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电力传输线以及在线监测系统研究

2021-10-21刘硕

中国新通信 2021年17期
关键词:电气系统

刘硕

【摘要】    电力传输线是电气系统的重要组成部分,它是电能传输的主要介质,通常由不同规格型号的电线电缆组合而成。在社会的发展进程中,日常生活和工作对于电力有着更高的需求,需要根据用户的需求进行电网线路的规划设计,保证电能在应用中的有效性和稳定性。电力传输线的质量以及运行状态与电能的使用效率有着直接的关系,它也是造成线损的主要原因,可以通过在线监测系统的应用提高电力传输线的应用效果。本篇文章通过对电力传输线在运行中的常见故障进行阐述,分析电力传输线发生故障的主要原因,并且就电力传输线在线监测系统的应用功能进行说明,从而探讨在线检测系统的优化措施。

【关键词】    电力传输线    在线监测系统    电气系统

引言:

电力传输线是电气系统中的重要组成部分,它需要满足在质量、绝缘性以及性能等方面的需求,而且电力传输线的作业位置比较广泛,有些地区的环境气候可能会对电力传输线造成不同的影响,这就使得电能在传输中造成比较大的消耗,对于电力行业来说有着不利的影响。因此,需要有关部门加强对于电力传输线的管控工作,在科学技术的发展下,有关人员将在线监测系统应用到电力传输线的运行中,通过现代技术的应用,实现对于电力传输线的有效监测,可以实时的就信息进行传递,及时发现电力传输线中存在的问题,并且采取有效的措施应对,避免大面积停电等现象的发生,有关人员可以就此进行具体的研究,围绕电力传输线的以及在线监测系统展开探讨。

一、电力传输线在运行中的常见故障

1.1冰害故障

在电力传输线的运行过程中,冰害故障是气候中的常见问题,这是由于在传输线使用的过程中,如果由于天气变化,使得线路上的覆冰增多,除了重量上的荷载外,还会由于绝缘子闪络等情况引发更为严重的问题。而且在冰层融化的过程中,电力传输线还会由于水离子的作用产生短路等情况,使得不同的电力传输线进行连通,电流的瞬时增大超过电力传输线本身的额定功率,从而对整个电力系统造成相应的影响。同时,当电力传输线发生覆冰问题时,由于过载导致的移动也会引发系统中电气距离的变化,不能满足传输线的使用要求,这是它在使用过程中的常见现象。

1.2雷电故障

在电力传输线的运输过程中,由于作业环境的不同,导致雷电对于传输线的性能造成不同的影响。对于雷电来说,它可能产生不同的效应,包括绕击、直击以及击穿等类型,当发生雷电效应后,电力传输线与雷电有过接触后,可能会发生大面积的停电问题,从而发生短路性、断路性以及接地性等方面的故障,电力传输线的保护层受到损伤后,会使得它的绝缘性失去原有的作用,造成过电压、过负荷等情况,可能会对后续的电线使用造成影响。

1.3闪络故障

在电力传输线的使用过程中,闪络故障是由于表面存在过多的污秽,或者在长时间的使用下,电力传输线的保护层被腐蚀,如图1所示,就是某地淘汰下来的一批电力传输线,對于这种情况的电力传输线来说,表面绝缘层的电流已经大幅度增加,就会在此过程中失去了原有的作用,从而发生闪络故障。对于闪络故障来说,它有着不同的产生原因,包括环境污染、气候变化异常以及电力传输线管理维护的缺陷等,它对于电力传输线的后续使用有着非常严重的后果,除了造成停电现象外,还可能发生火灾等情况,这是需要整改的位置。

二、电力传输线发生故障的主要原因

2.1外界因素导致的问题

在电力传输线的运行过程中,由于它们处于不同的电网配网系统中,可能在距离、作业环境上有着不同的特点,但是就现阶段来说,由于环境污染严重,导致当地的气候有着不同的变化,出现不同的阶段天气,包括大雾、暴风以及雨雪等,这些气候原因对于电力传输线的正常使用有着非常不利的影响,它们是导致闪络、短路等故障的主要原因,无法保证电力传输线在运行中的稳定性,这是由于外界环境导致主要问题。为它们的运行管理增加了相应的难度。

2.2电力传输线配置上的问题

对于电力传输线来说,发生故障问题的另一个原因是由于配置上所造成的隐患。从电力传输线的安装和施工过程来看,除了电线电缆外,还需要考虑到绝缘子、电网线路以及环境等不同的限制,工作人员在绝缘子以及电线电缆的选型上需要满足在电流、电压等方面的要求,但是现阶段来说,工作人员在选型上并没有经过系统的检查和分析工作,与实际的电能输出存在一定的矛盾问题,不利于电力传输线的长期使用,而且有关部门对于电力传输线的实际运行需要不了解,不能保证在外绝缘配置以及绝缘子选型上的合理性,这是需要改善的问题。

2.3运行管理维护的问题

在电力传输线的使用过程中,它具有一定的长期性,由于经济等方面的限制,电力传输线应该通过管理维护的方式延长它的使用寿命。但是通过对现阶段电力传输线的观察来看,部分工作人员并没有制定完善的维护管理制度,没有结合实际情况落实岗位责任制度,使得电力传输线在使用的过程中受到多方面的影响,出现线路老化、绝缘层破坏以及污秽等不同的问题,由于缺乏有效的监督管理,使得这些故障问题不能被及时发现,没有加强各方面的巡检管理,从而发生相应的闪络故障。

