首页 > 成果展示
高压输电线电磁定量无损检测技术

专利权人:南京师范大学

近年来相对于我国高压电网建设的高歌猛进,高压架空输电线结构损伤检测技术仍然非常落后。本项目提出了一种利用电磁无损检测技术对输电线结构进行损伤检测的方法,将涡流检测技术与漏磁检测技术相结合,充分发挥这两种技术的优点。该方法不仅能检测输电线内部钢绞线和外部铝绞线的断股、裂纹损伤,还能检测对接头处钢芯在钢压接管中压偏、拉开等缺陷。同时该方法还具有设备简单、检测结果直观易懂、易于实现自动化等优点。基于该方法设计了一套以ARM芯片为控制器的输电线电磁无损检测系统用于实验演示,同时也为该检测方法的早日应用做一些前期准

具体了解该成果信息,请致电:025-85891965

近年来相对于我国高压电网建设的高歌猛进,高压架空输电线结构损伤检测技术仍然非常落后。本项目提出了一种利用电磁无损检测技术对输电线结构进行损伤检测的方法,将涡流检测技术与漏磁检测技术相结合,充分发挥这两种技术的优点。该方法不仅能检测输电线内部钢绞线和外部铝绞线的断股、裂纹损伤,还能检测对接头处钢芯在钢压接管中压偏、拉开等缺陷。同时该方法还具有设备简单、检测结果直观易懂、易于实现自动化等优点。基于该方法设计了一套以ARM芯片为控制器的输电线电磁无损检测系统用于实验演示,同时也为该检测方法的早日应用做一些前期准备。基于上述思路,本项目的重点工作在输电线电磁无损检测系统的设计与制作上。首先,针对输电线的特殊结构,设计了系统整体的方案:涡流部分采用DDS技术产生激励波形,利用正交锁相放大技术提取损伤信号;漏磁部分采用差分对管技术测量;上位机与下位机的数据通信使用USB接口技术来实现等。其次,进行了实现上述方案所需硬件电路和软件程序的设计,硬件电路包括STM32F407微控制器接口电路,使用DDS芯片AD9954激励信号模块、使用AD630芯片的锁相放大电路、使用AD7606的采集电路等等,软件程序包括下位机驱动程序和LabVIEW程序。最后,完成了系统的调试方法与集成封装,并制定了使用检测系统进行检测实验的步骤。最终试验结果表明,在实验室和现场条件下,本系统检测运行稳定,可有效获取输电线结构中的涡流、漏磁信号,并可根据信号分析出损伤的存在与位置,检测结果满足设计要求。在国家自然科学基金、国家电网公司重点科技项目、江苏省高校自然科学基金等项目成果研发而成的具有国内领先的针对输电线的电磁定量无损检测与高精度成像技术。该技术主要包括漏磁及涡流传感器优化设计、微弱信号放大处理,信号特征参数提取及实时成像等方面的研究,并在此基础上开发了集成化的系统,保障电力设备的可靠使用,自动化程度高。项目技术已获国家发明专利6项,发表了多篇核心期刊论文,并与南京航空航天大学机械结构力学及控制国家重点实验室、国家电网山东省电力科学研究院、江苏电力集团公司电力科学研究院等单位开展了合作研究,建立示范或产学研应用。