摘要:随着电力行业的发展,高压输电线路的安全运行成为了各地区供电企业高层管理人员应重点考虑的问题。高压输电线路的安全运行,不仅关系着供电企业在民众中的外在形象,而且影响着供电企业经济效益的稳步提升。本文基于高压输电线路在线监测技术的应用展开论述。
关键词:高压输电线路;在线监测技术;应用
引言
随着国民经济的快速发展,对电力供应的质量和数量提出了更高的要求。由于地理限制和环境的影响,输电线路设计路径不仅变化复杂,自然地理条件极端恶劣,输电线路也频繁发生各种威胁。此外,随着服务年限的延长,线内各种电力设备、电气零部件及电缆老化,严重影响输电线路稳定高效运行。在现有的运行和维护管理模式下,维护人员的周期性巡视会发现设备的隐藏危险,但由于独特的限制,在特殊气候和环境下对输电线路的有效监控很困难,在搜索周期的空白期间无法及时了解线路走廊的外部变化,因此输电线路在下一次巡视开始前容易发生故障。
1系统设计
输电线路在线监测系统主要由通信网、监测中心、线路收集终端和各种传感器组成,利用电力系统诊断技术提供的设备状态信息,对线路异常状态进行监测和判断。特别是在收集风速、风向、湿度和温度等外部环境信息后,使用卫星通信网将其发送到监测中心,然后总结和分析通过系统软件获得的信息,并通过相应的修正理论模型或试验判断传输线的运行状态。在线监测过程中,如果发现异常、缺陷、故障等现象,系统将分析其原因,确定其位置,由专业人员快速调度和指挥电路的维修工作,防止危险扩散的事故,有效提高输电线路的可靠性。
2输电线路在线监测技术的系统原理
第一,输电线路在线监测系统的配置明显多样化的二级网络结构模式是该系统的主要结构模式,主要由在线监测装置部分、监测中心、线路监测基站等三大部分组成,其中,在线监测装置部分主要由温度监测器、导线结冰监测器等组成。第二,要全面掌握传输线在线监测技术的工作原理,需要全面控制和掌握与传输线在线监测技术相关的技术参数,技术参数主要包括环境操作参数和设备操作参数两部分,传输线在线监测技术主要通过数据信息和各种参数的收集和分析,对传输线进行综合监控和管理。此外,监控系统管理员可以审查和处理监控中心反馈的信息和参数,有效地防止操作过程中可能出现的传输线路问题,从而确保安全稳定的操作。
3高压输电线路在线监测技术的应用
3.1成像法测定
与过去的测试数据一起,在设备出现故障风险的情况下,通常会发现表面有奇怪的问题,通过红外检测措施确认表面异常信号后,通过信号分析,可以确定故障特性、严重性和故障位置,为后续维护工作提供参考。比较其他类型的检测技术红外成像的无损检测特性,可以大大避免干扰设备的正常使用,准确度高,同时还兼具温度测量功能。紫外线成像需要结合放电电晕信号进行成像,因此,了解设备的电晕状态,使检测数据更准确、更全面,有助于发现潜在的隐藏缺陷。
3.2动态增容在线监测技术
现阶段,较为常见的高压输电线路增容技术一般分为静态提温增容技术与动态监测增容技术2种。静态提温增容技术的出现时间较为短暂,可以通过对高压输电线路运行过程中温度的提升,提升高压输电线路的电力能源传输效率。但是,这种高压输电线路增容技术在实际应用过程中,仍存在一定的不足,不仅会大幅度缩短高压输电线路的使用寿命,而且违背了国家相关标准的要求。动态增容监测技术相较静态提温增容技术而言,拥有较长的发展历程,在实际应用过程中可以通过对高压输电线路温度限额与实际温度的比对,引导配电企业工作人员合理的对高压配电线路进行增容处理。一旦监测人员发现高压输电线路的实际温度超出国家相关标准,应立即通知供电企业工作人员停止增容技术的使用。
由此可见,动态增容监测技术在实际应用过程中,可以在不影响高压输电线路使用寿命的同时,保证电力能源的高效输送。
3.3判断超声波
超声波可以通过多种介质反射和折射,因此可以用作识别绝缘体核心的裂纹识别。超声波通过所需的发射器发射介质的内部脉冲,如果绝缘体核心有裂纹,时间线显示沿发射波的微小裂纹,然后根据潜在缺陷精确判断超声波的位置。这种特性化的优点是应用超声波简单,能抵抗外部干扰,但是与此同时,这种监测方法还存在转换器缺陷、耦合特性、隐藏衰退等缺陷,不适合于距离大的超高压输电线路。目前超声波测量中安装了激光定位装置、远距离测量放电装置、瞄准装置、框架、耳机等复合装置。测量原理是,剧场者选择激光后,将准确的超声波转换为音频形式,然后通过耳机判断超声波,显示准确的数值等现场测量、灵敏度有缺陷,噪声背景会掩盖细微的声波,影响监视的准确性。
4输电线路在线监测技术的维护与完善措施
4.1利用科学的措施提升系统维护工作的有效性
电力系统在线监控的稳定运行离不开多个地区的可调节合作,因此监控系统错综复杂,导致监控系统故障的几率大大增加。为此,技术部门必须派遣专业技术人员科学地维护和管理监测系统,因此,对输电线路在线监测技术的费用投入必然会直接增加。因此,电力企业必须利用科学措施提高在线监测技术的管理和维护效果,在线监测技术资源的优化配置,提高技术的实际应用效果。
4.2整合碎片式技术,形成输电运维
泛在电力物联网在输电线路运维管理的应用,将会对大电网各环节的智能化发展起到重要的指导和示范作用。未来,随着国网智能化的投入加速和物联网技术的高速发展,电力物联网势必与智能电网有更多的渗透和融合,大电网的新业态、新局面,将促使电网的经济效益和社会效益得到大幅提升,也必将为社会经济的良性发展奠定坚实的基础。管理三大系统目前输电线路已具备了功能各异的运维管理技术,各设计公司也研发了各类型的输电运维装置,但这些装置并未整体运用于输电线路,未形成合力。主要有以下几点原因:一是对外研发协作不够,传统技术装置充足,缺少物联网智能运检平台的支撑,运维装置采集的数据仍需靠人工采集、计算和分析,实用效果不佳。二是资金投入不足,输电线路点多面广,若所有运维装置运用于输电线路,将耗费巨额费用,资金负担太大。三是技术发展成熟度不够,目前运维装置因技术问题,故障概率较大,智能化不足,使用效果与理想偏差较大。
4.3对调度人员进行科学系统的专业培训
检测系统调度人员运行的专业性直接影响系统的运行质量。为此,电力企业必须重视对基础调度人员的培训工作,加强操作专业知识和规范,对相关数据的反馈和处理科学的有效保障,最大限度地提高在线监控技术的性能。
结束语
为全面保障输电线路的稳定运行,各地区供电企业应加强对在线监测技术的研究与引进,从而不断强化自身的监测水平,及时发现输电线路在运行过程中出现的故障,并利用相应的整改方案对其进行修复,为不同地区的电力用户提供稳定的电力能源供给。
参考文献
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