2025年11月16日 08:48:35 来源:上海豫东电子科技有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:3
红外热像仪在高压输电线路中检测应用
架空高压输电线路是电力系统的动脉,其运行状态直接决定电力系统的**和效益,在华东、华中和广东曾经发生过高压架空线路掉线事故。而红外检测具有远距离、不停电、不接触、不解体等特点,给电力系统线路状态监测提供了一种手段,但是目前我国对线路等的检测经验还较少,没有相应的国家标准。为此,本文就红外热像仪在线路红外检测时,警界温升法和相对温升法的不足进行了分析。结合试验情况,提出了**温差判别法,并对高压输电线路缺陷情况进行了探讨。
1 高压线路红外检测的故障判别方法
用发热点相对环境温度的温升来判断热缺陷,并给出了对不同负荷电流下不同导线接头过热的警界温升表,当被检测点对环境温度的温升大于表中所规定的警界温升时就认为有缺陷,并按表中的警界温升确定缺陷种类,这种方法简单、直观、实用性较强,但是在线路红外检测时存在以下不足:
《带电设备红外诊断技术应用导则》对电流致热型设备的热故障判别提出用相对温升判断法,该方法通过分析相对温差与接触 电阻的变化关系,依托电力行业标准《电力设备预防性试验规程》(DL/T596)中对接触电阻的规定[3],确定了分析电流致热型设备热缺陷的相对温升判据。这种方法从发热的内在原因出发确定判断方法,克服了一些环境因素及负荷电流等对测量结果的影响,对电力设备的红外诊断具有指导性,但是对于线路的红外检测,该判据存在不足:
对于高压架空输电导线的发热,《交流高压电器在长期工作时的发热》(GB763?90)和《高压直流架空送电线路技术导则》(DL436?91)要求钢芯铝绞线的*高工作允许温度为+70℃,我国目前还没有高压交、直流线路金具发热的国家标准,根据《电力金具通用技术条件》(GB2314?85),电力金具的电气接触性能应符合下列要求:
根据上述规则,可以认定在正常负荷运行情况下,接续管、耐张线夹、调整板、二线联板等处的温度应与直流输电线路的导线相同或比它小,因此,可以取被检测对象附近正常运行导线的温度作为参考温度,即对于有热缺陷的地方,可以在离发热点1 m远的地方取导线或线路金具的温度作参考温度。
此时可采用**温差法来判断:取被测对象附近1m远的地方正常运行的导线或线路金具的*高温度为参考温度Ta,被测量对象的温度为T,ΔT=T-Ta,根据ΔT来判断热缺陷情况,这种方法可以消除太阳辐射造成的附加温升的影响。同时,由于同向性,检测距离、环境温度、湿度、风速等参数的不准确性带来的误差也减小了。
在对缺陷的判断标准上,考虑到:
综上分析,并参考有关国家标准和国内外经验,在满负荷时(不是额定负荷时,一般的红外热像仪可折算到额定负荷),对高压线路发热判别取ΔT超过5℃时可认为有轻微接触隐患(一般热缺陷),ΔT超过15℃即为重大缺陷,ΔT超过40℃即为紧急缺陷。由于测量等各方面的误差,ΔT判断缺陷界限值不是**的,要根据测量情况具体分析。
按照上述判断标准,在实际检测中判断热缺陷效果较好,需要指出的是,由于目前国内无相应的国家标准,对输电线路红外检测的经验还很少,处在摸索阶段,有待进一步研究。
2 高压线路易发生缺陷部分及原因分析
根据大量红外检测结果来看,高压线路中线路金具的热缺陷较多,集中在耐张线夹、四分裂变三分裂连接导流板、跳线线夹、接续管等机械连接部分,见图1~6。图1中参考点温度38℃,*高温度265℃;图2参考点温度38℃,*高温度92℃;图3参考点温度24℃,*高温度60.9℃;图4参考点温度17℃,*高温度24.5℃;图5参考点温度22.8℃,*高温度27.5℃;图6参考点温度25℃,*高温度35.4℃。
从我们对葛南直流高压线路的红外检测结果来看,抽查了14个耐张塔和部分导线段的接续管,共发现20个缺陷点,其故障概率如表1所示.