电缆测温防火预警系统
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10kV配网线路电缆远程监控预警系统技术研究与应用摘要:本文针对现阶段电缆接头测温系统存在的观测局限性、维护较难、安全程度较低、测量精度较低的不足,提出了ESM-6010系列电缆头无线测温系统,并且对其系统构成、原理及应用进行概述。
关键词:电缆接头;温度;在线监测;研究;应用ABSTRACT:In this paper,the wireless temperature measurement system of ESM-6010 series cable head is proposed,and the constitute,the principle and the applications of the system are summarized,against the observed limitation,more difficult maintenance,less secure and lower measurement accuracy of the stage cable head temperature measurement systems.KEY WORDS:Cable connector;Temperature;Monitoring technology;Study;Aplication.0 引言中压可分离连接器(电缆接头)广泛应用于电力电缆配电系统中电缆分支箱、环网柜、预装式变电站等设备中,受现场安装工艺和施工质量影响,经常发生电缆接头烧毁,甚至造成整台环网柜或电缆分支箱损坏的事故。
电缆头烧毁的事故大部分是由于电气连接处接触不良造成过热累计造成的,一般都经历了温度异常的渐变过程,如果对电缆连接点的温度在线监测。
提前发现温度异常,具有重要的现实意义。
在电力系统中,设备在线监测、状态检修、智能电网等领域是近几年研究的热点领域,国内少数厂家已经推出了电缆接头温度监测装置,但是大部分都是通过测量绝缘体表面温度,误差大,精度低,温度变化响应速度慢,容易误判,具体性能指标如表1所示。
电缆在线监测及故障预警测距系统方案实践卢忠亮【期刊名称】《《冶金动力》》【年(卷),期】2019(000)011【总页数】5页(P11-15)【关键词】电缆; 行波; 在线监测; 故障预警; 故障测距【作者】卢忠亮【作者单位】鞍钢股份鲅鱼圈钢铁分公司能源动力部辽宁营口 115007【正文语种】中文【中图分类】TM2471 概述近年来,随着鞍钢鲅鱼圈电网建设的发展,66 kV变电站及10 kV主电室的数量不断增加,电力电缆的应用范围也在不断增加。
由于10 kV电缆铺设一般为桥架、电缆沟、直埋等方式,在冶金企业内运行环境较复杂,所带负荷经常出现接地、过电压等状况,电力电缆绝缘性能不断经受考验。
另一方面,电缆本体存在的缺陷以及电缆头制作水平的差异随着运行时间的增长,电缆绝缘加剧劣化。
现阶段分公司电力电缆的维护手段为日常巡检测温,同时结合停电后测量主绝缘的电阻值,这种方法不能及时有效地发现电缆初期隐患。
因此,找到一种行之有效手段,能够对电缆运行状态进行实时预判,并对隐患点进行精确定位,提前告警对于分公司电网安全运行具有重要意义。
2 电力电缆故障检测定位方法电力电缆故障一般分为导体类损伤和绝缘类损伤。
导体类损伤一般为导体开路故障,而绝缘类损伤包含绝缘的泄漏性故障和闪络性故障,对于单芯电力电缆还有护套故障。
绝缘类损伤表现为电介质特性变坏,如电导特性的变坏、击穿特性的变坏,当对电缆所施加的电压超过某一数值时,电缆绝缘材料的泄漏电流突然增大,电介质完全失去绝缘特性而变成导体,绝缘击穿。
