黃拓
摘 要:隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,電力系統(tǒng)能否穩(wěn)定的運(yùn)行,和電氣設(shè)備的安全穩(wěn)定性有著直接的因果關(guān)系,而電氣設(shè)備的日常檢修和監(jiān)測(cè)則是保證電氣設(shè)備安全穩(wěn)定性的重要手段。目的是為了在電氣設(shè)備出現(xiàn)不安因素或者惡劣問題時(shí)能夠給予有效維修手段,預(yù)防各種問題的出現(xiàn),在最大程度上減少電氣設(shè)備出現(xiàn)的故障,以維系電力系統(tǒng)的正常運(yùn)行,降成本降到最低點(diǎn),將工作效率提升到最高。而在線監(jiān)測(cè)以及狀態(tài)檢修技術(shù)則是維系電力系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵內(nèi)容。
關(guān)鍵詞:電氣行業(yè) 在線監(jiān)測(cè) 技術(shù)方案 實(shí)踐
中圖分類號(hào):TM855 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1674-098X(2015)09(c)-0094-02
以往的電氣設(shè)備定期檢修能夠預(yù)防故障的產(chǎn)生,但是實(shí)際上以往的電力檢修手段需要進(jìn)行離線試驗(yàn),導(dǎo)致一部分電氣設(shè)備迫停,完全的影響了電力系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,并且嚴(yán)重影響到電壓等參數(shù)波動(dòng)過大,影響了試驗(yàn)精度,實(shí)際上檢修本身就已經(jīng)造成了損失。然而定期檢修這種方式更是沒辦法保證在間隔期出現(xiàn)的問題是否能夠得到有效解決,相反若檢修沒有問題,反而會(huì)造成電氣設(shè)備壽命損失,因?yàn)檫^度維修造成資源浪費(fèi),得不償失。
1 電氣設(shè)備在線監(jiān)測(cè)與狀態(tài)檢修技術(shù)
1.1 電氣設(shè)備在線監(jiān)測(cè)技術(shù)的原理
不同于以往的電氣設(shè)備檢修需要使電力系統(tǒng)迫停完成檢修過程,新的在線監(jiān)測(cè)技術(shù)則是完全適用于運(yùn)行中的電氣設(shè)備,其原理就是有傳感系統(tǒng)收集并整合電氣設(shè)備的信號(hào),經(jīng)過整合處理的數(shù)據(jù)將傳輸給數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),而相關(guān)的工作人員則能夠直觀的看到電氣設(shè)備的運(yùn)行參數(shù),完成監(jiān)測(cè)過程。而在線監(jiān)測(cè)技術(shù)的優(yōu)點(diǎn)也顯而易見,完全跟以往的定期監(jiān)測(cè)手段完全相反,不必停止運(yùn)行電氣設(shè)備進(jìn)行檢測(cè),直接可以實(shí)現(xiàn)帶電監(jiān)測(cè),數(shù)據(jù)結(jié)果更加真實(shí)可靠,最大程度降低了資源的浪費(fèi),避免了過度維修帶來的設(shè)備損耗,將現(xiàn)有的資源都盡可能的合理運(yùn)用。
1.2 電氣設(shè)備在線監(jiān)測(cè)技術(shù)的功能要求
需要電氣設(shè)備具備自我檢測(cè)功能,同時(shí)為了避免來自外界環(huán)境的異常干擾,還要具備一定的抗干擾性,以確保監(jiān)測(cè)結(jié)果精度可信可取,數(shù)據(jù)的處理結(jié)果才能夠真實(shí)可靠的反映電氣設(shè)備的運(yùn)行狀況,方便于定位故障發(fā)生位置以及嚴(yán)重程度。
