基于振动声学对瓷支柱绝缘子强度的检测技术

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时间:2018-12-08

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1、基于振动声学对瓷支柱绝缘子强度的检测技术(云南电网有限责任公司保山供电局云南保山678000)摘要:最近几年,随着电网不断响着复杂化方向,电网中电气设备在运行过程中经常会出现这样或者那样的问题,其中瓷支柱绝缘子问题是赢相比较严重的问题之一。近些年由于机械性能问题导致的瓷支柱绝缘子断裂和折断问题经常发生,给电力系统安全运行造成了严重威胁。当瓷支柱绝缘子岀现故障之后,传统的检测方法是大面积停电,并且还需要专业人员从事高空检测作业,危险系数高,还会严重浪费巨大的人力物力资源,因此,就急需我们积极探索出一套全新瓷支柱绝缘子强度检测技术。

2、最近九年,振动声学法逐渐应用到瓷支柱绝缘子强度检测工作中,其实现了带电作用,不需要大面积停电,检测更加方便快捷,大大提升检测质量和效率。木文主要结合情况,就振动声学法在瓷支柱绝缘子检测中的应用进行了分析,希望通过木次研宄对更好保证瓷支柱绝缘子高质量运行有一定助益。关键词:振动声学法;瓷支柱绝缘子;检测技术瓷支柱绝缘子是发电企业和对电网系统中十分重要的电气设备,最近几年,在瓷支柱绝缘子运行过程中经常会受到设备自身缺陷、安装、检修和维护不当,以及在恶劣环境中的运行等因素影响,很容导致瓷支柱绝缘子运行失效出现断裂故障,严重威胁到电网的

3、安全运行。基于此,就需要我们加强对瓷支柱绝缘子定期检测和维护,确保电网能够安全运行下去。但是在长期的检测过程中,电力企业都是采用传统的定期检测技术对高压设备瓷支柱绝缘子进行检测,而这种检测技术需要大范围的停电后才能操作,这种情况一方面会造成瓷支柱绝缘子在临界或者超临界状态下运行,严重危害到设备的运行质量,另一方面定期定停电还会严重影响到居民正常的牛产牛活,同时还会给电力企业造成了严重的经济损失。而振动声学法是一种现代化的检测技术,该种技术可以在保证电网正常供电的基础上,对瓷支柱绝缘子内部和外部缺陷进行有效的诊断。1、振动声学法检

4、测技术原理分析对瓷支柱绝缘子强度是杏良好的判断依据是看其频率是杏在特定的范围内。通过相应的模型软件对瓷支柱绝缘子模型进行研究分析可以看出,瓷支柱绝缘子的振动多数情况下都是出现在基础频率上,当设备都不的法兰加动态力荷载吋,该种振动包含了瓷支柱绝缘子动态完整信息。而当底部法兰存在缺陷或者出现故障之后,会导致频率发生变化,而如果设备上部法兰区域存在故障和缺陷之后,会导致频率升高。瓷支柱绝缘子的机械状态可以按照苏承载能力的高低进行区别判断,而瓷支柱绝缘子机械强度数值的判断可以对绝缘子施加一个外在的具有一定频率的激励声波,通过震动所产生功

5、率频谱进行判定。在对瓷支柱绝缘子承载能力进行分析过程中,可以按照以下公式进行计算。P1/PO=(wl/wO)2,在这个公式中,PO是瓷支柱绝缘子未出现故障或缺的极限荷载数值,而P1是瓷支柱绝缘子出现故障之后所产生的频率。而相应的wl和wO则是瓷支柱绝缘子完好和缺陷状态下的频率大小。通过上述公式我们可以发现,对瓷支柱绝缘子随机加载一个震动,存在缺陷的瓷支柱绝缘子会出现不同于基础频率的频率分量,也就是通过加载一个震动就可以判断出瓷支柱绝缘子是否存在损坏或者缺陷。2、振动声学法检测技术分析2.1振动声学法检测过程分析在对瓷支柱绝缘子进

6、行震动检测过程中,一个比较完善的检测系统主要包含了激励源主要是由随机震动的激发器发出,然后是信号接收装置,主要用于收集、记录、分析和储存相应的响应,还奋就是要包括中是数据结果分析系统,主要用来对最终的检测结果进行全面的分析和研究。在具体应用这项技术过程中,将相应的绝缘杆栓头固定在仪器面板上的固定孔中,然后将检测仪器靠瓷支柱绝缘子底部的法兰位置,保证探针和设备法兰底部呈现垂直关系,将探针用力抵住法兰位置,直到仪器显示测试结束为止。然后将测试数据传输到相应的分析仪器上,并使用专用的分析软件绘制出被检测瓷支柱绝缘子震动频谱,并对震动频

7、谱进行深入分析研究。最后依据国家诊断瓷支柱绝缘子技术监督的相关规定,给出最终的检测结果,确定设备是否存在缺陷或者故障问题。本次研究主要以11OKV变电站的瓷支柱绝缘子为研宄对象进行了全面的分析。2.2振动声学法检测结果分析首先,瓷支柱绝缘子机械强度良好。对于机械状态良好的瓷支柱绝缘子不管是采用哪种生产工艺,那个生产厂家生产,都存在在4KHz区域内最高的单峰值振动功率密度评定图。但是在实际对瓷支柱绝缘子检测过程中,设备运行经常会受到环境的影响,设备的最高的单峰值振动功率密度评定图不一定只在4KHz区域内,一般情况下我们认为波峰出现

8、在3-6KHZ范围出现了最高的单峰值振动功率密度评定图,则认为该瓷支柱绝缘子机械强度良好,运行比较安全;苏次,瓷支柱绝缘子底部法兰存在缺陷。对于瓷支柱绝缘子底部法兰存在故障的,除了在4KHz区域内存在最高的单峰值振动功率密度评定图之外,还可能会在1〜2KHz区域

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