王賓
(云南電網(wǎng)有限責(zé)任公司,云南昆明,650011)
在深入對(duì)電力產(chǎn)業(yè)發(fā)展的研究與市場調(diào)查中發(fā)現(xiàn),我國近三年電力企業(yè)出現(xiàn)電力電纜故障或非預(yù)測性通電現(xiàn)象的主要原因在于外部因素影響。其中外部因素影響電力電纜故障占主要原因比例的50.0%以上,除提出原因,還存在部分電力電纜設(shè)備故障、設(shè)備運(yùn)行等原因影響電力企業(yè)供電[1]。因此,可認(rèn)為在布設(shè)供電站及其內(nèi)部電力設(shè)備零部件過程中,一旦出現(xiàn)電纜敷設(shè)不到位或安裝不標(biāo)準(zhǔn)的問題,便會(huì)造成電力電纜故障。其中,偏心故障是電力電纜運(yùn)行中的常見故障,主要是指供電設(shè)備中電纜導(dǎo)線與電線芯部的絕緣層處于一種不同心的狀態(tài),從而造成電力電纜截面上絕緣層的厚度不同。當(dāng)其絕緣厚度處于不同狀態(tài)時(shí),電力設(shè)備整體便容易出現(xiàn)絕緣效果差的問題[2]。針對(duì)此種問題,倘若不及時(shí)對(duì)其進(jìn)行有效處理,不僅會(huì)產(chǎn)生觸電危險(xiǎn),同時(shí)也會(huì)在一定程度上影響電力的持續(xù)供應(yīng)等。但偏心故障又區(qū)別于電力電纜其他故障類型,此種故障無法通過人工檢測的方式實(shí)現(xiàn),需要輔助相關(guān)技術(shù),深入到對(duì)電力電纜絕緣層厚度的探測中。因此,本文引進(jìn)X射線無損探傷機(jī),利用其較強(qiáng)的穿透性,設(shè)計(jì)可實(shí)現(xiàn)對(duì)電力電纜偏心故障進(jìn)行有效檢測方法,掌握電力電纜的絕緣層實(shí)際厚度,降低絕緣材料浪費(fèi)的現(xiàn)象發(fā)生,保障供電的安全性與可靠性。
為了滿足對(duì)電力電纜偏心的檢測需求,本文引進(jìn)X射線無損探傷機(jī),對(duì)掃描電力電纜流程進(jìn)行規(guī)劃[3]。在開展相關(guān)工作前,對(duì)X射線無損探傷機(jī)運(yùn)行技術(shù)參數(shù)進(jìn)行分析,如表1所示。
在上述表1提出內(nèi)容的基礎(chǔ)上,選擇脈沖射線源1臺(tái);可充電電池2塊;充電器1個(gè);控制線1條(不低于50m);運(yùn)輸箱1個(gè)。在完成對(duì)X射線無損探傷機(jī)布設(shè)相關(guān)準(zhǔn)備工作后,繪制X射線無損探傷機(jī)掃描電力電纜示意圖,如圖1所示。
表1 X射線無損探傷機(jī)技術(shù)參數(shù)
圖1 基于X射線無損探傷機(jī)掃描電力電纜示意圖
圖1 中:①表示為C型架構(gòu);②表示為攜帶準(zhǔn)直器的X射線發(fā)射管;③表示為X射線點(diǎn)探測裝置;④表示為X射線發(fā)射管;⑤表示為線性結(jié)構(gòu)CCD探測裝置[4]。按照上述圖1所示結(jié)構(gòu),完成對(duì)電力電纜掃描裝置的布設(shè)。
在完成上述相關(guān)工作后,對(duì)電力電纜進(jìn)行偏心掃描,此過程中,對(duì)電力電纜偏心檢測的精度可通過控制X射線無損探傷機(jī)位置精度來控制[5]。設(shè)定位移精度為0.01mm,采用BNBSZ1004G型號(hào)的滾珠絲杠,滾珠絲杠的公徑直徑控制在10.0mm內(nèi),每個(gè)螺距控制在4.0mm內(nèi)。此時(shí),X射線無損探傷機(jī)位置精度可以通過如下計(jì)算公式表示。
公式(1)中:l表示為X射線無損探傷機(jī)的位置精度;θ表示為電力電纜步距角度;l0表示為螺距。根據(jù)上述計(jì)算公式,可對(duì)上述公式(1)進(jìn)行推導(dǎo),得到公式(2)。
根據(jù)上述計(jì)算公式,選擇混合式兩相位電機(jī),控制電機(jī)的驅(qū)動(dòng)電壓在3.2V以內(nèi),相位電流控制在2.0A范圍內(nèi),在此過程中保持X射線無損探傷機(jī)的轉(zhuǎn)矩在1.0N·m范圍內(nèi)。結(jié)合上述公式的計(jì)算,可知當(dāng)θ=1.8°時(shí),布局轉(zhuǎn)角為0.9°,此時(shí)便可滿足對(duì)電力電纜偏心位移的檢測需求。
在滿足電力電纜偏心位移檢測需求的基礎(chǔ)上,設(shè)定C型號(hào)構(gòu)件移動(dòng)速度最大為100.0mm/s,每執(zhí)行一次掃描行為,便可認(rèn)為數(shù)據(jù)實(shí)施了一次迭代處理操作,并且每次掃描行為發(fā)生所需要的時(shí)間,主要依靠電力電纜線的偏心尺寸[6]。而在此過程中,考慮到X射線在穿透電力電纜絕緣層時(shí),會(huì)產(chǎn)生某種程度上的射線散射問題。因此,在計(jì)算偏心位移時(shí),需要結(jié)合等效效應(yīng),掌握X射線的穿透強(qiáng)度在不同厚度下的穿透系數(shù)衰減規(guī)律。根據(jù)電子等效原理,對(duì)其衰減效應(yīng)變化規(guī)律進(jìn)行表達(dá),如下公式(3)所示。