為了更好地實(shí)行在線監(jiān)測(cè),應(yīng)該制定直觀的分?jǐn)?shù)制的電氣設(shè)備檢修制度,從而使電氣設(shè)備的運(yùn)行狀況達(dá)到量化的標(biāo)準(zhǔn)。例如完美狀態(tài)運(yùn)行的電氣設(shè)備評(píng)分為10分,受到故障需要立刻停止,運(yùn)行評(píng)為0分,在結(jié)合實(shí)際情況,根據(jù)多方面進(jìn)行分?jǐn)?shù)加減以評(píng)定電氣設(shè)備的良好程度,再根據(jù)已經(jīng)得到量化的電氣設(shè)備運(yùn)行狀況,盡力更加全面的電氣設(shè)備檢修體系,實(shí)行更加智能化的,全面化的電氣診斷檢修以及管理。
1.3 變壓器的在線監(jiān)測(cè)技術(shù)
1.3.1 變壓器在線監(jiān)測(cè)概述
變壓器是電力行業(yè)中經(jīng)常使用的器件,其絕緣的介質(zhì)主要是礦物油,運(yùn)用紙板進(jìn)行絕緣的,變壓器油是由烴類的化合物構(gòu)成的。變壓器在長時(shí)間的使用后,這些化合物會(huì)在外界環(huán)境的作用下發(fā)生變化,從而導(dǎo)致變壓器發(fā)生故障。在絕緣相對(duì)于比較集中的地方,如果出現(xiàn)了故障,就會(huì)導(dǎo)致放電的問題,在導(dǎo)線的周圍最容易產(chǎn)生放電的問題,會(huì)導(dǎo)致絕緣的性能下降。在過熱的影響下,絕緣的材料會(huì)因?yàn)楦邷匕l(fā)生分解的問題,產(chǎn)生二氧化碳?xì)怏w。而且,當(dāng)局部放電發(fā)生后,還會(huì)導(dǎo)致高頻的脈沖,在電信號(hào)不足的問題下,會(huì)導(dǎo)致電磁的干擾。如果變壓器在濕度比較大的環(huán)境下使用,就會(huì)出現(xiàn)受潮的問題,導(dǎo)致絕緣性能下降,介電強(qiáng)度不足,在對(duì)變壓器故障監(jiān)測(cè)的過程中應(yīng)該分析油中水的含量。變壓器在實(shí)現(xiàn)絕緣時(shí),是采用復(fù)合絕緣的原理,所以可以對(duì)其電流的吸收狀況進(jìn)行監(jiān)測(cè)。如果變壓器發(fā)生了短路的問題,繞組就發(fā)生變形。
1.3.2 變壓器局部放電的在線監(jiān)測(cè)
如果變壓器的油紙中含有大量的氣體,這時(shí)就導(dǎo)致介電強(qiáng)度達(dá)到最小值,所以,在交流變壓的作用下,會(huì)導(dǎo)致局部放電問題的發(fā)生,但是,在放電的過程中,電量也不會(huì)太大,如果外界是處于高壓環(huán)境下,就會(huì)導(dǎo)致放電量的驟增。局部放電即使強(qiáng)度不是很大,或者時(shí)間不是很長,都會(huì)對(duì)變壓器的絕緣效果產(chǎn)生很不利的影響。如果局部放電是不間斷的,就會(huì)導(dǎo)致油紙出現(xiàn)老化的問題,產(chǎn)生氣泡的數(shù)量越來越多,使局部放電加劇。
現(xiàn)在,對(duì)變壓器的局部放電進(jìn)行監(jiān)測(cè),一般是運(yùn)用超聲監(jiān)測(cè)的方法,其能夠防止外界的電磁干擾,對(duì)放電的部位進(jìn)行定位,在聲波中能夠吸收和散射。在變壓器發(fā)生局部放電問題的時(shí)候,其不僅僅會(huì)導(dǎo)致電信號(hào)的發(fā)出,而且還會(huì)伴隨著超聲信號(hào),而且,超聲信號(hào)的范圍也是比較廣的,所以,如果在油箱中進(jìn)行實(shí)驗(yàn)時(shí),超聲信號(hào)就會(huì)不斷地放大,而且會(huì)產(chǎn)生一定的分散性,所以,在對(duì)局部放電進(jìn)行控制時(shí),可以將電氣法和超聲法結(jié)合起來使用,這樣能夠在一定程度上控制電信號(hào)的傳播速度。在地線上安裝電氣信號(hào)的觸發(fā)器,這樣能夠?qū)Τ曅盘?hào)進(jìn)行控制。在運(yùn)用超聲傳感器的過程中,應(yīng)該盡量防止噪聲。
