環(huán)境控制方面,保持設(shè)備周圍環(huán)境干燥意義重大。在潮濕環(huán)境中,水分容易侵入設(shè)備內(nèi)部,使絕緣材料受潮,其絕緣電阻降低,進(jìn)而引發(fā)局部放電。可在設(shè)備安裝場(chǎng)所安裝除濕機(jī),將空氣濕度控制在合適范圍,一般對(duì)于電力設(shè)備,相對(duì)濕度宜保持在 40% - 60%。定期檢查設(shè)備的密封性能,確保設(shè)備外殼、電纜接頭等部位密封良好,防止潮濕空氣進(jìn)入。同時(shí),控制設(shè)備周圍的污染水平。在工業(yè)廠區(qū)等污染嚴(yán)重區(qū)域,定期清理絕緣表面的灰塵和污染物,采用壓縮空氣吹掃、濕布擦拭等方式?;覊m和污染物在絕緣表面堆積,會(huì)改變電場(chǎng)分布,引發(fā)局部放電。對(duì)于長(zhǎng)期處于惡劣環(huán)境的設(shè)備,如海邊的電力設(shè)備,涂覆防腐涂層,增強(qiáng)設(shè)備抗腐蝕能力,使用密封劑對(duì)設(shè)備縫隙進(jìn)行密封,防止腐蝕性氣體、液體侵入,有效保護(hù)設(shè)備絕緣性能,降低局部放電風(fēng)險(xiǎn)。局部放電不達(dá)標(biāo)導(dǎo)致設(shè)備頻繁故障,對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成的經(jīng)濟(jì)損失如何評(píng)估?電力局部放電規(guī)范
液體絕緣材料中的氣泡在電場(chǎng)中的行為十分復(fù)雜。除了會(huì)引發(fā)局部放電外,氣泡還會(huì)在電場(chǎng)力的作用下發(fā)生移動(dòng)。例如在變壓器油中,氣泡可能會(huì)向電場(chǎng)強(qiáng)度較高的區(qū)域移動(dòng),當(dāng)多個(gè)氣泡聚集在一起時(shí),會(huì)形成更大的氣隙,進(jìn)一步降低液體絕緣材料的絕緣性能。而且,局部放電產(chǎn)生的沖擊波還會(huì)使氣泡發(fā)生振動(dòng),這種振動(dòng)會(huì)加劇氣泡與周圍液體絕緣材料之間的摩擦,產(chǎn)生更多熱量,促進(jìn)液體絕緣材料的分解。此外,氣泡的存在還會(huì)影響液體絕緣材料的散熱性能,使得設(shè)備運(yùn)行溫度升高,間接加速絕緣老化和局部放電的發(fā)展。國(guó)洲電力局部放電基本知識(shí)分布式局部放電監(jiān)測(cè)系統(tǒng)在小型變電站安裝,其安裝周期預(yù)計(jì)多久?
局部放電檢測(cè)數(shù)據(jù)的分析與處理是一個(gè)復(fù)雜的過程,尤其是在檢測(cè)大量電力設(shè)備時(shí),數(shù)據(jù)量龐大且復(fù)雜。傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理方法往往難以快速準(zhǔn)確地從海量數(shù)據(jù)中提取出有價(jià)值的局部放電信息。例如,在對(duì)一個(gè)大型變電站的眾多設(shè)備進(jìn)行檢測(cè)時(shí),每天產(chǎn)生的檢測(cè)數(shù)據(jù)可能達(dá)到數(shù) GB 甚至更多,如何對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行有效的存儲(chǔ)、管理和分析成為挑戰(zhàn)。為了解決這一問題,需要引入大數(shù)據(jù)技術(shù),采用分布式存儲(chǔ)和并行計(jì)算的方式對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理。同時(shí),利用數(shù)據(jù)挖掘算法和機(jī)器學(xué)習(xí)模型,對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,建立局部放電故障預(yù)測(cè)模型。通過對(duì)實(shí)時(shí)檢測(cè)數(shù)據(jù)與模型進(jìn)行對(duì)比分析,能夠快速準(zhǔn)確地判斷設(shè)備是否存在局部放電故障以及故障的嚴(yán)重程度。未來,隨著云計(jì)算技術(shù)的不斷發(fā)展,局部放電檢測(cè)數(shù)據(jù)的分析與處理將更加高效、便捷,為電力系統(tǒng)的狀態(tài)檢修提供有力支持。
為了解決OLTC現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試問題,科研單位進(jìn)行了大量的研究和現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試工作,將交流測(cè)試技術(shù)應(yīng)用于OLTC現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試,獲取了必要的測(cè)試數(shù)據(jù),積累了一定經(jīng)驗(yàn),并制定出電力行業(yè)新標(biāo)準(zhǔn)《DL/T265-2012變壓器有載開關(guān)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)導(dǎo)則》。目的在于規(guī)范高壓試驗(yàn)專業(yè)OLTC現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試項(xiàng)目、方法、缺陷判斷標(biāo)準(zhǔn)、分析方法等,對(duì)各類OLTC投運(yùn)前及按檢修測(cè)試周期進(jìn)行有效測(cè)試,準(zhǔn)確判定OLTC的動(dòng)作特性,可靠發(fā)現(xiàn)OLTC切換過程中的異常情況,準(zhǔn)確判定OLTC缺陷。新標(biāo)準(zhǔn)對(duì)測(cè)試變壓器OLTC的測(cè)試方法、項(xiàng)目、周期做出了明確規(guī)定。絕緣材料老化引發(fā)局部放電,不同運(yùn)行環(huán)境下絕緣材料的老化壽命如何預(yù)估?
