試述絕緣在線監(jiān)測技術(shù)的發(fā)展應(yīng)用
1.前言
本文引用地址:http://butianyuan.cn/article/201537.htm對于所轄變電站較多的變電局來說,電壓等級從10kV到500kV均覆蓋,高壓電氣設(shè)備的數(shù)量很多,要按照常規(guī)的停電預(yù)防性試驗來檢查高壓電氣設(shè)備的絕緣情況基本上不能在規(guī)定的時間內(nèi)將所有管轄設(shè)備的絕緣狀況通過預(yù)防性試驗方法來進行檢查,而且有可能發(fā)生在兩個試驗周期間隔內(nèi)發(fā)生電氣設(shè)備絕緣老化而危及電網(wǎng)穩(wěn)定運行的情況。所以在線監(jiān)測技術(shù)的開展顯得非常重要,現(xiàn)階段我局針對部分斷路器、電容型電力設(shè)備、避雷器等設(shè)備開展了在線監(jiān)測的試運行。
2.高壓電氣設(shè)備絕緣在線監(jiān)測技術(shù)發(fā)展的基本情況
從上個世紀(jì)70年代開始,國外許多電力公司就開始研究并推廣應(yīng)用變電設(shè)備在線監(jiān)測技術(shù),主要目的就是減少停電預(yù)防性試驗的時間和次數(shù),提前排除故障隱患,提高供電可靠性。隨著計算機技術(shù)的飛速發(fā)展,并在電力系統(tǒng)的充分應(yīng)用,在線監(jiān)測設(shè)備產(chǎn)品得到不斷更新、升級、完善,在線監(jiān)測技術(shù)得到不斷提高。到目前為止,許多國家已廣泛使用微機多功能在線監(jiān)測系統(tǒng),實現(xiàn)了絕緣參數(shù)在線監(jiān)測。據(jù)筆者了解,該技術(shù)的發(fā)展大體經(jīng)歷了三個歷史階段。
第一階段是帶電測試階段。這一階段起始于70年代左右,僅僅是為了不停電而對電氣設(shè)備的某些絕緣參數(shù)(如泄露電流)進行直接測量。當(dāng)時電力部門的監(jiān)測設(shè)備簡單,測試項目少,靈敏度較差。
第二階段是從80年代開始,研制出各種專用的帶電測試儀器,使在線監(jiān)測技術(shù)從傳統(tǒng)的模擬量測試走向數(shù)字化測量。這一階段逐步摒棄了將儀器直接接入測試回路的傳統(tǒng)測量模式,而是使用傳感器將被測量的參數(shù)直接轉(zhuǎn)換成電氣信號。
第三階段是計算機技術(shù)的出現(xiàn)和推廣使用,本世紀(jì)初,開始了以計算機處理技術(shù)為核心的微機多功能絕緣在線監(jiān)測系統(tǒng)。進入本世紀(jì)初,電力部門逐步利用計算機技術(shù)、傳感技術(shù)和數(shù)字波形采集與處理技術(shù),實現(xiàn)更多的絕緣參數(shù)在線監(jiān)測。這階段的在線監(jiān)測信息量大、處理速度快,可以對監(jiān)測參數(shù)實時顯示、儲存、打印、遠傳,實現(xiàn)了絕緣在線監(jiān)測的自動化。截至目前,這種智能化的在線監(jiān)測的技術(shù)已經(jīng)在電力系統(tǒng)設(shè)備缺陷檢測中得到廣泛應(yīng)用,并積累了許多有效的經(jīng)驗,這種智能化的在線監(jiān)測的技術(shù)代表了未來絕緣在線監(jiān)測的發(fā)展方向。比如,變壓器油在線色譜分析、電氣設(shè)備的紅外測溫技術(shù)等在線監(jiān)測手段已經(jīng)日臻成熟。一直以來,我國電力水平發(fā)展相對落后,在線監(jiān)測技術(shù)的開發(fā)與應(yīng)用受當(dāng)時整體技術(shù)水平的限制,如電子元件的可靠性不高,計算機應(yīng)用起步較晚等因素影響,在線監(jiān)測技術(shù)水平一直比較低。
