配网线路运行故障监测定位系统分析
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配网行波型故障预警定位监测装置:卓越精准的架空线路故障定位解决方案今天江苏宇拓电力科技来为大家说明一下配网行波型故障预警定位监测装置:卓越精准的架空线路故障定位解决方案。
在电力系统的庞大网络中,配电网的架空线路扮演着至关重要的角色。
然而,由于环境因素、设备老化或是其他原因,故障在所难免。
传统的故障定位方法往往耗时且准确度不高,给快速恢复供电带来了不小的挑战。
正是为了解决这一难题,第二代配网行波故障预警与定位装置YT/XJ-001由此诞生。
这款装置在结构上堪称精密。
其核心部分包括信号采集单元、数据处理单元和通信单元,每个单元都经过精心设计和优化,以确保最高的效能。
传感器网络布局巧妙,能够在毫秒级别内捕捉到线路中的微小波动。
而数据处理单元则依托强大的算法对收集到的信号进行深度剖析,不仅判断故障位置,还能预测潜在风险。
更值得一提的是,通信单元采用先进的无线传输技术,确保了信息的实时性和准确性。
在实际应用中,这款装置表现出了惊人的性能。
它不仅能对突发故障迅速作出反应,还能通过长时间的数据积累和比对,提前预测可能发生的故障。
这种前瞻性的预警功能在很大程度上降低了重大故障的发生概率,为维护人员赢得了宝贵的抢修时间。
此外,其高精度的定位能力也大大减少了故障排查所需的人力、物力和时间成本。
第二代配网行波故障预警与定位装置YT/XJ-001不仅在定位速度和精度上具有显著优势,还为整个电力系统的稳定性提供了有力保障。
它不仅提高了供电的可靠性,减少了停电带来的损失,还提升了电力服务的整体水平。
这无疑是对传统故障定位技术的一次重大革新,为未来电力系统的智能化发展铺平了道路。
这款第二代配网行波故障预警与定位装置YT/XJ-001凭借其卓越的性能和精准的定位能力,无疑是架空线路故障定位的强大解决方案。
故障定位系统(录波)解决方案政策背景国家电网公司在2019年“两会”上做出了全面推进“三型两网”建设,加快打造具有全球竞争力的世界一流能源互联网企业的战略部署。
建设泛在电力物联网将为电网运行更安全、管理更精益、投资更精准、服务更优质开辟一条新路,同时也可以充分发挥电网独特优势,开拓数字经济这一巨大蓝海市场。
建设泛在电力物联网是落实“三型两网、世界一流”战略目标的核心任务。
方案需求输电线路分布广泛、线路跨度大,运维难度高;恶劣环境中,线路故障定位准确度低;传统人工巡线方式效率低。
方案介绍故障定位系统(录波)解决方案,适用于6~35KV配电网架空线路,用于实时监测电力线路和运行状态及故障点检测、定位,是一套具有远程传输能力的分布监控、集中管理、即时通知型的配电线路故障定位系统。
在非故障情况下,实时监测电网负荷变化,起到预防线路故障;在电力线路发生短路、接地故障时及时显示故障位置,指导运维人员快速排除故障、恢复供电,为电力线路的安全稳定运行提供保障和智能化决策依据。
系统组成:采集单元:故障指示器是整个系统架构的基础,适用于配电网架空线路。
依托创新的小电流自取电技术和无线通信技术,采集单元可实时上报监测数据。
汇集单元:汇集单元是系统中核⼼传感单元与系统主站交互的桥梁,借助短距⽆线和远程⽆线混合组⽹技术,通过采⽤太阳能和免维护蓄电池主备供电的⾼可靠电源系统,保证系统稳定可靠,电⼒⼯作⼈员可对线路⼯况信息和故障信息实时监测。
主站系统:主站接收到故障信息后,结合GIS系统,迅速给出故障具体地理位置和故障类型的指示信息,帮助运维人员迅速赶走赴现场,排除故障。
方案价值1、系统运行安全、稳定,平台画面风格简洁、操作简单,并且功能齐全,可满足用户的全部需求。
2、实时监测线路状态,快速定位并提示故障位置,并配合APP应用,手机短信推送告警等多种提示方式提升用户的使用体验。
3、无需亲临现场,就可对设备进行远程参数配置,以及对采集单元及汇集单元进行远程升级,方便设备的维护管理。
配网配电线路的常见故障分析与运检管理摘要:近些年我国综合国力不断增强,人民生活水平快速提升,大众对供配电质量也提出了越来越高的要求。