三、电力传输线在线监测系统的功能

3.1温度实时监测

在电力传输线的使用过程中,温度的变化可以在一定程度上反映电力传输线的运行状态,如果发生故障问题时,随着电流以及电压的增加,会导致电力传输线表面的温度发生相应的变化,在线监测系统在电力传输线运行中的应用可以实现对于温度数据的实时监测和传递,从而起到预警的功能。对于现阶段的在线监测系统来说,它具有一定的高性能,可以通过传感器的应用对相关的温度变化量进行检测,为电力传输线的安全运行提供相应的保障。另外,对于温度在线监测系统来说,它还可以实现温度的连续采集,同时对不同规格型号的电力传输线进行操作,通过无线传输功能传递给相应的控制中心,确保对现场温度变化情况的掌握。

3.2故障在线监测

对于电力传输线来说,它在运行的过程中可能会存在不同的故障问题,现阶段来说,有关部门可以通过在线监测系统的应用对部分故障进行预警,避免由于线路老化、过热等引发的火灾问题,通过早期预防的方式进行控制。故障在线监测系统的使用过程中,它可以通过计算机界面实现功能的操纵,具有一定的方便性,而且还可以对于电力传输线的现场画面进行存储,很大程度的提升在线监测系统的可靠性,弥补了由于管理维护不足所带来的缺陷。另外一方面来说,在故障在线监测系统的应用过程中,它可以抵抗外界环境带来的干扰力,将其与不同的模块进行分离,避免其他电能输出或者无线信号对于电能的干扰,提高传感器在使用中的合理性。

3.3高压在线监测系统

一般情况下,电力传输线中流过的电流、电压都需要控制在合理的范围内,但是由于环境、人员等方面的因素,使得电力传输线的稳定性得不到有效的保障,在时代的发展下,可以通过在线监测系统的应用对其中的过压等问题进行分析,及时发现途径电流、电压等参数存在的问题,从不同的角度上对电力传输线进行保护。对于高压在线监测系统来说,有关人员需要注意它在安装过程中的合理性,尽量避免对电力系统的影响,同时做好限阻方面的测试工作,将电压调节到相应的位置。另外,在线监测系统中的设备有着不同的类型,工作人员需要做好仪器的防护工作,避免雨水或者碰撞问题对它们的影响。

四、电力传输线在线监测系统的优化措施

4.1使用界面的优化

对于在线监测系统来说,它是通过传感器等设备的应用,对电力传输线的物理量以及化学量变化进行采集和传输的过程,它包括不同的服务器以及终端设备,通过控制中心实现相关信息的交互。在线监测系统的应用,对于工作人员有着较高的要求,尤其是对于温度、高压等监测系统来说,需要通过不同的方式进行操作,具有一定的复杂性,在未来的发展过程中,有关部门应该做好这方面的优化工作,对使用界面进行更新,将其与计算机的相关软件功能结合到一起,可以通过人机交互的工作模式,提高原有的效率和质量,使得界面中的内容以及功能更加清晰,避免在操作过程中造成的问题。

4.2监测技术的优化

在未来的发展进程中,有关人员应该加强在技术方面的优化,针对现有的在线监测系统来说,它包括计算机技术、传感技术以及通信技术等不同的内容,但是在传输的过程中,仍然可能由于不规范的操作或者设备性能等问题,导致它的数据和信息存在一定的滞后性或者误差较大,不利于监测数据的有效应用。为此,有关人员可以加大这方面的研究工作,将智能技术应用到其中,从不同的角度上保证监测技术的合理性,充分发挥它们的作用。

4.3加强自诊断系统

在电力传输线的运行过程中,虽然在线监测系统可以减少劳动力的投入,提高维护管理工作的效率,但是在线监测系统在使用中也可能出現不同方面的问题,有关部门应该加强自诊断技术在其中的应用,通过专家系统、神经网络等技术的融合,为其提供相应的平台,可以及时发现其中的故障问题,并且在短时间采取有效的措施处理,避免影响的扩大。

五、结束语

综上所述,在电力传输线的使用中,它包括短路故障、闪络故障等不同的问题,是由于环境、人员等因素引发,对于电力系统有着不利的作用,有关人员需要明确在线监测系统应用中的主要功能,并且从监测技术、故障诊断等方面进行优化,使其满足各方面的需求,为电力传输线提供相应的保障。

参  考  文  献

[1]王富.ADSS光缆电腐蚀故障的在线监测措施[J].电子世界,2018,No.548(14):173+175.

[2]郭婧.输电线路在线监测可靠性评价方法[J].城市建设理论研究(电子版),2017(10):12-13.

[3]张鹏程.电网信息化运维模式方案及优化[J].交通世界,2018(16):76-77.

[4]佚名.基于GNSS的输电线路杆塔在线监测系统[J].中国科技成果,2017,18(7).

[5]汪伟,李端超,庞晴晴,等.智能电网调度控制系统在线监测评估研究与应用[J].东北电力技术,2018,39(2):20-24.

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