摘要:首先根據(jù)國(guó)內(nèi)海洋石油采掘業(yè)電氣設(shè)備維保的發(fā)展要求并結(jié)合陸地國(guó)家電網(wǎng)公司相關(guān)試行標(biāo)準(zhǔn),基于帶電檢測(cè)的物理機(jī)理,介紹了幾種不同于傳統(tǒng)電氣設(shè)備常規(guī)檢測(cè)方法的帶電檢測(cè)方法。接著對(duì)這些方法的基本原理進(jìn)行闡述,并分析了其各自的特點(diǎn)及在海洋油氣設(shè)施上的應(yīng)用情況,結(jié)合對(duì)實(shí)際檢測(cè)案例結(jié)果的橫向?qū)Ρ?,總結(jié)了該類帶電檢測(cè)方法在海洋石油設(shè)施上應(yīng)用的一些特點(diǎn)及注意事項(xiàng)。最后結(jié)合傳統(tǒng)電氣設(shè)備檢測(cè)方法,總結(jié)了提高海洋石油設(shè)施電氣設(shè)備缺陷檢測(cè)水平并發(fā)揮其最大經(jīng)濟(jì)效益,提高人員檢測(cè)技能與素質(zhì)的意義。
關(guān)鍵詞:局部放電;超高頻法;超聲法;暫態(tài)地電壓法;紅外熱成像
0? ? 引言
隨著海洋油氣設(shè)施規(guī)模的整合與擴(kuò)大,其復(fù)雜程度也越來越大。經(jīng)濟(jì)效應(yīng)對(duì)生產(chǎn)連續(xù)性及設(shè)備低故障率的要求越來越高。傳統(tǒng)的設(shè)備定期檢修、被動(dòng)檢修模式已經(jīng)越來越不適應(yīng)生產(chǎn)形勢(shì)的要求,帶來的弊病也越來越多,表現(xiàn)如下:設(shè)備檢修盲目性大,普遍存在過修、失修現(xiàn)象,設(shè)施壯大對(duì)檢修人員數(shù)量與質(zhì)量及定期安排的挑戰(zhàn)增大,檢修模式跟不上裝備水平的進(jìn)步。要有效克服上述弊端,適應(yīng)新形勢(shì)的要求,勢(shì)必需要改變思維觀念,尋求更先進(jìn)有效的辦法來解決問題。
基于形勢(shì)與要求,我們參考了國(guó)家電網(wǎng)公司2010年制訂的《電力設(shè)備帶電檢測(cè)技術(shù)規(guī)范(試行)》,并結(jié)合該規(guī)范里提到的區(qū)別于傳統(tǒng)的帶電檢測(cè)方法,精心對(duì)該規(guī)范涉及的幾種新檢測(cè)方法的技術(shù)原理進(jìn)行了剖析與了解,同時(shí)組織相應(yīng)機(jī)構(gòu)進(jìn)行實(shí)際操作,取得了很好的效果。
該規(guī)范提到的區(qū)別于傳統(tǒng)的帶電檢測(cè)方法大致有如下幾種:高頻或超高頻局部放電檢測(cè)法、紅外熱像法、超聲波信號(hào)檢測(cè)、暫態(tài)地電壓檢測(cè)。
當(dāng)外加電壓在電氣設(shè)備中產(chǎn)生的場(chǎng)強(qiáng)足以使絕緣部分區(qū)域發(fā)生放電,但在放電區(qū)域內(nèi)未形成固定放電通道的放電現(xiàn)象稱為局部放電。局部放電檢測(cè)技術(shù)正是基于電氣設(shè)備的絕緣處在不佳狀態(tài)時(shí)會(huì)表現(xiàn)出區(qū)別于正常時(shí)的不同細(xì)微物理變化,通過對(duì)這些物理信號(hào)的捕捉與鎖定而確定其存在故障隱患,它是在設(shè)備還未真正發(fā)生故障前進(jìn)行檢測(cè),因而有效性及經(jīng)濟(jì)效果非常明顯。
