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電網(wǎng)輸電設(shè)備腐蝕狀態(tài)評估及智能管理

電網(wǎng)輸電設(shè)備腐蝕狀態(tài)評估及智能管理

作者:柳森主編
出版社:安徽科學技術(shù)出版社出版時間:2025-01-01
開本: 24cm 頁數(shù): 252頁
中 圖 價:¥54.5(5.5折) 定價  ¥99.0 登錄后可看到會員價
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電網(wǎng)輸電設(shè)備腐蝕狀態(tài)評估及智能管理 版權(quán)信息

電網(wǎng)輸電設(shè)備腐蝕狀態(tài)評估及智能管理 內(nèi)容簡介

本書主要介紹浙江電網(wǎng)輸電設(shè)備腐蝕的現(xiàn)狀、評估、防護及智能化管理。通過對全省電,網(wǎng)輸電設(shè)備腐蝕調(diào)研及典型失效案例分析聞述腐蝕現(xiàn)狀,介紹塔腳腐蝕無損檢測、基于圖像識別的鋼構(gòu)件腐蝕缺陷快速預(yù)判、設(shè)備腐蝕預(yù)測和壽命預(yù)估及防護措施等成套技術(shù)研究及其應(yīng)用,結(jié)合前面腐蝕方面技術(shù)和設(shè)備腐蝕環(huán)境數(shù)據(jù)的積累,闡明國網(wǎng)浙江電力智能腐蝕管理平臺開發(fā),提升設(shè)備腐蝕的智能化管理水平。通過智能管理,可以更加精準地掌握設(shè)備的腐蝕狀況,提前發(fā)現(xiàn)并解決潛在的問題,減少設(shè)備故障的發(fā)生,提高電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。同時,智能管理還可以降低設(shè)備的維護成本,提高設(shè)備的壽命和可靠性,為電力行業(yè)的發(fā)展帶來巨大的經(jīng)濟效益和社會效益。

