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实时检测技术在供电企业中的应用
点击率:    发布时间:2019-07-23 10:11

充电检测技术的综合应用为供电企业提前发现电力设备的潜在隐患,避免设备事故的发生,提高运行可靠性提供了可靠依据。供电企业中最常用的充电检测技术包括设备局部放电检测,绝缘油色谱分析,红外热像检测,相对介电损耗和电容测试,运行中的连续电流检测,核心电流测试,SF6气体检测和瞬态低压检测等。根据近年来供电企业供电检测技术的缺陷检测率统计,在上述检测技术中,溶解气体分析,红外热等检测项目的灵敏度图像检测,油中的相对介电损耗和电容测试更敏感。高。本文根据实际情况,简要分析了上述三种检测技术在供电企业中的应用。

2应用绝缘油色谱分析技术

2.1变压器油和绝缘油纸是油浸式电力变压器,电流互感器和其他充油设备的主要绝缘材料。充油设备的内部故障伴随着局部过热和局部放电,导致油或纸分解产生H2,CO,CO2等气体。发热和放电的严重程度不同,产生的气体类型,油中溶解气体的浓度以及各种气体的比例关系也不同。诊断充油设备内的热量和排放故障,其中一种有效的方法是分析油中的溶解气体。传统的离线实验有很长的时间。油色谱在线监测系统可以克服这个缺点。通过对变压器油的溶解气体含量及其生长速率进行连续,实时,在线和自动分析,自动诊断变压器故障。具体方法具体分为三种类型,即单氢方法,三组分方法和全组分方法,其中三组分方法的油分离主要通过渗透膜进行,并且传感器由传感元件完成。一般使用情况是预警时间;通过子成分法进行预警和失效发展趋势的连续监测,该方法也非常适用于色谱图的异常跟踪测试,如BSZ型色谱监测仪。真空,洗脱和顶空组合用于分离油中的气体。根据我们多年的工作经验,油相色谱分析具有快速分析和灵敏监测的特点,是监督和保证充油设备安全的重要手段。

2.2案例分析一家公司发现由四家设备制造商生产的LW6-110电流互感器通过充电采样分析得到的H2含量超标,其中H2含量较高,为19203.8μL/L,超过标准超过一百次。设备状态被评估为严重状态,公司及时更换设备状态,并制定了太轻且处于关注状态的设备的跟踪测试计划。国家维护专家组确定所有正在运行的电流互感器都经过油色谱测试,发现了7个具有相同类型缺陷的变压器。通过专家组的分析和审查,确定制造商的LW6-110电流互感器存在系列缺陷。经过3至5年的运行,由于设备材料和工艺原因,将出现不同水平的H2。3应用红外热像检测技术

实时检测技术在供电企业中的应用

3.1对于电气设备的热故障点的检测,可以通过红外热像检测技术实现。红外热像检测技术是从设备表面辐射的红外光图像的非接触式远程热成像检测,不受电场干杏耀娱乐注册扰。因此,它具有直观性,准确性,高灵敏度,安全性等特点,已成为电力设备的健康状况监测和故障。一种重要的诊断手段。该技术的主要目的是使用热像仪检查运行中的电力设备的状态。在维护之前,热成像仪检测电力设备的状态,并且在检查期间预先找到缺陷用于目标处理;热成像仪在电气设备上执行状态检测,以评估维护人员的质量。同时,跟踪电气设备的缺陷,监控缺陷的发展,评估缺陷的性质。近年来,红外热像检测技术的管理变得越来越规范,包括检测方法,周期,缺陷处理,地图报告和检测仪器等,使各种类型的电压加热和电流加热缺陷可以及时检测到,主要是刀闸接触的热量和引线接头的缺陷。此外,红外测温不仅可以发现接头过热的问题,还可以发现避雷器,CT,套管和CVT设备的油位下降,介电损耗和绝缘劣化等内部缺陷。

3.2案例分析一家供电公司通过应用红外热成像诊断技术,发现并解决了电网中的大量热故障。典型的一个是110kV电站2#主变压器壳体过热的缺陷。 2013年5月,当供电公司杏耀平台对变压器进行准确的温度测量时,发现设备的A相和B相螺柱过热(如图1所示),发现设备存在缺陷,如联系不好。因此,该设备用于常规测试。进行常规试验和大修,检查变压器的气缸盖,检查导电杆和帽的导电部分,110kV套管B相引线接头和导电密封头的接头严重烧蚀(图2)。 2),110kV设定。管A相引线接头在与导电密封头的连接处略微烧蚀。

实时检测技术在供电企业中的应用

图1一个站的2#主变压器外壳的红外图

4.1介电损耗因数和电容对电容器件的绝缘劣化,进水和电容击穿等缺陷非常敏感。因此,检测电容器件的介电损耗和电容变化对于判断绝缘条件是特别的。意义重大。该测试结合油色谱分析使缺陷判断更准确。 220kV变电站中211CT的内部放电是该测试方法发现的主要缺陷。

4.2案例分析2012年11月,当对220kV变电站的211CT进行介电损耗和电容测试时,发现211CT用作参考单元。当测量其他间隔时,A相数据通常较大,并且选择诸如247CT的其他间隔作为参考单元。测得211CT数据的A相为0.0059,B相为0.0011,相C为-0.0006。油相色谱分析表明,211CTA相中的总烃超标,氢气严重超标,乙炔气略超标。关闭设备并进一步测试和分析。初步判断绝缘是潮湿的,发热增加,并且蓄热导致绝缘劣化,然后发生局部放电。


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