GB/T32673-2016

架空输电线路故障巡视技术导则

Technicalguideforfaultinspectioninoverheadtransmissionline

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  • 中国标准分类号(CCS)P62
  • 国际标准分类号(ICS)29.240.20
  • 实施日期2016-11-01
  • 文件格式PDF
  • 文本页数15页
  • 文件大小452.02KB

架空输电线路故障巡视技术导则


国家标准 GB/T32673一2016 架空输电线路故障巡视技术导则 Technicealguideoffawtinspectionforoverheadtransmissionline 2016-04-25发布 2016-11-01实施 国家质量监督检验检疫总局 发布 国家标准化管理委员会国家标准
GB/T32673一2016 架空输电线路故障巡视技术导则 范围 本标准规定了交、直流架空输电线路故障巡视的故障分类,巡视前准备,巡视内容及故障性质与故 障类型判别 本标准适用于66kV及以上交、直流架空输电线路的故障巡视 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的 凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文 件 凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件 DL/T741架空输电线路运行规程 术语和定义 DL/T741界定的以及下列术语和定义适用于本文件 3.1 输电线路故障faultofoverheadtrasmissionline 由于交直流输电线路外部环境和设备自身原因引起的跳闸或闭锁事件 3.2 故障点faultpoint 引起输电线路发生跳闸故障位置 3.3 地面巡视inspeetiononthegroundl 输电线路发生故障后,为了及时查找故障点,巡视人员在地面对故障区段的线路本体设备,通道环 境和附属设施进行的检查 3.4 登杆(塔)巡视inspeetiononthepole(tower) 为了弥补地面巡视的不足,全面准确掌握杆塔上部部件、导地线及金具、绝缘子等设备的情况而进 行的近距离检查,包括人工走线和机器人检查 3.5 空中巡视inspeetionintheair 采用可搭载可见光、红外,紫外、激光雷达等检测设备的飞行器对线路本体设备、附属设施和通道环 境进行的空中巡视,包括载人和无人飞行器两种形式 故障分类 4.1冰害故障 4.1.1冰害故障是由于绝缘子串被冰凌桥接闪络或导地线覆冰过载、导地线不均匀覆冰、导地线脱冰
GB/T32673一2016 跳跃、导地线覆冰滑移导致电气距离不够等原因造成的线路故障 4.1.2运行线路绝缘子覆冰后,绝缘子沿面泄漏电流会使冰层内侧逐步融化,冰层内绝缘子表面水分 贯通,泄漏电流增大贯通上下绝缘子表面而造成闪络跳闸 4.1.3导地线覆冰过载引起倒塔或断线;导地线覆冰过载引起滑移导致电气距离不够 4.1.4导地线脱冰跳跃导致电气距离不够 4.2风害故障 4.2.1风害故障是由于现场风速超过或接近设计风速,引起倒塔永久性接地事故,以及造成电气间隙 距离减小而引起的导线对杆塔构件、导线对周边物体、导线对地线、导线相间等放电 4.2.2 导线对塔身构件放电 绝缘子串在水平风荷载作用下引起导线摇摆,造成导线与杆塔间空气间 隙减小形成的单相接地短路故障 4.2.3耐张干字塔中相绕跳线对塔身放电 由于施工时跳线太长或跳线架单挂点在风的作用下左右有 摇摆等原因,造成跳线对塔身空气间隙不足形成的单相接地短路故障 4.2.4导线对周边物体放电 输电线路导线在水平风荷载作用下导线摇摆,使其与导线两侧的建(构 筑物或边坡、树竹木等空气间隙减小形成的单相接地短路故障 4.2.5导线对导线(或地线)放电 档距中间导线在水平风荷载的作用下,导线摇摆频率不同,使导线 之间的空气间隙减小形成的相间短路故障;另外导线排列方式在前后档发生变化时,易出现导线对地线 放电形成的单相接地短路故障 4.3雷击故障 4.3.1雷击故障是雷电过电压引起的线路故障.