電網(wǎng)輸電設(shè)備腐蝕狀態(tài)評估及智能管理 目錄

**章 概述 1.1 輸電設(shè)備材料腐蝕問題概述 1.1.1 浙江區(qū)域環(huán)境特點 1.1.2 腐蝕典型環(huán)境特點 1.2 輸變電設(shè)備腐蝕防護措施和相關(guān)標準 1.2.1 輸變電設(shè)備材料腐蝕防護措施 1.2.2 防腐蝕措施取得的效果 1.2.3 相關(guān)標準 第二章 輸電設(shè)備腐蝕現(xiàn)狀及典型失效案例分析 2.1 輸電設(shè)備腐蝕現(xiàn)狀綜述 2.2 典型失效案例 2.2.1 杭州220kV安鳳××××線××號接地引下線腐蝕 2.2.2 金華倪鄉(xiāng)××××熟溪支線××號溫明××××線××號塔腳腐蝕失效 2.2.3 紹興500 kV鳳巖××××線避雷線熔斷 2.2.4 500 kV丹浦××××線×××號塔螺栓斷裂 2.2.5 220 kV蘭巖××××線閘刀連桿球頭螺栓斷裂 2.2.6 110 kV永煙甲天××××線地線斷裂 2.2.7 110 kV大嵊××××線××號塔電纜終端引流線發(fā)熱 2.2.8 500 kV寧海變寧龍××××線開關(guān)流變一次導(dǎo)電桿開裂 2.2.9 220 kV宜家變儀家××××線閘刀連桿斷裂 第三章 浙江輸電鐵塔腐蝕調(diào)研及評估 3.1 背景及現(xiàn)狀 3.2 排查的重要性及目的 3.3 鐵塔評估內(nèi)容及依據(jù) 3.3.1 評估內(nèi)容 3.3.2 評估依據(jù)及標準 3.3.3 檢測裝置 3.3.4 腐蝕檢測與評估內(nèi)容 3.3.5 鐵塔評估技術(shù)路線 3.4 調(diào)查結(jié)果及分析 3.4.1 塔腳腐蝕情況 3.4.2 角鋼腐蝕情況 3.4.3 螺栓腐蝕情況 3.4.4 引下線腐蝕情況 3.4.5 金具腐蝕情況 3.5 浙江寧波220 kV屯上××××線鐵塔腐蝕狀態(tài)評估 3.5.1 線路概況 3.5.2 依據(jù)標準及評價內(nèi)容 3.51 3塔身角鋼狀態(tài)評估 3.5.4 接地裝置狀態(tài)評估 3.5.5 塔腳狀態(tài)評估 3.5.6 防盜螺栓狀態(tài)評估 3.5.7 結(jié)論與建議 3.6 結(jié)論 第四章 塔腳腐蝕無損檢測及防護技術(shù) 4.1 背景 4.2 混凝土保護帽塔腳鋼材腐蝕無損檢測技術(shù) 4.2.1 半電池電位法 4.2.2 線性極化法 4.2.3 CT掃描技術(shù) 4.3 大氣/混凝土界面腐蝕檢測裝置及方法 4.3.1 基于線性極化法測量混凝土結(jié)構(gòu)鋼筋腐蝕的三電極裝置 4.3.2 用于大氣/混凝土界面處角鋼腐蝕檢測的三電極裝置 4.3.3 計算實例 4.4 輸電線路鐵塔混凝土保護帽現(xiàn)場檢測技術(shù)的示范應(yīng)用 4.4.1 杭州湖瓶××××線路現(xiàn)場檢測應(yīng)用 4.4.2 仁家××××線、會大××××線及杭瓶××××線現(xiàn)場檢測應(yīng)用 4.5 輸電線路鐵塔塔腳安全分級分析 4.6 輸電線路鐵塔塔腳腐蝕后的安全性分析 4.6.1 主材腐蝕對輸電線路鐵塔安全性的影響 4.6.2 斜材腐蝕對輸電線路鐵塔安全性的影響 4.6.3 塔腳腐蝕數(shù)量對輸電線路鐵塔安全性的影響 4.7 鐵塔塔腳腐蝕修復(fù)方案研究 4.7.1 塔腳輕度腐蝕時專用防腐漆開發(fā) 4.7.2 塔腳中度腐蝕時包覆防護技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用示范 第五章 基于圖像識別的鋼構(gòu)件腐蝕缺陷快速預(yù)判技術(shù) 5.1 基于圖像識別技術(shù)的標準腐蝕譜圖分級軟件 5.1.1 輸變電鋼構(gòu)件腐蝕分級檢測方案介紹 5.1.2 遠景檢測模式 5.1.3 近景檢測模式 5.1.4 局部檢測模式 5.2 建立輸電鋼構(gòu)件腐蝕斷裂力學模型 5.2.1 建立輸電線路塔架模型 5.2.2 塔架在不同工況下的結(jié)構(gòu)校核 第六章 鍍鋅鋼構(gòu)件腐蝕預(yù)測評估及防腐策略 6.1 電網(wǎng)鍍鋅鋼構(gòu)件多參數(shù)腐蝕進程建模研究 6.1.1 電網(wǎng)鍍鋅鋼構(gòu)件腐蝕參數(shù)采集系統(tǒng)設(shè)計研究 6.1.2 電網(wǎng)鍍鋅鋼腐蝕傳感器及環(huán)境腐蝕性因子監(jiān)測傳感器開發(fā) 6.1.3 電網(wǎng)鍍鋅鋼腐蝕數(shù)據(jù)及環(huán)境因素數(shù)據(jù)采集硬件技術(shù)研究 6.1.4 鍍鋅鋼腐蝕監(jiān)測物聯(lián)網(wǎng)通信協(xié)議及數(shù)據(jù)庫技術(shù)研究 6.1.5 基于機器學習的電網(wǎng)鍍鋅鋼多參數(shù)數(shù)據(jù)建模研究 6.2 鍍鋅鋼三級防腐蝕管理體系研究 6.3 基于機器學習的電網(wǎng)鍍鋅鋼構(gòu)件防腐策略優(yōu)化方法 6.3.1 基于聚類算法的數(shù)據(jù)標簽化 6.3.2 建立海洋大氣腐蝕分級分類標準 6.3.3 鍍鋅鋼大氣腐蝕等級分級分類及防腐蝕策略模型 第七章 電力智能腐蝕管理平臺開發(fā) 7.1 高精度浙江省大氣腐蝕地圖繪制研究 7.1.1 繪制基本原則 7.1.2 氣象與環(huán)境數(shù)據(jù) 7.1.3 環(huán)境腐蝕站掛片數(shù)據(jù) 7.1.4 腐蝕源數(shù)據(jù)來源及加權(quán) 7.1.5 鐵塔不同高度掛片 7.1.6 運行經(jīng)驗來源及加權(quán) 7.1.7 繪圖程序 7.1.8 高精度浙江省大氣腐蝕地圖 7.2 大氣腐蝕在線監(jiān)測技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用 7.2.1 典型材料大氣腐蝕性模型解析 7.2.2 典型材料大氣腐蝕速率傳感器的設(shè)計及驗證 7.2.3 智能大氣腐蝕監(jiān)測儀器設(shè)計及現(xiàn)場應(yīng)用 7.3 浙江電力智能腐蝕管理平臺開發(fā) 7.3.1 平臺設(shè)計思路、原則 7.3.2 管理平臺開發(fā)需求分析 7.3.3 平臺實現(xiàn)技術(shù) 7.4 浙江電力智能腐蝕管理平臺關(guān)鍵技術(shù) 7.4.1 大氣腐蝕成圖建模及計算 7.4.2 大氣腐蝕算法及成圖 7.4.3 土壤腐蝕算法及成圖 7.5 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和框架 7.5.1 平臺架構(gòu) 7.5.2 數(shù)據(jù)架構(gòu) 7.5.3 技術(shù)架構(gòu) 7.6 浙江電力智能腐蝕管理平臺 7.6.1 大氣腐蝕等級分布圖模塊 7.6.2 土壤腐蝕等級分布圖模塊 7.6.3 拓展功能 7.6.4 信息交互 7.6.5 系統(tǒng)管理
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電網(wǎng)輸電設(shè)備腐蝕狀態(tài)評估及智能管理 作者簡介

柳森,碩士研究生,工程師,2016年7月至今,就職于國網(wǎng)浙江省電力有限公司電力科學研究院能源技術(shù)中心環(huán)化技術(shù)室,主要從事電網(wǎng)設(shè)備腐蝕防護工作。

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