廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司中山供電局 梁群鋒
GIS 設(shè)備內(nèi)部缺陷檢測是保障電網(wǎng)安全運(yùn)行的重要手段。目前,國內(nèi)外普遍采用的方法為定期停電進(jìn)行外部檢查和內(nèi)部巡檢。但是這種方式存在著諸多弊端,如工作量大、周期長等問題。因此,研究一種非接觸式的在線檢測技術(shù)具有十分重要的意義。本文介紹了一種基于SF6氣體紅外光譜特性的GIS 設(shè)備內(nèi)部缺陷檢測方法,并對該方法進(jìn)行了試驗(yàn)驗(yàn)證。通過分析不同類型缺陷的特征譜線位置及其強(qiáng)度變化規(guī)律,可以有效地實(shí)現(xiàn)GIS 設(shè)備內(nèi)部缺陷的識別與定位。同時,本方法還能夠?qū)崟r監(jiān)測GIS 設(shè)備內(nèi)外部環(huán)境參數(shù)以及設(shè)備自身狀態(tài)信息,從而提高設(shè)備故障診斷效率及準(zhǔn)確率。
此外,由于該方法無須拆卸設(shè)備即可完成檢測,因而不會影響設(shè)備正常運(yùn)行,也不污染周圍環(huán)境,具有很高的實(shí)用價值。同時,利用所提出的方法還能夠定量分析出缺陷的嚴(yán)重程度以及分布范圍,從而指導(dǎo)GIS 設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作。本次研究成果可為電力行業(yè)中GIS 設(shè)備的故障診斷提供新思路及新方法,也有助于提高GIS 設(shè)備的可靠性和穩(wěn)定性。
SF6氣體分子是一種非常小的氣體,其光譜很特殊。當(dāng)溫度升高時,會從原本的無色變成淺黃色,再逐漸變成紅色,最終成為深褐色。這個過程中會發(fā)出強(qiáng)烈的紅外線輻射,因此可以利用這一特性來進(jìn)行檢測[1]。紅外成像儀如圖1所示。

圖1 紅外成像儀

圖2 紅外熱成像儀原理
SF6紅外檢漏成像系統(tǒng)主要由光學(xué)部分和電子學(xué)部分組成。其中,光學(xué)部分包括光源、探測器以及圖像采集卡等;電子學(xué)部分則負(fù)責(zé)將模擬信號轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號并對其處理分析。整個系統(tǒng)通過計算機(jī)軟件控制實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)處理及顯示等功能。
SF6紅外檢漏成像儀采用了先進(jìn)的微弱信號處理技術(shù),能夠有效地提高信噪比,增強(qiáng)了檢測靈敏度。同時該儀器還具有高分辨率、高速采樣、實(shí)時監(jiān)測等特點(diǎn),可滿足不同場合下的泄漏檢測需求。
SF6紅外檢漏成像儀的基本工作流程如下。首先,需要將待測設(shè)備與SF6氣體接觸,使得SF6氣體進(jìn)入到被測試件內(nèi)部。接著,使用光源照射被測試件表面,產(chǎn)生一定強(qiáng)度的熱效應(yīng),形成一個高溫區(qū)域。這個過程中會發(fā)出強(qiáng)烈的紅外線輻射,因此被稱為“紅外光”。利用這一特性,可以將其運(yùn)用于檢測泄漏問題。
SF6紅外檢漏成像系統(tǒng)主要由光學(xué)系統(tǒng)、機(jī)械運(yùn)動部分和圖像采集處理三部分組成。其中,光學(xué)系統(tǒng)包括了鏡頭、探測器等組件。機(jī)械運(yùn)動部分則負(fù)責(zé)對SF6氣體進(jìn)行移動并觸發(fā)相機(jī)拍攝;而圖像采集處理部分則通過數(shù)字信號處理技術(shù)來實(shí)現(xiàn)對SF6濃度分布圖的繪制與分析。整個系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單緊湊,易于操作維護(hù)[2]。采集到的光譜檢測結(jié)果如圖3所示。

圖3 紅外光譜檢測結(jié)果