主要有两种方式,一是绕击,雷电直接击中导线(无避 雷线时)或绕过避雷线(屏蔽失效)击于导线,直接在导线上引起过电压,发生闪络,称为绕击 二是反 击,雷击线路杆塔或避雷线时,雷电流通过雷击点阻抗使该点对地电位大大升高,当雷击点与导线之间 的电位差超过线路绝缘冲击放电电压时,会对导线发生闪络,会对导线发生闪络,称为反击 4.3.2绝缘子发生雷击放电后,金属附件上有熔化痕迹,瓷质绝缘子表面层烧伤脱落,玻璃绝缘子的 玻璃体表面存在网状裂纹 4.3.3由于空气绝缘为自恢复绝缘,雷击跳时,一般重合成功;雷击也可能引起永久性故障,如地线 绝缘子脱落、导地线断线或断股等 4.4污闪故障 4.4.1污闪故障是由于线路绝缘配置不满足要求或绝缘子表面积污程度超过相应区域的污秽等级,在 雾,雨、霍等气候环境中,非大气过电压作用发生的沿面闪络 4.4.2污闪在绝缘子串两端各1片~2片绝缘子常留有明显闪络痕迹 4.4.3大雾、毛毛细雨、凝露、雨加雪是污闪最易发生的天气 4.4.4直线双串绝缘子比单串绝缘子易污闪 4.4.5污闪会导致绝缘子闪盘炸裂损坏将劣化瓷绝缘子铁帽炸裂致导线掉串 4.4.6绝缘子串有覆冰、积雪现象时,在冰雪消融时更容易发生闪络 4.5外力故障 4.5.1外力故障指输电线路沿线的人类活动、机具施工等原因引起输电线路跳闸故障 4.5.2按造成输电线路外力故障的原因,可分为盗窃破坏故障、机械破坏故障、异物短路破坏故障,山 火,烟火破坏故障、燃烧爆破故障,交跨碰线故障等 4.5.3盗窃破坏故障主要是指盗窃铁塔塔材和拉线、拆卸螺栓等引发的倒杆塔故障
GB/T32673一2016 4.5.4机械施工破坏故障主要是指施工机械碰线(如吊车,泵车吊臂碰线等、其他管线施工碰线(临近 或穿越其他电力线路、通讯线路等施工,展放、紧线时上下弹跳或左右摇摆导致距离不足或碰线放电)和 开挖破坏(地表开挖导致的滑坡、掩埋、倾倒、塌陷等)导致的线路故障 4.5.5异物短路破坏故障主要是指广告布、气球飘带、锡箔纸、塑料薄膜等材料随风飘荡,缠绕到导地 线上,引发的相间短路或单相接地短路故障 4.5.6山火,烟火破坏故障是指山火,焚烧、燃烧等烟尘,空气电离等造成短路 4.5.7燃烧爆破故障主要是指山火短路、线下焚烧易燃物短路,爆破短路(开山炸石、勘探爆破等产生 的飞石,灰尘等短接放电,损伤导地线、杆塔构件等引起线路故障). 4.5.8交跨碰线障主要指树竹碰线、垂钓碰线等造成的线路故障 4.6舞动故障 4.6.1导线舞动是指在一定的条件下,覆冰导线受稳态横向风的作用,引起大幅低频振动而导致的 故障 4.6.2线路覆冰舞动故障,会引起金具损坏,绝缘子破损、导线断股、相间短路、杆塔结构受损或拉垮杆 塔等事故 4.6.3线路覆冰是舞动的必要条件之一,导线覆冰舞动的形成主要取决于覆冰,风激励和线路的结构 与参数 4.6.4冬季及初春季节里,在导线(不均匀)覆冰的情况下,当风速为4m/s一20m/s,且风向与线路走 向的夹角不小于45"时,导线易舞动 鸟害故障 4.7 4.7.1鸟害故障主要是一种空气间隙被短接、组合间隙被击穿的放电跳闸现象,一般表现为单相接地 故障,闪络后会造成塔材及构件灼伤、导线及金具灼伤,绝缘子灼伤等现象 4.7.2鸟害故障主要有鸟粪闪络、鸟巢材料短接绝缘子,大鸟短路三种类型 