但是配网线路实际运用期间容易受诸多方面因素的影响和干扰,导致发生各类线路故障,导致配电线路无法正常运行,给整个电力系统也造成了很大的影响。
为了提升电能输送过程的稳定性和安全性,需要我们认真分析配电线路常见故障,通过加强线路的运检管理工作,提升配电线路工作效率和质量。
鉴于此,本文首先介绍了配网配电线路常见的几种故障,然后提出了一系列切实可行的线路运检管理举措,希望可以为我国配网配电线路的高效运行提供一定的参考。
关键词:配网;配电线路;常见故障;运检管理1配网配电线路的常见故障1.1 单相接地故障单相接地故障通常是因为配网配电线路某处出现断裂,并和地面或者金属物发生了碰撞或者接触而导致的。
虽然配电线路外面都包裹着一层绝缘物质,但经过长期使用之后难免会出现一定的损坏,造成部分线路裸露在外。
所以配电线路施工过程中,工作人员一定要做到认真仔细,尽可能排除一切外界干扰因素。
除此之外,配网配电线路有时还会经过树林和建筑群,周边环境对线路运行始终存在一定的影响,包括直接的和间接的,这就要求施工人员及早排除直接因素,同时做好一些潜在间接因素的仔细排查。
1.2 变压器故障变压器在整个配网中主要起着安全隔离和改变电压的作用,而该项工作在电力系统中至关重要,可见变压器在配网中发挥着不可替代的关键性作用,其运行效果和配网的安全性和可靠性密切关联。
一旦变压器发生故障,会给配电线路造成极大的影响[1]。
例如:在用电高峰期,变压器长时间处于高负荷工作状态,很容易出现高温现象;而用电低谷期,同样会因为空符合运行导致高温,这两种情况都会给变压器造成一定的损伤。
1.3 短路故障配网配电线路运行过程中,短路故障比较常见,导致线路发生短路故障的原因复杂多样,而且难以预料,这就增加了线路检修和故障排查难度。
常见的配电线路短路故障影响因素主要包括:雷电、暴雨、大风天气使配电线路发生断裂而引发短路故障;具有强腐蚀性的液体或者气体也会使配电线路发生短路。
配电线路故障定位技术及其应用摘要:配电线路故障定位技术是以故障诊断技术为基础的一种新型的电网监控技术,它的理论基础由电位分析和测量技术构成。
目前,应用较多且具有较高价值的配电线路故障定位技术有红外故障定位技术、电磁定位系统、电力系统在线监测系统、基于网络技术为支撑的电气智能监测系统等。
关键词:配电线路故障定位技术及应用1.红外维修定位技术及应用3.1红外测温红外测温是利用红外线的透射特性对物体表面温度进行测量,一般情况下红外测温主要有两种方式直接测温,即利用温度计直接对被测物体进行测量;间接测温,即通过传感器直接对被测物体进行测量。
利用红外测温方法对缺陷进行检测可以避免漏检情况发生,并且可以精确地对故障部位进行测温,从而达到对设备安全运行状态能够实时监测和监控等目的。
3.2断路器缺陷定位及测量断路器故障定位及测量是通过红外探头在发生断路器接地故障时记录下活动频率和活动范围进行定位以及测量。
断路器故障位置主要为金属表面发热、断相、氧化及老化等。
因此,红外探针在接触或接地故障处测量红外信号时会受到金属材料温度和氧化程度等因素引起的温度变化影响,从而产生热量和金属粒子。
当红外探针在接触或接地故障区域测量时可发现断路器存在不同程度的接触不良及金属微粒故障。
3.3线路红外检修工作要求参数设置线路红外检修时,可根据实际情况设置工作要求。
其中对绝缘子的红外检测可设置绝缘子串、绝缘子、金属件、金具等参数。
对接地故障可设置接地故障发生后,红外检修的工作要求自动调整为10kv以下接地故障点自动工作,10kv及以上接地故障点可调整为1-5kv接地故障点自动工作。
对低压电网线路故障可设置故障位置,如发生接地故障则为线路故障点附近[1]。
2.电磁定位技术及应用2.1电磁感应试验电磁感应试验是利用电磁感应原理测量电网故障时在某一点上电磁干扰分量产生的相位变化,从而确定故障点的定位方法。
在电磁感应试验原理当中,由于配电线路一般都经过较长的路由损耗较大,因此其检测线路磁场时需要使用较大的感应电流以达到检测目的。
探索配电网运行中的故障检测技术及解决方法配电网是指将电能由变电所输送到用户用电设备的系统。
在配电网运行中,故障的发生时常不可避免。
故障会导致供电中断,严重时还可能造成火灾和安全事故。
探索配电网运行中的故障检测技术及解决方法是至关重要的。