到2000年后,隨著在線監(jiān)測技術(shù)的不斷成熟及客觀的需要,在線監(jiān)測技術(shù)又被大家所重視而得到迅猛發(fā)展。目前,在國內(nèi)很多地區(qū)的供電企業(yè)都在使用以計算機處理技術(shù)為核心的微機多功能絕緣在線監(jiān)測系統(tǒng)。
3.檢測的基本原理
3.1檢測對象及參數(shù)
高壓電氣設(shè)備絕緣在線監(jiān)測技術(shù)是在被監(jiān)測電氣設(shè)備處于帶電運行狀態(tài)中,利用其工作電壓來監(jiān)測絕緣的各種特征參數(shù)。因此,能真實的反映出被監(jiān)測電氣設(shè)備絕緣的工作情況,從而對該被監(jiān)測設(shè)備的絕緣狀況做出準(zhǔn)確的判斷。該技術(shù)能根據(jù)不同的被監(jiān)測電氣設(shè)備進行監(jiān)測——檢測被監(jiān)測設(shè)備的介質(zhì)損耗值、電容量、泄漏電流、絕緣電阻、母線電壓和三相不平衡信號等電氣參數(shù)。近年來,在線監(jiān)測技術(shù)得到進一步的發(fā)展,電力部門可以根據(jù)自身需要檢測所需的電氣量。
3.2在線監(jiān)測技術(shù)的普通功用
近幾年研制的高電壓設(shè)備絕緣在線監(jiān)測系統(tǒng)既能對被監(jiān)測的帶電設(shè)備的絕緣特性參數(shù)實時測量,同時還能對獲取的參數(shù)數(shù)據(jù)進行分析處理。該技術(shù)具有以下作用:在測量避雷器在運行中的容性電流和阻性電流變化情況時,可以掌握該被測量對象的內(nèi)部絕緣受潮以及閥片老化情況;在測量CVT、電流互感器、耦合電容器、套管等電氣設(shè)備的泄漏電流和介質(zhì)損耗時,可以掌握該被測量對象的內(nèi)部受潮和絕緣老化及損壞缺陷;在測量充油設(shè)備絕緣油的內(nèi)部可燃性氣體變化情況時,可以掌握該電氣設(shè)備內(nèi)部有無過熱、放電等病變情況。發(fā)展到目前的在線監(jiān)測技術(shù)已經(jīng)擁有以下優(yōu)點:第一是檢測阻抗穩(wěn)定,不受變電站強電磁干擾的影響,并且在系統(tǒng)操作過電壓、雷電過電壓作用下具有自保護性,不發(fā)生性能變化和軟件損壞現(xiàn)象;第二是對于檢測到的信號傳輸過程中,不發(fā)生失真和對其附近的其他信號有影響,同時也不受其他信號的干擾;第三是由于現(xiàn)代計算機的應(yīng)用,使其具有專業(yè)的分析功能,可以判斷設(shè)備內(nèi)部絕緣狀態(tài);第四是系統(tǒng)分析數(shù)據(jù)能夠遠程傳輸,實現(xiàn)各單位數(shù)據(jù)共享。
4.監(jiān)測設(shè)備要點分析
4.1監(jiān)測避雷器
各地變電站使用的氧化鋅避雷器絕大部分不再有串聯(lián)間隙,MOA運行期間總有一定的泄漏電流通過閥片,這樣就會加速閥片老化——受潮和老化是MOA閥片劣質(zhì)退化的根本原因。一般在正常運行情況下,流過避雷器的主要電流為容性電流,阻性電流只占有很小的一部分,大約10%-20%左右。被檢測避雷器的阻性分量主要包括:瓷套內(nèi)、外表面的沿面泄漏,閥片沿面泄漏及其本身的非線性電阻分量,絕緣支撐件的泄漏等。當(dāng)避雷器的閥片老化、避雷器受潮、避雷器內(nèi)部絕緣部件受損時,容性電流變化不多,而阻性電流卻大大增加。造成避雷器事故主要原因是阻性電流增大后,損耗增加,引起熱擊穿。因此測量交流泄漏電流及其有功分量是檢測避雷器的主要方法。預(yù)防性試驗規(guī)程也將氧化鋅避雷器(MOA)“運行中泄漏電流”的測量列入預(yù)試項目。
