國家電投集團協鑫濱海發(fā)電有限公司 郭東風 方威
目前,10kV 開關柜在配電網中是非常重要的一部分。在運行過程中可能會發(fā)生局部放電的情況,這種情況可以直接影響到10kV開關柜的使用。10kV電網運行的安全性主要取決于開關柜的運行狀態(tài),相關工作人員需要對其足夠重視,對開關柜運行狀態(tài)有全面的把握,對局部放電進行全面檢測,保證開關柜的供電可靠性。
在局部放電情況發(fā)生時,局部放電位置絕緣體會被電流擊穿,絕緣體會影響到開關柜的運行,從而導致電源體傳導,出現配電網不能正常運行的情況。當開關柜發(fā)生局部放電情況時,會不斷釋放電流,如果沒有對應的防護方法,會使配電網絕緣系統徹底崩潰,從而影響到配電網的正常運行。
局部放電現象出現后,會產生很多腐蝕性氣體,導致開關柜的導電性增強,對配電網系統的運行造成嚴重影響。如果沒有具體的開關柜電流檢測技術,會導致電網系統出現整體癱瘓的狀況,嚴重影響到居民的用電需求。
TEV檢測技術對配電網開關柜局部放電檢測有很好的效果。開關柜在發(fā)生局部放電情況時,如果出現局部放電擊穿的情況,會導致絕緣部分產生破損。開關柜放電狀態(tài)下,會產生暫態(tài)電壓,TEV檢測通過傳感器可以在開關柜道中獲取電脈沖的頻率,從而對放電量值進行檢測。
TEV檢測法主要應用于開關柜運行期間,當開關柜在正常運行期間出現局部放電情況的時候,開關柜的墊圈鏈接的部分會出現絕緣段破裂的情況,其釋放的電磁會出現電壓暫停的狀態(tài)。暫態(tài)電壓通過開關柜的金屬部分可以進入接地的狀態(tài),這時候就要利用TEV 檢測法對其電容耦合傳感器進行檢測,從而可以獲取到開關柜的放電數值。在開關柜上,將TEV測試器與探頭緊貼,發(fā)生測試數據變化情況時,可以利用TEV測試的單模式和連續(xù)模式進行切換測試。
TEV 的技術收集的信號顯示出電壓波動的強度,就需要改變設備和電機的距離,從而改變振幅的變化,檢測出開關柜的具體漏電情況。在測試過程中,可以將穩(wěn)定值作為最終測試證據[1-2],在連續(xù)模式實施過程中要作好電流測試的具體記錄,從而為后期測試工作提供參考依據。
為保證配電網的正常運行,需要對開關柜進行定期檢查,開關柜釋放的電流情況可以根據波普的顯示輕度來判斷。超聲波檢測技術在檢測過程中,并不是像以往的探測儀器使用侵入式的測量方式進行工作的,而是用分貝讀取,顯示放電電波的數據,進行局部放電檢測。當設備內部出現局部放電時會產生震動,超聲波會在很短的時間內,將這種聲音進行監(jiān)測,可以實現較快的放電檢測效果。
在檢測過程中,如果存在大量電波,會對檢測過程造成干擾,此時需要開啟超聲波的定位功能[3],從而實現檢測手段的綜合化運用。測試前需要工作人員先對開關柜表層的電磁信號進行電壓暫態(tài)檢測,在開關室上選擇不同的位置進行檢測。
傳輸線路的長度自感度和電容量會對檢測結果有一定的影響,在開展超聲波技術應用檢測時需要結合TEV 檢測技術獲取到局部放電的幅值和電脈沖的頻率。超聲波會在很短的時間內檢測記錄,將這種聲音進行捕捉,從而實現較好的放電檢測效果,信號強度與現場設備的電壓等級有直接關系,通過電頻率捕捉可以了解到開關柜的放電情況。
在不同環(huán)境下,檢測情況和數值會受到一定影響。為避免檢測差異產生,在不同環(huán)境下需要選擇不同的檢測方法。工作人員需要對設備參數進行仔細查驗,對設備自身的功能進行校對,以節(jié)省工作時間。開關柜在局部放電過程中,會出現電磁波的變化,表面會出現不同的孔洞情況,這些電磁波會通過孔洞出現電流泄露的情況[4]。
利用空間算法進行放電位置演算。在推斷過程中,通過捕捉與分析放電產生的波形,可以將定位波形進行收集。在檢查設備主機探頭的作業(yè)過程中,同軸結構需要進行連接,兩者之間的電流需要進行互相輸入鏈接,從而更好地進行探頭驗證,保證檢測數據的準確性。
工作人員根據實際情況選擇合適的檢測方法,可以更好地保證電流檢測的準確性。在測試過程中,對所處位置的局部放電情況進行檢測,注意傳感器的信號泄露,根據金屬板的具體位置進行測試。在實際測試中,可以通過排除噪聲以及風扇等外界因素的干擾降低局部測試點對數據產生的影響。
在對10kV 配電開關柜進行設計時,需要保證科學合理性,同時保證其正常運行,并且滿足配電網對開關柜的要求。開關柜設計需要綜合位置設定以及安裝運行不同情況方面考慮,排除各種運行影響因素,嚴格遵守開關柜的設定標準,通過保證其運行的穩(wěn)定性,更好地保證配電網的工作狀態(tài)。