1.3.3 變壓器油中溶解氣體的在線監(jiān)測(cè)
變壓器油中的溶解氣體有助于發(fā)現(xiàn)變壓器在使用時(shí)的潛在故障,在使用油色譜分析時(shí)能夠借助實(shí)驗(yàn)的方法,在現(xiàn)場(chǎng)選取油樣后在實(shí)驗(yàn)室分析,但是,這種方法不能在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)變壓器油進(jìn)行分析,所以,不能及時(shí)地分析變壓器的故障。所以,為了避免這一缺陷,要運(yùn)用油色譜在線監(jiān)測(cè)技術(shù),這項(xiàng)技術(shù)可以對(duì)變壓器的運(yùn)用進(jìn)行不間斷的檢測(cè),其檢測(cè)周期是比較短的,這樣能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)變壓器在運(yùn)用中的故障,而且在故障檢測(cè)時(shí)不會(huì)產(chǎn)生較大的誤差。
1.4 電容型設(shè)備的在線監(jiān)測(cè)技術(shù)
1.4.1 電容型設(shè)備的特點(diǎn)
電容型設(shè)備中絕緣結(jié)構(gòu)占很大的比重,這類設(shè)備在電力行業(yè)中也是廣泛使用的,主要有電容器、電容式高壓管道等。這類設(shè)備在高壓端會(huì)形成很大的等值電容,在對(duì)電容型的電氣進(jìn)行監(jiān)測(cè)時(shí),主要可以借助介電特征進(jìn)行監(jiān)測(cè),能夠在故障剛剛發(fā)生的時(shí)候就分析出故障的原因。電容值能夠分析在極化的過程中電容型設(shè)備發(fā)生的局部缺陷。
1.4.2 電容型設(shè)備常見的故障
電容式互感器常見的故障主要有絕緣的問題,這類故障發(fā)生的原因在于在設(shè)計(jì)的過程中不周全,紙層由于受到高溫的影響發(fā)生老化的問題,繞組處出現(xiàn)了高溫問題,而且沒有設(shè)計(jì)散熱的系統(tǒng),這就導(dǎo)致了絕緣油發(fā)生老化的問題。在電容型設(shè)備中容易發(fā)生絕緣受潮的問題,這類問題發(fā)生的原因在于設(shè)備的頂部沒有采取嚴(yán)格的密封措施,導(dǎo)致設(shè)備受潮,絕緣性能下降。電容型設(shè)備容易出現(xiàn)局部放電的問題,造成這類故障的原因在于在制作和維修的過程中將導(dǎo)電的金屬遺留在設(shè)備中。電容型設(shè)備容易出現(xiàn)絕緣性能下降的問題,這類問題的發(fā)生主要是因?yàn)榻^緣性能的下降。
1.4.3 電容型設(shè)備的實(shí)驗(yàn)和監(jiān)測(cè)方法
在對(duì)電容型設(shè)備進(jìn)行實(shí)驗(yàn)時(shí),首先要進(jìn)行停電實(shí)驗(yàn),分析主絕緣的電阻,分析油中的溶解氣體,分析交流耐壓性能,然后進(jìn)行局部的放電實(shí)驗(yàn)。
在對(duì)電容型設(shè)備進(jìn)行監(jiān)測(cè)時(shí),可以運(yùn)用三相不平衡的方法,將三個(gè)電容型的設(shè)備組合在一起,然后使三相電源實(shí)現(xiàn)電壓的對(duì)稱,確保這三個(gè)設(shè)備的電容量的數(shù)值具有一致性,然后分析其中性點(diǎn),確保中性點(diǎn)是沒有電流的。如果其中的一個(gè)設(shè)備出現(xiàn)了故障,那么,三相不平衡電流就會(huì)呈現(xiàn)在中性點(diǎn)中。三相電源的電壓不會(huì)一直處于對(duì)稱的狀態(tài),其也會(huì)受到設(shè)備中運(yùn)用電流的影響,所以,這個(gè)方法在監(jiān)測(cè)的時(shí)候只能進(jìn)行大概的額預(yù)測(cè),存在一定的誤差。三相不平衡法的原理如圖1所示。
