带电检测技术在变电运维中的应用 石龙

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配电设备状态检修中带电检测技术应用

配电设备状态检修中带电检测技术应用

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。

变电检修中在线监测技术的应用

变电检修中在线监测技术的应用

变电检修中在线监测技术的应用变电检修是电力系统中非常重要的一项工作,其主要目的是确保变电设备安全运行和可靠供电。

而在线监测技术的应用可以大大提高变电检修的效率和准确性,下面我将详细介绍在线监测技术在变电检修中的应用。

在线监测技术是指通过实时、自动地采集、传输、处理和分析变电设备的工作状态信息,从而实现对变电设备健康状况的实时监测和评估,以提前预警故障并采取相应措施的技术手段。

在线监测技术的应用可以在以下几个方面对变电检修工作带来帮助:1. 故障预警和诊断:通过对变电设备的实时监测,可以及时发现设备可能存在的故障和隐患,并进行预警和诊断。

通过监测变压器的油温、湿度、气体等参数,可以预测变压器的故障风险,提前安排维护和检修工作,减少设备故障造成的停电损失。

2. 健康评估和维护优化:通过对变电设备的长期监测和数据分析,可以评估设备的健康状况,判断设备的剩余寿命和服务可靠性。

可以根据监测数据对设备的维护和检修工作进行优化,提高维护效率和降低维护成本。

3. 运行状态分析和优化:在线监测技术还可以对变电设备的运行状态进行分析和优化。

通过对设备运行数据的收集和分析,可以找出设备运行过程中存在的问题和改进的空间,进而制定相应的优化措施,提高设备的运行效率和可靠性。

4. 安全管理和监督:在线监测技术可以实现对变电设备的远程监视和监督,实时了解设备的运行状态和工作情况,及时发现并处理设备运行问题。

监测系统还可以记录和存储设备运行数据,为事故追责和管理决策提供依据。

在线监测技术的应用可以提高变电检修的效率和准确性,减少设备故障和维修时间,降低维护成本,提高电力系统的可靠性和安全性。

随着技术的不断进步和成熟,相信在线监测技术在变电检修中的应用将得到越来越广泛的推广和应用。

带电检测技术在变电运维中的应用 徐大海

带电检测技术在变电运维中的应用   徐大海

带电检测技术在变电运维中的应用徐大海摘要:现行的设备检修是基于周期的停电检修模式已不能满足当今电网发展要求,而电力设备带电检测技术可实现输、变、配电设备在运条件下的状态诊断、缺陷部位的精确定位、缺陷程度的定量分析,能适时检修缺陷,预防设备事故发生,提高运行的安全可靠性,延长检修周期,提高设备利用系数,延长设备使用寿命,对避免设备事故具有重要意义。

本文就带电检测技术在变电运维中的应用情况展开了分析,以供参阅。

关键词:带电检测技术;变电运维;应用引言在当今社会电力系统是我们国家重要的组成部分,生活用电与工业用电都与全部电力系统的平稳运行有着联系。

通常生活用电是从发电厂发出,然后由大面积的输电线路传输到变电站,最终从变电站传输到每一户居民。

所以变电设备是电厂与用户之间的纽带,是电力系统中最为重要的一部分,相关部门和单位需要对其加大投入力度,进而确保变电设备的正常运行。

1变电运维带电检测技术优势传统的变电运维难以发现设备内部问题,往往出现故障后才开始进行仪器检测,容易对电力系统的正常工作产生影响。

而采用带电检测对设备进行检测,检测到风险也进行带电处理,不影响系统正常运行。

目前常用的带电检测技术包括红外线检测技术和暂态电压脉冲检测技术等,操作便捷,作业安全,可以与日常巡视工作同时进行,为设备运行安全提供双重保障,最大限度的避免因设备突发性故障导致电力供应中断。

2带电检测技术在变电运维中的应用2.1脉冲电流法现阶段,我国各个电力部门普遍使用的局部放电检测方法就是脉冲电流法。

需要注意的是该方法也适用于直流条件下的局部放电检测。

在实际运用过程中,技术人员一定要根据变电设备运行的实际情况和需求,结合自身的经验合理采用脉冲电流法,这样才能充分发挥该项检测方法的作用,进一步提高带电检测工作的效率与质量,保障整个检测数据的准确性,为下一步环节开展提供重要的参考依据。