一是不用直接接觸。由于SF6氣體具有很高的絕緣性能和滅弧能力,因此可以采用非接觸式檢測方法進(jìn)行泄漏點(diǎn)定位;而傳統(tǒng)的電氣設(shè)備故障查找方法需要停電后才能對設(shè)備進(jìn)行檢查,這樣就會給生產(chǎn)帶來極大影響。
二是不干擾被測對象運(yùn)行。SF6是一種稀有氣體,不會像其他氣體那樣產(chǎn)生干擾信號,因而能夠有效地避免外界電磁場等環(huán)境因素的干擾,提高了測量精度。
三是可實(shí)現(xiàn)實(shí)時監(jiān)測。利用SF6紅外熱釋電傳感器制成的探測器,只要將其置于待測設(shè)備表面或內(nèi)部即可完成對該部位的檢測,無須停機(jī)拆卸設(shè)備,從而大大縮短了維修時間,降低了作業(yè)風(fēng)險。
四是適用范圍廣。SF6紅外檢漏成像技術(shù)不僅可用于電力、化工等行業(yè)中各種電器元件及管道的局部放電檢測,還可用于高壓開關(guān)柜、互感器、電容器組等封閉容器內(nèi)介質(zhì)的泄漏檢測。
五是使用方便快捷。SF6紅外檢漏成像系統(tǒng)體積小、重量輕,易于攜帶和移動,操作簡單易學(xué),一般人員經(jīng)過短期培訓(xùn)便能熟練掌握使用方法。
將SF6氣體通過進(jìn)氣口進(jìn)入到絕緣盆內(nèi),然后再從出氣口排出。當(dāng)絕緣盆內(nèi)部存在缺陷時,會導(dǎo)致SF6氣體泄漏。此時,通過對SF6氣體進(jìn)行檢測,可以確定絕緣盆是否有故障。同時還能夠判斷出具體是哪個部位出現(xiàn)了缺陷。這為后續(xù)的檢修工作提供了重要依據(jù)[3]。
以某變電站35kV 電容式電壓互感器(CVT)為例。該設(shè)備由于長時間使用和外部環(huán)境影響,其外殼表面產(chǎn)生了明顯的龜裂現(xiàn)象。經(jīng)過現(xiàn)場檢查后發(fā)現(xiàn),其中一個CVT 上的盆式絕緣子破損嚴(yán)重,并且已經(jīng)發(fā)生了滲油情況。針對這一問題,采用了SF6紅外檢漏成像技術(shù)進(jìn)行檢測。
首先,利用SF6氣體放電燈對接收端進(jìn)行照射,使得接收端形成一個穩(wěn)定的光源。接著,將SF6氣體通入絕緣盆內(nèi)部,觀察SF6氣體的分布情況。最后,通過圖像處理軟件對采集到的圖像進(jìn)行分析,得出了絕緣盆內(nèi)部的缺陷信息以及缺陷位置等相關(guān)參數(shù)。最終確認(rèn)了該絕緣盆確實(shí)存在缺陷,并且明確了需要更換的部件。
此外,在實(shí)際的應(yīng)用過程中,還應(yīng)注意以下幾點(diǎn),一是要保證SF6氣體的純度達(dá)到要求;二是要合理設(shè)置采樣點(diǎn)的數(shù)量和位置,避免過多或過少地覆蓋整個區(qū)域;三是要選擇合適的檢測方法和儀器,確保檢測結(jié)果準(zhǔn)確可靠。
對于一些密封性要求較高或者存在高溫、高壓等環(huán)境下的設(shè)備,其連接部件如法蘭盤、螺栓等很容易出現(xiàn)泄漏現(xiàn)象。而這些部位往往是事故多發(fā)點(diǎn),因此需要進(jìn)行定期檢測和維護(hù)。目前常用的檢測方法有聽音法、氣泡觀察法以及氦質(zhì)譜檢漏法等。其中,氦質(zhì)譜檢漏法因其靈敏度高、準(zhǔn)確率高等優(yōu)點(diǎn)被廣泛使用。但由于該方法需將氣體充入檢漏室進(jìn)行檢測,所以會受到環(huán)境因素(溫度、濕度)影響,同時也無法直觀地顯示出泄漏情況[4]。
為了解決上述問題,采用了SF6紅外熱像技術(shù)來實(shí)現(xiàn)對接頭處的螺栓進(jìn)行非接觸式檢測。具體來說,首先通過對被測物體表面施加一定的熱量,然后利用紅外探測器接收反射回來的信號并經(jīng)過處理得到圖像信息。通過分析圖像可以清晰地看到接頭內(nèi)部是否存在異常發(fā)熱區(qū)域或缺陷,從而判斷是否存在泄漏現(xiàn)象。此外,該技術(shù)還具有實(shí)時監(jiān)測、不干擾現(xiàn)場工作人員等優(yōu)勢,能夠有效提高檢測效率及可靠性。
