杭州國洲電力科技有限公司截止到目前已獲授權的發(fā)明專利2項、實用新型專利23項、軟件著作權7項、已過受理及審核而待授權的另計,在國內(nèi)外核心期刊已發(fā)表的論文18篇,參與制定的行業(yè)標準2項;并與海內(nèi)外**的專業(yè)院校、設備制造等單位建立了穩(wěn)固的技術交流和共研機制。我公司秉持《始于專注、精于品質、久于信任、終于共贏》的經(jīng)營理念追求創(chuàng)新,***、深度的應用大數(shù)據(jù)、云計算、機器學習、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新技術,決心塑造為綜合智慧能源服務領域“民族創(chuàng)新智造”的先行者、**者和專注者,并在公司發(fā)展進程中為社會、合作方、員工和資方創(chuàng)造更大的價值,電應力過載引發(fā)局部放電,在不同電壓等級下有何特點和規(guī)律?便攜式局部放電原理介紹
熱過應力對絕緣材料的影響具有累積性。高壓設備長時間運行在高溫環(huán)境下,絕緣材料的分子結構會逐漸發(fā)生變化。以絕緣紙為例,高溫會使紙中的纖維素分子發(fā)生熱裂解,產(chǎn)生揮發(fā)性物質,導致紙的密度降低,絕緣性能下降。而且,熱過應力還會與局部放電產(chǎn)生的熱效應相互疊加,加速絕緣材料的老化。例如,當變壓器因過載運行導致繞組溫度升高,同時內(nèi)部又存在局部放電時,絕緣紙在熱過應力和局部放電熱效應的雙重作用下,老化速度會**加快,可能在較短時間內(nèi)就出現(xiàn)嚴重的絕緣問題。絕緣局部放電測試工程絕緣材料老化引發(fā)局部放電,是否有檢測手段能提前預警絕緣材料老化程度?
局部放電檢測數(shù)據(jù)的分析與處理是一個復雜的過程,尤其是在檢測大量電力設備時,數(shù)據(jù)量龐大且復雜。傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理方法往往難以快速準確地從海量數(shù)據(jù)中提取出有價值的局部放電信息。例如,在對一個大型變電站的眾多設備進行檢測時,每天產(chǎn)生的檢測數(shù)據(jù)可能達到數(shù) GB 甚至更多,如何對這些數(shù)據(jù)進行有效的存儲、管理和分析成為挑戰(zhàn)。為了解決這一問題,需要引入大數(shù)據(jù)技術,采用分布式存儲和并行計算的方式對檢測數(shù)據(jù)進行處理。同時,利用數(shù)據(jù)挖掘算法和機器學習模型,對歷史數(shù)據(jù)進行分析,建立局部放電故障預測模型。通過對實時檢測數(shù)據(jù)與模型進行對比分析,能夠快速準確地判斷設備是否存在局部放電故障以及故障的嚴重程度。未來,隨著云計算技術的不斷發(fā)展,局部放電檢測數(shù)據(jù)的分析與處理將更加高效、便捷,為電力系統(tǒng)的狀態(tài)檢修提供有力支持。
隨著人工智能技術在各個領域的廣泛應用,將其引入局部放電檢測領域成為未來的重要發(fā)展方向。人工智能算法,如深度學習中的卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(CNN)和循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(RNN),能夠對復雜的局部放電信號進行自動特征提取和分類。通過對大量的局部放電樣本數(shù)據(jù)進行訓練,人工智能模型可以學習到不同類型局部放電信號的特征模式,從而實現(xiàn)對局部放電故障的快速準確診斷。例如,CNN 可以有效地處理檢測信號中的圖像特征,識別出局部放電的位置和類型;RNN 則可以對時間序列的局部放電信號進行分析,預測故障的發(fā)展趨勢。未來,人工智能技術將不斷優(yōu)化和完善局部放電檢測系統(tǒng),實現(xiàn)檢測過程的智能化、自動化,提高檢測效率和準確性,為電力系統(tǒng)的智能化運維提供有力支持。局部放電檢測技術廣泛應用于各類中壓及高壓電氣設備的絕緣狀態(tài)評估。
隨著電力技術的不斷發(fā)展,對局部放電的研究也在不斷深入。新的絕緣材料和絕緣技術不斷涌現(xiàn),旨在提高設備的絕緣性能,降低局部放電風險。例如,研發(fā)具有更高耐電暈性能的聚合物絕緣材料,以及采用納米復合材料來增強絕緣性能。同時,對局部放電的檢測和診斷技術也在持續(xù)創(chuàng)新,開發(fā)更靈敏、更準確的檢測方法,如基于量子傳感技術的局部放電檢測。這些新技術的應用將有助于更有效地預防和控制局部放電,保障高壓設備的安全穩(wěn)定運行,提高電力系統(tǒng)的可靠性。安裝過程中,哪些環(huán)節(jié)的疏忽會導致局部放電隱患,如何在安裝中排查?GIS局部放電監(jiān)測案例
安裝缺陷引發(fā)局部放電,在設備運行多久后可能出現(xiàn)明顯跡象?便攜式局部放電原理介紹
相關標準2.1GB/T7354高電壓試驗技術局部放電測量;2.2GB/T20833.1旋轉電機定子繞組絕緣第1部分:離線局部放電測量;2.3GB/T20833.2旋轉電機定子繞組絕緣第2部分:在線局部放電測量;2.4DL/T417電力設備局部放電現(xiàn)場測量導則;2.5DL/T846.4高電壓測試設備通用技術條件第4部分:脈沖電流法局部放電測量儀;2.6DL/T846.10高電壓測試設備通用技術條件第10部分:暫態(tài)地電壓局部放電檢測儀;2.7DL/T846.11高電壓測試設備通用技術條件第11部分:特高頻局部放電檢測儀;2.8DL/T1250氣體絕緣金屬封閉開關設備帶電超聲局部放電檢測應用導則;2.9DL/T1416超聲波法局部放電測試儀通用技術條件;2.10DL/T1630氣體絕緣金屬封閉開關設備局部放電特高頻檢測技術規(guī)范;2.11T/CES114-2022《智能型特高頻局部放電在線監(jiān)測裝置技術規(guī)范》;2.12Q/GDW11059.1超聲波法局部放電帶電檢測技術現(xiàn)場應用導則;2.13Q/GDW11400電力設備高頻局部放電帶電檢測技術現(xiàn)場應用導則;便攜式局部放電原理介紹