4.2監(jiān)測CVT、耦合電容器、電流互感器、套管等容性設(shè)備時,其介質(zhì)損失角正切值是一項靈敏度很高的試驗項目,它可以發(fā)現(xiàn)電氣設(shè)備絕緣整體受潮、絕緣劣化以及局部缺陷。
絕緣受潮缺陷占用電容型設(shè)備缺陷的85.4%,這是由于電容型結(jié)構(gòu)是通過電容分布強制均壓的,其絕緣利用系數(shù)較高,一旦絕緣受潮往往會引起絕緣介質(zhì)損耗增加,導(dǎo)致?lián)舸?。研究表明,CVT、耦合電容器、電流互感器、套管等容性設(shè)備的缺陷發(fā)展的起始階段,測量電流增加率和測量介質(zhì)損耗正切值變化所得的結(jié)果一致,都具有很高的靈敏度;而在缺陷發(fā)展的后期階段,測量電流增加現(xiàn)象和電容變化的情況一致,更容易發(fā)現(xiàn)缺陷的發(fā)展情況。
4.3監(jiān)測斷路器設(shè)備
針對兩種參數(shù)一般采用監(jiān)測開斷次數(shù)配合計算公式推倒出其優(yōu)良情況。電壽命監(jiān)測——對電壽命監(jiān)測是建立雜觸頭累計磨損量模型基礎(chǔ)上的。根據(jù)I—N曲線擬和的計算公式,按單次開斷電流累計觸頭磨損量。機械狀態(tài)的監(jiān)測——主要監(jiān)測其傳動機構(gòu)和儲能機構(gòu)。儲能機構(gòu)監(jiān)測的是儲能電機的日儲能次數(shù),單次儲能時間的長短,通過對這兩個數(shù)據(jù)的采集和分析,可以說明儲能系統(tǒng)是否出現(xiàn)泄漏或儲能不夠等。傳動機構(gòu)則是采用對合、分閘線圈電流波形,機械振動波形以及開關(guān)輔助接點波形的綜合判斷方法,具體如下:首先錄下斷路器正常狀態(tài)下的機械振動“指波紋”,如果傳動機構(gòu)出現(xiàn)裂紋、卡澀等問題,其震動頻率會發(fā)生改變。由于正常情況下分、合閘線圈電流波形與異常時有很大的差別,如波形畸變,待電持續(xù)時間長等,因此通過對以上波形綜合分析,就可以判斷開關(guān)是否有機械隱患。對于斷路器設(shè)備監(jiān)測其電壽命和機械狀態(tài)可以及早發(fā)現(xiàn)平時通過預(yù)防性試驗所不能發(fā)現(xiàn)的缺陷,對斷路器的安全穩(wěn)定運行起到了相應(yīng)的補充作用。
5.在線監(jiān)測與狀態(tài)檢修
電力系統(tǒng)傳統(tǒng)的運行維護工作,傳統(tǒng)的做法是實行“計劃檢修”。“計劃檢修”就是按照高壓電氣設(shè)備預(yù)防性試驗規(guī)程所規(guī)定的試驗周期,到期必對電氣設(shè)備進行停電檢修。而狀態(tài)檢修則是基于設(shè)備的實際工況,根據(jù)其在運行電壓下的絕緣特性參數(shù)的變化,通過分析比較來確定電氣設(shè)備是否需要檢修,以及需要檢修的項目和內(nèi)容,具有及強的針對性和實時性。因此,可以說“狀態(tài)檢修”就是“應(yīng)修既修,修必修好”。
5.1計劃檢修的特點
5.1.1周期性
計劃檢修是按照預(yù)防性試驗規(guī)程所規(guī)定的試驗周期,到期必修,具有很強的周期性。優(yōu)點是便于工作計劃的安排。缺點是它不管設(shè)備的實際狀況,具有很大的盲目性和強制性,易造成設(shè)備的“過度檢修”,浪費了大量的人力物力,同時各種耐壓試驗又有可能對設(shè)備絕緣造成新的損傷等。