設(shè)備因?yàn)檫\(yùn)行過電壓、雷電波沖擊、諧波畸變、設(shè)備所使用的絕緣材料不均勻或內(nèi)部存在空洞與雜質(zhì)、導(dǎo)體表面存在凸出部分、絕緣強(qiáng)度不足及所處環(huán)境潮濕過熱等原因,一旦介質(zhì)內(nèi)部或表面處于強(qiáng)電場(chǎng)情況下就會(huì)產(chǎn)生放電現(xiàn)象,這是導(dǎo)致電氣設(shè)備產(chǎn)生放電的因素。
局部放電現(xiàn)象是一種脈沖形式的放電,它會(huì)在電力設(shè)備內(nèi)部和周圍空間產(chǎn)生一系列的聲、光、電、氣和機(jī)械振動(dòng)等物理現(xiàn)象和化學(xué)變化,在產(chǎn)生局部放電現(xiàn)象的同時(shí)會(huì)為監(jiān)測(cè)電力設(shè)備內(nèi)部絕緣狀態(tài)提供檢測(cè)信號(hào)。
1? ? 高頻與超高頻局部放電檢測(cè)
高頻局部放電檢測(cè)技術(shù)是指對(duì)頻率介于3~30 MHz的局部放電信號(hào)進(jìn)行采集、分析、判斷的一種檢測(cè)方法。超高頻檢測(cè)技術(shù)是指對(duì)頻率介于300~3 000 MHz的局部放電信號(hào)進(jìn)行采集、分析、判斷的一種檢測(cè)方法。二者的區(qū)別在于針對(duì)不同類型的電氣設(shè)備在產(chǎn)生局部放電時(shí)發(fā)出不同波段的電磁脈沖而進(jìn)行有選擇性的取舍使用,現(xiàn)在陸地電網(wǎng)的實(shí)際檢測(cè)中已經(jīng)形成針對(duì)不同類型的設(shè)備相對(duì)固定的檢測(cè)方法,而且隨著檢測(cè)儀器的功能及標(biāo)準(zhǔn)的完善,均已形成相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的檢測(cè)措施。
(1)超高頻局部放電檢測(cè)技術(shù)依據(jù)的原理主要是通過分置在不同設(shè)備部位的傳感器采集放電信號(hào),采用專用軟件對(duì)信號(hào)進(jìn)行過濾與計(jì)算,將計(jì)算結(jié)果自動(dòng)保存并進(jìn)行對(duì)比,確認(rèn)放電信號(hào)的存在。典型設(shè)計(jì)是將一個(gè)50 Hz周期分成64個(gè)檢測(cè)時(shí)間段,每個(gè)時(shí)間段的長(zhǎng)度約為312 μs(圖1)。在每一個(gè)檢測(cè)時(shí)間段,檢測(cè)儀的超高頻信號(hào)峰值俘獲電路都將本時(shí)間段內(nèi)振幅最強(qiáng)的光電采集信號(hào)峰值保存起來,并對(duì)俘獲的信號(hào)峰值進(jìn)行數(shù)字化處理;在該50 Hz周期結(jié)束的時(shí)候,檢測(cè)儀軟件從本50 Hz周期各個(gè)檢測(cè)時(shí)間段俘獲的光電采集信號(hào)峰值中選取最大者保存,并將此信號(hào)峰值與前面的50 Hz周期已記錄的信號(hào)峰值進(jìn)行比較,保留其中的最大值。如果一個(gè)信號(hào)的峰值超過了系統(tǒng)預(yù)設(shè)的閾值,系統(tǒng)就認(rèn)為測(cè)到了一次局部放電,發(fā)生了一次局部放電事件。系統(tǒng)通過信號(hào)特征提取與局放信號(hào)圖譜判斷局放類型。
超高頻法的優(yōu)點(diǎn)在于,檢測(cè)靈敏度高,信號(hào)傳輸衰減慢,現(xiàn)場(chǎng)該頻段干擾小,不受機(jī)械干擾,可以實(shí)現(xiàn)快速定位。
(2)高頻局部放電檢測(cè)技術(shù)依據(jù)的原理主要是對(duì)局放電路里的三電容等效電路進(jìn)行計(jì)算(圖2)。
