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摘要:在输送电力的过程中,使用红外测温诊断技术,能够有效的发现设备存在的问题,并对设备的检修工作进行指导,防止对全系统造成损伤,能够较好的防止重大事故的发生,同时对巡查档案的记录工作进行完善,确保电力线路和设备平稳运行。检修人员可以以此作为判断的依据,能够有效的提升设备的使用期限。
关键词:500kV;变电运维;红外测温诊断;管理实践
在电力系统中,500kV变电的安全运行的任务非常的艰巨,管理过程的难度也比较大,必须要确保运行的质量。要确保500kV电力系统安全管理水平,必须要做好并且完善相关的管理机制,提升有关人员这一方面的意识,并且通过新技术的不断引进以及对设备的日常维护和及时的更新,来尽可能的提升500kV变电在运行过程中,对其进行安全管理实践的价值。
一、500kV变电站运行管理的现状
(一)变电站管理体系有待完善
现阶段,电网的建设水平不断提升,变电站的数量也大幅提升。但是整体的分布较为散乱,而且很多变电站的位置比较偏僻,管理起来比较困难。一直以来,对变电站的管理工作主要是由站长负责,管理水平的高低主要受站长的影响,管理体系不完善,缺乏统一的标准,并且管理效率也参差不齐,不能保证管理的真实性。因此,受此因素的影响,变电站的实际管理水平非常有限,提升起来也非常困难。
(二)变电站的设备过于落后
现阶段,我国很多变电站的运行设备还是在建国时期所配备的。伴随电力行业的发展以及社会用电水平的提升。这些设备并不能有效的满足供电的需求。与此同时,电力企业还缺乏对相关设备进行检查和维修的意识,提升了发生事故的概率,使得供电存在很大的不确定性。虽然一些企业出资更换了一些设备,但是在这个过程中并没有形成有效的监督,很容易出现一些负责人滥用手中的权利牟取个人利益,所更换的设备并没有质量保障,很容易出现一些安全事故。
(三)变电工作人员的专业素养较差
我国的电力企业一直以来都处于垄断地位,并且以国企为主,职工本身的优越感比较强,并且这种思想具有深厚的根源。这种情况导致变电运行的工作人员缺乏对本职工作的热情,并且缺乏责任心,而且技术水平比较落后,在操作过程中也没有安全意识,侥幸心理过于严重。在实际的操作过程中很容易出现失误现象,造成巨大的经济损失。
(四)安全管理制度不健全
在对500kV变电站的变电运行进行管理时,其安全管理制度并不健全,很容易引发安全事故,在很多情况下,变电站的工作人员缺乏对安全管理工作的认识,相关的制度建设也不健全,使其在工作中并没有受到制度的约束,也没有具体的可以遵循的规章制度,自然而然的会出现一系列的安全事故。在这种情况下,变电站的管理非常的混乱,并不能确保管理工作的安全,更加无法确保变电站的安全运行。
二、红外测温诊断技术的概述
(一)红外检测的特征
红外测温是一种比较先进的诊断技术,其核心是红外测温,在电力系统中应用的范围非常广泛,并且适应性比较强,不受物体形态和温度的影响。其发挥作用的唯一要求就是温度,只要温度存在,都能够使用红外测温技术进行检验。总的来说,其检测的速度相对较快,并且范围比较广泛,使用起来非常的方便。对于在一些特殊的环境中,使用该技术,非常的可靠。
(二)浅析红外成像
首先由红外成像仪将检测到温度的光辐射信号进行转化,成为电信号,再对其进行放大,呈现在屏幕上,进而可以得出被检测物体的特征。而在具体的电力设备和输送系统的过程中,需要对设备的热缺陷进行检测,才能够发现其在运行过程中存在的种种问题,进而解决这些问题,排除安全隐患,降低故障率,以提升设备的安全使用效率。
三、变电运行中的热缺陷