如果绝缘击穿时所施加的电压大于电缆额定电压则说明电缆存在故障,如果故障在所施加电压降低后不能恢复其击穿特性则称该故障类型为泄漏性故障,如果能够自行恢复则称其为闪络性故障。
电力系统中电缆故障检测定位方法比较多,大家比较熟知同时也是比较简单的是电桥法(阻抗法)检测电缆绝缘故障。
通常有三种电桥测试方法:(1)低压电桥法,适用于电缆相间或相对地故障电缆值小于10 kΩ的故障,即低阻故障;(2)高压电桥法,适用于电缆相间或相对地故障电缆值大于10 kΩ的故障,即高阻故障,但阻值大于数百千欧,高压电桥法是无能为力的;(3)开路故障,适用于电容电桥法,即电缆导体线芯出现断线的情况。
变配电所内电缆防火阻燃设计要点摘要:电力电缆作为城市供电网络的“主动脉”,其运行状态直接影响电力系统的供电可靠性。
在实际的工程设计工作中,设计师需要结合工程性质、火灾概率及其特点和经济合理性等因素,从电缆选型、实施防火封堵等方面开展电缆防火阻燃的设计工作。
关键词:变配电所内;电缆;防火阻燃;设计要点引言变电站作为关系到国计民生的重要电力设施,其安全运行尤为重要,而消防安全是变电站安全运行的重要组成部分,意义重大。
近年来超高压、特高压变电站接连发生损失巨大的火灾事故,给变电站消防工作敲响了警钟。
随着新版消防规程的发布,国家有关部门对变电站的消防安全提出了新的要求。
1变电站主要防火规范变电站的消防设计应遵循或参照的主要标准有以下几种:GB50229—2019《火力发电厂与变电站设计防火标准》、GB50217—2018《电力工程电缆设计标准》、GB50016—2014《建筑设计防火规范》、DL5027—2015《电力设备典型消防规程》等。
这些标准或规范中对变电站消防设计涉及的主要方面均做了规定,但对于一些消防措施的具体要求,例如变电站防火电缆槽盒的应用范围,防火隔板的耐火极限要求,消防车道与建筑外墙距离等,在实际应用中往往引起争议,以下分别予以探讨。
2变配电所内电缆防火阻燃设计要点2.1电缆选型电缆的阻燃性能取决于其护套材料。
根据《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》(GB/T19666-2019),采用《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验》(GB/T18380.11~36-2008)规定的试验条件,阻燃电缆分为A、B、C、D四个类别。
A类和B类阻燃电缆是指体积分别为≥7L/m和≥3.5L/m的成束电缆的非金属材料在供火温度≥815℃、供火时间40min的条件下,焦化高度≤2.5m、自熄时间≤1h的电缆。
C类阻燃电缆是指体积为≥1.5L/m的成束电缆的非金属材料在供火温度≥815℃、供火时间20min的条件下,焦化高度≤2.5m、自熄时间≤1h的电缆。
基于分布式光纤测温的电力电缆温度监测系统随着地下电缆在供电系统中应用和逐渐推广,实现地下电缆的安全、稳定和经济运行对确保供电系统的安全性、稳定性、经济性等意义重大。
在电缆输电过程中电缆温度变化对其运行状态影响很大,因此提出了基于分布式光纤测温的电力电缆温度监测系统,本文着重介绍了该系统的工作原理及软硬件组成。
标签:地下电缆;分布式光纤测温系统;拉曼散射;光时域反射0 引言随着我国城市化建设不断发展,城市中电缆逐渐由架空铺设转变为地下铺设,地下电缆规模快速扩展,伴随着地下电缆的安全性以及可靠性等问题日益明显,因此亟待一种有效的电缆安全监测方法。
研究表明,电缆温度与电缆运行状态间存在着密切的关系,当电缆运行负荷变化时,则电缆温度也会随之发生相同趋势的变化[1]。
如果电缆在运行过程中某处温度迅速升高,则说明运行负荷过大或电缆此处存在问题;当电缆长时间处于允许的极限温度时,则会导致电缆老化,发生故障。
反之为了避免电缆温度过高,采取使电缆长时间处于低负荷运行,则使电缆不能被充分利用。