公式(3)中:I表示為X射線在穿透物質(zhì)后射線此時(shí)具有的強(qiáng)度;I0表示為X射線在入射前的強(qiáng)度;μ表示為電力電纜絕緣物質(zhì)對(duì)X射線的吸收強(qiáng)度;d表示為電力電纜絕緣厚度(計(jì)算單位為mm)。在完成上述計(jì)算后,考慮到不同絕緣材料對(duì)X射線的吸收能力不同,而電力電纜的絕緣層通常為不同物質(zhì)構(gòu)成[7]。因此,當(dāng)X射線無損探傷機(jī)穿透復(fù)雜結(jié)構(gòu)電力電纜時(shí),其衰減系數(shù)表示如下。
公式(4)中:iμ表示為電力電纜第i種絕緣物質(zhì)對(duì)X射線的吸收強(qiáng)度;di表示為第i層電力電纜絕緣厚度(計(jì)算單位為mm)。輸出最終計(jì)算的I值,完成對(duì)X射線射入電力電纜衰減系數(shù)的計(jì)算。
在掌握電力電纜絕緣材質(zhì)后,使用X射線對(duì)物質(zhì)對(duì)絕緣進(jìn)行穿透[8]。穿透過程參照如圖2所示。
圖2 中,箭頭指向方向表示為X射線無損探傷機(jī)射入方向。按照上述圖2穿透方式,獲取不同截面參數(shù)信息,并以此為依據(jù)與參照,獲取在不同方向上,電力電纜絕緣層的尺寸參數(shù),再通過對(duì)幾何參數(shù)進(jìn)行位移加減計(jì)算的方式,得到偏心位移尺寸,以此作為X射線偏心位移檢測結(jié)果。以此完成對(duì)基于X射線無損探傷機(jī)的電力電纜偏心檢測方法的設(shè)計(jì)。
圖2 X射線無損探傷機(jī)的穿透過程
本文以某城市電力企業(yè)作為實(shí)驗(yàn)研究背景,將該電力企業(yè)中現(xiàn)有電力電纜作為實(shí)驗(yàn)研究對(duì)象,分別利用本文提出的基于X射線無損探傷機(jī)的電力電纜偏心檢測方法和文獻(xiàn)[6]提出的基于振蕩波局部放電的檢測方法對(duì)該實(shí)驗(yàn)研究對(duì)象進(jìn)行偏心檢測。將100條電力電纜進(jìn)行平均分配,其中50條利用本文檢測方法對(duì)其偏心情況進(jìn)行檢測,另外50條利用文獻(xiàn)[6]檢測方法對(duì)其偏心情況進(jìn)行檢測。檢測過程中,兩種檢測方法均以10條電力電纜為單位,對(duì)其偏心情況進(jìn)行檢測。為確保實(shí)驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性,本文選擇的100條電力電纜均為確定未出現(xiàn)偏心問題,能夠在電力運(yùn)行過程中正常使用的電纜。分別對(duì)兩組電力電纜中隨機(jī)20條電力電纜進(jìn)行人為偏心處理,使電纜周圍厚度發(fā)生改變,并將20條電力電纜隨機(jī)分配到5組待檢測組當(dāng)中。將兩種檢測方法的正確檢測存在偏心問題的電力電纜個(gè)數(shù)作為實(shí)驗(yàn)評(píng)價(jià)指標(biāo),并將其記錄如表2所示。
表2 兩種檢測方法實(shí)驗(yàn)結(jié)果對(duì)比表
從表2實(shí)驗(yàn)結(jié)果可以看出,本文檢測方法檢測出存在偏心問題的電力電纜個(gè)數(shù)與實(shí)際存在偏心問題的電力電纜個(gè)數(shù)完全一致,而文獻(xiàn)[6]檢測方法檢測出存在偏心問題電力電纜個(gè)數(shù)與實(shí)際存在偏心問題的電力電纜個(gè)數(shù)相差較大。因此,通過對(duì)比實(shí)驗(yàn)證明,本文提出的基于X射線無損探傷機(jī)的電力電纜偏心檢測方法在實(shí)際應(yīng)用中能夠有效提高檢測正確率,將所有存在偏心問題的電力電纜全部找出,為后續(xù)電力企業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量、高效率用電服務(wù)提供重要基礎(chǔ)。
本文設(shè)計(jì)一種基于X射線無損探傷機(jī)的電力電纜偏心檢測方法,在完成對(duì)方法的設(shè)計(jì)后,通過對(duì)比實(shí)驗(yàn)證明,本文方法具有更高的實(shí)用性,相比傳統(tǒng)方法而言,整體價(jià)值更高。因此,可在后期的發(fā)展中,將本文設(shè)計(jì)方法應(yīng)用到電力電纜偏心檢測過程中,以此解決電力電纜故障與運(yùn)行問題,致力于為電力市場的穩(wěn)定運(yùn)行提供指導(dǎo)。