5.1.2短暫性
定期預(yù)防性試驗只能檢測某一時間設(shè)備的絕緣狀態(tài),不能適時檢測設(shè)備的絕緣狀態(tài),無法確定設(shè)備何時出現(xiàn)絕緣缺陷,無法檢測缺陷的發(fā)展?fàn)顩r,特別是設(shè)備內(nèi)部發(fā)展速度快、易造成重大絕緣事故的缺陷,更是無法檢測到。
5.1.3試驗電壓低
定期預(yù)防性試驗的試驗電壓一般低于設(shè)備運行電壓,所以定期預(yù)防性試驗無法準(zhǔn)確地檢測出設(shè)備運行電壓下的缺陷。
5.1.4降低了電網(wǎng)的供電可靠性
由于計劃檢修的定期預(yù)防性試驗需要在設(shè)備停電下進行試驗檢測,增加了設(shè)備停電時間,必然影響電網(wǎng)的供電可靠性,同時供電部門也造成少供電量的損失。
5.2在線監(jiān)測指導(dǎo)下狀態(tài)檢修的特點
5.2.1在線監(jiān)測實時性
在線實時監(jiān)測,不受被檢測設(shè)備運行情況和時間的限制,可以隨時檢測設(shè)備的絕緣狀態(tài),假如被檢測設(shè)備出現(xiàn)缺陷,電工能及時發(fā)現(xiàn)并跟蹤檢測、處理,這一措施對保證電網(wǎng)安全很有意義。
5.2.2在線監(jiān)測真實性
在線監(jiān)測技術(shù)由于是在設(shè)備運行電壓和狀態(tài)下進行檢測,檢測出的絕緣參數(shù)更符合實際情況,更加全面和真實。
5.2.3在線監(jiān)測針對性更強
可根據(jù)絕緣缺陷的發(fā)展和變化來確定檢修項目、內(nèi)容和時間,檢修目的明確,針對性更強。
5.2.4在線監(jiān)測提高了被檢測設(shè)備供電可靠性
由于實行狀態(tài)檢修,減少了被檢測設(shè)備停電次數(shù)和時間,提高了被檢測設(shè)備供電可靠性,同時也提高了電力部門全員勞動生產(chǎn)率。
5.3在線監(jiān)測技術(shù)指導(dǎo)下的狀態(tài)檢修與定期預(yù)防性試驗技術(shù)指導(dǎo)下計劃檢修的比較與發(fā)展
隨著電力設(shè)備的大容量化、高電壓化、結(jié)構(gòu)多樣化及密封化,對常規(guī)停電預(yù)防性試驗而言,傳統(tǒng)的簡易診斷方法已顯得不太適應(yīng),主要表現(xiàn)在:隨著供電可靠需求不斷提高,定期將電氣設(shè)備停電進行預(yù)防性試驗變得越來越困難,特別是重要的變電站常常出現(xiàn)超期試驗的情況,這對保證電氣設(shè)備安全穩(wěn)定的運行留下了一定的隱患;南方電網(wǎng)下發(fā)的新規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)的實施將預(yù)防性試驗的周期做了很大的調(diào)整,延長了試驗周期,這對我們高壓預(yù)防性試驗提出了一個新的要求,是不是采用現(xiàn)有的試驗項目和方法可以保證在只一個周期內(nèi)不發(fā)生故障;現(xiàn)階段高電壓等級的電氣設(shè)備和新型的電氣設(shè)備在不斷的投入運行,然而我們所采用的預(yù)防性試驗方法是采用一個較低的電壓模擬高電壓下電氣設(shè)備的各種運行情況,達不到一個真實性,不能正確反映出電氣設(shè)備的優(yōu)良情況;針對近年來投入廣泛應(yīng)用的干式穿墻套管在試驗中所采集的數(shù)據(jù)基本上完全不能正確的反映其優(yōu)良情況;另外由于近期對主變的試驗中將主變套管的油化驗試驗取消了,然而高壓試驗又只能在一個較長的試驗周期中對其進行試驗,對主變套管這種設(shè)備的有效檢測達不到一個必要的要求。