高压配电网运行电气节点发热成因及应对策略分析

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1、高压配电网运行电气节点发热成因及应对策略分析【摘要】文章结合电力生产实际,围绕10RV以及下配电网运行屮电气节点发热的突出问题,根据冬季高峰负荷下设备测温普查情况,分析了节点发热的现状及其影响节点发热的因素,介绍了当前电气节点的测温检测技术,并针对影响电气节点发热的主要因素,提出了一些节点防治的措施和方法。【关键词】高压配电网;热像仪;电气节点;红外远程监控设备1、节点发热现象以及相关的分布规律分析在2012年间,在我国某个城市中用电高峰期时间内,这一个城市的电力部门开展了针对10kv以下的电网特别巡查任务,具体时间保

2、持为一个月,在整个特别巡检的过程屮,一共发现了出现节点发热的缺陷处一共270处左右,在其中发热缺陷比较严重的人约63处,发热缺陷发生处集中在公共使用的低压变压器的开关处以及连接线夹的位置。对于电气节点发生的发热缺陷而言,其规律如下:(1)对于电压相对比较低(0・4kv)的线路设备而言,其发热主要原因是电流过大而导致的,而对于大部分一般电压大小(10kv)的线路设备而言,这样的情况相对比较少一些。(2)对于一些线路老化比较严重以及负荷比较人的线路设备而言,其发热缺陷相对比较多;(3)对于长时间裸露在空气中的线夹的连接部分

3、发现的发热缺陷比较多,而对于密封状态下的电缆而言,相对较少。2、导致节点发热的主要原因分析设备与导线和导线之间的连接部分,因为受到金属表面的光滑度的影响,导致这些接头中间出现极少部分的突出点产生了一定的接触,当电流经过很小的导电斑点时,电流线发生了收缩产牛•了收缩电阻;接触面长期通过电流热胀冷缩,致使大气侵入气隙,并在电热作用下,表面氧化形成氧化层即膜电阻。收缩电阻与膜电阻共同构成了接触电阻,电流流过接触电阻发热。导体发热公式:Q=12Rt(1)在上面的式子中,其中I代表的是流经导体的电流大小,R代表的是电阻的实际大小

4、,节点的电阻主耍为接触电阻,t代表的是发热时间的长短。从上面的公式(1)中,我们可以显然的可以看出:除流经线路设备节点的电流增大因素会导致节点发热之外,接触电阻增大同样会导致节点发热,温升异常。根据笔者相关的分析结果表明,影响接触电阻增大的因素冇:(1)铝质导体的固有特性。配网系统中使用较多的是铝导线,其断面极容易被氧化,绝缘铝线易被绝缘中分解出的卤化氢气体腐蚀。铝质导体膨胀系数大,随着通过电流的变化,热胀冷缩,造成线夹节点处空隙加大,接触电阻增大。(2)节点连接处质量差,导体连接不牢固,施工工艺把关不严,接触电阻增大

5、;铜铝之间处理不当,在电腐蚀作用下,接触电阻增大。(3)导线受风力作用和机械振动等因素的影响,其连接点处的螺栓发生松动,导致连接处的有效接触面积减小,增大了接触电阻。(4)刀闸长期运行锈蚀,失去固有的弹性强度,在操作中出现断裂,刀闸口接触松动,增大接触电阻。(5)在两个接头之间还存在一定的杂质,比如油污、泥土等等;(6)对于导线线夹进行安装的过程屮,操作不当或是安装位置出现差错,出现了断股或者是散股等现象,使得导线线夹部位出现了涡流。就一般情况下来讲,常见的发热现象分为两种:一种是内部发热,一种是外部发热,而节点的发热

6、则属于外部至热现象,一般情况下而言,外部至热现象一般是因为长时间的将电气接头暴露在空气为中,使得整个金属导体表面部分受到严重的化学腐蚀以及空气温度变化而产牛的热胀冷缩现象使得导体内部的连接功能受到一定程度的损耗,导致接触电阳•增大,而其实际的发热功率主要取决于通过的电流以及接触电阻的大小。3、导致节点发热的主要原因处理以及检测对策研究(1)红外线热成像测温技术所谓的红外线热成像测温技术是一种对物体所散发的热量进行检测的技术,其主耍是将热量的分布图进行捕捉,并且在相应的仪器上面形成热量分布图像。所谓的红外线,指的是电磁波

7、谱中处于微波波段以及红光(可见)之间的一种极为特殊的红外光。而红外线成像仪器这是通过相应的传感装置以及光学镜头进行成像,其成像的实际原理为:任何温度不在绝对零度以下,其表面就会根据其实际温度向外部不间断的发散红外线。而物体木身的温度不同,那么其辐射的能量大小也会不同。而红外热成像仪器则是通过光学成像物镜、光机扫描系统以及红外线探测装置,在对于物体不进行任何接触的情况下,对物休表面辐射的热量进行探测并口成像,并且将这种热信号转变为相应的电信号,再经过电子系统的处理,反映在现实屏幕上。对于那种便携式的热成像仪器而言,其使用

8、方面,被广泛的运用在工业的实际生产测量过程中。(2)等电位温度检测探头温度测量技术所谓的等电位温度检测探头温度测量技术,其木质是通过热传导技术原理,主要的温度测试金属线,与相应的导体节点进行直接的接触,这种接触测温的方式就叫做接触式直接测温法。而其温度测量的探头将实际的温度通过型号的转变将其传到后台的集中控制系统中,这也同样实现了

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