电检测来及时的发现电力设备中的一些潜在威胁和运行故障,常规的检测主要是通过停电实验等方式来查看设备的相应特性,而带电检测是在设备仍然运行的状态下进行的运行状态检测。
这种检测方法可以用于110kV、220kV、35kV、10kV等所有的电力对象,带点检测诊断技术的主要特点有以下几个方面:(1)运用这种诊断技术的过程中,被检测设备可以始终处于供电运行的状态,所以不会影响到正常的系统运行,和传统的常规检测相比,可以降低电力供应间断带来的损失以及事故发生率,保证电力系统更加稳定安全的运行,而且很多设备故障只有在运行的过程中才能够察觉,所以使用这种技术可以全面的对电力设备故障进行检测和排查;(2)电力运行的过程中,使用带电检测技术可以在电力设备以及对应装置始终运行的条件下,发现其存在的问题和故障,提高电力设备以及装置运行的安全性,举例来讲:对于一些运行时间相对较长并且相对老化的装置在高压环境下的运行状态检修,在这种环境下,想要检测电力设备的负载力实际上非常困难,并且由于高压环境的限制,所以很难在停电的状态下进行检测,而使用带电检测技术就不需要有这种顾虑,不仅可以有效地检测出设备故障和运行状态,而且还为检测工作提供了更多便利;(3)带电检测技术的使用相对灵活,可以根据电力设备检测的实际需求以及作业量来灵活的设置检测周期,及时有效的发现设备运行过程中存在的故障,可以更加全面的发现电力设备存在的问题,方便更好的开展设备检修。
电网设备带电检测技术摘要:社会发展对电力系统的要求相对提高,自然对于该系统内部的各种基础设备的质量要求也对应的提高。
输变电设备作为其基础性设备之一,其在以往的运用中,很容易造成电力的流失,从而使得资源浪费现象较为严重。
而输变电设备带电检测技术,就是为了有效地约束这一现象,提高电力系统的可用电量所作出的一个控制行为。
目前,国内的检测设备与检测技术不断更新,且取得了较好的成果。
但是,由于该项工程本身具有的系统性,其必须要与电力系统的发展一致,故而其技术的持续改进十分必要。
关键词:电网设备;问题;带电检测技术1 电检测技术重要性分析1.1 安全角度随着社会的发展与科学的进步,人们对生活质量的要求越来越高,工业、农业以及各种新兴产业也飞速发展,各种国际国内重要会议、大型活动等频繁举办,带电检测技术因其检测方式为带电短时间内检测,其灵活、有效、及时的特点在保电工作中发挥了重要作用。
国家电力系统为打造坚强电网,近年来新增了多座变电站,电力设备量猛增,而这些设备能否正常稳定地运行是保证供电可靠性的前提。
近年来,电力设备的检测策略逐渐从刻板的定期停电检修向状态检修转变,检测手段的重点也从例行停电试验转变为更倾向于灵活、有效的带电检测试验。
传统电力设备的检修模式一直是定期停电检修,设备的大量集中停电,检修时间紧、任务重,操作票繁多,容易发生误操作事故;设备频繁的停、送电操作,对于设备本身运行状况有很大影响;很多老旧设备因设备老化,无法承受停送电时高电压及大电动力的冲击而不宜进行停电试验。
带电检测技术恰好弥补了这些缺陷,因此在智能电网设备状态检修模式中的重要性日趋显著。
1.2 技术层面设备定期停电检测并不符合设备正常运行环境,有时,试验人员已经对设备进行了停电例行试验,投运后仍然出现事故,这说明对设备的某些潜在缺陷,在设备停电后施加试验电压的条件下是无法检测出来的。
采用设备带电检测技术,在设备正常运行状态下带电获得设备状态量,不受停电计划影响,可以依据设备运行状况灵活安排检测周期,便于及时发现设备的隐患,了解隐患的变化趋势,例如超声波带电检测:能准确捕捉到配电室内诸如变压器、开关柜、绝缘装置、断路器、继电器、母线排的放电现象,以及测量SF6气体泄露等无法从感官上观察到的声波变化。
