劉方明
摘要:近年來,我國對電能的需求不斷增加,發(fā)電廠建設(shè)越來越多。本文簡要介紹了成像儀檢測技術(shù),利用紅外成像及紫外成像檢測技術(shù)對發(fā)電廠電氣設(shè)備實(shí)際出現(xiàn)的缺陷進(jìn)行了分析,對于處理電氣設(shè)備相關(guān)問題具有借鑒意義。
關(guān)鍵詞:紅外成像檢測;紫外成像檢測;故障定位
引言
我國的電力系統(tǒng)正在向智能化方向發(fā)展,電力系統(tǒng)當(dāng)中的大部分故障都是由電氣設(shè)備故障引起的,且50%的電氣設(shè)備故障都與設(shè)備的發(fā)熱有關(guān),引起電氣設(shè)備發(fā)熱的因素有電流泄露、接觸不良等。電氣設(shè)備處于異常發(fā)熱狀態(tài)會引起絕緣材料老化,造成嚴(yán)重的電氣設(shè)備損壞,如何利用先進(jìn)的手段進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化的管理,消除故障點(diǎn)是擺在電力設(shè)備科研單位面前的一個新問題,傳統(tǒng)的故障檢測準(zhǔn)確率較差,為此提出本文研究以解決這一問題。
1紅外熱成像技術(shù)及預(yù)知性維修簡介
紅外線熱成像技術(shù)是指就物體所發(fā)射出的紅外線特波段信號使用特殊光電技術(shù)進(jìn)行檢測,并將所檢測到的紅外信號轉(zhuǎn)換為人類視覺可直接分辨的圖像或圖像,并進(jìn)一步對其溫度值進(jìn)行計(jì)算獲取的一種技術(shù)。紅外線熱成像技術(shù)其最大優(yōu)勢為突破了人類視覺限制,可以基于物體表面的溫度成像。
2成像儀檢測技術(shù)介紹
人眼能夠感受到的可見光波長為:0.38~0.76μm。而紅外線波長為0.75~1.00μm,紫外線波長為0.01~0.40μm,是人眼無法直接看到的。成像儀檢測包括紅外成像儀檢測與紫外成像檢測。所有高于絕對零度(-273℃)的物體都會發(fā)出紅外輻射,電氣設(shè)備故障大多伴有發(fā)熱、局部溫度升高的特點(diǎn),通過紅外成像儀檢測,可以查看電氣設(shè)備的實(shí)時熱圖像,可一目了然地發(fā)現(xiàn)過熱點(diǎn)。電氣設(shè)備電暈放電時,使空氣中的電子釋放出微小的熱量并產(chǎn)生紫外線,通常紅外成像儀不能有效發(fā)現(xiàn)該現(xiàn)象,而紫外成像儀可接收電氣設(shè)備電暈時產(chǎn)生的紫外線,可以準(zhǔn)確發(fā)現(xiàn)放電點(diǎn)。此外,紅外成像儀可以發(fā)現(xiàn)設(shè)備局部過熱現(xiàn)象,而紫外成像儀卻不能發(fā)現(xiàn)該現(xiàn)象。因此,紅外成像儀檢測、紫外成像儀檢測是互補(bǔ)、非沖突的檢測技術(shù)。
3光脈沖熱成像技術(shù)
一般情況下,光脈沖熱成像技術(shù)主要包括反射式與投射式兩種不同的類型。而在實(shí)際應(yīng)用的過程中,需要借助脈沖閃光燈來實(shí)現(xiàn)被檢測物體表面的熱激勵,在這樣就能夠馬上在試件的表面產(chǎn)生平面熱源,通過熱波方式實(shí)現(xiàn)傳播。若試件的內(nèi)部存在缺陷,那么此部位的熱波傳播形式就會變化,導(dǎo)致試件表面的溫場改變。另外,通過對熱像儀的應(yīng)用,即可對這一改變過程進(jìn)行捕捉,并確定缺陷具體位置與形狀。在此基礎(chǔ)上,熱圖序列中涵蓋了溫場變化時間信息內(nèi)容,并在數(shù)據(jù)處理算法的作用下,即可有效地識別缺陷的屬性與具體深度。這種方式是目前最為成熟且具有代表性的方法,具有非接觸性特征,而且檢測的速度較快。但仍需注意的是,這種方式會受到試件表面的紅外發(fā)射率以及試件幾何形狀等因素的影響。
4紫外成像儀檢測
2015年2月,某#2發(fā)電機(jī)交流耐壓試驗(yàn)時,A相升壓到17 kV后,汽側(cè)端部電暈放電聲音較大,升壓至22 kV后,放電聲音增大,伴有放電現(xiàn)象。原因分析:發(fā)電機(jī)定子線棒防電暈層存在斷裂現(xiàn)象,進(jìn)行交流耐壓試驗(yàn)時,存在放電現(xiàn)象,經(jīng)專家確認(rèn)重新涂刷了低阻漆及絕緣漆烘干后,電暈試驗(yàn)合格,耐壓試驗(yàn)合格。2016年1月,巡檢發(fā)現(xiàn)柘蘇乙線#1塔上B相跳線懸垂絕緣子串存在放電聲音,通過紫外成像儀檢測,直接發(fā)現(xiàn)最下面一片絕緣子存在放電情況,分析原因?yàn)樽钕乱黄^緣子存在臟污或損壞。2017年1月,停電時拆下絕緣子檢查存在嚴(yán)重臟污情況,且金屬部件不再光滑,存在嚴(yán)重放電痕跡,更換新的絕緣子后,線路運(yùn)行正常。紫外成像儀檢測以直觀、高效、快速定位等特點(diǎn),對電氣設(shè)備的外絕緣檢測起到了重要作用。
5SF6紅外成像檢漏
