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SF6气体泻流模型及其检漏应用

2021-07-22刘荣海何运华郭新良宋玉锋郑欣许宏伟杨迎春

云南电力技术 2021年3期
关键词:背景检测

刘荣海,何运华,郭新良,宋玉锋,郑欣,许宏伟,杨迎春

(云南电网有限责任公司电力科学研究院,昆明 650217)

0 前言

六氟化硫(SF6)气体作为绝缘介质广泛应用于电力设备中。根据不同绝缘需要,电力设备中的SF6气体要保持一定的压力,通常约为0.5-0.7 MPa。因此,当SF6气体泄漏时,压力便会下降,影响设备的绝缘性能,需要及时进行补气、堵漏等处理。电力设备运行中,可以通过压力表的读数变化来判断设备是否漏气,但无法判断具体泄漏部位。目前,主要采用红外成像仪对电力设备进行成像,泄漏的SF6气体红外图像与周围背景存在一定差异,进而可以判断泄漏部位。对于不同程度的SF6气体泄漏,红外成像仪检漏的灵敏度也不尽相同。特别是SF6气体缓慢泄漏时,容易受环境背景影响而无法检出。

为了提升SF6气体泄漏检出率,国内外开展了大量研究,如Hisao Inami[1]等提出了一种流体动力学瞬态模型,计算了容器内部和表面温度关联关系,进而快速推算气体绝缘开关内部的压力和气体泄漏。罗洋等[2]在探讨了SF6气体红外成像技术的基础上,研究了SF6气体泄漏成像与泄漏速率、检测距离和检测背景的关系,并对运行变电站的GIS设备开展了SF6气体泄漏现场检测。杨芮[3]等针对盆式绝缘子开裂而造成的SF6气体泄漏事故,基于FLUENT软件,结合SF6气体泄漏的两相流三维非定常态湍流流动特征,搭建了三维传递现象模型,开展了真型尺寸GIS站室泄漏SF6气体分布规律仿真研究。李军卫[4]等则提出一种基于红外视频图像处理的SF6泄漏区域带电检测方法,利用直方图均衡和自适应维纳滤波算法改善原始红外图像,实现对泄漏区域的快速定位。……

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