高電壓設(shè)備絕緣在線監(jiān)測技術(shù)的應(yīng)用,是實現(xiàn)狀態(tài)檢修的有效手段之一。在線檢測是在運行電壓下對設(shè)備的絕緣狀態(tài)進行檢測,真實反應(yīng)設(shè)備絕緣水平?,F(xiàn)階段部分供電系統(tǒng)均采用在線監(jiān)測技術(shù)來作為常規(guī)停電預(yù)防性試驗的補充,取得了很好的成效,有效的將常規(guī)停電預(yù)防性試驗的周期進行了延長。在線監(jiān)測技術(shù)通過自動連續(xù)檢測狀態(tài)下,依據(jù)大量的數(shù)據(jù)和曲線分析設(shè)備絕緣狀態(tài)的變化趨勢,從變化趨勢中尋找危險征兆,從多項檢測結(jié)果來綜合判斷運行設(shè)備狀況,其分析結(jié)果和數(shù)據(jù)可直接傳輸至上級主管部門,真正做到設(shè)備“該修則修,修必修好”,避免不必要的人力,物力浪費。在線監(jiān)測技術(shù)的應(yīng)用有利于從“定期維修”制(計劃維修)過渡到“狀態(tài)維修”制(預(yù)知維修)。將在線監(jiān)測和預(yù)試結(jié)合起來,根據(jù)在線監(jiān)測的結(jié)果合理安排預(yù)試,延長預(yù)試大修周期,是逐漸推行狀態(tài)維修的有效途徑?,F(xiàn)階段特別是針對電容型設(shè)備的在線監(jiān)測技術(shù)得到了廣泛的應(yīng)用,從技術(shù)手段上來說已經(jīng)完全可以取代常規(guī)停電預(yù)防性試驗。狀態(tài)檢修的基礎(chǔ)是要實時掌握和了解被檢測設(shè)備在帶電工作時的絕緣參數(shù)。而在線監(jiān)測技術(shù),則是獲取被檢測設(shè)備的絕緣參數(shù)的最佳途徑。通過對被檢測對象帶電工作的實時監(jiān)測,測出被檢測對象絕緣的各種狀態(tài)參量,并對這些量的變化量進行分析比較,來確定是否對設(shè)備進行檢修。特別是最近幾年,高電壓設(shè)備的質(zhì)量和制造水平有了很大提高,因此,狀態(tài)檢修的優(yōu)勢也更加凸顯出來。
6.結(jié)論
高壓電氣設(shè)備絕緣在線監(jiān)測技術(shù)的充分運用,能夠及時發(fā)現(xiàn)和檢測出電力設(shè)備內(nèi)部絕緣狀態(tài)的變化,對被檢測電力設(shè)備絕緣故障及時處理,保證了供電網(wǎng)絡(luò)的安全運行。在線監(jiān)測技術(shù)是供電單位實行狀態(tài)檢修的基礎(chǔ),也是最佳的技術(shù)手段,應(yīng)當(dāng)進一步推廣使用?,F(xiàn)階段無線通訊技術(shù)、計算機技術(shù)、傳感器技術(shù)的發(fā)展為高壓電氣設(shè)備絕緣在線監(jiān)測技術(shù)的發(fā)展提供了有力的保證,為實施超高壓電力線路絕緣子等以前沒有研究與開展的在線監(jiān)測技術(shù)提供了條件。我局也在此良機下大力開展在線監(jiān)測技術(shù),通過逐步試點到最后的推廣,最終達到全局變電站都能采用在線監(jiān)測技術(shù),解決定期停電預(yù)防性試驗的種種缺點,保證電網(wǎng)能在最好的狀態(tài)下安全、穩(wěn)定的運行。
參考文獻
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