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不少供電運維、工業企業動力部門以及市政管線管理單位的工作人員近期都在問兩類核心問題:一是電纜附件進水受潮沒有明顯外部表征,等到觸發跳閘停電再處置往往已經造成不小的生產損失,有沒有辦法實現早期隱患識別?二是振蕩波局放(OWTS)這類電纜檢測技術,對受潮缺陷的識別準確率到底能不能滿足運維和驗收的實際需求?不少運維人員都有過類似的經歷:前*還穩定運行的電纜線路,第二天毫無征兆地跳閘,一、電纜附件進水受
不少電力設備運維人員在日常巡檢中都有這樣的疑問:高壓開關柜運行一直很穩定,為什么還要定期檢測觸頭接觸電阻?也有不少用戶碰到過紅外測溫沒有發現異常,卻在預防性試驗中測出回路電阻遠超標準值的情況,不清楚這種問題會帶來哪些安全隱患,也不知道該采取哪些合規的檢測手段。作為配電網中承擔通斷控制、保護功能的核心電力設備,高壓開關柜的運行穩定性直接決定了整個供電系統的可靠性,而觸頭接觸電阻的變化是反映高壓開關柜
運維過程中如何在變壓器故障發生前識別繞組變形隱患?不同檢測方法的測試結果能否滿足監管合規要求?這是很多電力運維企業、工業用戶以及電力監管機構普遍關注的核心問題。作為電力系統中承擔電壓轉換、功率傳輸的核心設備,變壓器的運行穩定性直接關系到整個電網的供電可靠性,而繞組變形是變壓器運行過程中發生率較高、隱蔽性較強的一類缺陷,若未及時發現處置,極易引發繞組擊穿、設備燒毀等重大安全事故【1】。一、主流繞組變
不少變電站運維團隊在日常巡檢中發現GIS設備出現局放信號異常后,第一個困惑*是不知道該怎么區分是內部絕緣缺陷導致的真實放電,還是現場復雜環境帶來的干擾識別偏差,畢竟誤判不僅可能導致不必要的停電檢修增加運維成本,還可能漏判真實缺陷埋下安全隱患,不符合電網運維的相關規范要求。隨著GIS設備在110kV及以上電壓等級變電站的普及應用,局放信號檢測已經成為判斷GIS設備運行狀態的核心手段,一、變電站GIS
很多運維人員都有過這樣的經歷:深夜收到配電線路故障告警,拎著設備趕現場,沿著幾公里的10kV電纜走了幾個來回,都找不到電纜故障點,一邊是用戶催送電的電話,一邊是上級要搶修進度的通知,碰到需要合規留痕的項目,還要準備一堆檢測報告,焦頭爛額。對于絕大多數配網運維團隊來說,10kV電纜接地故障是日常處理頻次*高的電纜故障類型,怎么快速完成故障定位、縮小停電范圍、同時滿足合規要求,一、10kV電纜接地故障
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