局部放电超声波检测仪技术规范
超声波局部放电测试仪通用技术条件
管道焊接接头超声波检测技术规程 第3部分 :衍射时差法
核电站冰堵技术理论研究与工程应用
冰堵技术是一项实用性非常强的应用技术,本技术研究从实际出发,通过深入的理论研究和多次试验验证,给出了科学有效的评价,解决了冰堵技术的限制问题,扩大了冰堵技术在核电站的应用范围,并总结出一套可行的冰堵工程方案,为现场安全实施冰堵技术提供了良好的指导作用,保证了机组系统的安全可靠运行。 核电站商运以来,冰堵技术没有任何先例和经验可以借鉴参考。经过系统深入的理论研究和多次试验验证,根本解决了冰堵碰到技术难点,实现了多项技术创新。 冰堵应用范围的技术创新。管径应用范围由6英寸扩大到36其寸。管道材料由碳钢和316L不锈钢材料拓展为304L/316L不锈钢、碳钢、低合金钢、铜、铝等多种材料。冰堵介质由由单-一的水介质拓展为水,海水、翻水。 冰堵工程方案的技术创新。针对低温对管道材料影响的理论风险,结合液氮冰堵试验结果和试验数据的分析,提出了可行的预防措施,实现了铁素体材料和奥氏体材料的液氮冰堵。 冰堵夹具的创新应用。之前冰堵夫具只是单一的半封闭夹具,其应用范围有一定限制。根据现场管道位置及布置、创新应用了多种夹具,包括开口式、整体式夹具、柔性冷冻夹套及编绕式冰堵设备。 冰堵验证方法的技术创新。冰塞是否在管道形成是整个后续维修工作开展的前提。由先前单一的疏水法拓展为多种验证方法,包括直接流水法,冰堵区域温度检查法,目视观察结霜法,超声波探测法,单侧压力升高法。 冰堵技术的安全技术创新。根据国内外冰堵失败事件数据的统计,找出冰堵失败的根本原因,总结历史经验教训,列出了安全注意事项和管理层关注的关键点,制定了冰堵技术安全规定。 冰堵位置选择的技术创新。以往冰堵位置选择只是根据经验,没有科学的依据。现在根据试验结论和计算结果,制定了安全可靠的位置选择方法。如冰塞与管道封闭端间的安全距离,冰堵与限制部件的安全距离等。 冰培技术的理论研究创新。根据研究表明,冰塞的强度不是靠冰膨胀后向外的径向力获得,而是依靠管道内壁与冰赛之间的摩擦力,和管道内壁与冰塞之间的附着力(机械互锁理论)结合在一起。
火力发电厂铸造三通、弯头超声波探伤方法
管道焊接接头超声波检测技术规程 第1部分:通用技术要求
一种GIS设备局部放电诊断方法及系统
本专利针对现有GIS特高频局放监测误告警问题严重,无法准确预警设备缺陷的现状,提出了一种GIS设备局部放电诊断方法及系统,通过对各传感器信号开展相似性分析和多维度数据的融合分析,降低了误告警率,提高了设备缺陷的检出率,为电网安全稳定运行提供了保障。在申请阶段符合“不属于现有技术,也没有任何单位或者个人就同样的发明或实用新型在申请日以前向专利局提出过申请,并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中”相关要求,在2017年11月通过“局部放电+特高频+定位”等关键字进行专利检索,与本专利接近的技术为:1)一种气体绝缘组合电器状态预警数据异常值的筛查方法(广西电网有限责任公司电力科学研究院,已授权);2)变电设备多源局部放电信号的分离方法及装置(国网浙江省电力公司电力科学研究院、国家电网公司、浙江省电力试验研究院技术服务中心、西安交通大学,已授权);3)一种基于局部放电带电检测的GIS风险评估方法及系统(国网湖南省电力公司电力科学研究院、华北电力大学、湖南湘能智能电器股份有限公司,实审),专利1仅适用于电缆局放检测技术领域,专利2是利用密度聚类算法把局放信号进行分离以区分不同源的局放信号,专利3是利用2路特高频信号和2路超声波信号进行局部放电源的准确定位,具体如何利用特高频信号对局部放电源定位并没有给出说明,也没有说明采用何种参数,进行何种定位方法,三个专利均不具备本专利的技术特征,且存在相应的缺陷和不足。本专利具备显著新颖性。
温度对GIS内部固体绝缘缺陷间歇性放电特性影响研究
针对现场气体绝缘组合电器(gas insulated substation,GIS)局部放电绝缘缺陷漏报、误报情况频发的问题,文中根据GIS实际运行温度范围对GIS内部常见固体绝缘缺陷开展不同温度下间歇性放电特性试验研究,搭建GIS电-热耦合间歇性放电模拟试验平台,采用脉冲电流法、特高频(ultra high frequency,UHF)法、超声波法和气体特征组分检测法获取不同温度下固体绝缘缺陷间歇性放电特征数据并进行分析。研究发现:UHF法和脉冲电流法在不同温度下均能有效检测到试验缺陷间歇性放电UHF信号,超声波法和气体特征组分检测法无法有效采集到有效放电数据;固体绝缘表面金属污秽缺陷和内部气隙缺陷间歇性放电电压与温度呈负相关,污秽缺陷间歇性放电电压呈较为明显的线性下降趋势,气隙缺陷间歇性放电电压呈先大幅下降后较平缓线性下降趋势;污秽缺陷间歇性放电的平均放电量和UHF信号幅值与温度的升高呈正相关;污秽缺陷放电间歇性在不同温度下随放电时间的增加会增强,而气隙缺陷放电时间间隔在26 ℃、40 ℃、50 ℃下能由秒级发展为毫秒级,存在演变成击穿放电的风险。文中研究成果进一步丰富了GIS间歇性放电理论体系,有助于提升现场GIS间歇性放电的有效诊断率。