Page 67 - 电力与能源2023年第五期
P. 67
骆国防,等:罐式断路器绝缘喷嘴检测技术研究 489
缘喷嘴内部易发生脱落部位主要集中在上端(端 进行了入网质量检测。
口直径较小一端)20~80 mm 处。图 5 中右下图 检测结果表明:分别采用 X 射线数字成像检
为绝缘喷嘴三维重建的整体缺陷体积检测图,另 测技术和工业 CT 检测技术不能有效检测出绝缘
外 3 幅图为绝缘喷嘴三维剖切位置的横、纵切面 喷嘴内部微小缺陷;工业 CT 检测技术不仅能检
缺陷体积检测图。绝缘喷嘴的缺陷体积分布数量 测出绝缘喷嘴内部微小缺陷,还能根据缺陷体积
统计如图 6 所示。从图 6 可以清晰地看出,不同缺 大 小 进 行 统 计 分 析 。 工 业 CT 检 测 三 维 成 像 显
陷体积尺寸分布的数量关系。 示:绝缘喷嘴内部易发生脱落部位主要集中在上
端(端口直径较小一端)20~80 mm 处;且缺陷体
积在 0~0.20 mm 的概率超过 90%。
3
绝缘喷嘴作为罐式断路器的主要绝缘部件,
其质量的好坏将直接影响断路器的灭弧效果。通
过对绝缘喷嘴的对比检测试验,可初步得出结论:
工业 CT 检测技术对绝缘喷嘴内部微小缺陷具有
高效的检出率,不仅能确定缺陷的位置和尺寸,还
能对缺陷进行统计分析,这使得工业 CT 检测技
图 5 绝缘喷嘴内部缺陷位置和体积尺寸 术在电网设备绝缘部件检测中具有独特的优势和
广泛的应用前景。
参考文献:
[1] 杨 旭,韦晓星,张长虹,等 . 550 kV 罐式断路器放电原因
分析及金属微粒对 CT 罐体电场影响研究[J] 高压电器,
.
2022,58(2):214-220.
[2] 葛志成,宫文涛,史晓飞,等 . LW30A-550 型罐式断路器故
障缺陷分析与处理[J] 吉林电力,2020,48(6):54-56.
.
图 6 绝缘喷嘴内部缺陷体积分布数量统计 [3] 张丕沛,李 杰,李秀卫,等 . 一起 252 kV 罐式断路器内部
.
2.3 检测结果对比分析 放电故障的分析及仿真验证[J] 高压电器,2022,58(9):
216-220.
综合对比 X 射线数字成像检测技术和工业
[4] 王贵山,李应宏,房博一 . 一起罐式断路器故障原因分析及
CT 检测技术两种方法对罐式断路器绝缘喷嘴的 改进措施[J] 高压电器,2022,58(8):280-284.
.
检测结果可知:针对绝缘喷嘴中的微小缺陷,工业 [5] 谢金鹏,张素慧,李 军,等 . 750 kV 变电站罐式断路器合
闸电阻片失效分析[J] 电力安全技术,2022,24(7):58-61.
.
CT 检测技术可以检测出其内部空隙和脱落缺陷,
[6] 赵 强,曹力雄 . 一起特高压换流站 500 kV 断路器击穿故
能更清晰地将感兴趣区域的缺陷细节特征呈现出 障分析与处理[J] 电气技术,2021,22(8):58-61.
.
来;而 X 射线数字成像检测技术未能将绝缘喷嘴 [7] 杨玉新 . 一起 500 kV 罐式断路器内部故障原因分析[J] 电
.
力设备管理,2020(9):76-77.
内部脱落缺陷检测出来,这也表明该技术在检测
[8] 章学兵,骆国防 . 基于工业 CT 的 GIS 绝缘拉杆缺陷检测方
绝缘喷嘴微小缺陷时存在不足,容易导致检测人
法[J] 无损检测,2022,44(2):17-21.
.
员作出错误的认知和判断。 [9] 徐国郑,张节容,钱家骊,等 . 高压断路器原理和应用[M].
北京:清华大学出版社,2000.
3 结语 [10] 刘泽洪 . 气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)质量管理与控
制[M] 北京:中国电力出版社,2011.
.
本文分别采用 X 射线数字成像检测技术和工 收稿日期:2013-08-02
业 CT 检测技术对某 500 kV 罐式断路器绝缘喷嘴 (本文编辑:赵艳粉)

