2320架空线路故障定位系统说明书
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架空线路故障定位系统说明书
南京新联电子股份有限公司
特 别 提 示
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到货确认注意事项
1) 包装箱有无损坏;
2) 设备外表有无明显的破裂或损坏;
3) 产品铭牌上的设备名称、型号是否与订货相符;
4) 装箱清单所列物品、随机文件是否齐全及与实物相符。
联系资料:
目 录
一、检测原理 ....................................................................................... 1
二、系统组成架构及配套详细介绍 ...................................................... 1
2.1 系统组成 ............................................................................................. 1
2.2 对应装置的详细介绍 ........................................................................... 1
三、系统技术参数及功能特点 ............................................................. 3
3.1 架空二遥故障指示器技术参数和功能特点 .......................................... 3
3.1.1 二遥故障指示器技术参数 ............................................................................... 3
3.1.2 二遥故障指示器功能 ....................................................................................... 3
3.1.3 二遥故障指示器结构特点 ............................................................................... 3
3.2 架空通信终端技术参数和功能特点 ..................................................... 4
3.2.1 通信终端技术参数 ........................................................................................... 4
3.2.2 通信终端功能 ................................................................................................... 4
3.2.3 通信终端结构特点 ........................................................................................... 5
四、包装与运输 .................................................................................... 5
五、安装 ............................................................................................... 5
5.1编码说明 .............................................................................................. 5
5.2安装前的检验 ....................................................................................... 5
5.3二遥故障指示器的安装和拆卸 ............................................................. 6
5.3.1 结构说明 ........................................................................................................... 6
5.3.2二遥故障指示器的带电安装 ............................................................................ 6
5.3.3二遥故障指示器的带电拆卸 ............................................................................ 7
5.4通信终端的安装 ................................................................................... 7
一、检测原理
短路检测原理:配电线路发生相间短路时,故障点所在的回路上会流过很大的电流,同时变电所的继电保护装置会按照实现设定的规则启动保护,使得线路跳闸断电。因此,短路故障判据有4个条件:
1) 线路有电
2) 线路中出现突变电流大于某一设定值 此定值可出厂后根据实际情况配置
3) 大电流持续时间不超过3秒钟 0.06s≤△T≤3s △T为电流突变时间
4) 线路停电
以上四个条件同时满足,检测判断该位置的线路后出现短路故障。线路出现短路故障后就地翻牌发光显示,并把故障信息传送到工作主站。
接地检测原理:线路发生单相接地时,根据不同的接地条件(例如金属性接地、高阻接地等),会出现多种复杂的暂态现象,包括出现线路对地的分布电容放电电流,接地线路对地电压下降。综合以上情况,我们的产品所使用的接地判据如下:
1) 线路中有突然增大的暂态电容电流:检测接地瞬间的暂态电容电流大于一定数值;
2) 接地线路电压降低3kV以上;
3) 线路不停电;
以上三个条件同时满足时,检测终端判断该位置的线路后出现接地故障。线路出现接地故障后就地翻牌发光显示,并把故障信息传送到工作主站。
负荷电流采集原理:利用单片机作为内核,利用高精度AD采样对内置互感器输出电流进行测量,通过FFT计算得到线路负荷电流;所有测量均为数字方式,干扰少,精度高。
架空线路故障远传原理:当线路发生短路,接地、停电和送电等运行状态变化时,二遥故障指示器检测到变化的信号,通过短距离射频信号传输到架空通信终端,再经由通信终端通过移动无线通信模块将信息发送到工作主站。主站电脑通过线路颜色的变化和故障区段闪烁直观显示故障所在区段,同时弹出对话框提示报警,并以短信息的形式发送故障信息到巡检员手机。二遥故障指示器可通过翻牌发光方式就地显示故障。
二、系统组成架构及配套详细介绍
2.1 系统组成
配网故障定位系统包括:架空二遥故障指示器(onpower2310/2320)、架空故障指示器通信终端(onpower2210馈线终端FTU二遥基本型)、主站软硬件系统等。
2.2 对应装置的详细介绍
配网故障定位系统是一套具有远程传输能力的可分布监控、集中管理、即时通知型的智能化故障及负荷管理系统。它融合了线路故障检测、通信传输技术,将信息发到主站系统和手机上,使线路故障点的定位变得更加快捷。
架空二遥故障指示器挂装于架空线路上,主要由检测电路、分析算法电路、触发电路、无线传输电路模块、电源电路等构成。作用是将检测到的送电、停电、接地、短路及负荷电流信息通过短距离无线射频模块传输到架空通信终端。故障指示器三只为一组。利用专用安装工具,可直接带电安装和拆卸。
故障指示器正常情况下处于休眠状态,当线路状态发生变化时,通过故障检测电路检测到送电,停电,短路和接地信息时触发电路将单片机唤醒,单片机被唤醒后采集状态数据信息进行处理,确定为线路状态发生变化后,启动无线射频发射模块,频率调制器将信息以数据包的形式安全准确的发送出去,信号传输终端的无线射频收发模块的带解调的接收器将收到数据进行解调后返回一个“收到”信号,故障指示器接收到这个信号后,恢复到休眠状态。
内置定时器每15分钟唤醒一次单片机,采集线路负荷电流发送到通信终端。在收到肯定确认后,转入休眠状态。
二遥故障指示器采用太阳能和充电锂电池双重供电模式。正常工作时装置采用太阳能供电,并且对锂电池进行充电。只有在阴雨天或太阳光照不足的情况下才启动充电锂电池供电。
架空通信终端主要由单片机系统、GSM/GPRS模块、无线射频通信模块和太阳能供电装置构成。该装置安装于距通信故障指示器小于100米的电杆上,直接利用抱箍固定。作用是接收故障指示器发送过来的信号,并通过GSM/GPRS将信息发送到工作主站。
通信终端尺寸高× 宽×深=300×200×120mm
每台信号架空通信终端在100米范围内可以配套多组通信故障指示器。
架空终端采用太阳能供电模式。在晴朗的白天。太阳能电池板为其提供充足电量,同时对蓄电池充电。在夜晚和阴天时,信号传输终端是由蓄电池进行供电。
太阳能供电是利用无数个串起来的感光电池组件将太阳能直接转变为电能的装置。太阳能电池组件是利用半导体材料的电子学特性实现P-V转换的固体装置。它是对光有响应并能将光能转换成电力的器件,选用产生光伏高效应的多晶硅材料。它的发电原理是P型晶体硅经过掺杂磷可得N型硅,形成P-N结。当光线照射太阳能电池表面时,一部分光子被硅材料吸收;光子的能量传递给了硅原子,使电子发生了越迁,成为自由电子在P-N结两侧集聚形成了电位差,然后直接连接终端内的蓄电池,直接为蓄电池充电。