在對(duì)電容型設(shè)備進(jìn)行監(jiān)測(cè)時(shí)也可以運(yùn)用電橋法,這種方法能夠?qū)﹄妷哼M(jìn)行分析,但是,在不同的電壓條件下也會(huì)產(chǎn)生一定的誤差。電橋法的原理如圖2所示。
在對(duì)電容型設(shè)備進(jìn)行監(jiān)測(cè)時(shí),也可以運(yùn)用介質(zhì)損耗檢測(cè)儀,這個(gè)儀器主要是由傳感器構(gòu)成的,其阻抗不高,而且能夠防止雷電的打擊,使設(shè)備運(yùn)行的現(xiàn)場(chǎng)是比較安全的,能夠避免引線發(fā)生斷裂,地線也不會(huì)發(fā)生開路的問題,能夠在電氣設(shè)備運(yùn)用的過程中進(jìn)行監(jiān)測(cè)。
2 電氣設(shè)備狀態(tài)檢修
2.1 電氣狀態(tài)檢修方針
類同于在線監(jiān)控技術(shù),手機(jī)電氣設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)的各個(gè)信息,結(jié)合實(shí)際情況,對(duì)電氣設(shè)備的健康狀況進(jìn)行判定并進(jìn)行檢修。因?yàn)殡姎庠O(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)以及健康狀況等數(shù)據(jù)和信息來源相對(duì)復(fù)雜,所以要對(duì)在線監(jiān)控,維修記錄等多方面進(jìn)行有機(jī)的總結(jié)和整理,以達(dá)到確保信息的可靠的目的,并根據(jù)可靠的電氣設(shè)備的信息制定相應(yīng)的檢修手段,這也是維系電氣設(shè)備乃至電力系統(tǒng)正常穩(wěn)定運(yùn)行的基本保障。
2.2 電氣設(shè)備狀態(tài)檢修分析策略
電氣設(shè)備的狀態(tài)分析無非是為了對(duì)電氣設(shè)備的運(yùn)行狀況做出籠統(tǒng)的概念性判定,也是為了電氣設(shè)備的檢修能夠有一個(gè)基本依據(jù),以目前來講還無法針對(duì)電設(shè)備的狀態(tài)進(jìn)行一個(gè)精確細(xì)致的評(píng)估。也就是說沒有針對(duì)于某種特定問題下,專門的解決方案,沒有基本的問題分析,也無法得出可靠地問題分析判斷,無法針對(duì)電氣設(shè)備的狀態(tài)而羅列出相應(yīng)的問題原因和結(jié)局辦法。為了解決這種困擾,可以實(shí)行量化評(píng)估電氣設(shè)備故障,在電氣設(shè)備的某以部分出現(xiàn)問題即判定為0分,立刻進(jìn)行檢修,在檢修結(jié)束后也針對(duì)檢修結(jié)果進(jìn)行量化評(píng)估,記錄得到的分?jǐn)?shù),以統(tǒng)計(jì)故障問題發(fā)生狀況。
3 電氣設(shè)備在線監(jiān)測(cè)以及狀態(tài)檢修技術(shù)的前景
在實(shí)際應(yīng)用方面往往會(huì)出現(xiàn)必須停止電氣設(shè)備運(yùn)行而完成檢修工作帶來的資源損耗的不必要損失,所以新一代的電氣檢修技術(shù)顯然具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì),更加可靠更加精確的監(jiān)測(cè)電氣設(shè)備的健康,以確保電力系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。
