一种评估GIS刀闸气室内部缺陷放电的方法与流程

文档序号:24497179发布日期:2021-03-30 21:25阅读:147来源:国知局
一种评估GIS刀闸气室内部缺陷放电的方法与流程

本发明涉及电力检测技术领域,特别涉及一种评估gis刀闸气室内部缺陷放电的方法。



背景技术:

近年来,由于气体绝缘金属封闭开关设备(gis)具有占地面积小、受气候条件的影响小、使用周期长、维护工作少、装置结构紧凑、便于安装、适用于地形复杂、地势狭小的区域特点,广泛用于电力行业。然而随着gis变电站数量不断增加,gis设备故障也越来越多。gis刀闸作为其主要运动部件,由于经常倒闸操作需要,动静触头存在摩擦,导致气室内部存在磨损金属颗粒。这些沉积在gis刀闸气室筒壁和盆式绝缘子上金属颗粒尺寸是亚毫米级,甚至是微米级。当这些金属颗粒在机械振动作用下,移动聚集到绝缘子表面,在vfto作用下出现击穿放电,而目前gis设备停电检修困难。因此,急需一种gis设备内部金属颗粒检测评估方法,评估其是否会导致gis刀闸气室内部放电。

目前,针对gis刀闸气室放电检测方法很多,常用的就是局部放电超声波检测方法和气相色谱检测方法。局部超声检测方法主要是利用gis内部发生局部放电时,气体瞬间受热膨胀,产生冲击波,通过检测这种冲击波发现内部绝缘缺陷的异常。该方法仅根据局部放电幅值大小,很难确定放电点位置以及放电的严重程度。气相色谱检测方法,主要是利用gis刀闸内部放电产生后,sf6会发生分解,通过检测sf6分解产物h2o、h2s、so2等组分气体含量来判断gis刀闸气室是否放电。此外,气相色谱检测方法、局部放电方法均不是直接检测引起放电因素参数,而是检测放电产生的超声波和分解产物,为间接方式,灵敏度也不高。且只有等到gis刀闸气室内部已经放电才能使用,不能做到提前预警。



技术实现要素:

本发明的目的在于至少解决现有技术中存在的技术问题,提供一种评估gis刀闸气室内部缺陷放电的方法,通过gis刀闸气室内部金属颗粒聚集尺寸大小来评估是否会导致gis刀闸气室内部放电方法,实现了gis刀闸气室放电提前预警,减少事故发生率以及降低电网成本。

本发明实施例提供一种评估gis刀闸气室内部缺陷放电的方法,所述方法包括:

通过观察孔采用光电传感器检测gis刀闸气室内部金属颗粒聚集尺寸大小;

调整光电传感器角度和方向,多次检测gis刀闸气室内部金属颗粒聚集尺寸大小;

根据金属颗粒聚集尺寸大小评估gis刀闸气室内部金属颗粒是否会引起闪络放电,并得出评估结果;

根据评估结果设定gis刀闸气室运行方式。

所述方法还包括:获取到gis刀闸气室内的电压参数。

所述电压参数为220kv、或者110kv。

所述评估结果为:不会产生放电、可能产生放电、会产生放电。

所述不会产生放电:220kv所对应的颗粒聚集尺寸l<2mm,110kv所对应的颗粒聚集尺寸l<5mm;

可能产生放电:220kv所对应2mm≤l≤5mm,110kv所对应5mm≤l≤8mm;

会产生放电:220kv所对应的l>5mm,110kv所对应的l>8mm。

评估gis刀闸气室内部是否会放电是按照光电传感器多次调整角度和方向检测gis刀闸气室内部金属颗粒聚集尺寸最大值进行判断。

所述根据评估结果设定gis刀闸气室运行方式包括:

针对不会产生放电的运行方式为允许运行;

针对可能产生放电的运行方式为监督运行;

针对会产生放电的运行方式为停电检修。

相比于现有技术,本发明实施例通过gis刀闸气室内部金属颗粒聚集尺寸大小来评估是否会导致gis刀闸气室内部放电方法,实现了gis刀闸气室放电提前预警,减少事故发生率以及降低电网成本。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见的,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。