2008年12月第9卷第12期电 力 设 备El e ctri cal Equ i p m en t D ec12008Vo l.9No.1269 红外检测技术在电力设备带电监测中的应用实例赵 深(温州电力局生产处,浙江省 温州市325000)摘 要:利用红外监测技术可以对电力设备进行不停电、非接触式的检测,可以直观的发现设备故障部位。
本文介绍了红外监测技术在电网进行电力设备带电监测的几个应用实例,并提出今后的发展方向。
关键词:红外监测;管理;电力设备中图分类号:T M8551 概况对带电线路设备开展红外检测诊断工作在温州电力局范围内已开展了多年,从使用红外点温仪、红外热电视,到目前的非致冷焦平面红外热像仪,发现并解决了许多问题,如接触不良、绝缘不良、绝缘老化等现象,以及设计、施工、运行中存在的其他缺陷,为电网的安全运行提供了可靠的保证,随着电力设备状态检修的推广,对输电线路进行红外监测愈发显得重要。
目前温州电力局基层单位拥有的红外式成像仪的统计情况如表1所示。
表1 温州电力局的红外式成像仪使用统计情况类型型号数量/台特点红外热像仪S AT2S16019 体积小、携带方便S AT2HY68002 带有Sat R eport2003专业版版本3.01 DL2700C4 带有红外报表分析系统Ther maC AM T M(P30)2 R e po rter2000中文专业版THER MOV I SI O N4701 功能齐全点温仪I R216EX L3(3M)15携带方便、功能单一 从2006年以来采用红外式成像仪发现设备缺陷10余起,2007年发现15起,对于设备的发热型缺陷作用明显。
而且该局已初步建立了设备的红外成像图库。
而如何科学、有效、规范的开展红外检测诊断工作,提高红外检测诊断的技术和管理水平就显得尤为重要,它对变电与线路设备的状态评估、状态检修起着非常重要的作用。
专业的管理组织为了有效的完成红外检测工作,建立了全局范围内的电力设备红外检测诊断工作网,成员包括各运行集控站、线路运行工段、检修单位等,设专责负责电力设备红外检测诊断工作。
带电检测技术在变电一次设备故障诊断中的应用1.前言随着电力系统不断发展,用电需求逐步增加,电网运行的可靠性与连续性已经成为检验电力系统的新指标。
传统基于周期进行的定期停电检修模式已经不能满足电网发展需求。
2007年以来,国家电网公司全面推进和实施电网设备状态检修策略,以电气设备安全性、可靠性为基础,通过对设备状态评价、风险评估、检修决策,实现设备运行可靠、检修成本合理,避免“维修频繁、维修不足”的现象发生[1]。
2.状态检修的技术手段电网设备状态检测是状态检修的主要技术手段,包括在线监测和带电检测。
在线监测是指在运行设备上加装传感器,对电气设备状况进行连续或周期性的自动检测。
在线监测数据通过网络上传至信息平台,具有实时性强、自动化程度高等特点,同时,相较于带电检测,其运行维护成本较高,常用于对电网重要设备的运行监测。
带电检测一般采用便携式检测仪器,在电气设备运行状态下对设备状态量进行现场检测,具有操作便捷、适用性强等特点,能够及时、准确的掌握设备状态。
目前,我公司在线监测装置主要应用于220kV变电站主变压器油中溶解气体分析,但由于装置安装年限长、元件匹配困难,使得在线监测装置利用率不高,现正逐步开展大修工作。
因而对电网设备的状态检测主要采用带电检测。
带电检测针对变电站内一次设备,能够及时发现设备局部放电、过热、气体泄漏等隐患,避免事故发生。
当设备内部发生故障时,会伴随一些特征量的产生,如设备过热时温度升高、局部放电时产生电、声、光信号以及一定量的化学分解产物,针对这些不同的特征信息,衍生出各类带电检测技术手段。
3.带电检测技术手段带电检测技术根据检测原理不同可分为成像检测、油气检测、介损检测、局部放电检测等。
3.1红外热像检测。
红外热像检测技术利用红外热成像仪将运行设备的热辐射以扫描成像方式进行检测,具有非接触、不停电、检测结果直观清晰等特点,作为运行巡视主要手段,能够第一时间发现设备异常状态。