本文将从故障检测技术和解决方法两个方面进行探讨。
1.传感器技术在配电网中,传感器技术是最常见的故障检测技术之一。
通过在配电设备或线路上安装传感器,可以实时监测电流、电压、温度等参数的变化。
一旦出现异常情况,传感器会发出信号,及时报警,以便工作人员及时处理故障,保障供电的正常运行。
2.智能监控系统智能监控系统是利用先进的信息技术和通信技术,对配电网进行全方位、多角度的监控和检测。
通过传感器采集的数据和监控系统中的算法分析,可以实现对配电设备的状态实时监测、故障预警和故障诊断。
与传统的人工巡检相比,智能监控系统可以大大提高故障检测的效率和准确性,减少漏检和误判的可能性。
3.故障定位技术故障定位技术是指利用高压电流、电场等物理量的变化,通过数学模型计算,确定故障点位置的技术。
通过对配电网中的电流、电压等参数进行精确测量和计算,可以快速准确地确定故障的位置,有利于工作人员迅速排除故障,恢复供电。
4.数据分析和挖掘技术配电网中的大量数据可以被用来进行故障检测和预测。
通过对历史数据的分析和挖掘,可以找出故障发生的规律和趋势,为故障的预防和处理提供科学依据。
数据分析和挖掘技术可以帮助工作人员及时发现配电网中潜在的故障隐患,采取有效的措施加以解决。
二、配电网运行中的故障解决方法1.设备检修和更换一旦发生故障,及时对相关设备进行检修和更换是最直接有效的解决方法。
工作人员可以通过对故障设备进行维修,修复设备的损坏,确保设备的正常运行。
如果设备无法修复,就需要及时更换新的设备,以保障配电网的正常供电。
2.故障隔离和恢复当故障发生时,及时对受影响的设备进行隔离,避免故障影响到整个系统的运行。
1072022年5月上 第09期 总第381期油气、地矿、电力设备管理与技术China Science & Technology Overview统中采用集剩余电流继电器、接触器、塑壳断路器、故障定位系统、无线通讯、物联网等技术于一体的断路器。
当断路器检测到配电网出现故障时,可以使断路器动作跳闸,这种断路器可以应用在三相四线供电系统中。
当检测到配电网出现了低电压时,应能发出相应的预警信息,并好、计算简单和易操作的优点。
其中配电网中预设的线路的负荷矩如下式:1()N i MP L i ==×∑(1)其中M 为一个时间节点上一条线路的负荷矩,P 表收稿日期:2022-02-17作者简介:刘卓娅(1983―),女,河南宝丰人,本科,高级工程师,研究方向:电力规划。
配电网低电压预警及故障定位技术分析刘卓娅 李磊 李知雨 陈松根 杨璐璇(国网河南省电力公司宝丰县供电公司,河南平顶山 467400)摘 要:配电网在运行的过程中,可能会出现低电压和接地故障等情况,需要将故障进行定位和隔离,保证配电网的运行安全。
本文分析了配电网的故障定位算法,并进行了相应的案例分析,介绍了配电网的低电压预警的必要性和原理,案例表明本文所述方法具有较强的实用价值。
关键词:配电网;低电压预警;故障定位油气、地矿、电力设备管理与技术China Science & Technology Overview示获取的线路上时间节点的预设负荷点的负荷预测数据,L表示从配电网实时监测数据中获取的线路上负荷点到电源的电气距离;∑表示对所述线路上所述时间节点的预设的负荷点进行求和;N为系统中的总节点数。
再按照负荷矩从大到小的顺序,依次计算预设的线路在预设的未来时间段内的时间节点上预设负荷点的电压值,当有负荷点电压低于预设的电压下限值,判断线路在负荷矩对应的时间节点存在预测低电压越限,直到负荷矩对应的时间节点不存在预测低电压越限。
10kV配电线路故障定位系统的分析与应用摘要:随着电网安全运行的要求逐渐增高,衡量电网运行的最重要核心指标是供电的可靠性。
我国城乡配网大都是采用单辐射树状方式,尤其是郊区架空线路主要以10kV馈电线路为主,由于线路供电半径较长、分支线路多,线路走廊条件差,在恶劣天气时接地和短路故障时有发生,严重影响了电网供电的安全和可靠性。
因此,本文主要就10kV 配电线路故障定位系统的原理进行了分析,并对线路故障定位实际应用做了阐述。