對(duì)于變壓器,利用變壓器或電抗器繞組與鐵芯之間的分布電容形成的耦合通路,如果變壓器或電抗器內(nèi)部發(fā)生局部放電,產(chǎn)生的高頻信號(hào)通過耦合通路經(jīng)鐵芯接地線構(gòu)成回路,卡裝在鐵芯接地線上的高頻電流傳感器即可接收到變壓器內(nèi)部的放電信號(hào)并在巡檢儀上顯示出相應(yīng)的檢測(cè)數(shù)據(jù)(圖3)。
高頻脈沖電流法是檢測(cè)變壓器本體局部放電的有效手段,對(duì)線圈、鐵芯、夾件上的局部放電信號(hào)尤為敏感。
2? ? 超聲波信號(hào)檢測(cè)法
檢測(cè)原理:電力設(shè)備內(nèi)部發(fā)生局部放電現(xiàn)象的時(shí)候,同時(shí)會(huì)伴有幅值很低的聲波發(fā)射,采用地電壓檢測(cè)技術(shù)進(jìn)行檢測(cè)很難發(fā)現(xiàn)隱患。此時(shí),可以采用超聲探測(cè)進(jìn)行檢測(cè),由于沿邊放電頻率很高(40 kHz),使用局放測(cè)試儀可以更靈敏地反映放電頻譜中指向性最強(qiáng)的超聲波部分,有利于判斷故障位置(圖4)。該方法的檢測(cè)頻帶:20~200 kHz。
超聲法與被測(cè)設(shè)備之間無電氣連接,可以避免多種電氣干擾。聲測(cè)法的靈敏度不會(huì)隨被測(cè)物電容量變化而變化,因而聲學(xué)方法廣泛用于大電容器的檢測(cè),并且聲學(xué)方法通常能指出一個(gè)復(fù)雜系統(tǒng)內(nèi)PD源的位置,定位精度高;但它存在靈敏度低、傳播衰減快、測(cè)試范圍小、判別標(biāo)準(zhǔn)比較困難的缺點(diǎn),因而一定程度上應(yīng)用受到限制。
超聲法對(duì)某些類型的放電比較敏感,而對(duì)有些類型的放電則檢測(cè)靈敏度較低。如在GIS中,對(duì)于移動(dòng)中的顆粒,這個(gè)方法比傳統(tǒng)的局放測(cè)量法和UHF優(yōu)越;而對(duì)于檢測(cè)來自絕緣子上顆粒引起的放電時(shí),這個(gè)方法還存在一些問題,由于在環(huán)氧樹脂絕緣中超聲信號(hào)衰減很大,所以這種方法不能測(cè)量環(huán)氧樹脂絕緣中的缺陷(例如氣泡)。在變壓器中,該方法對(duì)內(nèi)部深層次放電不敏感,定位及診斷對(duì)使用者要求高。大量實(shí)踐證明,對(duì)于交流變壓器、電抗器、換流變壓器都可以進(jìn)行局部放電超聲波檢測(cè)和定位。
超聲波檢測(cè)在實(shí)踐中需要密切注意定位的有效性和有效波型的識(shí)別,不管是使用信號(hào)衰減法還是時(shí)差定位法,定位需要注意:
(1)仔細(xì)搜尋疑似放電信號(hào),傳感器間距小于60 cm;
(2)初步判斷疑似信號(hào)性質(zhì),排除干擾;
(3)繼續(xù)搜索,尋求最好的信號(hào)獲取位置;
(4)觀察信號(hào)一致性,判斷是否存在固定聲源;
(5)初步定位,給出明確坐標(biāo),此時(shí)傳感器坐標(biāo)測(cè)量務(wù)必準(zhǔn)確;
(6)對(duì)定位點(diǎn)位置進(jìn)一步檢測(cè),獲得精確定位結(jié)果;
(7)長(zhǎng)時(shí)間錄波和回放對(duì)換流變定位很重要;
(8)定位數(shù)據(jù)結(jié)合色譜和變壓器結(jié)構(gòu)往往能得到正確結(jié)論。
3? ? 暫態(tài)地電壓法
局部放電發(fā)生時(shí),在接地的金屬表面將產(chǎn)生瞬時(shí)地電壓,這個(gè)地電壓將沿金屬的表面向各個(gè)方向傳播。暫態(tài)地電壓檢測(cè)方法通過檢測(cè)地電壓實(shí)現(xiàn)對(duì)電力設(shè)備局部放電的判別和定位(圖5)。開關(guān)柜類設(shè)備應(yīng)用此檢測(cè)措施已經(jīng)較為普遍。
