电网线路非接触式观测数据方法的研究

(整期优先)网络出版时间:2020-09-27
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电网线路非接触式观测数据方法的研究

1 弓昊 2. 乔建锋

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摘 要:在我国经济社会不断取得飞速进步的发展新时代,配电网的建设与扩张也进入了新的发展阶段,在我国人民社会生活当中,配电网作为重要的公共基础设施之一,其建设的质量和工作的稳定性与人民的生活水平以及社会经济的正常稳定运转具有直接的关联。本文对在电网线路中故障数据的非接触式检测技术进行了相关背景的研究和实际技术的分析。

关键词:电网线路 非接触式 观测数据方法

  1. 电网线路非接触式检测技术概述

我国的用电量在近年来逐年增加,并且随着人民身后水平的提升,对于电能质量的要求越来越高,而新一代的信息科学技术例如自动化技术、人工智能技术以大数据技术使得电网线路非接触式检测的发展成为了历史的必然,在这些技术的支持下,我国电网的建设和管理科学性恶化规范性均得到了明显提升,而要想真正提升配电网的供电性能和服务质量,对线路中的电能数据实现及时准确的获取就是非常重要的一个环节。

为了能够及时获取到电网线路中的电能数据进而对供电的性能进行及时有效的优化工作,进而实现我国配电网供电效率与供电质量的同步提升和优化,对非接触式的电路数据进行观测的技术进行研究具有积极的经济价值与社会意义。

  1. 电网线路非接触式检测技术发展现状分析

我国在近年来基础设施建设与发展的过程中配电设备的数目不断上涨,在电网那不断扩展建设的同时,对于用电安全的要求也愈加增高,但是由于配电检测技术发展的局限性导致在电网公式检修人员数目不变的前提下难以得到明显的检测水平的改进与提升,并且在部分难以安装配电检测设备的配电部位仅仅能够通过检修人员的视觉观察进行电路数据的贯彻,这势必会降低电路数据采集的精确度,也难以实现电路故障排查工作质量与工作效率的提升和改进,导致目前的电网线路检测观测数据的方式仍旧处于不太理想的状态,需要对已有的检修方式和技术进行更新与优化,提升检修和数据观测过程中设备的检测精度,拓宽设备的使用范围,非接触式的检修设备在此方面具有更为显著的优势。

在实际的电网线路运行过程当中由于电路中的电流电压参数的变化会使得线路的某些部位出现老化或者是线路放电的问题,最终产生的局部放热情况对线路供电的安全性产生了极大的安全威胁。局部放电的问题是由于在电网线路工作过程当中的电场分布与理想的电厂分布情况不同而产生的,由于电场在不同部位的线路中具有不均匀的分布情况导致在电路的工作中不同部位的放热情况也不同,局部放电问题使得电路中部分部位具有过高的场强进而导致电路部分结构被损坏,电路的寿命缩短,也形成了电子线路工作时的巨大安全隐患,由此可见,目前对电网线路中电路工作的物理和化学参数进行检验和分析进而得出电路工作的具体情况对于电路故障的排查和安全系数的提升具有明显的积极作用。

  1. 非接触式电网线路数据检测技术研究分析

3.1 超声波局部放电检测技术

超声波局部放电非接触检测技术克服了我国传统电路检测过程中局限于电路外部观察并且数据记录准确性不高的缺陷,能够对电路中潜在的安全隐患进行有效的检测与排查,能够提升我国电网线路定期检修的工作效率与工作质量。有效改进了传统检修过程中对线路问题检修的针对性差的确定,能够实现对设备状态真实有效客观的检测与评价,使得在电网线路中频繁出现问题故障维修不及时的情况,并且这种检测方法能够实现带点检测,避免了由于电路检修而造成停电给人们的生活以及附近经济活动的正常运转带来阻碍和困扰。超声局部放电检测方法的工作原理是根据电路在发生局部放电故障时其附近会相应产生于正常工作状态下有所不同的电磁波和超声波,由于超声波在空气介质中具有较高的传输速度,通过采用相关设备将线路所产生的电磁波作为检测系统的输入信号,再通过系统的高精度超声波信号检测装置对信号进行检测之后对电路的工作状态进行初步的判断与电路故障严重程度的初步结论,进而能够根据电路的故障情况对电路的故障排查制定更具有针对性的排查策略,提升对于电网线路的数据检测工作实时性以及供电网络安全性能。在电路故障的级别划定过程当中,主要分为三个级别,最轻级别是存在轻微局部放电问题的情况,在此状况下的放电过程不会影响电路正常的运转,并且局部放热现象也不明显;第二个级别是线路局部放电导致电路工作设备运转出现异常情况,这种情况下的设备虽然还能够继续运行,但是需要对其工作状况加强数据观测的频率和重视程度,对于每次检测的结果都需要重点进行分析研究其放电的情况,如果局部放电的状况被恶化则需要对电路进行及时维修或者更换有可能出现故障的设备;第三种级别是设备已经出现明显故障并且难以按照正常的运行模式进行工作的状况,在这样的状况下需要对电路的故障部位进行快速修复与处理,防止由于局部放电导致的用电事故带来更大的损失。

3.2 红外成像电网线路诊断技术

红外诊断技术与其他诊断技术相比具有较高的安全性和更为直观的检测效果,能够实现对电路中潜在安全隐患的检测与排查,随着我国高压输电设备的增多和供电网络在全国范围内的普及,对电路检测的技术进行创新和优化是提升人民用电质量和我国电力基础设施建设水平的必经之路,红外局部放电检测过程中主要是通过对电力设备的温度场变化情况进行分析,得出电路网络中的温度分布变化图,通过对得出的温度检测结果进行分析,如果某一区域由于局部放电出现了高温状况或者是由于配电设备的故障出现了低温的状况进行及时的排查和实现更为准确的故障定位。在实际的诊断过程中较为常用的诊断方法是相对温差诊断法,主要是适用于在高压书店过程中通过电流的放热而产生故障的设备,通过这种故障诊断方法能够提升对于电网线路中缺陷故障的诊断效率,并且能够通过对统计的数据进行分析继而实现电磁辐射以及检测的距离对电子线路的工作状况造成的影响,但这种方法难以直接获取到配电网中的故障级别,对于故障严重程度的判断能力有所缺陷,所以可以进行进一步的改进尝试,进而对电路中的负荷分布、电阻分布等造成的电路问题也进行有效的准确排查。还有一种用于红外局部放电非接触式检测技术的方法是表面温度判断法,这种方法之下是通过对设备的表面温度数值进行分析和研究,并且结合电路的材料、环境温度分多方面因素对电路的工作状态进行评估,但是由于在电路工作的实际过程中温度往往受到众多因素的联合影响,所以在检测的过程中仅仅通过设备表面的温度对设备的运转状况进行判断是具有局限性的,所以可以通过对此方法进行改进优化设备的检测性能。

四.结束语

综上所述,在实际的电网基础设施建设过程中,电子线路检修技术的重要性倍越来越多的凸显出来,灵活地对已有的非接触式电路检修技术进行创新和优化提升其在故障诊断方面的灵敏度与精确性对我国供电事业的发展具有不容小觑的推动作用。

参考文献:

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