2.2红外线检测技术红外检测技术建立在带电设备的致热效应基础上,利用特定的仪器获取设备表面发出的红外辐射信息,从而根据辐射信息判断辐射值是否有偏差,进而对设备的运行状况进行判断,并找出缺陷的根本所在。

带电检测技术在变电运维中的应用分析

带电检测技术在变电运维中的应用分析

带电检测技术在变电运维中的应用分析带电检测技术是电力运维领域中的一项重要技术,它的主要功能是用于检测高压设备中的带电状态,从而保证设备的安全运行,减少设备故障对电网运营造成的影响。

本文将从带电检测技术的原理、应用场景以及优缺点等方面进行分析。

一、带电检测技术的原理带电检测技术是通过一些先进的检测装置,通过对设备上的电场信号、电压信号和电流信号等多种参数的检测,来判断设备是否处于带电状态。

具体原理如下:1. 电场信号检测原理:该方法通过检测高压设备所产生的电场,来确定设备是否带电。

当设备带电时,会产生电场信号,通过检测电场的强度、相位等参数可以得出设备的带电状态。

带电检测技术可以广泛应用于电力运维领域,并且在不同的应用场景中,采用的带电检测方法也有所不同。

下面主要从三个方面来介绍带电检测技术的应用场景。

1. 线路带电检测:该应用场景主要适用于交流高压线路、变电所的出线和进线以及变电站内部的电缆。

在进行线路带电检测时,主要采用的方法是通过安装电压传感器和电流传感器来检测线路上的电场信号、电压信号和电流信号来判断线路是否带电。

3. 电极接头带电检测:在交流高压设备的运行过程中,由于电力负载的变化以及设备的老化等因素,电极接头可能会出现异常情况,导致电极接头带电,从而影响设备的运行安全。

在这种情况下,主要采用的带电检测方法是通过高压带电探测仪和技术人员的经验来进行检测和判断。

带电检测技术有着一些优点,也存在一些不足之处。

1. 优点:(1)安全高效:带电检测技术可以在设备带电的情况下进行检测,没有人员进入设备,从而确保了人身安全,提高了工作效率。

(2)准确性高:带电检测技术可以通过对多种参数的检测来判断设备的带电状态,具有较高的准确性。

(3)成本低廉:带电检测技术对现有设备的改造和升级成本相对较低,可以有效降低运维成本。

(1)设备专用:带电检测技术针对不同的设备和应用场景,需要使用不同的检测装置和方法,相对于其他非带电检测技术有一定的局限性。

带电检测技术在电网设备中的应用

带电检测技术在电网设备中的应用

带电检测技术在电网设备中的应用带电检测技术是一种在电网设备中常用的非接触式检测方法,通过电场、磁场等信号的变化来判断设备的工作状态和故障情况。

这种技术被广泛应用于电网设备的巡检、运维和故障诊断等方面,具有高效、快速、准确的特点。

带电检测技术的应用主要包括以下几个方面:1. 设备故障检测:带电检测技术可以通过感知电场、磁场等信号的变化来判断设备是否存在故障,如电器设备的绝缘故障、接地故障、电弧故障等。