4.7.3鸟粪闪络主要是指鸟类栖息在杆塔横担上排泄粪便,粪便沿绝缘子串或绝缘子串外侧下落,短 接导线与横担间的空气间隙,引起放电 4.7.4鸟巢材料短接绝缘子主要是指鸟将巢筑在杆塔横担上,其建巢材料短接了部分绝缘子串,在夜 晚、凌晨空气潮湿时,造成间隙不足放电 4.7.5大鸟短路主要是指大型鸟类栖息在杆塔上,在栖息或起飞时,翼展宽度大,造成杆塔构件与带电 部分绝缘距离不足,通过鸟类身体放电 4.8其他 4.8.1其他故障指由于设备家族性缺陷、设计、制造、施工原因、故障不明等原因引起的故障 4.8.2设备家族缺陷导致的故障;由于设计或材料缺陷在运行中发生故障 4.8.3设备质量导致的故障;线路本身质量问题导致的线路障碍,如设备质量不合格、焊(压)接不良、 未按照设计制造等导致的线路故障 4.8.4设计不周导致的故障;指因设计考虑不周等因素导致的线路障碍,如规划不当、设计标准不当、 设计裕度选取不当设计设备选型不当等 4.8.5施工质量导致的故障;指因施工单位的问题导致的线路障碍,如未按图施工、施工质量不合格、 遗留异物等
GB/T32673一2016 故障巡视前准备 5.1 故障信息收集 5.1.1应首先进行故障信息初步收集和分析,以确定合理的查找范围,缩短查找时间 5.1.2输电线路发生故障后,需收集的故障信息包括故障时间、故障相别、线路重合闸(再启动)情况、 故障测距(故障录波测距、行波测距、保护测距等故障录波图、故障电流、雷电定位数据、在线监测数 据、气象信息、线路台账信息,现场设备情况、护线员报告以及其他与线路故障相关的信息 故障巡视流 程见附录A 5.1.3应建立故障信息发布、汇总和分析的管理制度和流程,明确各类故障信息的发布标准模板、发布 方式、发布时限、汇总分析等各项工作要求,保证故障发生后能够立即进行故障信息(包括后续信息)的 收集和分析工作 5.2故障类型初步判断 5.2.1根据初步收集的故障信息,结合运行经验,对故障类型进行初步判断,作为故障巡视方案制定和 巡视准备工作的指导依据 故障类型初步判断参考一览表见附录B. 5.2.2应用各种判断方法对可能故障类型进行初判 判断方法主要有:确定优先法、比对排除法,逻辑 相关法等 5.2.2.1确定优先法:以确定的因素为重要判断依据,非确定因素则作为参考;例如:雷雨天,重合成功, 故障点到起始变电所距离L,与故障点到终点变电所L 之和等于线路长度L,说明低阻接地;雷电定 位与故障基本吻合,雷电幅值小于40kA,可能为雷电绕击 5.2.2.2比对排除法;取两个以上可能因素比对分析,不一致则排除;例如;故障点到起始变电所距离L,与 故障点到终点变电所L 之和大于线路长度L,但时值秋季,则排除树竹放电,初步判断为变电所内部 设备故障 5.2.2.3逻辑相关法;可能因素之间判别是否存在必然联系 例如,天晴、早晨、夏季、合成绝缘子,重合 成功,则可能为鸟害 5.2.3综合应用基础信息进行故障巡视范围确定 根据故障测距数据在线路台账上对故障进行定点 按照装置测距误差5%10%的比例在台账上确定故障区间,并结合以往线路跳闸的经验、雷电定位系 统等进行部分修正,最终确定线路故障巡视区段 5.3 故障巡视方案制定 5.3.1根据初步判断的故障类型,制定故障巡视方案 5.3.2故障巡视方案应明确规定巡视内容,巡视装备、巡视计划,巡视方式,巡视线路区段,巡视人员安 排及巡视注意事项等 5.4巡视作业前准备 5.4.1人员准备 根据故障巡视方案确定故障巡视工作负责人、巡视人员并划分巡视小组 5.4.2装备准备 根据故障巡视方案备齐所需巡视装备并配发至各巡视小组,应注意确保各类工器具、仪器仪表均在 检验有效期内且能够正常使用,通讯设备保持畅通