为了保证电缆在运行过程中既可安全运行,又可充分利用,所以需要对电缆进行实时温度监测,便于及时掌握和预测电缆的运行状态[2]。
在实际工程中,电缆线芯温度是很难被直接测量,因此只能通过间接的方法来获取线芯温度,分布式光纤测温系统是将测温光纤与电缆紧密贴合,对电缆进行实时温度监测,通过测温光纤测量电缆表皮温度,进而推算线芯温度。
测温光纤具有能连续获取电缆整条线路上温度信息的优势,同时具有抗电磁干扰性强、维护成本低、对温度变化敏感等优点。
因此近年来分布式光纤测温技术逐渐被应用到地下电缆的温度监测。
1 分布式光纤测温原理分布式光纤测温系统是利用光纤的拉曼散射温度效应来实现电缆温度的测量,温度点定位通过光纤的光时域反射原理来实现。
1.1 拉曼散射温度效应当激光发射器产生的光在光纤中传输时,光脉冲与光纤中的分子相互作用而发生散射,发生的散射光包含多种类型。
电缆热循环自动控制测温试验系统1.适用范围本试验系统主要应用于各种电压等级电缆及附件的预鉴定试验中热循环加热试验。
2.使用环境条件海拔高度:≤1000m;环境温度: -5~+40℃;最大相对湿度:90%;使用地点:户内;地震强度:7级,基本加速度值0.1g;污秽等级:II级(盐污)。
3.设备主要规格、参数电缆预鉴定试验中热循环试验加热测控系统由试验回路和模拟测温回路构成,电源输入:试验回路:单相 380V /150kVA、50Hz;模拟回路:单相 380V /75kVA、50Hz;电源输出:单个试验回路 5000A(电压与升流变压器数量有关);单个模拟回路 5000A(电压与升流变压器数量有关);试验回路自动补偿系统容量: 960kvar;模拟回路自动补偿系统容量: 480kvar;测量精度:温度:±1% (-20~150 ℃);样品回路电流:±1% (0~5000 A);其他模拟量±1.5% (在工作范围内);系统工作时间:长期运行。
4.设备组成和技术要求4.1 电缆型式试验中热循环试验系统总计为5套设备,每套(单套)设备组成见。
4.2 单套设备组成4.3 总体要求电缆预鉴定试验中热循环试验加热测控系统由试验回路和模拟测温回路构成,其中试验回路需施加直流高电压或交流高电压试验电压,因此无法直接测量其导体温度。
只有通过模拟回路作为控温回路,即测量模拟电缆导体温度来控制试验回路的导体温度。
具体实现方法就是通过模拟电缆导体温度控制其加热电流,并且保持试验回路和模拟回路的加热电流一致。
加有高压的试验样品电流可自动根据导体温度进行控制,确保试验的有效性。
本系统采用工业计算机控制,具有手动/自动控制模式,包括试验电流控制和试验电流微调功能、系统自动无功补偿控制,试验环境监控视频控制。
试验回路电缆电流和模拟回路电缆电流可以分别设定、自动施加控制;试验回路电缆电流也可以设定为自动跟踪模拟回路电缆电流,自动施加和控制。
消防报警系统的线缆计算⽅法消防报警系统的线缆计算⽅法1、信号线:按树枝状⽅式计算,⼀定注意计算完整2、⼿报电话线:按串接⽅式计算3、消⽕栓按钮线:按串接⽅式计算4、⼴播线:按串接⽅式计算,如强电回路,这个很好理解5、电源线:主要是部分模块⽤,按树枝状⽅式计算6、直起线:主要是直接控制的设备需要,如风机、⽔泵,按放射状路线计算:点到点,即,中控室分别到各设备计算过程中的注意:有时⼏种线同管,此时切忌漏算估算要在积累⼤幅经验的基础上才能做到,⽐如,民宅照明电线管通常0.8—1.4m/m2,电线通常是电线管的2.5-3倍,幅度很⼤,见到⼀个活,有经验的能马上有了感觉,做出判断。
即,估算就是凭感觉,正确的感觉,要靠努⼒和细⼼得到。
如果允许你包设计(或可优化图纸)你可套⽤电线DG20电线管,1⽶/平⽅⽶;ZR-BV-2.5电线,4.2⽶/平⽅⽶。