長(zhǎng)期以來,進(jìn)行變壓器/電抗器OLTC的測(cè)試一直采用直流方法測(cè)試,所獲取的波形與OLTC制造商例行測(cè)試波形進(jìn)行比對(duì),對(duì)OLTC現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試起到了一定作用。由于OLTC制造商在車間例行測(cè)試是對(duì)裸開關(guān)進(jìn)行測(cè)試,現(xiàn)場(chǎng)是變壓器帶繞組進(jìn)行的測(cè)試,兩者差異很大。直流方法測(cè)試受測(cè)試技術(shù)方法和技術(shù)能力限制,現(xiàn)場(chǎng)OLTC測(cè)試有時(shí)會(huì)出現(xiàn)波形無法判讀等問題,各方面工程技術(shù)人員爭(zhēng)議很大,表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:2.2.1直流測(cè)試法*適用于繞組中性點(diǎn)處并有中性點(diǎn)抽出的OLTC測(cè)試,對(duì)繞組中性點(diǎn)以外其它位置(線端、中部等)處的OLTC及單相變壓器OLTC不能測(cè)試。2.2.2直流測(cè)試由于其測(cè)試原理、技術(shù)能力等原因,有時(shí)測(cè)試獲取的波形與制造商給出的波形差異較大,無法給出準(zhǔn)確分析結(jié)論,OLTC反復(fù)吊出檢查與測(cè)試,影響新設(shè)備、大修后設(shè)備投運(yùn)。為防止OLTC事故,甚至將無法判定OLTC是否存在缺陷的變壓器改做無載調(diào)壓變壓器運(yùn)行。2.2.3部分直流測(cè)試波形異常無法判定OLTC動(dòng)作特性正常,以制造商質(zhì)量承諾投入運(yùn)行,不能保證OLTC的安全運(yùn)行。2.2.4變壓器設(shè)計(jì)上新技術(shù)采用,以及電抗式、真空斷路器式等的OLTC使用,直流測(cè)試方法無法完全滿足現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試需要。2.3交流測(cè)試法的特點(diǎn)絕緣材料老化引發(fā)局部放電,是否有新型絕緣材料能有效抵抗老化及局部放電?進(jìn)口局部放電測(cè)試分貝
對(duì)于新能源發(fā)電設(shè)備,局部放電不達(dá)標(biāo)會(huì)帶來哪些特殊的危害及風(fēng)險(xiǎn)?電力局部放電規(guī)范
機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)在局部放電檢測(cè)中的應(yīng)用也具有巨大潛力。機(jī)器學(xué)習(xí)算法可以根據(jù)歷史檢測(cè)數(shù)據(jù)和設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)信息,建立局部放電故障預(yù)測(cè)模型。通過對(duì)實(shí)時(shí)檢測(cè)數(shù)據(jù)的不斷學(xué)習(xí)和更新,模型能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)的變化,預(yù)測(cè)局部放電故障的發(fā)生概率。例如,支持向量機(jī)(SVM)算法可以在高維空間中尋找比較好分類超平面,對(duì)局部放電信號(hào)進(jìn)行準(zhǔn)確分類;隨機(jī)森林算法可以通過構(gòu)建多個(gè)決策樹,對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析,提高故障預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性。未來,隨著機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)的不斷發(fā)展和數(shù)據(jù)量的不斷積累,局部放電故障預(yù)測(cè)模型將更加精細(xì),為電力設(shè)備的預(yù)防性維護(hù)提供科學(xué)依據(jù),減少設(shè)備故障帶來的損失。電力局部放電規(guī)范