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摘要:当前电力系统结构日益完善,有效的提升供电可靠性。高压输电线路主要是承担了输电任务,若是产生故障或者是异常问题,将会造成电网系统的严重瘫痪,所以我们必须保证高压输电线路运行的安全性。本文主要从作者实际工作经验入手,简要的分析高压输电线路运检工作,希望对有关从业人员带来帮助。
关键词:高压;输电线路;运检管理
1 高压输电线路检修的重要性
高压输电线路检修主要是把整个输电线路当成一个整体,视为一个检修单元,如果检修时只考虑设备检修的周期性,就明显相悖于当前的输电线路网络化理念,在新理念的发展下,高压高压输电线路的检修已经不再重点关注输电设备的检修周期了,而是以输电线路的运行状态为依据开展检修。当前,高压线路检修都是先检测输电线路的运行状态,评估输电设备的工作状态,预测其使用寿命,再依据这些检测数据分析输电线路的状况,是否出现了早期故障或故障,如果出现了,预判故障可能发生的部位。根据运行状态检测数据得到的结果进行有目的的线路检修,可以提高工作效率,保证输电线路持续正常运行。
2 高压输电线路运行中的常见故障
2.1 风偏放电造成的故障问题
在高压输电线路运行过程中,风偏放电故障也相对比较常见,主要是因为受到大风影响所形成。比如:输电线路随着风摇动,致使短路、跳闸等故障的发生。针对于高压输电线路来讲,因为风偏放电而造成跳闸较为危险,会严重影响输电线路的运行状态。当前我国沿海地区、高原地区的风偏放电故障发生率便点对较高,在风力作用的影响下,高压输电线路比较易于因为风偏放电事故而形成输电线路跳闸问题。风偏放电故障可能是因为强风所造成,也可能由于暴风雨天气中,空气间隙放电所形成。输电线路在大风的影响下,发生偏移问题,致使空间间隙小而发生空间磁场增强的问题,进而出现放电故障。
2.2 雷击所形成的故障
高压的输电线路的线路较长,且其架线较高,均设置为野外架设,比较易于受到气候环境的影响。若在雷雨天气下,高压输电线路则会因为接触到雷电所释放的高压电流,进而感应到雷击,即便雷电未直接接触输电线路,在输电线路或者设备周围放电,也会在绝缘子周围形成过电压,进而致使输电线路缘子被击,致使跳闸问题的发生。高压输电线路所形成的故障,雷击的发生率相对较高,也是比较常见的故障类型。尤其是在地形比较复杂的地区,其发生率更高。在输电线路受到雷击的情况下,维修难度相对较大。针对于上述情况,需要对高压输电线路实施有效的雷击防护,保证输电线路运行的稳定性。
2.3 由于污闪而形成的故障
高压输电线路运行期间,会因为工作压力的影响,致使大面积停电故障的发生。线路污闪故障的发生,其主要原因在于输电线路设计上存在着一定的故障,尤其是高压输电线路设计中如果缺乏对环境的前期调查,设计的综合比对,则会致使问题的发生。高压输电路若发生污闪故障,则会致使其供应难以有效开展,甚至会造成跳闸问题的发生。在实际的设计及管理过程中,需要科学予以预防。高压输电线路的污闪故障是因为输电线路的绝缘子被污染,且未能够及时清除所发生。但是致使污闪故障的发生,其原因也包含输电线路的材料质量存在问题等,也会影响着线路的绝缘性效果。为了避免高压输电线路污闪故障的发生,则需要定期对输电线路的绝缘子实施表面除尘工作,尤其是在风雨过后,更需要对其表面存在的灰尘、附着物等予以清除,避免影响绝缘子的工作能力,保证输电线路运行的稳定性。
3 高压输电线路运检策略
3.1带电检修方式
带电检修工作的开展主要为了避免输电线路故障造成大范围、大面积的用户停电问题。目前电力企业所开展的带电检修工作一般有间接作业、等电位作业以及中间电位作业等检修策略。在具体的检修工作当中,带电检修工作主要处理绝缘子故障、导线故障、杆塔故障等输电线路问题。其中绝缘子故障主要通过绝缘子等值盐密度试验来完成判断,对于存在故障的绝缘子需要及时进行更换;导线故障主要通过空载线段的策略对导线进行故障位置识别,再通过修补、弧垂调整等方式,对导线进行处理。杆塔故障一般表现为杆塔高度不足、架空地线遭到腐蚀,需要通过加高杆塔来完成检修处理。
3.2停电检修方式
停电检修的开展主要针对一些危险系数较高的输电线路环节,通过停电方式,提高检修人员的安全性。停电检修要求检修人员登杆作业,通过导线检查、绝缘子闪络位移情况检查等检查内容,判断当前输电线路的运行状态。通常情况下,停电检修为定期检修,一般设定为两年一次。
3.3运检一体化管理
3.3.1构建设备信息档案库
随着输电线路体系不断扩大、电力设备不断增多,这也给输电线路运检一体化管理提出了更高挑战,由于系统更加繁琐,所以在工作当中可能会产生混乱问题,而构建设备信息数据库可以对各类信息进行整合,具有非常高的价值。首先,需要构建一个完善的设备信息档案库,从而解决信息过于杂乱等问题。设备档案建设当中,包括设备原始技术档案,如设备运行异常记录、对比试验数据、运行参数等等,这些技术层信息为后续监测设备、线路运行提供有力依据,也可以为运检工作提供参考,通过设备运行实时数据与原始数据信息进行对比分析,才能够判定设备、线路运行参数是否正常。其次,加强检修计划信息管理工作也十分重要,如对检修主体数据、时间安排、内容等信息展开管理,将数据信息纳入到数据当中,系统将统一领域数据进行汇总分析,并提出优化运检方案,为运检管理工作提供参考依据。
3.3.2采用人工智能技术
人工智能技术也就是AI技术,可以提升输电线路、电力设备的智能化水平,有助于一体化管理水平的提升,智能电网中融入人工智能技术是核心重点工作。想要实现智能管理方案,还需要采用智能设备、引进智能管理系统,对现有信息资源进行整合分析,之后安排检修人员进行故障处理。通过应用人工智能技术的专家数据库、模糊网络系统、神经网络系统等,并在输电线缆中安装传感器,根据输电线路实际运行情况,判定输电线路是否存在故障问题。如变压器损坏,输电线路超负荷运行,在这个过程中,传感器会采集输电线路信息参数,并和原始数据进行对比,结合大数据信息分析故障原因、故障等级、故障类型,将这些分析数据和检测对比数据发送给操作终端,检修人员看到信息之后即可直接到现场进行检修,极大的提升了检修效率。
结束语:
总之,结合以上分析得知,高压输电线路较易于受到外界环境的影响,各类故障发生率相对较高。在当前输电线路管理的过程中,需要在提升其检修的重视程度,通過加强输电线路的实时监控,建立健全科学评价体系;明确线路检修的主要内容,创新输电线路检修理念等方式下,保证高压输电线路运行的稳定性,从实际出发,制定科学的故障检修方式。以技术经济分析的方式,对输电线路运行的情况、管理模式等进行分析,及时排除故障,避免电力企业人力资源、维修资源浪费问题的发生,为我国输电线路运行的稳定性及社会经济的持续发展奠定良好基础。
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