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摘要:输电线路状态检修是未来线路检修工作的一大趋势,它支持着整个线路系统的安全运行,借助现代化的智能技术、数据技术能够实现输电线路的在线检修与状态检修,确保输电线路的安全运行,减少停电次数,控制停电风险,从而保护电力供应的安全持续。本文对输电线路运行维护与状态检修技术进行了探讨。
关键词:输电线路;运行维护;状态检修技术
随着电网建设规模的不断扩大,电网中的运行设备也越来越多,给供电企业输电线路检修与维护工作带来了难度。状态检修作为一种先进的输电线路检修与维护模式,运用于输电线路检修可以有效的提高输电线路运行的安全性和稳定性,值得推广和使用。
1输电线路运行维护技术
1.1雷击维护技术
输电线路雷击防护技术有多种,具体是指:提升输电线路绝缘水平、安装避雷线与避雷器等,也可以从接地设备入手,优化并改良接地设备的冲击性能等。现阶段,输电线路雷击防范最科学的方法就是采用自动重合闸装置,发挥补救作用。这样即使雷击来临,输电线路出现相间短路时,保护动作将促使开关跳闸,在自动重合闸的作用下,开关将再次合闸,当故障消失后,线路依然能重新回归供电,相反,故障未能排除,则将重复跳闸保护动作。
1.2鸟害故障的防范
鸟害故障主要指的是鸟撞击输电线路,鸟类排泄物对绝缘子带来的污染,以及鸟巢的构建所导致的短路故障等。对于鸟害故障一般应该结合输电线路所在路线来采取科学、合理的应对策略。通常来说可以划分防御区,在防御区内设置监测设备,当鸟来袭时发出驱赶声音,从而保护该区域的安全,防范线路遭受鸟害。
1.3智能监测系统
输电线路的运行维护是一项艰巨的任务,不仅要借助于个体技术,同时,也应该注重各项技术的整合应用,善于运用现代化的智能技术、自动化技术等来创建一个在线监测系统,利用该系统来动态监测整个输电线路的运行状态,通过监测系统平台来时刻掌握各项电气设备、电气线路等是否出现故障问题。同时,输电线路的运行维护要从日常维护入手,要重视平时的巡检工作,设置专门的运维检修岗位,负责定期对输电系统、线路、设备等的运行状态进行检查、检修,及时排查故障、解除问题。
2输电线路的状态检修技术
2.1同类对比法检修
回路内部类型相似的电气设备,可以将其同背景、环境相同的设备加以对比,采用同类对比方法,实际对比过程中可能存在一种不足,三相设备可能在一个时间点出现热故障,这种发热现象来自于多种因素。
例如:当电力系统电流超高、电压超额等情况下,都可能引发热故障,通过同类对比的策略来比较能够及时判断故障类别。其中电压超高所造成的热故障,也能通过同类允许的温差和温升等方法来分析设备存在的问题。
2.2机械力学检测技术
(1)导线监测系统。主要监测导线的振动、舞动、磨损等问题。具体监测过程为:凭借监测系统来采集一些关键参数信息,例如:导线的弯曲振幅、四周风速、风向以及温湿度等,再利用专业化的系统软件来剖析导线微风振动情况、导线劳损程度,再针对出现劳损的导线进行持续监测。
(2)杆塔监测。杆塔监测系统主要负责对杆塔进行全方位的动态及监测,主要监测目标包括:杆塔的锈蚀情况、螺栓有无松动、塔身是否出现位移,塔身的偏斜度等。对各类数据信息进行在线处理,利用相关参数等来对应提供警报信号。
2.3相对温差法
所谓“相对温差”指的是安装位置、环境、整体结构与功能、负荷电流、表层状态等类似的设备,在两大温度测量点范围内的温度之差,其中温度较高的设备测点温差比值。相对温差法一般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及时缓解因为环境温度、负荷等差异所导致的影响与干涉。
2.4热图谱法
热图谱法是输电线路状态检修的又一大关键方法,具体操作方法为:剖析相同类型设备常规运行状态和非常规运行状态的热图谱,来区分性地剖析设备的运行状况,同其他的状态检修方法相对比,热图谱法更加精准、客观,属于科学的诊治方法,属于普遍适用性的方法。
2.5表层温度剖析法
在输电线路状态检修中,通过观察、感受输电线路表层的温度高低也能高效地判断故障,具体的操作流程为:参照安全规定的标准、规范等来检查设备以及线路的表层温度,结合温度超值情况来分析各项设备、线路等有无故障或问题。相对于其他状态检修方法,表层温度检修法更为简单、易操作,然而,其准确性有待提高,无法准确地判断故障位置,当电路负荷较低、线路或设备发热强度不足时很难准确地判断故障位置,甚至出现失误,从而影响故障诊断与检修工作效率。同时,因为我国现阶段尚未拥有标准的温度检测设备,使得该方法在状态检修中运用十分有限。
2.6红外热像仪检测法
红外热像仪检测法具有自身的分类,具体包括:精准性检测、一般性检测,应该根据具体情况来针对性检测,例如:大范围、大面积、高效率检测适合选择一般检测法,相反,如果想要锁定线路、设备的某一局部部位、位置等的状态则适合选择精准性检测方法,现实的故障检测工作中应该尝试将两类方法巧妙配合,具体的操作流程为:第一步选择一般性检测法,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任何发热现象时,则要启动精准性检测法,对线路、设备等实施精准化检测、定位。特别是对于系统发热点异常所引发的配网故障适合准确性红外热仪检测法。实际运行红外热像仪检测法过程中,要注意选好时间,没有风雨、没有阳光的天气最为适合,这是因为阳光普照的天气,阳光会对红外热像仪带来干扰,影响检测的准确度。开启电气设备时,需要核准其中的温度、湿度等,选出一个适合性的温度分辨率,确保得出一个最为清晰的检测图像。
红外热像仪监测法具有自身的优势,解决了巡视中的不足,借助图谱屏能够呈现出各项电气设备中故障,以及外围的非正常链接,部分地区因为温度过高出现放电、绝缘体潮湿、损坏等问题,日常的普通巡视难以及时发现这些故障,红外监测工作效率更高,更为高效、敏捷,而且无需调取样本、接触电源等就能动态检测到最为客观、精准的信息。
红外热像仪检监测具有一定的智能化优势,同网络系统、计算机系统等建立起了链接关系,能够最大程度地借助计算机系统来剖析数据信息,同时,实现了智能化监测,其中的主要原理为:红外诊断仪器自身的软件系统同电脑图像处理系统相互配合,可以高效剖析监测所得的数据信息,能够参照分析所得的数据来分析故障所处的具体方位、性质、严重度等,逐步实现数据监测的智能化。而且红外热像仪属于轻巧设备,而且便于运输、携带,方便操作,红外诊断具有自身的独立性,无需额外的设备与信号源等的支持。
总之,输电线路运行维护与状态检修是电力系统运维工作的关键,必须加大对输电线路运维工作的投入力度,掌握现代化的运行维护技术与检修技术,提高输电线路的运行维护技术水平,要形成全天候监测意识,对线路的运行状态实施动态检查、监测与监督,及时发现问题、及时解除问题,从而支持维护输电线路的安全运转。
参考文献:
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