通过带电检测技术,可以对设备的故障进行实时监测和预警,提前采取维修措施,降低设备故障对电网的影响。

2. 设备运行状态监测:带电检测技术可以对电网设备的运行状态进行持续监测,包括设备的温度、电流、电压等参数的实时监测和记录。

通过对电网设备的运行状态进行监测,可以及时发现设备的异常情况,并采取相应的措施进行调整和维护,确保设备的正常运行。

3. 设备巡检和维护:带电检测技术可以对电网设备进行远程巡检和维护,无需人工接触设备,减少了巡检和维护过程中的安全风险。

通过带电检测技术,可以对设备的绝缘状况、接地状态等进行检测和评估,及时发现潜在的故障隐患,并采取相应的维护措施,提高电网设备的可靠性和安全性。

4. 故障定位和诊断:带电检测技术可以对电网设备的故障进行定位和诊断,快速判断故障的类型和位置,并辅助决策人员进行故障排除。

通过带电检测技术,可以缩短故障排查的时间,提高故障处理的效率,减少电网运行的中断时间。

带电检测技术在电网设备中的应用可以提高设备的可靠性和安全性,减少设备故障对电网运行的影响,提高电网的供电质量和可持续性。

随着电网设备的不断升级和智能化发展,带电检测技术将发挥越来越重要的作用,为电网运维和设备管理带来更大的便利和效益。

电力设备带电检测技术

电力设备带电检测技术

电力设备带电检测技术1. 概述电力设备带电检测技术是电力行业中一项非常重要的技术,其主要目的是检测电力设备是否带电,以保证电力设备的平安运行。

本文将介绍电力设备带电检测技术的原理、方法和应用。

2. 原理电力设备带电检测技术基于电磁场感应原理。

当电力设备带有电流通过时,会产生电磁场。

利用传感器可以检测电磁场的存在和强度,从而判断电力设备是否带电。

3.1 传感器检测法传感器检测法是目前常用的电力设备带电检测方法之一。

传感器通常安装在电力设备附近,通过感应电磁场来判断电力设备是否带电。

常用的传感器包括电磁感应传感器、磁阻传感器等。

3.2 热成像检测法热成像检测法是一种常用且非接触式的电力设备带电检测方法。

通过红外热像仪可以捕获电力设备发出的红外辐射,根据红外辐射的强度和分布来判断电力设备是否带电。

3.3 声音检测法声音检测法是一种通过检测电力设备发出的声音来判断其是否带电的方法。

利用微弱的电流在电力设备中产生的声音,通过声音传感器来捕捉并分析声音的特征,从而判断电力设备是否带电。

电力设备带电检测技术在电力行业中有广泛的应用。

4.1 电力设备维护与检修在电力设备的维护与检修过程中,带电检测技术可以用来判断设备是否带电,从而确保技术人员的平安。

4.2 平安生产监管带电检测技术可以用来对电力设备的平安运行进行监控,及时报警并采取相应的措施,以防止设备带电引发火灾、电击等平安事故。

4.3 线路巡检电力设备带电检测技术可以应用于线路巡检中,检测线路上是否存在带电情况,为线路维护和修复提供有力的支持。

4.4 新能源发电设备检测随着新能源发电设备的快速开展,带电检测技术对新能源设备的检测和监测起到重要作用,保证新能源设备的平安运行。

5. 总结电力设备带电检测技术是电力行业中的一项重要技术,通过传感器检测、热成像检测和声音检测等方法,可以判断电力设备是否带电,并在维护、巡检和平安生产监管等方面发挥重要作用。