图1为本发明实施例中的评估gis刀闸气室内部缺陷放电的方法流程图。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。

实施例一

图1示出了本发明实施例中的评估gis刀闸气室内部缺陷放电的方法流程图,具体包括:

s1:通过观察孔采用光电传感器检测gis刀闸气室内部金属颗粒聚集尺寸大小;

s2:调整光电传感器角度和方向,多次检测gis刀闸气室内部金属颗粒聚集尺寸大小;

s3:根据金属颗粒聚集尺寸大小评估gis刀闸气室内部金属颗粒是否会引起闪络放电,并得出评估结果;

s4:根据评估结果设定gis刀闸气室运行方式。

这里还包括:获取到gis刀闸气室内的电压参数。

该电压参数为220kv、或者110kv。

该评估结果为:不会产生放电、可能产生放电、会产生放电。

该不会产生放电:220kv所对应的颗粒聚集尺寸l<2mm,110kv所对应的颗粒聚集尺寸l<5mm;

可能产生放电:220kv所对应2mm≤l≤5mm,110kv所对应5mm≤l≤8mm;

会产生放电:220kv所对应的l>5mm,110kv所对应的l>8mm。

评估gis刀闸气室内部是否会放电是按照光电传感器多次调整角度和方向检测gis刀闸气室内部金属颗粒聚集尺寸最大值进行判断。

这里根据评估结果设定gis刀闸气室运行方式包括:

针对不会产生放电的运行方式为允许运行;

针对可能产生放电的运行方式为监督运行;

针对会产生放电的运行方式为停电检修。

本发明实施例通过gis刀闸气室内部金属颗粒聚集尺寸大小来评估是否会导致gis刀闸气室内部放电方法,实现了gis刀闸气室放电提前预警,减少事故发生率以及降低电网成本。

实施例二

图1示出了本发明实施例中的评估gis刀闸气室内部缺陷放电的方法流程图,具体包括以下步骤:

s1:通过观察孔采用光电传感器检测gis刀闸气室内部金属颗粒聚集尺寸大小;

具体的,还需要获取到gis刀闸气室内的电压参数,该电压参数可以是220kv、110kv等等。

s2:调整光电传感器角度和方向,多次检测gis刀闸气室内部金属颗粒聚集尺寸大小;

这里设定220kv所对应的颗粒聚集尺寸l的检测范围区间为:l<2mm,2mm≤l≤5mm,l>5mm;

这里设定110kv所对应的颗粒聚集尺寸l的检测范围区间为:l<5mm,5mm≤l≤8mm,l>8mm。

s3:根据金属颗粒聚集尺寸大小评估gis刀闸气室内部金属颗粒是否会引起闪络放电,并得出评估结果;

具体的,这里评估结果为:不会产生放电、可能产生放电、会产生放电,其所对应的区域为:

不会产生放电:220kv所对应的l<2mm,110kv所对应的l<5mm;

可能产生放电:220kv所对应2mm≤l≤5mm,110kv所对应5mm≤l≤8mm;

会产生放电:220kv所对应的l>5mm,110kv所对应的l>8mm。

需要说明的是,这里的评估gis刀闸气室内部是否会放电是按照光电传感器多次调整角度和方向检测gis刀闸气室内部金属颗粒聚集尺寸最大值进行判断。

s4:根据评估结果设定gis刀闸气室运行方式。

这里针对不会产生放电的运行方式为允许运行,这对针对可能产生放电的运行方式为监督运行,这里针对会产生放电的运行方式为停电检修,如表1所示其所对应运行方式。

表1gis刀闸气室内部金属颗粒聚集尺寸大小参考值

本发明实施例通过gis刀闸气室内部金属颗粒聚集尺寸大小来评估是否会导致gis刀闸气室内部放电方法,实现了gis刀闸气室放电提前预警,减少事故发生率以及降低电网成本。

以上对本发明实施例进行了详细介绍,本文中应采用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。

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