段小軍
(92815部隊,浙江 寧波 315717)
隨著時間的推移,國內的社會經濟得到了很好的發(fā)展,社會大眾的基本生活質量和水平也得到了很大的提升,其重要表現之一就是社會大眾和社會發(fā)展所使用到的電力設備增多,電力系統(tǒng)在運行過程中也容易出現不同類型的問題,其中最重要的表現之一就是設備的局部過熱,后續(xù)還會出現電力系統(tǒng)設備故障和整體壽命縮短,因此在帶點狀態(tài)下對設備的過熱故障進行有效的檢測就變得十分重要了,目前在這項工作中主要運用的是紅外檢測技術,依據實踐應用也能夠發(fā)現,紅外檢測技術在電力系統(tǒng)中的應用起到了很好的作用和效果,對于設備也不會造成額外的損傷,從而確保電力設備的安全、穩(wěn)定運行。
部分電力設備在制造過程中,有可能出現表面的不平整或者是表面粗糙的問題,另外去除氧化層不徹底的情況下,也會出現接觸電阻的增加,由此就容易出現設備的過熱問題。再加上部分裸露接頭長期處于惡劣的環(huán)境中,當出現雨、雪、霧以及塵埃污染的情況下,就會使得接觸電阻大大增加,在帶點狀態(tài)下就會出現過熱的問題。
在檢修安裝連接過程中,由于相關操作人員綜合素質比較低等問題,會出現未加裝彈簧墊圈、螺帽擰緊程度不足等問題,接觸電阻由此增加,除此之外,電力系統(tǒng)在外部環(huán)境因素的影響之下,會出現連接松弛的現象,機械性能大幅下降,接觸電阻由此快速增加。
接觸面之間的局部放電現象,會導致導電連接體的溫度異常增加,并且在接觸部分達到一定溫度的情況下,接觸金屬會出現劇烈氧化現象,而劇烈氧化現象的出現,會使得電阻大大提升,從中不難看出,電力系統(tǒng)的局部放電現象容易形成惡性循環(huán),對于電力系統(tǒng)整體的安全性和有效性負面影響都比較大,難以實現高質量的貢獻。
在電力系統(tǒng)實際的組建過程中,部分企業(yè)或者是事業(yè)單位為了經濟效益,開始盲目采取固體絕緣材料,一些品質不佳的材料、材質也得到了使用,從基礎層面就無法使得固體絕緣材料的效果得到保障。另外這一部分材質和材料在電力系統(tǒng)長期的運行過程中,在高壓作用和氧化作用之下容易出現老化現象,導致其電氣絕緣性能大大下降。
在電力系統(tǒng)中應用的紅外檢測技術,其主要利用的是紅外敏感材料,并且將其作為探測器進行使用,進而使得物體的熱輻射轉變?yōu)槲矬w表面的溫度分析,從而實現快速、非接觸式的物體表面溫度測定,以此就能夠知曉物體的真實狀態(tài),并且依據檢測信息進行診斷。而之所以能夠實現這一點,其主要的原因是:自然界內,一切溫度高于絕對零度的物體,其每時每刻都在輻射紅外線,對于電力系統(tǒng)來說也是一樣的,因此紅外檢測技術在電力系統(tǒng)中的應用是具有充分的可行性和必要性的。相關的工作人員依據紅外測溫儀器所檢測出來的信息,包含設備表面溫度信息和溫度場分布情況,就能夠對特定的運行設備進行檢測,對于檢測具有異常情況的設備,就需要及時采取停電處理或者是監(jiān)視運行,以此來保障電力設備、電力系統(tǒng)的安全有效運行。
在實際的紅外檢測技術在電力系統(tǒng)檢測工作中應用的過程中,可以依據實際情況,先進行中遠距離的掃描工作,后再進行近距離的測試,從全方位的多個角度對發(fā)熱部位的溫度進行測量,以便得到具體的、綜合的、全面信息,這樣后續(xù)相關的工作人員才能夠依據具體的檢測結果,采取針對性的處理對策,使得電力系統(tǒng)能夠快速恢復到正常水平。
目前在電力系統(tǒng)中應用的紅外檢測技術的判斷依據為GB763-90《交流高壓電器在長期工作時的發(fā)熱》和DL/T664—1999《帶電設備紅外診斷技術應用導則》[1],這是最基本的確定電力系統(tǒng)熱缺陷的依據,另外還需要采取不同相之間的橫向比較,也就是在同樣的環(huán)境溫度、負荷和測試條件之下,其間的差別不大。如果差別比較大,則說明存在熱隱患。故障部位如果實在出線部分的情況下,還需要考慮內部熱故障的可能性。