在對開關柜局部放電檢測分析中,結合各種檢測技術的優(yōu)點形成的系統。將各種技術結合過程中,在較短的時間內,對開關柜常見問題進行檢測。有金屬塊的存在會導致開關的導線絕緣子出現永久性的磨損,導致斷電情況的發(fā)生。因此,在采用局部放電檢測技術開展的同時,必須對數據分析進行功能應急。在保障技術人員安全的同時,要采用常規(guī)的檢測技術對開關柜進行復檢。技術人員發(fā)現開關柜有放電的情況,需要確定其故障發(fā)生的原因[5]。
檢測技術一般都是外觀檢查。將母線作為主要檢測對象,技術人員在對10kV 開關柜狀態(tài)檢測過程中對可能出現的問題提前預防。技術人員在檢測過程中,通過對檢測區(qū)域的單獨壓力測定,可以根據記錄和分析數據變化,進行表格測試。與傳統測量方式相比,先進的測量方式具有更好的技術保障,能夠在保障高水平檢測的同時,更好地促進電力質量的發(fā)展[6-7]。
在實際操作中,負責開關柜技術的檢測人員必須要具備良好的測量技術,在分析放電時,能夠及時發(fā)現故障以及掌握排查技術。由于開關柜數量眾多、造價成本較高,在檢測過程中,實現實時在線監(jiān)測可以避免出現局部放電檢測絕緣損傷。
為保證10kV 開關柜的安全質量,在開關柜開始使用前,相關工作人員需要對電力相關的規(guī)定以及設計內容進行仔細研究,并且對其耐壓性能進行測試。滿足測試要求的開關柜才可以將其投入實際生產中,從而保證其日后運行的穩(wěn)定性。
目前針對檢測放電的問題,要通過研究開關柜設備的放電強度以及感應值的對應關系,可以更好地為開關柜的測量提供有力依據[8]。高能帶電能夠直接在附近的介質呈現出來電能破壞的情況,這種破壞情況如果出現累積效應,會出現絕緣老化的現象。伴隨局部放電現象,會在高壓設備中的電器絕緣中產生分析,能夠決定所產生的電流脈沖的形狀。
TEV的技術收集的信號可以顯示電壓波動的強度,通過改變設備距離,可以改變振幅的變化,可以檢測出具體開關柜的漏電情況,當信號被檢測到,其他干擾因素會影響到檢測效果。此時需要利用空間算法進行放電位置演算,在推斷過程中,通過捕捉與分析放電產生的波形,可以將定位波形進行收集,從而更好地確定信號的位置。傳統的控制柜技術具有一定的技術標準不足,在對實施數據收集中,不能很好地達到預期效果。將穩(wěn)定值作為最終測試證據,在連續(xù)模式實施過程中要作好電流測試的具體記錄,從而更好地展開后期測試工作。因此,在實際放電檢測技術展開中,積極選用更多先進的檢測技術,以提升放電檢測的科學性。并且,在試驗測量過程中,不斷改進測量技術,以保證開關柜放電的高水平檢測。
電網在運行過程中,絕緣材料的不均勻會導致絕緣不足的情況出現,局部放電狀況隨著在不同檢測技術下會出現設備質量問題的具體呈現,在對電場分布時,雖然放電量很小,但是也會將局部缺陷逐步放大。對開關柜表層的電磁信號進行電壓進行暫態(tài)檢測,需要在開關室上選擇不同的位置進行檢測。傳輸線路的長度自感度和電容量會對檢測結果有一定的影響,為有效避免相關問題的產生,在運行前需要做好相關試驗。
10kV開關柜在運行過程中難免會出現局部放電的現象,為避免其產生危害性,需要定期對開關柜進行安全檢查,檢查過程中如果發(fā)現漏電的情況,相關設置需要進行對應的修整和維護。
在對10kV 開關柜運行狀態(tài)監(jiān)測過程中,定期展開維護檢修,可以更好地延長其使用壽命,降低開關柜的投入成本。開關柜在局部放電過程中,會出現電磁波的變化,表面會出現不同的孔洞情況,這些電磁波會通過孔洞出現電流泄露的情況。在采用比較專業(yè)的傳感器進行數值捕捉時,根據傳感器的局部放電情況進行檢測,可以一定程度地降低事故的發(fā)生率[9]。
當設備內部出現震動時,需要在設備外壁進行超聲波檢測,向局部放電的具體部位進行靈敏度獲取,從而更好地精確了解放電情況,實現局部放電缺陷類別識別。
當高壓電器發(fā)生局部放電時,會將電量聚集在放電的技術部位。在開關柜上將TEV 測試器進行探頭緊貼,一旦發(fā)生測試數據變化情況時,就可以利用TEV 測試的單模式和連續(xù)模式進行切換測試。通過放電產生的金屬箱體的接縫處與氣緣開關的傳播,可以產生的暫態(tài)電壓,將電流與路徑抗阻進行乘積,從而可以得出局部放電的脈沖頻率。
設備內部出現局部放電時,會產生震動,超聲波會在很短的時間內,將這種聲音進行捕捉,從而實現較好的放電檢測效果,通過設備局部放電活動情況??梢越⒃O備狀態(tài)庫,從而將異常數據進行定位測試。根據計劃以及缺陷設備進行檢查處理,能夠進行開展局部測試,能夠根據連續(xù)模式的脈沖數據看出電流的具體情況。
10kV開關柜在運行過程中的局部放電情況,可以直接影響到整個配電系統,技術人員在對10kV開關柜狀態(tài)檢測過程中,對可能出現的問題提前預防,可以一定程度地降低損失。在開關柜運行過程中,只有對局部放電的問題高度重視,在正常運行狀態(tài)下,運用相應的技術進行實際情況檢查,做好相關防范措施,就能夠更好地促進10kV 配電網的正常運轉。