Химическая техника №9, 2016
Для своевременного прогнозирования выхода из строя элементов электроэнергетического оборудования и контроля его состояния наиболее производительным и эффективным методом является дистанционный оптический контроль в УФ и ИК спектрах. 85% критических отказов оборудования высокого и среднего напряжения связаны с действием частичных разрядов, наблюдение и измерение интенсивности которых возможно именно в УФ диапазоне. Следует отметить, что все нормативные акты, ранее ссылавшиеся на методику [1], базировались на визуально интуитивной оценке процесса, не оценивая его количественно и качественно. Приборы отечественного производства «Филин», с помощью которых предполагалось проводить эту диагностику (в конце 1990-х годов), по принципу своего действия не предоставляют возможности выполнять такую оценку, так как не были укомплектованы ни фотометрическим счетчиком, отображающим количественную оценку УФ сигнала, ни портами коммуникации, обеспечивающими какую-либо документацию и сохранение информации о объекте и результатах инспекций. Кроме того, эти приборы были неработоспособны при солнечном свете. По этой причине развитие метода не нашло подтверждения в последующей редакции нормативных актов [2].
Для адекватной работы метода нужна высокочувствительная измерительная техника, работающая в дневных условиях, имеющая современную коммуникацию, дающую количественную оценку процессов (т.е. должна быть сертифицированной измерительной системой), и обеспечивающая комфортную работу оператору на протяжении полного рабочего дня. Сейчас есть ряд разработок, полностью отвечающих этим требованиям, в частности приборы Uvirco (ЮАР), камеры CoroCAM, преобразующие УФ сигналы в видимое изображение. Необходимость применения этого метода обусловлена тем, что электрофизические процессы, сопровождающие наличие коронных разрядов в оборудовании, приводят к негативным последствиям:
- потере напряжения;
- повреждению изоляции и возникновению аварийных ситуаций;
- помехам радио- и телефонной связи.
Наличие электрических разрядов указывает на следующее:
- повреждение узлов электрического оборудования;
- загрязнение поверхности;
- неправильную конструкцию узлов.
Электрический разряд представляет собой физическое явление (образование электронов), при котором электроны передаются от одного объекта к другому, когда проводящий канал образуется между двумя объектами, имеющими достаточную разность потенциалов. Разряды могут образоваться:
- в пустотах твердых изоляционных материалов (внутренние разряды);
- вдоль границ между различными многослойными твердыми изоляционными материалами (внутренние разряды);
- в газовых пузырьках жидкой изоляции (внутренние разряды);
- вокруг электродов в газовой среде (внешние разряды).
- Существует три вида частичных разрядов: внутренние; разряды в газовой среде (коронные, дуговые) и поверхностные.
Внутренний разряд возникает внутри твердых и жидких изоляционных материалов. Пустоты в этих материалах при превышении напряжения пробоя приводят к возникновению разряда, соединяющего их поверхности. Разряд в пустотах приводит к локальному обгоранию изоляции. Размер пустот увеличивается, и создается древовидный пробой, который в конечном итоге приводит к разрушению изоляции.
Особое место занимают разряды в газовых средах – коронные и дуговые, которые присутствуют на всех элементах электроизоляции ВЛ, энергетическом оборудовании распределительных устройств и подстанций. Коронные и дуговые разряды возникают вокруг электродов с острыми концами, находящимися под высоким напряжением. Коронные разряды можно рассматривать как совокупность процессов частичных разрядов в воздухе, возникающих в местах образования электрических полей высокой напряженности и лавинной ионизации воздуха, который в результате преобразуется в плазму. При деионизации плазмы избыточная излучаемая энергия фотонов наблюдается в виде коронного разряда. Коронные разряды на изоляторах являются показателем ионизации в данной точке в связи с наличием загрязнений или повреждения, которые могут привести к поверхностному пробою. Обычно данное явление наблюдается в виде голубоватого свечения при высокой интенсивности, в состоянии, близком к пробою, видимое невооруженным глазом (при низкой интенсивности, различимое приборами УФ диагностики). Коронные разряды сопровождаются характерным акустическим сигналом «характерным треском».
Кроме этого, разряды ионизируют воздух, вследствие чего образуется озон с выделением тепла. Суммарное воздействие ионной бомбардировки и химических веществ, образующихся во время коронного разряда, приводит к разрушению элементов конструкции линии электропередачи. Выделение тепла столь незначительно, что практически не выявляется с помощью теплового метода контроля (ИК-термография), однако горячие точки не всегда расположены в местах образования разрядов. Протекающие разрядные процессы сопровождаются рядом химических реакций, катализатором которых является ионизация газов воздушной среды. В условиях высокой влажности окружающего воздуха окислы азота, образующиеся при ионизации, соединяются с водой и образуют азотную кислоту – очень коррозионно-активное вещество, которое растворяет гальваническое покрытие на металлических деталях. Отложения азотной кислоты выглядят как полосы белой пыли на высоковольтном оборудовании (рис. 1).