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摘要:输电线路是电力系统的重要组成部分,承担着电力电能的传输功能,为确保输电线路的高效率、高质量运转,加强输电线路的状态检修非常重要。本文介绍了输电线路状态检修的定义,然后分析了输电线路状态检修的方法与实践应用。
关键词:输电线路;状态检修;检修方法;应用
1、输电线路运行维护和状态检修概述
输电线路在电力系统中承担着电力传输的功能,其运行质量决定着电力系统的运行安全和高效。为确保输电线路的安全高效和经济运行,以及电力供应的可持续发展,必须加强输电线路运行维护和状态检修。状态检修是一种新型的检修方式,也是线路维护的重要手段。随着系统自动化水平和供电可靠性要求的提高,状态检修作为一种建立在预知诊断基础上的科学的检修方法,通过先进的检测手段和技术,根据线路运行的经验和工况综合分析和判断,对输电线路的工作状态进行有效的监督、控制,对设备、线路等工作状态进行跟踪监督检查,对线路故障进行高效诊断,对各项电气设备的故障原因和类型进行科学预测。输电线路状态检修可以在不切断电力线路正常供电的情况下进行,从而保证输电线路的安全、稳定运行,降低输电线路故障的发生率,确保安全持续供电。随着计算机技术和现代化智能技术的不断发展,智能化远程监测技术、探测技术不断地应用到输电线路运行维护与检修中,推动了输电线路状态检修的快速发展,为电网的安全、持续、高效运行提供了重要的技术支撑。
2、输电线路状态检修的要求
状态检修的基本流程主要有设备信息收集、设备状态评价、风险评估、检修策略、检修实施、绩效评估等环节。输电线路状态检修与发电机、变压器、开关等设备的状态检修不同,线路的状态数据涉及广泛,一些可以直接观测,一些可以通过在线监测系统带电作业检测,在线路运营状态下进行,提供的数据更加真实,方便、易行。通常情况下,线路运行人员每月巡视一次线路,除真实记录检测数据外,还要将巡视中发现的缺陷及时记录在巡线票上,输入MIS系统。严格执行缺陷管理,小缺陷通常采用带电作业消除。并将缺陷真实录入MIS系统,作为线路的状态数据。
3、输电线路的状态检修方法与应用
3.1 同类对比法检修。对一些类型相似的电气设备,将其背景相同、相同环境下的设备进行对比,也就是所说的同类对比的方法,在对比过程中存在着某种不足,三相设备可能因为多种原因在一个时间点发生热故障。比如在电力系统出现超高电流、超额电压的情况下,可能容易引发发热故障。采取同类对比检修方法能够快速及时的对故障类别作出正确判断。比如电压超高引起的热故障,能通过同类允许的温差和温升等方法,对设备存在的问题进行分析和判别。
3.2 档案分析法检修。档案分析法的前提是此类设备必须具有之前的诊断资料,具体的实施方法就是针对同一设备,根据之前的诊断资料,找出该设备在不同时期的热图谱以及相对温差和温升等数据,对这些数据进行分析,从数据中发觉不同点以及从这些数据中找出使设备发热的可能参数,从而进一步地展开分析和研究来判断设备是否发生缺陷。采用这种方法来判断缺陷,很有可能会出现一种情况就是热故障可能在同一时间产生。设备发热,无论是电压导致的还是电流导致的都可以采用这种方法。如果是用电压导致设备发热,那么还可以使用允许温差以及允许温升的方法来判断缺陷类型。
3.3相对温差法。
“相对温差”一般情况下指的是一些电气设备他们的安装位置、环境、整体结构与功能、负荷电流、表层状态等大体类似,在两大温度测量点范围内出现的温度差,一般温度较高的设备测点温差比值。此方法通常适合于因为电流过高所造成的设备发热故障的诊断,选择相对温差法能够有效和及时缓解由于环境温度、负荷等差异带来的影响。
3. 4 热图谱法。热图谱法作为输电线路状态检修的一种常用的方法,通过对相同类型设备常规运行状态和非常规运行状态的热图谱进行科学剖析,并根据设备运行状况进行区分性地剖析。热图谱法同其他的状态检修方法相比更加精准、客观,因此应用的也较为广泛。
3.5 表层温度剖析法。输电线路状态检修过程中,通过对输电线路表层的温度高低进行认真观察、感受,能快速高效地判断故障,具体操作要根据安全规定的相关标准、规范,对设备以及线路的表层温度进行检查,根据温度超值情况对各项设备、线路等有无故障进行合理分析。表层温度检修法相对于其他状态检修方法,更为简单易行、方便操作,但无法准确地判断故障位置,尤其在电路负荷较低、线路或设备发热强度不足的情况下,故障位置很难正确做出判断,对故障的正确诊断和检修工作效率的提升产生了不良影响,其准确性有待进一步提升。另外当前我国标准的温度检测设备应用还很少,该检测方法在状态检修中应用的也非常少。
3.6 红外热像仪检测法。红外热像仪检测法主要包括精准性检测、一般性检测,应该根据具体情况选择合适的检测方法。对于大范围、大面积、高效率检测通常采用一般检测法;如果检查线路、设备的某一局部部位、位置的状态,一般采用精准性检测方法。实际在故障检测工作中应该尝试两类方法的紧密配合,首先选择一般性检测法,对输电线路实施大范围、全面性的检测,大体上得出各类设备没有发热现象时,就要启动精准性检测法,对线路、设备等实施精准化检测和定位。尤其对系统发热点异常引发的配网故障,可以采用准确性红外热仪检测法检测。在应用红外热像仪检测法的过程中,要注意合理安排时间,最好选择在没有风雨、阳光的天气,减少阳光普照对红外热像仪带来的干扰,提高检测准确度。电气设备开启要对其中温度、湿度进行核准,选出一个适合性的温度分辨率,确保得出的检测图像清晰。红外热像仪监测法具有其他方法无可比拟的优势,借助图谱屏能够呈现出各项电气设备的故障和外围的非正常链接。有时因为温度过高会出现放电、绝缘体潮湿、损坏等问题,日常巡视难以及时发现,但红外监测工作效率更加高效、敏捷,不需要调取样本、接触电源,能动态检测到最为准确、详细的信息。在这里顺便指出一下,红外热像仪检监测网络系统、计算机系统等建立起了链接关系,具有智能化优势,能最大程度地借助计算机系统来剖析数据信息,实现智能化监测。主要原理是通过红外诊断仪器自身的软件系统同电脑图像处理系统的相互配合,对所得的数据信息进行高效剖析监测,根据分析所得的数据来判别故障所处的具体方位、性质、严重程度等,加快推进数据监测的智能化发展。另外,红外热像仪属于轻巧设备,运输携带较为方便,并具有独立性,不需要额外的设备和信号源的支持。
4、结语:
作为一种提高供电可靠率及企业综合效益的检修策略,状态检修应用于输电线路检修维护中,制定切实可行、符合实际的设备状态检修计划,对线路实施不间断的在线监测和维护,保证输电线路的安全稳定运行。
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