馬文斌 中電建電力運維管理有限公司
電力檢修測試的過程還需要進行不斷的研究和探索,從我國目前的科學技術發展水平來看,隨著時代的發展,國家、社會和人民對電力檢修測試也有了更高的需求,而且隨著用電設備的越來越多,使得電力檢修測試的工作量和壓力也有所提升,如今我國供電網和供電設備的規模越來越大,使得電力設備故障問題頻發,也因此對人們的正常工作、生活產生了一定影響,必須加大力度進行檢修測試,從而保障電力系統的穩定性。
電力檢修測試主要是針對電力設備的供電狀態進行監測,從而判斷其是否存在問題。目前我國進行的電力檢修測試主要分為三種形式,其一是在發生事故之后進行的被動檢修,也就是在電力設備出現問題之后,根據問題類型以及發生原因采取解決措施;其二是預防檢修,即需要專業人員對電力設備進行定期檢查和維護,從而采取計劃性的檢修測試,但是,這種電力檢修測試形式會造成大量的人力、資金等資源的消耗,因此需要加大的投入;其三則是根據電力設備的運行狀態,使用現代化的檢修手段對可能發生故障的設備進行判斷,從而對發生故障的位置采取預防性的處理措施。如今我國大部分電力檢修測試工作采取的都是定期的檢查維護為主,然而隨著我國經濟水平的不斷提升,電力網絡建設規模越來越大,這也使得定期檢修的缺陷日益顯著,因此,對電力檢修測試方法進行更新和改進是非常重要的,可以在降低檢修人員工作壓力的同時提高檢修效果,保障了電力設備運行安全。
我國目前采取的電力檢修測試方式主要有以下幾種,都應用了現代化技術,但是在其應用過程中,可以發現其優勢雖然明顯,但是仍然存在一些問題,具體如下:
絕緣檢測技術是主要的電力設備檢測技術之一,該技術發揮作用主要依靠西林電橋原理,從而可以對整個電力系統的具體數據變化進行監管和分析,同時可以實現對其的測試,例如對電力設備的電流、電壓等數據都可以進行嚴密監管,經過了多年的發展,絕緣檢測技術已經得到了很大提升,相關檢測人員也在不斷的工作中積累了諸多經驗,也讓相關工作人員可以更加熟練的應用該技術,但是,在不斷的進行絕緣檢測過程中,該技術仍然暴露出了系統性或者理論方面的問題,這些問題亟待解決,以免影響絕緣檢測技術的長久發展。
早在20世紀我國就已經將避雷檢測技術應用在了電力系統的檢修工作中,而避雷檢測技術在長久發展過程中,已經可以細化成為兩種不同的方式,首先,可以使用串聯的方法對避雷設備內部存在的電流予以測量,從而可以判斷電力設備是否存在受潮問題;其次則是利用專業設備,對避雷設備的阻性、容性等進行檢測,從而可以判斷出電力設備是否出現了老化等故障。使用避雷檢測技術可以有效提高電力檢修測試的效率,降低檢修人員的工作量。
電力系統的紅外線檢測指的是利用紅外檢測儀等設備,針對電力系統因為電流過大引起的發熱等問題進行檢查,使用該技術可以對很多電力系統的缺陷進行檢測,例如電力系統內部出現損耗或者異常的變化等等,紅外線檢測技術屬于一種帶電的非接觸檢測技術,其優勢非常顯著,可以針對設備連接處多發的過熱問題及時檢測并發現,從而采取有效手段予以解決,但是,與此同時也存在一些缺陷,例如無法對電力系統內部存在的過熱問題及時解決,因此還需要與其他檢測技術相結合,從而提高電力設備檢測效率和準確性。
隨著我國科學技術水平的提升,電力檢修測試方法的發展方向也放在了智能化方向,因此提出了智能電網檢測技術,可以在供配電多個環節實現對電力系統運行的檢修,除此之外,應用智能電網檢測技術還可以充分保障電力系統的安全運行。使用智能傳感器和自動控制設備可以實現對電力系統故障的自我檢修和處理,同時配合信息控制系統可以對電力系統的運行進行全程監控,從而可以在發現故障問題的第一時間實現自我防護,以供電線路常出現故障為例,通過智能電網檢測技術則可以實現對故障區域的隔離,從而保障正常區域的供電,以此來降低因為電力系統故障造成的經濟損失。
物聯網檢測技術的應用也是電力檢修測試發展的必然途徑,物聯網技術指的是應用一些現代化傳感器等設備,實現對電力系統以及網絡的連接,從而可以應用網絡對電力系統運行信息予以收集并計算,通過高效的網絡分析和傳輸,可以實現高效率的電力設備檢修和測試管理。物聯網檢測技術主要分為三個部分,首先是感應部分,這一部分需要應用紅外線感應器等設備實現對電力系統運行信息的收集;其次是網絡部分,這一部分實現對信息的傳輸以及計算和分析;最后則是應用部分,這一環節需要對網絡部分得出的分析結果進行處理,從而對電力系統下達控制指令。
總而言之,為了保障電力企業的經濟收益,必須加大力度進行電力檢修測試,從而降低其發生故障問題的概率,提升電力設備運行的穩定性。隨著我國科學技術水平不斷提升,也給電力檢修測試領域帶來了很多全新的技術,只有不斷分析這些技術中存在的問題并予以改進,實現對落后技術的更新換代,才能提高電力系統檢修測試效率,保障人們的用電安全。