紅外成像檢漏技術(shù)作為高壓電氣設(shè)備SF6氣體檢漏的一種帶電檢測技術(shù),利用SF6氣體特定的紅外吸收光譜能使泄漏氣體清晰可見,可在設(shè)備運(yùn)行狀況下對泄漏部位進(jìn)行快速、準(zhǔn)確定位,彌補(bǔ)了SF6高壓電氣設(shè)備的缺陷。2017年3月,通過對220kVGIS設(shè)備進(jìn)行紅外成像檢測,準(zhǔn)確發(fā)現(xiàn)了一處SF6氣體泄漏點(diǎn),表明SF6泄漏紅外成像檢測法具有安全、高效和全面的特點(diǎn),為SF6絕緣設(shè)備氣體查漏提供可靠的信息。
6太赫茲激勵紅外熱波技術(shù)
對于太赫茲波而言,所指代的就是頻率控制在0.1-10THz之間的電磁輻射。通過對THz波的應(yīng)用,將其當(dāng)做熱源實(shí)施紅外熱波檢測是全新探索方式,能夠借助返波振蕩器太赫茲源針對試件的表面中展開連續(xù)亦或是周期熱激勵,而熱像儀則能夠?qū)υ嚰砻娴臏貓龈淖冞M(jìn)行探測?,F(xiàn)階段,太赫茲功率源受到一定的限制,所以此技術(shù)尚處在試驗(yàn)階段,一般被應(yīng)用在小范圍熱激勵檢測當(dāng)中。而此技術(shù)的檢測能力,較之于閃光燈脈沖激勵技術(shù)仍存在一定的差距。然而,伴隨THz技術(shù)的可持續(xù)發(fā)展,THz發(fā)生源明顯改進(jìn),被當(dāng)做熱源紅外熱波技術(shù)將實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步地發(fā)展。
7便攜式熱成像儀在電氣設(shè)備預(yù)知性維修中應(yīng)用的常見問題和解決措施
便攜式熱成像儀在電氣設(shè)備預(yù)知性維修中應(yīng)用的常見問題主要集中在測量溫度失真、圖像模糊、戶外測量溫度和實(shí)際溫度存在過大差值三個部分。其中測量溫度失真的致使原因主要有被測設(shè)備和熱成像儀距離不對、夾角過大以及熱成像儀靈敏度過低三者。解決途徑:嚴(yán)格依據(jù)熱成像儀的使用說明書設(shè)定和檢測設(shè)備之間的距離,以Ti20型便攜式熱成像儀為例,其最佳檢測距離為1米、檢測角度要盡量和被檢測設(shè)備的表面相垂直、盡可能選擇高精度測量儀,并在測量過程中關(guān)閉照明燈,避免一切其他熱源的影響。圖像迷糊的主要原因?yàn)闊岢上駜x的調(diào)色板設(shè)置出現(xiàn)了問題。解決途徑:在使用熱成像儀之前,將成像儀的調(diào)色板設(shè)定為灰度或者是鐵紅,以提升形成圖像的清晰度。戶外測量溫度和實(shí)際溫度存在過大差值其主要原因是戶外陽光較強(qiáng),陽光中輻射熱量進(jìn)入到了熱成像儀中,繼而導(dǎo)致所測量的數(shù)據(jù)出現(xiàn)的偏差。解決措施:對于可移動的儀器可盡量選擇在戶內(nèi)測量,如果不能移動可選擇傍晚或是早晨陽光較短的時間段測量,也可在選擇在陰天測量。在測量時還可盡量避免陽光的直接反射、入射和反射的情況,選擇最佳測量位置。
結(jié)語
綜上所述,當(dāng)前電力體系部門對電氣設(shè)備的安全使用提出了更高的要求,電氣設(shè)備故障檢測方面也越來越被重視起來。因此,提出基于紅外成像技術(shù)的電氣設(shè)備故障檢測方法,實(shí)現(xiàn)了電氣設(shè)備故障的區(qū)域檢測,擁有穩(wěn)定性高、檢測準(zhǔn)確率高以及去噪聲效果好等優(yōu)點(diǎn),為電氣設(shè)備故障檢測提供了更優(yōu)的保障。本文利用紅外成像及紫外成像檢測技術(shù)對發(fā)電廠電氣設(shè)備實(shí)際出現(xiàn)的缺陷進(jìn)行了分析,能真實(shí)反映電氣設(shè)備在運(yùn)行或試驗(yàn)狀態(tài)下的狀態(tài),為及時發(fā)現(xiàn)、處理和預(yù)防電氣設(shè)備隱患提供了有效依據(jù)。
參考文獻(xiàn)
[1]帶電設(shè)備紅外診斷應(yīng)用規(guī)范:DL/T664—2008[S].
[2]發(fā)電機(jī)定子繞組端部電暈檢測與評定導(dǎo)則:DL/T298—2011[S].
[3]張振全,陳勝喜,趙偉超,等.應(yīng)用紅外熱成像儀進(jìn)行設(shè)備檢測及故障分析[J].科技資訊,2012(19):110-112.
[4]戴利波.紫外成像技術(shù)在高壓設(shè)備帶電檢測中的應(yīng)用[J].電力系統(tǒng)自動化,2003,27(20):97-98.
[5]甘德剛,劉曦,肖偉,等.基于紅外成像檢漏技術(shù)的SF6氣體檢漏方法研究[J].電氣應(yīng)用,2011(17):56-58.
[6]趙小民.紅外熱成像技術(shù)在復(fù)合材料無損檢測中的應(yīng)用現(xiàn)狀[J].信息記錄材料,2018(6):15-16.