檢測(cè)原理:
(1)局部放電發(fā)生時(shí),電子快速由帶電體向接地的非帶電體遷移,如柜體。
(2)放電點(diǎn)產(chǎn)生高頻電流波,并向兩個(gè)方向傳播;受集膚效應(yīng)影響,電流波僅集中在金屬柜體內(nèi)表面?zhèn)鞑?,而不?huì)直接穿透。
(3)在金屬斷開或絕緣連接處,電流波轉(zhuǎn)移至外表面,并以電磁波形式進(jìn)入自由空間。
(4)電磁波上升沿碰到金屬外表面,產(chǎn)生暫態(tài)對(duì)地電壓(TEV,Transient Earth Voltage)。
4? ? 紅外熱像檢測(cè)
利用紅外熱成像技術(shù),對(duì)電氣系統(tǒng)中具有電流、電壓致熱效應(yīng)或其他致熱效應(yīng)的帶電設(shè)備進(jìn)行檢測(cè)和診斷。
隨著儀器的成熟,加上檢測(cè)方法簡(jiǎn)單易操作,可使用范圍廣泛,紅外熱像檢測(cè)方法已經(jīng)基本普及,無需多述,但在操作時(shí)還是需要注意對(duì)于操作環(huán)境的識(shí)別及提高檢測(cè)者自身排除干擾及識(shí)別故障隱患的能力。
5? ? 實(shí)際應(yīng)用效果分析
2018年4月在中國(guó)南海某油田的5個(gè)采油平臺(tái)利用便攜式局放儀和綜合式局放儀開展了檢測(cè)活動(dòng),使用暫態(tài)地電壓TEV法和超聲法對(duì)開關(guān)柜進(jìn)行檢測(cè),采用高頻局部放電法和超聲法對(duì)干式及油浸型變壓器進(jìn)行檢測(cè),對(duì)1 kV以上的中高壓電纜使用局部放電巡線儀進(jìn)行高頻局放和超聲檢測(cè)。
抽取其中某個(gè)平臺(tái)連續(xù)兩年的檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行比較分析。該平臺(tái)的檢測(cè)量為14臺(tái)13.8 kV等級(jí)中壓開關(guān)柜、8臺(tái)主生產(chǎn)變壓器和25個(gè)中高壓電纜點(diǎn)。
該平臺(tái)2018年與2019年的測(cè)試結(jié)論對(duì)比如表1所示。
分析這兩年的檢測(cè)結(jié)果,發(fā)現(xiàn)個(gè)別設(shè)備檢測(cè)值出現(xiàn)異常,通過使用不同的儀器進(jìn)行復(fù)核,部分異?,F(xiàn)象消失,特別是超聲檢測(cè)結(jié)果出現(xiàn)多處超標(biāo)的情況,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際進(jìn)行分析,海洋油氣平臺(tái)本身受空間體積限制,受海浪、生產(chǎn)機(jī)器振動(dòng)影響,超聲檢測(cè)事實(shí)上在一定程度上受到明顯的干擾,說明該方法在這種環(huán)境下的應(yīng)用受到一定限制,容易導(dǎo)致對(duì)結(jié)果的誤判,這從設(shè)備在檢測(cè)后一直能正常運(yùn)行就可反映出來,雖然如此,超聲波檢測(cè)方法還是有非常大的使用參考價(jià)值。
6? ? 實(shí)際操作需注意的事項(xiàng)
通過對(duì)上述檢測(cè)結(jié)論的對(duì)比分析,可以明顯感受到局放檢測(cè)技術(shù)在海洋石油設(shè)施上使用時(shí)應(yīng)該考慮如何消除環(huán)境對(duì)檢測(cè)的影響,從而識(shí)別出潛在的隱患,練就識(shí)別圖譜的火眼金睛。