⼤⼩管材及电线线径以综合在以上数字中。
以上是个⼈经验所得具体还要看图纸,主要是控制的⽅式配电的考虑⾓度等,对造价影响很⼤。
我给你正解消防⽕宅⾃动报警系统有总线和多线制多线⽤在送排风消防泵控制柜喷淋泵控制柜防⽕卷帘⼿动报警按钮如⽆电话插⼝消防电话也⾛多线其他⾛总线如烟感温感(2跟信号线)消⽕栓按钮(2跟信号线 2跟直起泵线如带电话插⼝+2跟屏蔽线)声光报警(2跟信号线+2跟24V电源线)信号线全可以并联直起泵线和24V电源线可以跟着信号线⾛看实际情况怎么省线怎么⾛⼀共6跟线 2跟信号到主机 2跟24V 到主机 2跟直起泵线到泵房相应的控制柜控制柜上的起泵按钮可以直接启动消防泵并把信号返回主机主机放出报警信号消⽕栓按钮是把信号先传送到主机主机放出报警信号多线盘上的直起泵线起泵都是起泵 2个⽅式海湾⼀个回路板最多带242点我按⼩于242点给你解答的我⼲消防的没错⽬前,所有设计院在设计住宅照明回路时都必须设PE线施⼯时⼀般都⽤不着,留在灯头盒内,已备⽤户装修时换I 类灯具时需要。
YWG—127矿用隔爆光纤测温系统的推广与应用【关键词】隔爆;光纤;测温火灾是我国煤炭安全生产中的五大灾害之一。
矿井一旦发生火灾,火势发展的速度快,控制比较复杂,影响的范围也比较广,极易造成人员伤亡和财产损失,甚至引起煤尘、瓦斯爆炸,酿成更大的灾害。
煤矿火灾分为内因火灾和外因火灾。
外因火灾,又称外源火灾。
违章在井下吸烟,在井下拆卸矿灯、放明炮、电焊、气焊等都可能引起井下火灾。
内因火灾,又称煤炭自燃。
有的煤炭由于自身的物理化学性质具有自燃性,与空气接触后能氧化生热,如果散热条件不好,就会自燃。
内因火灾主要发生在采空区、冒顶处和压酥的煤柱中。
采空区中,尤其采用回采率低的采煤方法时,采空区中遗留的煤炭多,最容易引起煤的自燃。
井下火灾事故仅排在瓦斯、透水和冒顶事故之后,成为煤矿事故的主要原因之一。
在2011年12月07日,国家安监总局公布的“煤矿安全生产十二五规划”中,明确提出:进一步加大火灾成因机理分析、火灾预防、监测预警和灾害发生后灭火处理与应急救援的技术装备研究力度;有效防范和及时消除煤矿电缆、皮带、电气、可燃材料支护等存在的外因火灾隐患。
1.光纤测温原理光纤的温度传感原理的主要依据是光纤的光时域反射otdr 原理以及光纤的背向拉曼散射温度效应。
当一个光脉冲从光纤的一端射入光纤时这个光脉冲会沿着光纤向前传播,由于光纤由sio2 分子组成,如果光照射在这些分子上,光粒子和这些分子的电子之间会发生相互作用。
当处于基态的分子被入射光激发到虚态然后回到激发态时会产生能量会产生频率这种光称为斯托克斯(stokes)光;处于振动基态的分子被入射光激发到虚态然后回到振动激发态产生的频率为的光,这种光称为反斯托克斯(anti-stokes)光。
这种现象称为拉曼散射效应;有的光频率不发生变化,这种效应称为瑞利散射。
拉曼散射过程中的能级拉曼散射光谱示意图由上图可以看到斯托克斯线和反斯托克斯线对称地分布于瑞利线的两侧。
光纤测温系统技术原理线型差定温火灾探测系统的原理是利用激光在光纤中传输能够产生背向散射,在光纤中注入一定能量和宽度的激光脉冲,它在光纤中传输的同时不断产生背向散射光波,这些背向散射光波的状态受到所在光纤散射点的温度影响而有所改变,将散射回来的光波经波分复用、检测解调后,送入信号处理系统便可将温度信号实时显示出来,并且由光纤中光波的传输速度和背向光回波的时间对这些信息定位。
其原理和结构框图如下所示。
线型差定温火灾探测系统的原理示意图三.系统组成❖ 测温主机(终端机) ❖ 感温光纤❖ 监视机(工控电脑)1、FDTS 系统主机插槽视图测温主机:型号:JTWN-LDC-70A-FR01,广州市科思通技术有限公司自主开发。
经过国家消防机构检测合格的产品。