随着新能源设备的开展,电力设备带电检测技术将得到更加广泛的应用。

变电检修技术的发展应用

变电检修技术的发展应用

变电检修技术的发展应用变电检修技术是电力行业中非常重要的一部分,它主要用于变电站设备的检修、维护和故障处理。

随着科技的不断发展,变电检修技术也在不断更新和改进,应用范围也越来越广泛。

本文将主要从技术发展和应用两个方面来探讨变电检修技术的发展及其应用情况。

一、技术发展1.传统检修技术的局限性传统的变电检修技术主要采用人工巡视和设备维护的方式,这种方式不仅效率低下,而且存在安全隐患。

由于变电站设备多为高压设备,而人工巡视和维护时存在触电、爆炸等危险,因此传统检修技术的局限性逐渐显现出来。

2.现代化技术的应用随着科技的不断进步,现代化技术在变电检修领域得到了广泛应用。

无人机技术是其中的一个亮点。

利用无人机可以快速、准确地对变电站设备进行巡视和监测,大大提高了检修效率和安全性。

智能检修设备也得到了广泛应用,通过在设备上安装智能传感器和监控装置,可以实时监控设备运行状态,及时发现故障隐患,以便准确、快速地进行维修和处理。

这些现代化技术的应用,使得变电检修工作变得更加高效和安全。

3.智能化管理系统的发展除了智能检修设备的应用,智能化管理系统也在变电检修领域得到了广泛应用。

通过对变电站设备和线路进行信息化管理,可以实现远程监控和故障诊断,大大提高了检修管理的效率。

智能化管理系统还可以对设备运行状况进行数据分析和预测,有助于提前预防设备故障,进一步降低了检修成本和风险。

二、应用情况1.无人机检修技术的应用无人机检修技术已经在电力行业得到了广泛应用。

利用无人机可以对变电站设备和线路进行高空巡视,不仅可以避免人员的安全风险,而且可以准确、及时地发现设备故障和隐患,提高了检修的效率和质量。

无人机还可以用于检测设备的绝缘情况、温度变化和电磁辐射等指标,为设备的运行提供了更加科学的依据。

2.智能检修设备的应用智能检修设备已经在变电站设备中得到了广泛应用。

通过在设备上安装智能传感器和监控装置,可以实现对设备运行状态的实时监测和数据采集,大大提高了设备的可靠性和安全性。

带电检测技术在变电运维中的应用

带电检测技术在变电运维中的应用

TECHNOLOGY AND INFORMATION70 科学与信息化2023年11月下带电检测技术在变电运维中的应用陈城国网江苏省电力有限公司仪征市供电分公司 江苏 仪征 211400摘 要 面对变电运维难题,引入智能化手段,高效率、高质量开展运维活动,能够确保变电站运行安全。

其中最关键的变电运维技术也逐渐向智能化方向发展,提高了变电运维的安全性及稳定性。

基于此,文章就变电运维技术中的带电检测技术进行分析和探究,并针对其中发现的问题加以解决,从而提高电力系统的服务质量和效率。

关键词 带电检测技术;变电运维;应用Application of Energized Test Technology in Power Transformation Operation and Maintenance Chen ChengState Grid Jiangsu Electric Power Co., Ltd. Yizheng Power Supply Branch, Yizheng 211400, Jiangsu Province, ChinaAbstract In the face of the problem of power transformation operation and maintenance, intelligent means are introduced to carry out operation and maintenance activities with high efficiency and high quality, which can ensure the safety of substation operation. Among them, the most critical power transformation operation and maintenance technology has gradually developed towards the direction of intelligence, which has improved the safety and stability of power transformation operation and maintenance. Based on this condition, this paper analyzes and explores the energized test technology in power transformation operation and maintenance technology, and solves the problems therein, so as to improve the service quality and efficiency of the electric power system.Key words energized test technology; power transformation operation and maintenance; apply引言电力系统是我国社会发展的重要组成部分,其电力系统的稳定性会影响社会生产中电力和工业电力的运行情况。

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带电检测技术在变电运维中的应用石龙
发表时间:2018-07-06T11:30:13.040Z 来源:《电力设备》2018年第8期作者:石龙
[导读] 摘要:电力是当今社会的重要能源,随着社会经济快速发展,人们对电能需求要求越来越高,电力系统的稳定是安全生产的前提。

(国网江苏省电力有限公司阜宁县供电分公司江苏阜宁 224400)
摘要:电力是当今社会的重要能源,随着社会经济快速发展,人们对电能需求要求越来越高,电力系统的稳定是安全生产的前提。

因此,变电维护等只有不断引进新技术,及时发现与解决系统潜在问题,才能保障系统的稳定运行。

带电检测不需要停电即可检测出故障,目前多种带电检测技术在变电运维中已经得到了应用,可以满足电力系统维护运行的基本要求。

关键词:带电检测技术;技术优势分析;变电运维管理
1带电检测在变电运维中的应用优势
传统的变电运维难以发现设备内部问题,往往出现故障后才开始进行仪器检测,容易对电力系统的正常工作产生影响。

而采用带电检测对设备进行检测,检测到风险也进行带电处理,不影响系统正常运行。

目前常用的带电检测技术包括红外线检测技术和暂态电压脉冲检测技术等,操作便捷,作业安全,可以与日常巡视工作同时进行,为设备运行安全提供双重保障,最大限度的避免因设备突发性故障导致电力供应中断。