关键词:10kV配电网线路故障定位系统1 引言近年来,我国城乡的配电网络主要以lOkV配电网络为主,其他发达地区配电线路采用“手拉手”的供电方式,但目前绝大部分配电网络还是采取单辐射树状方式供电,供电可靠性比较差。
由于城乡的配电网络负责供电的区域广、地形复杂、负荷分散,造成10kV线路错综复杂,供电半径过长,线路分支较多,每条馈线上装设负荷开关,将馈线分成不同的供电区段,造成运行方式复杂。
由于采用单电源供电,当复杂的配电网络某一处发生故障,将造成变电站馈线保护动作,开关跳闸,中断供电。
供电部门在收到线路故障的停电信息之后,需要尽快查找故障地点,消除故障,恢复送电。
目前,查找故障点的方法均采用人工巡视方法,依靠操作人员沿线路巡视查找故障点,当故障发生在庄稼生长期、大风、雷雨、大雪等恶劣的天气或者线路处于林区、山沟、河流等地形复杂地区以及故障发生在夜间的时候,将给巡视人员查找故障造成巨大的困难,往往查找到故障点要花费很长的时间,而故障却很容易处理。
这种查找故障的方法不但消耗了大量的人力、物力,更会造成线路停电时间过长,给用户带来一定的损失。
为了向用户提供连续可靠的电能,故障点的及时发现和快速消除故障、尽快恢复供电就显得非常重要。
2 配电线路故障定位系统10kV配电网中性点不接地,属于小电流接地系统。
配电网在实际运行过程中,通常会发生接地和相间短路故障,一般接地故障的发生较多,尤其是在雷雨、大风等恶劣自然天气情况下,发生单相接地故障的几率比较频繁。
配网线路运行故障监测定位系统分析
【关键词】配电;网络系统;故障定位
0.引言
随着国民经济的迅猛发展,城市建设及企业现代化程度不断提高,用电量日趋加大。
为适应城市电网的建设和现代化企业的发展,保证供电系统的安全可靠,同时为了美化环境,节约线路走廊用地,城市中原本纵横交错的架空输电网络正逐渐被电缆供电系统所取代。
为了尽可能减少电缆线路由于故障引发停电的次数和时间,对电缆线路维护的要求已从最早的事故后维修、预防性维修发展到预测维修和故障定位。
这就要求能够在线监测电力电缆线路的运行状态,以便做出设备是否需要维修的结论,同时在发生故障后,能够快速定位故障区段。
电力线路运行故障监测定位技术可运用在6~35kv电缆线路的环网柜、分支箱、箱变、开闭所等电气设备中,用于在线监测电力线路负荷运行及故障情况,具有远程传输能力的分布监控、集中管理、即时通知型的智能化故障管理系统。
他是基于数字故障指示器技术、gprs通讯技术和gis(地理信息系统)技术为一体的一套自动高效的故障点检查及定位系统。
主要用于监测线路上的短路、接地、过负荷、断线、停电等故障情况,帮助运行人员迅速查找故障点,监测线路负荷电流和短路动作电流,保存历史数据并绘制曲线,用于事故分析和消隐。
本文介绍了一套系统故障监测定位系统,由主站软件、短信猫、
数字故障指示器(检测终端)和通讯主机等几部分组成。
1.系统工作原理
1.1系统工作原理
数字故障指示器指示器主要安装环网柜电缆进出线上,以实现这些线路的在线监测(遥测)、故障检测与定位(遥信),同时在附近安装1台或2台通讯主机(采集器)。
指示器和通讯主机(采集器)都带有四字节全球唯一通信地址,用于通讯主机(采集器)对指示器的识别;通讯主机(采集器)还带有一字节101协议通信地址,用于通讯主机(采集器)与主站之间的地址识别。
通讯主机(采集器)u与指示器采用短距离无线调频组网通信,与主站之间采用gprs 公网通信,可选静态ip、动态域名和apn专线,推荐使用apn通道,确保数据和控制安全。
当线路正常运行时,通讯主机(采集器)定期轮询每只指示器或由指示器主动上报,指示器按预设的通讯策略进行应答或上报,将实时数据发送到通讯主机(采集器)。
通讯策略的含义是:指示器采用极低功耗设计,设计寿命为8年以上,但无线通讯能量较大,不能完全依靠内部锂电池供电,大部分能量要从高压导线感应取电。
当负荷电流大于20a时可以完全取到通讯能量,在通讯时可以做到“有问必答”或者定时主动发送;当负荷电流小于20a时,只能取到有限的电能,在通讯时会出现“两问一答”或者定时主动发送的情况,其它时间指示器内部无线通讯模块都在休眠以减少电池损耗。
值得一提的是,由于无线通讯划分为64个独立信道,无需
对多只指示器进行编码和延时错开时间发送,对于多只指示器同时发送时也不会存在互相干扰而导致通讯不上的情况。