GB/T32673一2016 5.4.3安全技术交底 由工作负责人组织对全体故障巡视人员进行安全技术交底,根据故障巡视方案及相关技术标准交 代故障情况、巡视内容、巡视区段、巡视方式、巡视注意事项和安全措施等 故障巡视内容 6.1 冰害故障巡视 巡视检查故障区段的天气情况、地形地貌,植被变化等基本信息 6.1.1 6.1.2调取故障区段周边输电线路在线监测装置的实测数据,并拍摄相关覆冰图片 6.1.3现场收集导,地线覆冰厚度、覆冰型式等信息,并采集覆冰样本 6. 1.4宜在现场进行红外测温、观察绝缘子串覆冰桥接程度等工作 6. .1.5检查引下线与塔身结合部位是否存在电流灼伤的痕迹 6. 1.6检查导地线,间隔棒,金具、绝缘子,杆塔结构等受损情况 6. .1.7检查绝缘子串(特别是两端各1片一2片绝缘子)是否有明显闪络痕迹 6.1.8检查导线侧均压环或绝缘子串附近导线上是否有明显闪络痕迹 6.1.9若绝缘子串挂点附近有低于第一片绝缘子铁帽的联板,检查联板上是否有明显闪络痕迹 6.1.10如进行走导线检查,重点关注档中导线和地线上是否有放电痕迹 6.2 风害故障巡视 巡视检查故障区段的天气情况、地形地貌、植被变化等基本信息 6.2.1 6.2.2收集故障区段附近气象台站位置、距故障点距离及其在故障时段的风速、风向等观测数据 6.2.3调取故障区段周边微气象在线监测装置数据 6.2.4向周边居民了解情况时,注意掌握走廊环境的变化及故障设备的运行状况,如树木、广告牌的折 断方向、附近的临时构筑物是否被大风吹散等 6.2.5检查引下线与塔身结合部位是否存在电流灼伤的痕迹 6.2.6重点检查垂直档距小的杆塔 6.2.7检查与导线高度平齐处塔身,绝缘子串附近导线是否有明显闪络痕迹 6.2.8若在塔身附近未找到闪络痕迹,应检查档内导线上是否有明显闪络痕迹 6.3 雷击故障巡视 巡视检查故障区段的天气情况、地形地貌等基本信息 6.3.1 6.3.2查阅雷电定位系统数据,缩小故障巡视范围 6.3.3查阅线路平断面图,收集典型地形信息,如大档跑、,山顶、,山坡等 6.3.4与当地气象部门取得联系,查阅故障时天气情况 6.3.5测量故障区段杆塔接地电阻 6.3.6检查引下线与塔身结合部位是否存在电流灼伤的痕迹 6.3.7检查绝缘子串(特别是两端各1片一2片绝缘子)是否有明显闪络痕迹 6.3.8检查导线侧均压环或绝缘子串附近导线上是否有明显闪络痕迹 6.3.9检查绝缘子串挂点附近塔材,金具上是否有明显闪络痕迹 6.3.10检查架空地线放电间隙是否有烧伤痕迹 6.3.11检查避雷装置是否有动作情况 6.3.12若在塔身附近未找到闪络痕迹,检查档内导地线上是否有明显闪络痕迹
GB/T32673一2016 6.4 污闪故障巡视 6.4.1巡视检查故障区段的天气情况、地形地貌、植被变化等基本信息 6.4.2收集故障时天气情况,如毛毛雨或大雾天气、温度、相对湿度、风向、风力、降水量等,并注意掌握 故障区段绝缘子串在以往大雾、毛毛雨、湿度较大天气时的运行情况(是否有间断放电声,连续而轻微的 “磁磁”声、是否可见弧光等信息 6.4.3收集故障区段杆塔临近测试串或污秽在线监测装置监测数据 检查引下线与塔身结合部是否存在电流灼伤的痕迹 6.4.4 6.4.5检查整串绝缘子表面上是否有明显闪络痕迹 6.4.6检查导线侧均压环或绝缘子串附近导线上是否有明显闪络痕迹 6.5外力故障巡视 6.5.1巡视检查故障区段的天气情况、地形地貌、植被变化等基本信息 6.5.2组织人员对线路沿线居民及其他人员开展现场调查,缩小排查范围,检查导线、绝缘子串放电痕 迹等 重点排查线路周边施工活动痕迹、社会治安状况等,明确外力破坏故障类型及性质 6.5.3 6.5.3.1吊车等大型机械碰线类故障需检查导线放电痕迹地面物体闪络痕迹,现场施工机械放电痕迹 故障点对地最小距离等 6.5.3.2异物短路类故障需调查引起短路的残留物、导地线上悬挂着的放电残留异物、附近居民活 动等 6.5.3.3山火类故障需检查导线下方植被生长及过火情况等 6.5.3.4盗窃类故障需检查设备损坏情况故障现场闪络痕迹、故障现场附近地区社会治安情况等 6.5.3.5爆破故障需检查线路附近是否有开山炸石、勘探采矿等情况 6.5.3.6树竹放电故障需检查线路通道及附近的超高树竹是否有放电痕迹 6.6舞动故障巡视 巡视检查故障区段的天气情况、.