以某變電站10kV 電容式套管接頭作為試驗(yàn)對象,分別采用傳統(tǒng)的聽音法和SF6紅外熱像技術(shù)進(jìn)行對比測試。結(jié)果表明,SF6紅外熱像技術(shù)能夠快速、準(zhǔn)確地發(fā)現(xiàn)接頭內(nèi)壁的局部過熱區(qū)域,且不受環(huán)境條件限制,大大縮短了故障查找時間,有利于及時排除安全隱患。為解決上述問題,采用了SF6紅外熱像技術(shù)來實(shí)現(xiàn)對螺栓等連接件的實(shí)時監(jiān)測。
具體來說,首先通過對SF6氣體的加熱使其產(chǎn)生局部熱點(diǎn)并暴露出待測物體表面,然后利用紅外相機(jī)對其拍攝以獲取圖像信息;接著通過對圖像進(jìn)行處理分析得到目標(biāo)區(qū)域內(nèi)各像素點(diǎn)的溫升值,最終計算得出整個目標(biāo)區(qū)域的平均溫升值及變化趨勢。這種方法不僅能夠快速發(fā)現(xiàn)泄漏位置,還可以通過顏色梯度差異反映出不同程度的泄漏情況,從而提高了檢漏效率與可靠性。
此外,還對比了傳統(tǒng)的聽音法和氣泡觀察法,結(jié)果表明SF6紅外檢漏技術(shù)具有更高的分辨力和更廣的適用范圍,尤其適合于不易拆卸或不便接觸的場合,如管道、閥門等。綜上所述,SF6紅外檢漏技術(shù)在GIS 設(shè)備檢修領(lǐng)域有著廣闊的應(yīng)用前景,值得進(jìn)一步推廣和研究。
對于GIS 而言,砂眼漏氣問題主要是由加工制造工藝引起這一漏氣問題出現(xiàn)發(fā)生于出線分支筒母線筒和機(jī)構(gòu)殼體連接處。通過使用SF6紅外檢漏成像儀可以清晰地觀察到這些部位是否存在泄漏情況。同時也可借助該儀器進(jìn)行帶電檢測,判斷是否有放電現(xiàn)象產(chǎn)生。
具體操作方法如下:將SF6紅外檢漏成像儀與萬用表并聯(lián)后接入待測設(shè)備,然后打開電源開關(guān),此時萬用表顯示為“0”值,說明設(shè)備不帶電;接著按照從上至下、從左至右的順序逐一檢查每個部件,發(fā)現(xiàn)某個部件有異常時,記錄其編號及位置信息,以便后續(xù)分析處理。需要注意的是,在實(shí)際操作過程中應(yīng)避免人體等外界因素對檢測結(jié)果造成影響。
經(jīng)過多次試驗(yàn)驗(yàn)證,采用SF6紅外檢漏成像儀結(jié)合萬用表能夠快速準(zhǔn)確地找出砂眼漏氣點(diǎn),提高了工作效率,降低了誤判率,具有較高的實(shí)用價值,優(yōu)點(diǎn)是使用方便、快捷;可以直觀地看出泄漏情況以及判斷泄漏等級;可重復(fù)多次檢查以提高準(zhǔn)確率。缺點(diǎn)是無法確定泄漏孔徑大小;受環(huán)境光線影響較大。適用范圍:對泄漏等級要求較高或需要定量分析泄漏量的場合。例如變壓器、開關(guān)柜、互感器等。
本案例中將被測設(shè)備放置于檢測平臺上后,通過調(diào)整焦距和探測器位置使得被測部位能夠清晰地觀察到,然后通過激光光源進(jìn)行掃描獲取了泄漏時的圖像,最后經(jīng)過數(shù)據(jù)處理分析得到了泄漏類型及嚴(yán)重程度等信息。
本文通過對SF6紅外檢漏成像技術(shù)進(jìn)行研究,結(jié)合實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn),分析了該技術(shù)在GIS 設(shè)備檢修中的應(yīng)用。結(jié)果表明采用SF6紅外檢漏成像技術(shù)可以有效地發(fā)現(xiàn)GIS 內(nèi)部缺陷,提高設(shè)備檢測效率和準(zhǔn)確率;同時也為GIS 設(shè)備故障判斷提供了一種新的手段。但是由于該技術(shù)目前還存在一些局限性,如不能直觀顯示泄漏情況、無法確定具體位置等問題,因此需要進(jìn)一步完善和改進(jìn)。此外,針對不同類型的GIS 設(shè)備,應(yīng)采取相應(yīng)的措施來保證其安全運(yùn)行。將SF6紅外檢漏成像技術(shù)引入到GIS 設(shè)備檢修領(lǐng)域具有重要意義,能夠大幅提升設(shè)備維護(hù)質(zhì)量和生產(chǎn)效益。