特別是在海洋油氣設(shè)施上開展的檢測(cè)活動(dòng),一定要慎重選擇在恰當(dāng)?shù)臅r(shí)間段及合適的氣象條件下進(jìn)行,并密切關(guān)注、積極排除周圍電磁、振動(dòng)、溫濕度等的影響,否則檢測(cè)結(jié)果極易受到干擾,造成誤判。同時(shí),需要制定嚴(yán)密的作業(yè)規(guī)程,以保證人員、設(shè)備和電網(wǎng)安全為前提,多種檢測(cè)方式聯(lián)合并用、綜合分析,正確定位可能存在的缺陷,不誤判、不過判,根據(jù)缺陷形式和位置及時(shí)采取措施,避免設(shè)備缺陷釀成大事故,并為狀態(tài)較差的設(shè)備、家庭缺陷設(shè)備制訂下一周期的重點(diǎn)檢測(cè)措施。局放檢測(cè)應(yīng)結(jié)合設(shè)備的運(yùn)行方式以及傳統(tǒng)的檢測(cè)方式進(jìn)行,各取所長(zhǎng)與所需,有效監(jiān)測(cè)設(shè)備狀態(tài),根據(jù)結(jié)果對(duì)相同運(yùn)行方式及型號(hào)的同類型設(shè)備進(jìn)行橫向及縱向比較,根據(jù)規(guī)范要求嚴(yán)格執(zhí)行帶電檢測(cè)的項(xiàng)目、周期和標(biāo)準(zhǔn),把檢測(cè)結(jié)果嚴(yán)格與檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行對(duì)比,確定設(shè)備及電網(wǎng)是否正?;虼嬖谌毕?、異常。檢測(cè)人員要認(rèn)真領(lǐng)會(huì)并全面掌握各類設(shè)備電暈放電、內(nèi)部放電、沿面放電的單個(gè)脈沖頻域波形、相位圖譜、分類圖譜等的圖形特征,能正確識(shí)別雷達(dá)噪聲、馬達(dá)噪聲、閃光噪聲、電話噪聲的典型圖譜,能在檢測(cè)儀的結(jié)果圖里正確、及時(shí)排除干擾。
7? ? 結(jié)語
基于傳統(tǒng)的電力設(shè)備檢測(cè)試驗(yàn)操作規(guī)程,加上對(duì)近些年國(guó)內(nèi)開始試行的幾種新型局部放電檢測(cè)原理的分析與介紹及陸地電網(wǎng)公司應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)的積累,油氣行業(yè)完全有理由相信本文所述區(qū)別于傳統(tǒng)檢測(cè)辦法的局部放電檢測(cè)措施能切實(shí)有效地提高對(duì)電力設(shè)備的檢測(cè)效果,排除油氣設(shè)施上電力設(shè)備在潮濕、腐蝕性惡劣環(huán)境里的故障隱患,降低事故損失,提高工作效率,克服傳統(tǒng)檢測(cè)辦法的弊端。局部放電數(shù)據(jù)分析技術(shù)不是簡(jiǎn)單地回答“是”與“否”,其目標(biāo)是在海量數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)“異常者”,總結(jié)出指導(dǎo)檢修的普遍性規(guī)律。充分認(rèn)識(shí)到狀態(tài)檢修是設(shè)備檢修模式發(fā)展的必然階段,是生產(chǎn)精益化管理的核心內(nèi)容。
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收稿日期:2020-05-08
作者簡(jiǎn)介:薛旭(1973—),男,河北陽原人,電氣工程師,電氣主管,研究方向:海洋油氣設(shè)施電氣設(shè)備應(yīng)用、防潮、控制、潛油電泵變頻拖動(dòng)。