Найти в Дзене
АртЭнергоСтрой

Программа для диагностики опор ЛЭП

#Обзор_новостей В Новосибирском государственном техническом университете разработали программу для идентификации технического состояния пространственных решетчатых конструкций, примером которых являются промежуточные опоры ЛЭП. Диагностика, основанная на частоте колебаний, проводится с помощью специальных датчиков «ЛЭПТОН-1», закрепляемых на уголках решетчатой конструкции с помощью магнитов. Датчики передают на смартфон большое количество данных, результат измерения формируется в виде Excel-таблицы. Операция занимает несколько минут, количество измерений для одной опоры достигает четырех. Стандартная диагностика опор линий электропередач (ЛЭП) включает визуальный осмотр и инструментальный контроль. Цель — выявить дефекты, оценить состояние конструкции и принять решение о необходимости ремонта или замены опоры. Визуальный осмотр позволяет обнаружить явные повреждения: трещины, коррозию, деформации и нарушение целостности креплений и функциональных элементов: ⚡️фундамента — трещины, скол
Оглавление

#Обзор_новостей

В Новосибирском государственном техническом университете разработали программу для идентификации технического состояния пространственных решетчатых конструкций, примером которых являются промежуточные опоры ЛЭП. Диагностика, основанная на частоте колебаний, проводится с помощью специальных датчиков «ЛЭПТОН-1», закрепляемых на уголках решетчатой конструкции с помощью магнитов. Датчики передают на смартфон большое количество данных, результат измерения формируется в виде Excel-таблицы. Операция занимает несколько минут, количество измерений для одной опоры достигает четырех.

Стандартная диагностика опор линий электропередач (ЛЭП) включает визуальный осмотр и инструментальный контроль.

Цель — выявить дефекты, оценить состояние конструкции и принять решение о необходимости ремонта или замены опоры.

Визуальный осмотр позволяет обнаружить явные повреждения: трещины, коррозию, деформации и нарушение целостности креплений и функциональных элементов:

⚡️фундамента — трещины, сколы, просадки, размывы грунта. Особое внимание уделяется местам контакта фундамента с грунтом и стойкой опоры;

⚡️стоек — трещины (особенно в местах крепления траверс), сколы, гниль (для деревянных опор), коррозия (для металлических и железобетонных опор), деформации (искривление, прогиб);

⚡️траверсов — трещины, деформации, коррозия, ослабление креплений;

⚡️оттяжек опор — натяжение, состояние троса (наличие обрывов проволок, коррозии), надежность крепления к опоре и анкеру.

Инструментальный контроль позволяет выявить дефекты, не опознаваемые при визуальном контроле, и оценить реальное состояние материала опоры.

Используемые методы:

⚡️ультразвуковой контроль (УЗК) — выявляет внутренние дефекты в металлических элементах, такие как трещины, поры или раковины;

⚡️магнитопорошковый контроль (МПК) — выявляет поверхностные и подповерхностные дефекты в ферромагнитных материалах, такие как трещины, надрывы или закаты.

⚡️тепловизионный контроль — выявляет участки с повышенной температурой, которые могут указывать на наличие дефектов в электрических соединениях или перегрузку элементов;

⚡️механические испытания — позволяют оценить прочность и устойчивость элементов опор, проводятся на специальных стендах с использованием гидравлических или механических нагружающих устройств.

Отметим несколько направлений, по которым разработка Новосибирского университета может позитивно повлиять на мониторинг объектов электроэнергетики в будущем:

|1. ускорение осмотров и снижение трудозатрат

|2. повышение точности и объективности оценки состояния (метод в теории позволяет выявлять скрытые дефекты (ослабление болтовых соединений, коррозию, потерю жесткости элементов), которые визуально обнаружить сложно)

|3. возможность перехода к предиктивному (прогностическому) обслуживанию (регулярные систематические измерения подобного рода будут отслеживать частоту изменений в динамике, что позволит инженерам заранее прогнозировать ухудшение состояния опор)

В целом, такая технология делает эксплуатацию ЛЭП более современной, точной и безопасной, а работу инженера — эффективной и менее рутинной.