带电检测技术在配电设备状态检修中的应用饶基贤摘要:随着现代经济的不断发展,智能电网建设步伐也不断加快。
通过将带电检测技术应用到配电设备检修中,可以明显减少进化停运次数,促进配电网发展。
本文主要探究带电检测技术在配电设备状态检修中应用的优势和关键技术。
关键词:带电检测技术;配电设备;状态检修应用随社会经济的不断发展,电网规模以及设备数量等都逐渐增长,随之而来的是对一次和二次设备进行高效运行维护的问题。
通过应用新型带电检测技术,可以及时找出设备存在的问题并进行修改,尽可能促进电网设备安全运行。
1.配电设备检修的必要性现代化经济的发展和人民生产生活的发展增加了其对电力的需求量,电网建设步伐也随之出现不断加快发展的状态。
电网运行状态涉及国计民生多个方面,对国民经济的发展具有重要作用。
特别地,配电环节是电力系统发电、变电、输电、配电四个项目的最后一环,作为实际电力用户和电源系统之间的枢纽,对联系彼此具有重要作用,可及时向用户提供并分配电能。
配电网的运行以用户的服务体验为主要发展目标,及时利用带电检测技术对配电设备进行检修,推动周期检修和不定期检修工作的同时开展,降低设备故障出现的概率,尽可能保障用电安全。
2.带电检测技术的应用优势2.1减少停电检查次数随着经济的发展,企业以及居民生产生活对点的需求量逐渐增加,在夏天、冬天等用电量相对较大的季节,以及冷库等对大的需求量比较大的工厂,停电造成的影响都是巨大的,特别是当停电检查发现问题时,可能需要电力企业相关单位进行二十四小时不间断的修理,但仍会延长停电时间,在遇到相对较大的供电线路问题时,停电时间会无预期延长,给居民生产生活以及用电需求量相对较大的企业造成巨大的经济损失和压力。
通过使用带电检测技术,可有效避免因为停电导致的人民和工厂的生产生活损失,实现各类配电供电设备正常运行的目的,同时也可有效减轻社会大众对电力企业配电设备检查的不满,方便后续工作的顺利开展。
配电设备状态检修中带电检测技术应用
随着电力系统的不断发展和完善,人们在对设备进行检修、维护等工作中,对设备的
安全性、可靠性和经济性的要求越来越高。
针对电力设备检修、维护过程中的安全隐患问题,配电设备状态检修中带电检测技术的应用成为了配电行业的一个重要研究方向。
一、带电检测技术的定义
带电检测技术是一种在设备运行状态下进行故障检测的技术。
带电检测技术可以为设
备检修工作提供有力的技术支持,可以在不中断设备供电的情况下,对设备进行故障检测
和状态评估。
1. 红外热像技术
红外热像技术是一种利用红外线探测设备表面温度,显示设备表面温度分布图像的技术。
红外热像技术可以在设备不停电的情况下,对设备的状态进行检测,可以及时发现设
备的热点或温度过高等隐患问题,对设备的维护和安全起到重要的作用。
2. 超声波检测技术
震动检测技术是一种利用震动传感器检测设备内部损伤或故障的技术。
震动检测技术
可以通过检测设备的振动状态,判断设备的内部结构是否受到了损伤或故障,可以为设备
的状态评估和维护提供依据。
1. 不中断供电
带电检测技术可以在设备正常运行时进行检测工作,不需要中断供电,可以为设备的
检测和维护工作提供更加便捷和高效的方法。
2. 及时发现隐患问题
带电检测技术可以及时发现设备的潜在故障问题,为设备的维护和保养提供预警信号,可以有效地避免因设备故障引起的事故和损失。
3. 提高工作效率
在电力设备运行状态下,通过红外热像技术对设备的热点进行检测,可以及时发现设
备的异常情况,为设备的故障检修提供依据。
3. 通过震动检测技术检测设备振动状态
综上所述,带电检测技术的应用是配电行业中一个重要的研究方向,可以为电力设备
的检修、维护等工作提供高效、便捷和安全的技术支持。
在未来的发展过程中,带电检测
技术还将得到进一步的发展和完善,为配电行业的持续发展提供更加可靠和高效的技术保障。