2变电运维中常用的带电检测技术
2.1红外线检测技术
红外线检测技术主要应用于对设备测温。

变电设备在运行过程中会因为某些原因局部温度升高过快,采用红外线成像技术进行检测可及时发现这一问题。

红外线检测技术的工作原理如图1所示。

但红外线自身的穿透能力较差,可能无法发现复杂电气设备内部的故障问题,对故障发生位置距离设备表面较远时,还需使用其他检测技术进行检查。

2.2暂态电压脉冲检测技术
在设备的局部放电过程中伴随着电磁波的产生,电磁波可以通过检测设备传导到地面,进而产生暂态电压脉冲。

利用这种现象,采用专用检测仪器对变电设备进行带电检测,可以有效发现开关柜、配电网和环网柜等部分的故障问题,如图2所示,开关柜局部放电现场检测过程。

使用电压传感器捕获电压时间差,可以用来确定局部放电的具体发生位置,并对其放电强度和频率进行检测。

通常放电位置间距越小,电压传感器采集到的暂态电压数值就越高,此外暂态地电压信号还与局部放电活跃程度有关,使用dB/mV表示两者关系。

2.3避雷器检测技术
避雷器检测技术一般被用于无间隙金属氧化物的避雷器带电检测,可以在避雷器运行过程中对其运行参数进行检测,及时掌握避雷器运行状况。

在避雷器的运行参数中,总泄露电流值能够反映避雷器绝缘能力,阻性泄露电流值能够反映避雷器绝缘质量,因此掌握其运行参数可以确保避雷器的绝缘状态符合要求。

避雷器的带电检测受多种影响因素干扰,为保证检测结果的准确性,需要采用补偿法对阻性泄露电流进行测量,抵抗外部干扰,为设备调试提供可靠参考。

避雷器检测技术与红外检测数据的综合使用,还可以对设备内部受潮情况进行判断,如有必要,需要停电检修。

3带电检测技术的应用实例
3.1应用带电检测技术对设备进行跟踪检测
某500kV变电站在2013年更换变压器设备,采用带电检测设备对变压器内部缺陷进行检测。

在设备投入运行后,技术人员根据设备检测的相关技术要求,在设备运行过程中对其实施监测。

实际作业过程发现,主变压器的油箱存在气体溶解问题,导致监测数据出现异常。

为确保变压器的良好运行,早期检测工作分别在变压器投入使用后的1d、7d和30d时进行检查,集中研究变压器气体溶解问题。

通过对其运行参数进行检测发现,2号变压器的1d检测数据出现异常,但变压器运行情况较好,7d时检查发现本体油中存在一定的C4H2,为研究C4H2对变压器运行的影响,运维人员对设备进行跟踪检测,并采取色谱检测技术,得到三相绝缘油的检测结果分别为0.61υL/L、0.17υL/L 和0.25υL/L。

通过图谱分析发现,A相特征砌体含量在15d开始不断增长,B相趋于稳定,C相缓慢增长。

因此判断出2号主变压器存在运行故障,会产生低能放电现象,需要对设备进行全面检查,发现并及时解决问题。

3.2应用带电检测技术进行电气试验
在变压器的铁心接地电路检测过程中,为了给检测检修工作提供方便,控制检测结果误差,需要对检测过程进行控制。

比如在某次检测中,得到的数据结果为A相11.1mA,B相11.1mA,C相13.5mA,低于技术规定要求的数值。

在局部放电检测中,首先要做好前期准备工作,使用的检测设备主要包括超声定位仪、局部放电综合数字分析仪等。

为提升检测质量,需要综合利用多种检测技术的优势,将脉冲电
流法和超声检测法配合使用,并利用电流互感器得到铁心中心脉冲的电流数据。

在检测过程中,要做到精确定位,从而实现快速检修。

在本次测试中,主要发现A相存在异常,放电数值达到了150×104pC。

3.3根据铁心电位状态进行局部放电检测
为进一步确定主变压器产生故障的原因类型,变电运维人员还要在检测前和检测后进行试验分析。

上述试验中,检测前通过分析,将变压器故障锁定为铁心夹件放电事故。

由此确定了局部放电检测的方法,通过加强铁心监测,掌握其点位状态参数变化,实现对放电状态的跟踪检测。

试验中发现,铁心对地电压在223V时变压器超声检测信号不断增强,增幅接近5~10dB,由此确定放电问题出现在铁心夹件之间。

出现故障的原因是由于磁分路与铁心的间距果断,而且绝缘防护不符合相关标准要求,绕组端部磁分路厚度也不达标,在安装时未控制好槽内间隙,导致出现积碳现象,进而引发局部放电问题。

4结束语
带电检测在变电运维中有极高的使用价值。

使用红外线检测技术可以发现设备的局部温度异常,及时控制故障问题。

采用暂态电压脉冲检测技术可以及时发现局部放电异常,此外还可以采用避雷器带电检测技术对避雷器运行状况进行实时掌控。

通过使用这些带电检测技术,可以有效提升变电维护效率,将系统故障发生几率降至最低。

参考文献
[1]周旭峰.带电检测技术在配电设备检修中的应用探析[J].中国电业(技术版),2016(05).
[2]刘嘉林,董明,安珊,杨兰均,邝石,张伟政.电力变压器局部放电带电检测及定位技术综述[J].绝缘材料,2015,48(08):1-7.。

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