RS232通信口引脚图:引脚 输出信号1 空2 RxD (串口1)3 TxD (串口1)4 空5 地(串口1)6 TxD (串口2)7 RxD (串口2)8 地(串口2)9空继电器输出RS232通信口光纤端口继电器输出~220V 电源输入电源开关a.b.可扩展的继电器箱后盖板输出端子:主机技术指标:✧测量距离范围:2000米/路或 4000米/路✧光纤接口:双端✧温度测量精度:±2℃✧温度分辨率:0.5℃✧距离定位精度:±2.5m✧测量周期:<8s/路,两路16s✧通信接口:RS232与工控机连接✧继电器输出:大于10路✧与FAS系统连接:继电器输出信号输出给FAS系统的监视回路✧工作电源要求:AC220±20V,2A,50/60Hz✧使用环境:10℃~+40℃,相对湿度<90%RH✧主机体积:446(w)×178(h)×380(d)✧重量:5kg2、感温光纤:多模GI62.5/125微米(芯线/包层/铠装),衰减<0.6分贝/公里,波长1300纳米。
采用美国康宁公司的产品或进口产品。
感温光缆有一个外径为3mm的绝缘护套。
电缆测温防火预警系统一、综述发电厂作为电网的源头,是国家动力的源泉。
随着装机容量的不断增大,对电网的影响也越来越大。
一旦发生事故,就会对电网造成冲击,严重的会造成电网的裂解。
所以,防止事故的发生,是电厂的重要工作之一。
在电力生产过程中大量的使用和存储了多种可燃液体、气体、易燃粉尘、固体燃料、和高压高温设备,许多设备伴有静电、火花和高温的存在,高温管道、传输电缆密布于各个角落,引发事故、火灾发生的几率极高。
安全生产是电力生产稳定、经济、高效运行的关键。
近年来,电力系统火灾事故频频发生,常因一台设备故障或电缆延燃而波及全厂。
然而目前的大多数发电厂所使用的是火灾报警系统。
该系统是以离子感烟探测器、感温电缆等火灾探测元件为基础组成的报警系统。
它只是在火灾事故发生之后所发出的报警,而环境温度为-40℃- +68℃时,目前的所有的线型定温型感温电缆都无法发出报警,不能够在火灾发生之前发现事故的隐患,不能提前预知事故的发生,提前发出报警信号。
所以该系统不能够预防事故的发生。
发电厂的事故的发生,是有前兆可循的。
发电厂的火灾事故大多与温度有关。
在火灾发生之前,当电缆过载或损坏(如绝缘破坏)、开关触点损坏、电容减效等都会产生巨大的热量,使温度过高、过热,导致事故的发生。
通过对温度的探测、研究,可以发现事故发生的前兆,提前对事故发出报警,即预警,及时地采取措施,防止事故的发生。
我们通过对设备(如高压开关柜、控制柜等)、电缆沟层、电缆出线的接头、蓄电池的在线监测,探测、发现事故发生的前兆,预知事故,提前发出事故预警警报,可以及时采取措施,防止事故的发生,达到减小事故损失的目的。
因此,实现设备和电缆的在线监测就能够起到事故预警的作用,这就是在线监测及事故预警系统(OES)。
二﹑系统功能本系统通过对电厂的高压电气设备,电缆,电缆接头,输煤管线等设备的温度在线监测,捕捉事故发生的早期征兆,防止事故的发生,起到事故预警的作用。
系统主要功能如下:1. 事故预警功能。
通过对设备的温度在线监测,随时掌握温度变化情况。
通过专用的分析软件,能够提前预警事故的发生,实现事故的早期防治,防患于未然。
2.远端监视功能。
通过网络在远端的计算机上就可以了解现场的每个探测点的情况,非常方便领导对现场情况的及时了解,有利于领导的决策、指挥。
3. 控制功能。
能够通过向下的信息传输,下发操作、控制指令,对一些能够控制的设备进行操作,提高自动化水平。
4. 撤防设防功能。
当工作人员进入现场检修时,可以撤防,检修完毕后再设防。
5. 多种通讯功能。
现场可以采用RS232、RS485或以太网通讯,满足多种用户要求。
6. 完善的报警功能。
系统可包含警笛﹑警灯告警,监控主机还可以有多媒体语言告警等。