地形地貌、植被变化等基本信息 6.6.1 6.6.2组织人员对线路沿线居民及其他人员开展现场调查,缩小排查范围,检查导线、绝缘子串放电痕 迹等 6.6.3调查发生舞动的耐张段数量、各耐张段档数,最大档距、最小档距等 6.6.4检查是否有螺栓松动、塔材受损、导地线损伤、防舞动装置受损等情况 6.6.5通过调取故障区段周边输电线路舞动在线监测装置的实测数据、图片或视频了解现场情况,向 线路沿线居民调查了解相关情况,或者向当地气象部门了解气象情况;收集塔身、导地线或附近植被的 覆冰情况;收集故障发生时故障区段的舞动频率、幅值、持续时间、现场风速风向、与运行线路的夹角等 基本信息,记录舞动视频,照片等第一手资料 乌害故障巡视 6. .7 6.7.1巡视检查故障区段的天气情况,地形地貌、植被变化等基本信息 6.7.2组织人员对线路沿线居民及其他人员开展现场调查,缩小排查范围,检查导线、绝缘子串放电痕 迹等 在故障现场重点检查鸟类活动痕迹,如塔上以及塔周围鸟类粪便,搭设鸟巢时的异物鸟类遗 6.7.3 体、鸟的活动情况等内容
GB/T32673一2016 6.8其他 6.8.1巡视检查故障区段的天气情况、地形地貌、植被变化等基本信息 6.8.2调查了解设备家族缺陷情况,了解该线路是否因设计,施工及质量问题发生过线路故障,有针对 性的进行故障巡视 6.8.3组织人员对线路沿线居民及其他人员开展现场调查,缩小排查范围 6.8.4重点排查线路有无绝缘子串断串、断线等现象 故障类型及故障原因判别 根据故障区段的天气情况,地理环境、线路台账信息、现场故障巡视信息等数据,结合线路设备特 7.1 点和以往故障经验等因素进行综合分析,首先判断输电线路故障类型. 7.2根据故障类型,进一步判别故障原因 例如,判断输电线路故障类型为外力破坏,应进一步判断故 障原因是山火、树障或线下大型机械施工 故障巡视记录 8.1故障巡视应填写故障巡视现场记录单(见附录C),故障巡视记录应以巡视小组为单位,由巡视人 员现场填写 8.2故障巡视记录应包括现场巡视情况、故障点情况、线路设备缺陷及异常情况、气象信息,外部环境 等信息 故障巡视记录所述内容应采集并保留对应的现场照片及视频等影像资料 8.3故障巡视现场记录由输电线路运维单位技术管理部门负责收集及审核,作为故障性质与故障类型 判别、故障分析总结等工作的依据 8.4故障巡视现场记录单由输电线路运维单位技术管理部门负责归档管理,保存期限为2年
GB/T32673一2016 附 录A 规范性附录 故障巡视流程 图A.1为故障巡视流程图 输电线路故障 故障信息收集1 放障信息 雨定需要补充或 是香足够和准确 核实的故染信息 故哗类型初步判所 2 故障巡视方案制定3 故障巡视作业准备4 开展现场故障巡视5 香 是否找到 调整故障巡视方案 疑似故障点 是否确认为 线实际故障点 记录故障巡视结果6 故障类型及原因判别7) 编写放降分析报告 8 放障巡视工作总结9 图A.1故障巡视流程