当线路出现短路故障时,指示器可以检测到短路故障电流,如果符合特定的短路故障判据,则本地翻牌显示,并按照预设的时间参数自动复归,也可以通过主站遥控复归。
同时,在通讯主机(采集器)轮询到自己时将“及时应答”或者立即主动发送动作信息,将动作信号、短路故障电流等数据发送到通讯主机(采集器),通讯主机(采集器)再通过gprs方式将故障动作信息和故障数据打包发到用户手机或主站系统。
由于指示器的本地无线和通讯主机(采集器)的gprs网络“一直在线”,并具有双向、随机发起主动通讯的能力,所以主站在召唤通讯主机(采集器)的数据的同时,还可以对通讯主机(采集器)和指示器下发参数和遥控命令,例如在线修改通讯主机(采集器)和指示器的参数,遥控dcu连接的开关合闸、分闸,遥控通讯主机(采集器)管辖的指示器闪灯、复归等。
1.2系统主要功能
1.2.1主动告警功能
可以主动上报线路的告警信息和指示器电池故障、信号传输终端、电池故障、设备失效等设备故障信息,系统可以主动实时将告警信息上报到监控调度中心。
告警信息被实时记录到数据库中,可根据需要长期保存;可以提供声光告警。
1.2.2灵活传输功能
通信方式可选,通信方式的选择与系统工作无关。
目前采用gprs 方式上传告警故障信息和下发查询指令。
1.2.3数据管理功能
系统配置数据、告警信息等全部存储在数据库中,便于统计分析,可以按照用户要求生成各种统计报表、图表。
根据告警的不同拓扑位置和告警类型,提供数据分析功能,确定故障原因和故障位置。
1.2.4系统管理功能
可以对主控单元、采集设备、监控点以及操作人员、系统功能等进行配置;系统日志对系统状态和人员操作做详实记录。
1.2.5电池电压管理功能
对电池供电电压进行监测,当供电不足时上报告警。
1.2.6设备状态定时上报
采用节拍方式,定时上报设备状态,如果通信失败则视为设备故障。
1.3技术特点
(1)突破模拟普通指示器的技术和ftu的标准。
无需pt和ct,无需开关或开关改造,适用范围广,投入产出比高,运行可靠。
(2)设备运行功耗极低,使用寿命长。
指示器从导线自取电,并后备长寿命锂电池,永久免维护;数据采集器从220v电源或者开口ct(电缆)取电,可选大容量铅酸蓄电池或聚合物锂电池, 5年维护一次。
(3)采用量化的短路故障检测方法。
监测线路个点的负荷电流、
短路故障电流并实时上报主站系统,并可在线调整短路故障检测参数,大大提高短路故障检测的准确性。
(4)采用量化的接地故障检测方法。
对于小电流接地系统,监测线路个点接地故障稳态零序电流、暂态零序电流并实时上报主站系统,并可在线调整接地故障检测参数,大大提高接地故障检测的准确性。
(5)本地采用无线调频组网(64信道自动跳频),远程采用gprs 网络通讯,调试方便,免维护或少维护。
(6)指示器和数据采集器安装简单。
安装、拆卸简单,本地或远程无线调试。
(7)经济实用的主站“四遥”功能。
主站软件可以实时对现场的故障指示器和两路电动开关进行“四遥”即遥控、遥信、遥测、遥调操作。
可实时监测负荷电流和短路动作电流、首半波尖峰电流和接地动作电流、稳态零序电流和暂态零序尖峰电流(电缆)、线路或电缆头对地电压、导线或电缆头温度,并与gis系统无缝接口。
2.现场应用效果
这套电力线路运行监测系统的实施可缩小故障停电范围、停电时间,改善用户用电的环境和条件,满足生产和生活的需求,提高配网供电能力,增加系统的可靠性,缩短人员查找和处理故障的时间,节省人力、物力,提高工效和电网运行稳定性。
有效地降低损耗,提高电能质量,在用户不变的情况下最大限度地提高了售电量,增加经济效益。
3.结语
该项新技术实施后,对运行中配电线路的故障点及绝缘情况以及安全可靠性能进行有效地检测,不需人工查线,能对输配电线路故障点进行准确判断。
减少以往要求的停电检测、传统方法带来的繁琐操作及老的工作程序带来的不安全因素,同时又具有维护费用低、节能、节资等显著的经济性;达到增产、增效、安全的效益。
另外,在提高能源可供条件,降低社会能耗指标,保障社会安定等方面,具有巨大的社会效益。
所以,在条件成熟的县市级输配电网中积极采用、推广这套线路运行在线监测系统具有非常重要的现实意义。
[科]。