7. 历史数据记录功能。
监控主机可对事件进行记录﹑打印,并有利于数据查询,方便事故分析。
8. 具有MIS接口功能,可以方便的与厂内的管理信息系统相连,实现信息资源共享,提高综合管理水平。
三﹑系统特点山东正瑞电子有限公司根据电厂的实际情况,研制开发了OES-2000发电厂在线监测及事故预警系统,该系统具有如下特点:1、充分考虑了监控区域的分散性和工作环境的复杂性,如强烈的电磁干扰、温度的变化等,采取了相应的措施,具有在特殊环境工作的可使用性和可靠性。
2、自动化程度高,能够在一台监控主机上实现本厂全域的监控,包括设备的在线监测、电缆沟道的监控等。
3、报警准确度高,具有防误报警功能。
通过防误报警算法,能够有效的避免误报警的发生,还可以同时对系统及探测器自身的故障进行监测。
4、显示直观准确,监视工作站通过CRT屏幕显示整个厂区设备电缆分布图,实时显示各个测点位置及温度值,直观准确。
5、数字温度传感器(DTS)能够实现与数字测温电缆(DTL)总线接口的集成,具有体积小、抗干扰能力强等优点。
6、系统采用总线式结构,便于现场安装与维护。
四、系统的结构、组成1.高压设备在线监测采用了当今先进的通讯技术,微处理器技术,光纤数字转换技术,独创设计的强电场环境下运行的非接触式测温技术,它克服了强电压、强电磁场、无绝缘、感温元件无法设置的技术难题,它能有效的辨别过热和短路火灾事故隐患,对温度进行在线监测,有效地检测其温度走向进行早期预判,为电力设备运行提供有效保证。
具体如下:(1)高压数字温度探测器DTS-26路高压数字温度探测器直接安放在高压触点或母线上,高压温度探测器具有光纤纤尾,通过光纤将时实采集的精确温度值,发送给高压在线监测器。
由于采用光纤连接,隔离耐压超过50千伏,实现了高压隔离。
(2)高压在线监测器DMU181高压在线监测器通过光纤连接高压温度探测器,连续、实时收集探测到的温度并显示,通过键盘可以设置报警温度值,当温度超过设定值时,控制动作,进行报警。
监测器具有总线接口,可以通过现场总线上传给监控管理主机,及时提供温度情况。
便于管理人员了解温度变化情况,为实现设备的状态检修提供技术依据,避免重大事故发生。
(3)良好的人机界面基于OES-2000软件平台的时实监控画面,可以显示设备的分布情况,并显示各测点的温度,当设备出现异常,显示画面和故障音响同时告警,能迅速的判断故障发生的实际位置。
由此可以实现对高压设备的在线监测,如:高压开关柜,高压电缆接头,干式变压器,电机接线盒等。
2.输煤管线温度在线监测输煤管线作为电厂的消防重点,存在大量的易燃粉尘及易燃固体。
一旦发生火灾,后果不堪设想,给电厂的运行带来安全隐患。
针对输煤管线的实际情况,我们采用高可靠性的温度探测器,实时在线监测温度变化情况及准确位置,掌握事故发生的前期征兆,预防火灾事故的发生。
具体如下:温度探测器直接铺设在输煤管线上,实时在线监测温度变化情况,随时上传到在线监测器。
温度在线监测器连接温度探测器,连续、实时收集探测到的实时温度并显示。
可以设置报警值,通过报警继电器接点发出报警。
温度在线监测器具有总线接口,可以通过现场总线上传给监控管理主机。
监控主机实时显示监控画面,并显示各探测点位置,当温度出现异常时,监控主机报警,通过监控主机显示的模拟画面直接查看,便于管理人员了解温度变化情况及相应位置,及时进行处理,避免事故的发生及蔓延。
温度探测器均为本安型,是由探测器连接成的数字测温电缆。
3.电缆接头及电缆沟/层的温度在线监测随着机组容量的增大,自动化水平的提高,电缆用量越来越多使得发电厂地下布满了各种电缆。
由于电缆长度增加,其火灾事故的发生几率也相应增加。
一旦发生电缆火灾,将造成严重损失。
目前在建和运行的发电厂,大多仍采用易燃电缆,因此,电缆防火问题尤为突出。