GB/T32673一2016 A.1故障信息收集 线路故障跳闸后,调度单位及时收集故障时间、相别及继电保护动作故障测距等相关信息,并通知 线路运维单位;运维单位接到调度故障信息后,进一步收集气象、雷电定位、在线监测,线路台账等相关 信息,确认故障信息是否足够和准确,否则需要补充收集或核实故障信息 A.2故障类型初步判断 线路运维单位根据收集的故障信息,并结合运行经验,采用确定优先法、比对排除法或逻辑相关法 对故障类型及故障发生区段进行初步判断,为故障巡视方案制定提供依据 A.3故障巡视方案制定 根据初步判断的故障类型,线路运维单位应在明确巡视内容,巡视所需装备,巡视方式、,巡视区段及 巡视注意事项等要求基础上制定故障巡视方案,用于指导现场故障巡视工作 A.4故障巡视作业准备 在现场故障巡视前,线路运维单位应做好故障巡视作业准备,主要包括巡视人员、,巡视装备准备以 及巡视前的安全技术交底,确保现场故障巡视工作顺利进行 A.5开展现场故障巡视 线路运维单位根据故障巡视方案,在确保人员安全的前提下开展现场故障巡视作业,必要时应调整 故障巡视方案,以便准确找到故障点 查找到疑似故障点,应先确认故障点是否为实际故障点,若故障 点与实际情况不符,应重新查找 A.6记录故障巡视结果 查找到实际故障点后,应详细准确的做好现场记录,主要内容包括故障发生部位、巡视时气象信息、 外部环境、线路设备故障点照片资料等,作为故障类型及原因判别的主要依据 故障类型及原因判别 根据巡视前收集的故障信息及现场巡视结果,结合线路设备特点和以往故障分析经验,最终确定故 障类型及原因 A.8编写故障分析报告 线路运维单位在完成故障巡视和故障类型、原因判别后,应及时编写故障分析报告上报 故障分析 报告主要内容应包括故障发生后收集的详细故障信息,故障巡视方案、故障巡视结果,故障类型及原因 判别、对故障计划采取的整改措施等
GB/T32673一2016 A.9故障巡视工作总结 线路运维单位在每次故障分析基础上进行故障巡视工作经验总结,积极开展隐患排查,提出切实可 行的整改措施,制订整改方案并组织落实 适时开展典型故障案例综合分析,形成相关反措条款,用于 指导线路运维、巡视和设备质量管控 10o
GB/T32673一2016 附 录 B 规范性附录 故障类型初步判断参考一览表 表B.1为故障类型初步判断参考一览表 表B.1故障类型初步判断参考一览表 故障类型初步判断 外力 其他 因素 施 山 火 工 早晨 时间 中午 傍晚 单相 保护 两相 动作 三相 是 重合闸 否 成功 是 强送 成功 否 晴 阴 小雨 大雨 雷雨 大雾 雾霜 互 天气 冻雨 大风 飓线风 台风 季节 湿度 温度 11
GB/T32673一2016 表B.1续 故障类型初步判断 外力 其他 因素 山 火 L1十L = 故障 测距 L十L>l 相关 雷电定 位系统 幅值<40kA 绝缘子类型 塔形 防风措施 设备台账 相关性 防雷措施 植被 交跨 注“/”表示需要检查的项目;“一"表示不需要检查的项目 12
GB/T32673一2016 附 录 c 规范性附录 故障巡视现场记录单 故障巡视现场记录单 记录单编号;201×××X×一×× 运维单位;××××公司 线路名称 500kV昌顺一线 计划巡视日期 2014-01-01 备注 计划巡视区段 0001-0020号 巡视方式 登塔(杆/地面/空中巡视 叙述是否完成计划巡视区段(如未完成应写明原因),简述故障点发 巡视完成情况 现情况和缺陷发现情况 记录故障点具体内容,应包括故障点具体位置、放电通道、故障设备 故障点情况 情况和故障杆塔(档)所处地形等 巡视区段内 记录巡视中所发现的设备缺陷和异常情况 设备情况 巡视区段 记录所巡视线路区段通道环境、外部隐患及线路周边环境情况 外部环境 巡视区段 记录故障巡视时现场气象信息,包括天气情况和温度、湿度、风速、 气象信息 风向数据 记录与故障巡视相关的其他情况,如现场群众走访调查和相关政府 其他情况 部门,企事业单位调查等 巡视小组组长 巡视小组成员 巡视日期 注:本故障巡视现场记录单以巡视小组为单位填写记录单编号;按故障巡视年月日和巡视小组编号填写;如 1",代表2014年1月1日第1巡视小组) “20140101-0 如某项内容所需记录内容过多,可以另附页 13