就目前而言,國內(nèi)的在線監(jiān)測(cè)技術(shù)功能相對(duì)單薄,但是并不妨礙其成為更加全面更加智能的在線監(jiān)測(cè)技術(shù),并可以實(shí)現(xiàn)通過監(jiān)測(cè)電氣設(shè)備的復(fù)數(shù)各參數(shù)指標(biāo),根據(jù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)對(duì)電氣設(shè)備的集中監(jiān)測(cè)大幅度提高監(jiān)測(cè)結(jié)果的可靠性與精度,隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展,電氣在線監(jiān)測(cè)技術(shù)會(huì)實(shí)現(xiàn)更加全面更加可靠的作用。
4 結(jié)語
以往的電氣設(shè)備定期檢修能夠預(yù)防故障的產(chǎn)生,但是實(shí)際上以往的電力檢修手段需要進(jìn)行離線試驗(yàn),導(dǎo)致一部分電氣設(shè)備迫停,完全的影響了電力系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,并且嚴(yán)重影響到電壓等參數(shù)波動(dòng)過大,影響了試驗(yàn)精度,實(shí)際上檢修本身就已經(jīng)造成了損失。然而定期檢修這種方式更是沒辦法保證在間隔期出現(xiàn)的問題是否能夠得到有效解決,相反若檢修沒有問題,反而會(huì)造成電氣設(shè)備壽命損失,因?yàn)檫^度維修造成資源浪費(fèi),得不償失。不同于以往的電氣設(shè)備檢修需要使電力系統(tǒng)迫停完成檢修過程,新的在線監(jiān)測(cè)技術(shù)則是完全適用于運(yùn)行中的電氣設(shè)備,通過對(duì)電氣設(shè)備的信號(hào)采集處理,實(shí)現(xiàn)了真正意義上的帶電運(yùn)行電氣設(shè)備的在線監(jiān)測(cè),至少不必帶來人為終止電氣設(shè)備運(yùn)行的損失,意義非凡。其原理就是有傳感系統(tǒng)收集并整合電氣設(shè)備的信號(hào),經(jīng)過整合處理的數(shù)據(jù)將傳輸給數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),而相關(guān)的工作人員則能夠直觀的看到電氣設(shè)備的運(yùn)行參數(shù),完成監(jiān)測(cè)過程。而在線監(jiān)測(cè)技術(shù)的優(yōu)點(diǎn)也顯而易見,完全跟以往的定期監(jiān)測(cè)手段完全相反,不必停止運(yùn)行電氣設(shè)備進(jìn)行檢測(cè),直接可以實(shí)現(xiàn)帶電監(jiān)測(cè),數(shù)據(jù)結(jié)果更加真實(shí)可靠,最大程度降低了資源的浪費(fèi),避免了過度維修帶來的設(shè)備損耗,將享有的資源都盡可能的合理運(yùn)用。
參考文獻(xiàn)
[1] 洪軍,司風(fēng)琪,畢小龍,等.火電機(jī)組運(yùn)行優(yōu)化系統(tǒng)的現(xiàn)狀與展望[J].電力系統(tǒng)自動(dòng)化,2012(18):96-103.
[2] 胡瑛俊,姚力,李少騰,等.SVG與Ajax技術(shù)在智能電能表質(zhì)量監(jiān)控系統(tǒng)中的應(yīng)用[J].電測(cè)與儀表,2013(9):83-89.
[3] 馬小勇.基于信息網(wǎng)絡(luò)集成分析的火電管理復(fù)雜體系研究[J].華北電力大學(xué)學(xué)報(bào),2012(12):112-115.
[4] 張絢.天津火電行業(yè)大氣顆粒物及溫室氣體協(xié)同減排情景研究[J].南開大學(xué)學(xué)報(bào),2013(10):12-13.
[5] 朱作欣.電力系統(tǒng)運(yùn)行信息自適應(yīng)顯示研究初探[D].大連:大連理工大學(xué),2013.