温度的升高是电缆火灾发生前的最主要征兆,因此我们通过对电缆接头/电缆层架的温度监测,能有效的辨别电缆及其接头的老化所发生的过热和火灾隐患,对电缆过热引起的火灾能够早期预测。
同时,配合电缆沟/层的离子感烟探测、红外/微波探测、浸水探测等,能够对地下电缆沟的小动物活动情况以及水位进行探测,为现场设备的安全运行提供了有力的保证。
具体做法为:在电缆接头、电缆层/沟安装温度采集器和探测器(探头),实时探测精确的温度值,上传到集线器(DMU182);集线器将收集的信号通过现场总线系统上传给监控主机;由监控主机做出判断,监控主机显示实时监控画面,并且可以虚拟显示全厂各测点的地理分布位置及对应温度情况。
当温度出现异常时,显示画面和故障音响同时告警。
通过计算机显示的模拟画面直接查看,能够迅速的判断故障发生的实际位置。
便于查找,及时处理,避免事故的发生及蔓延。
也能够为事故前后的领导决策提供有力的支持。
采集器具有模拟量和开关量输入,具体为:数字温度探测器(DTS-1):模拟量测量电缆接头温度;DTL连续测温电缆模拟量测量电缆层/架温度;FTLD连续测温电缆模拟量测量电缆层/架温度;烟雾探测器开关量测量电缆沟/室烟雾;小动物入侵探测器开关量小动物活动情况;浸水探测器开关量电缆浸水情况探测;4.环境监测环境监测作为系统的辅助监测部分,包括:烟雾、明火探测,浸水探测,小动物入侵及非法人员进入监测等。
具体为:明火探测器安装在因故障或老化易于打火的设备间,如电容室。
当电容故障前出现打火时,明火探测器报警,监控主机通过预警网络得到报警信息,发出设备故障预报警。
烟雾探测器安装在电缆沟或通风烟道。
在起火前,通过探测烟雾情况,及时发出起火报警。
浸水探测安装在电缆沟的进出口。
当发生浸水时,发出报警信号并上传,提醒检修人员及时处理,避免事故的发生。
小动物入侵探测器主要用于监测某些部位(如:电缆沟)的小动物活动情况,通过安装此探测器,实现对小动物活动情况的监测。
在电厂的关键部位安装非法进入探测器,当有人员非法进入时,发出报警信号并上传,同时启动警笛报警。
事故预警系统通过对多种探测器所采集的信息进行综合分析,可以实现主要出线电缆的在线测温、高压开关柜在线监测、明火、烟雾探测、浸水、小动物入侵电缆隧道、非法进入的监测等功能,并通过对这些信息(如ROC)的综合分析、判断,提取事故特征,发出事故预警,并打印记录,以备查询。
系统的整体拓扑结构如下页图所示:最下层为探测器层。
该层安装各种探测器,如烟雾探测器、明火探测器、温度传感器、温度探测电缆、FTLD测温电缆、开关柜开关温度探测器等。
图例过探测器层将探测到的信息以开关量或模拟量的形式传送给数字测量控制单元(DMU)。
数字测量控制单元有DMU181、DMU182等几种型号,均为智能化测量兼控制单元,分别具有不同的接入口,可以分别接入不同的探测器,同时将测量信息通过现场总线上传到数字控制终端(DCT)。
DMU181、DMU182还能够在线设置各种参数,安装、调试非常方便。
数字控制终端(DCT)收集传感器信息并作出判断,同时将信息上传给监控主机。
DCT具有报警功能,同时可以接受监控主机下发的控制命令,执行控制操作(如发出报警、启动灭火器、开关某项作业等)。
DCT有DCT281、DCT282等不同型号。
监控主机接收从DCT发出的信息,通过CRT显示本地的建筑及沟道、层架的布局情况,可以直观的显示各探测器的工作情况。
当有报警信息时,可以通过语音发出不同的报警信号。
还可以通过控制操作,将控制命令下发到DCT,由DCT执行相应的操作命令。
通过权限登录,在本地网上的其他微机也可以实时看到探测情况和报警信息。
方便领导实时掌握现场情况,做出决策。
通过GPS卫星时钟的接入,能够使记录的时间更准确,更容易对事故的起因进行分析、追忆。