架空输电线路故障巡视技术导则GB/T32673-2016的应用与实践

引言

架空输电线路是现代电力系统中不可或缺的重要组成部分,但其长期运行过程中会遇到各种各样的问题和故障。因此,对于架空输电线路的定期巡视和检查显得尤为重要。为规范和提高架空输电线路故障巡视的质量,GB/T32673-2016《架空输电线路故障巡视技术导则》标准发布并开始实施。

应用与实践

GB/T32673-2016标准主要包含以下内容:

  • 故障巡视的目的和任务;
  • 故障巡视的方法和要求;
  • 故障巡视工作的组织管理;
  • 故障巡视人员的素质和技能要求;
  • 故障巡视数据的处理和分析。

在实际应用中,GB/T32673-2016标准为架空输电线路故障巡视提供了详细的指导。通过该标准,巡视人员可以了解故障巡视的目的、方法和要求,并且能够从多个角度对巡视结果进行分析和处理,以更好地提高巡视的效果和准确性。

另外,在实践中,一些企业还结合自身情况开展了创新性的工作。例如,利用无人机、智能设备等现代化技术手段,对架空输电线路进行巡视和监测,进一步提升了巡视效率和准确性。这些实践经验也为标准的进一步完善提供了有益的参考。

总结

GB/T32673-2016标准对于规范和提高架空输电线路故障巡视的质量具有重要意义。实践证明,该标准已经得到了广泛的应用,并为架空输电线路的安全稳定运行提供了有力保障。未来,我们期待该标准能够不断完善和更新,以更好地适应和引领现代化电力系统的发展。

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