说到红外测温诊断技术的应用,就要先了解变电设备与输送线路的热缺陷。热缺陷是指电力设备与输送线路因为接触不良而出现的发热现象。多发生于导线接续管、并沟线夹等地方,按照对设备与安全生产的危害程度,分作三种,分别是:一般性热缺陷、严重性热缺陷和紧急性热缺陷。
(1)一般性热缺陷:其特点是温度比正常值升高10~20摄氏度,经红外测温,呈现轻微的热像特征,多是由于负荷电流超标而导致,升温部位一般在线路的接头处。当出现这种情况的时候,需要引起重视,密切关注热缺陷的发展状况。
(2)严重性热缺陷,其特点有三:第一,温度比正常值升高20~40摄氏度;第二,界面温度在60~80摄氏度;第三,不同地方的相同设备之间,发生热缺陷的设备的温度是正常设备温度的l.5~2倍,红外成像特征明显。这表明发生热缺陷的地方,已发生严重的热损伤现象,已经严重威胁到设备的正常运行。当出现这种情况的时候,必须密切监视,最好能够立即停运检修。
(3)紧急性热缺陷院其特点是发热点的温度比正常值升高40摄氏度或以上,红外成像非常清晰,外观呈现显著的烧伤。根据国标GB763-90所规定,在这种情况下,发热点的温度实际上已经超过了电力材料最高耐温值。该种缺陷随时,当出现这种情况的时候,必须立即停电,彻底检修相关线路与设备,否则极易产生恶性事故。
四、红外测温技术在变电运行中应用实例分析
某日,晴,测试距离为3.5m,环境温度35摄氏度,某500kV一号电容器组电容器熔丝接头发热,测得温度为72摄氏度,同组其它变压器温度正常,为46摄氏度。巡检员发现异常情况后,立刻向监控中心汇报,并详细记录热缺陷异常情况。在对系统进行检修时发现,主变系统中存在运行故障,在用电高峰期系统运行功率在较长的时间内达到接近53万kW,整个系统运行负荷非常大,存在严重的故障风险。为提高系统运行的可靠性与稳定性,必须针对存在的问题进行分析,并采取措施进行改善,否则很有可能带来非常严重的损失。
在巡检人员进行日常巡检的时候,相关人员携带便携式红外检测仪,对巡检对象做常规的红外测温检测,对于发现的微小问题做随机处理,可以积累设备与线路的运行参数。本案例中,相关人员在对变电运行系统进行测温时,可以根据系统三相对测定区域进行划分,如将三相接头以及接头上设备分为A相、B相以及C相。然后,选择其中一相开始进行测温,包括初次测温与二次测温两个步骤,一般情况下为提高测温的准确性,应该对同一设备同一位置进行多次测温。最后,严格按照相关规范完成三相的测温工作,并对各项测温数据进行详细记录,比较分析三相测温结果,确定故障存在的位置。通过红外测温处理,确定主变变中201开关位置存在温度异常情况,其中初次测温201开关A相数据为23.5摄氏度,B相测温数据为23.8摄氏度,C相测温数据为23摄氏度。通过对三相测温数据,可以确定A相接线存在运行故障。经过对A相接线部位的详细分析,确定A相接线上接头部位存在严重老化现象,导致在系统运行后此部位温度异常。
通过对测温数据的分析对比,发热点的温度为72摄氏度,相邻设备为14摄氏度。负荷电流为260A,环境温度为3摄氏度。可以直观的确定A相接线部位存在运行故障,接头部位老化而导致温度异常。针对此种情况,应及时对接头部位进行更换,选择用性能更好的接头来控制温度上升,避免系统短路情况的发生。
五、结束语
综上所述,在变电站运行维护工作中,运行维护人员应加强自身对运行风险的分析能力,能够做到事前预防性控制,对潜在的风险事故进行有效规避,运行维护人员还需注重培养自身风险意识和自我保护意识,能够在第一时间内对风险进行控制或消除,杜绝误操作,保证变电站的安全稳定运行。
参考文献:
[1]陈昌雷,李晓晨.500kV变电运维工作的安全风险分析与管理实践[J].通讯世界,2014(24):39-40.
[2]甄涛,秦伟华,张安乐.变电运维工作的安全风险分析与管理实践[J].工程技术:全文版,2016(9):00074-00074.