首先是氣象條件,在電力系統(tǒng)中應用的紅外檢測技術應用過程中,不同的氣候情況對于具體的檢測精度、準確性、效率等方面都會產生影響,為了使得電力系統(tǒng)中應用的紅外檢測技術過程中可以快速地測量設備的情況,在一些強風、雨雪、霧氣等氣候環(huán)境之下,筆者不建議進行測量。為了提升檢測結果的有效性和可靠性,可以在穩(wěn)定的環(huán)境下進行測量。
其次是測量時間,同樣是處于氣候條件的考量,由于中午時期的天氣溫度比較高,并且伴隨著氣候條件的不同,其溫度的差異性也比較大。因此,在電力系統(tǒng)中應用的紅外檢測技術應用過程中,可以選擇在清晨、傍晚對相關的設備進行測量工作。但是需要注意的是,對于通電電流比較大的設備,則需要進行相關的研究和分析工作,選擇合適的測量時間,提升檢測工作的準確性和有效性。
再次是測量位置,實際的電力系統(tǒng)中應用的紅外檢測技術過程中,測量位置應該選擇與之前檢測數據可以進行比對的位置,后續(xù)的定期檢測工作需要在同一位置之上進行[2],依據實踐檢測工作結果來看,這也是目前最有效的測量位置選擇。
之后是判斷方式,一般情況下,在完成電力系統(tǒng)中應用的紅外檢測技術之后,需要采取對比判斷的方式,譬如針對空氣中經常應用的斷路器等電氣設備,可以以周圍溫度、通電電流、設備溫度等數據作為具體的參考依據,并且與其他設備之間的相同部分進行比較,并且最終作出相應的判斷。
最后是檢測周期,電力系統(tǒng)中應用的紅外檢測技術的周期包含周期的普測和日常的監(jiān)測兩種,其中周期普測就是指有計劃、有組織的全面性紅外檢測,進而實現正常與異常的電氣設備之間的隔離,保障電力系統(tǒng)全面的有效性。日常的紅外檢測,需要從異常的電力系統(tǒng)中的設備著手,編制相關的計劃,進行監(jiān)測的同時,還需要進行對比,使得電力系統(tǒng)達到其應有的水平,這樣才能保障電力系統(tǒng)穩(wěn)定的輸送電力,這對于國內社會發(fā)展和廣大人民群眾的工作和生活都是十分重要的。
首先,電力系統(tǒng)中應用的紅外檢測技術是遠離被檢測的設備的,能夠保障工作人員和設備的安全,而且最重要的是不會對設備造成影響,進而保障整體的電力系統(tǒng)的水平和有效性。
其次,電力系統(tǒng)中應用的紅外檢測技術能夠實現大面積的快速監(jiān)測,現代電力系統(tǒng)中的設備數量比較多,不采取大面積全面檢測的情況下,容易影響工作質量和工作效率。而紅外檢測技術的應用,只需要兩個小時就能夠進行全面的一次檢測工作,這是傳統(tǒng)檢測技術難以做到的[3]。
最后,電力系統(tǒng)中應用的紅外檢測技術還能夠實現狀態(tài)檢修,進而為實際的電氣設備的檢修工作提供相應的指導。
在實際的電力系統(tǒng)中應用的紅外檢測技術過程中,具體的檢測效果會受到工作人員綜合素質的影響,在這種情況下,想要使得紅外檢測技術取得相應的成效,還需要針對工作人員進行培訓。
另外,紅外檢測技術受到來自外界氣候環(huán)境的而影響也是比較明顯的,這也是筆者建議電力系統(tǒng)中應用的紅外檢測技術最好在一個穩(wěn)定的氣候環(huán)境的主要原因之一,因此在對紅外檢測技術進行采用的過程中,還需要重視具體的環(huán)境因素。
綜上所述,就是目前為止針對電力系統(tǒng)中應用的紅外檢測技術的相關研究和分析了,從文中闡述內容中能夠發(fā)現,電力系統(tǒng)中應用的紅外檢測技術既能夠取得很好的效果,同時也存在著一定的限制。因此在對紅外檢測技術進行應用的過程中,還需要考量眾多的影響因素,這樣才能使得電力系統(tǒng)中應用的紅外檢測技術取得相應的作用和效果。