在國網設備部的組織下,國網華北分部聯合部分生產單位、科研院所、高校和設備制造商,組建產學研用一體化攻關團隊,開展大型變壓器(電抗器)故障主動防御技術研發及應用裝置研制攻關。
基于真型變壓器放電實驗,攻關團隊第1次提出變壓器油紙絕緣系統放電研究方法,構建變壓器“真型實驗-模型實驗-仿真計算”放電發展規律系列研究體系,建立等場強、等電容實驗室模型和全尺寸、全參數變壓器仿真模型,解決了變壓器放電模型實驗和仿真計算難以與真實放電等效的難題。
攻關團隊發揮多專業融合的優勢,更新提出在變壓器絕緣擊穿前進行主動防御的思路,使用套管電流互感器采集放電信號并進行極性定位判別,迅速并準確地識別變壓器內部放電情況,并在放電發展至可能導致絕緣擊穿的高能量放電階段觸發保護跳閘,實現故障主動防御。
攻關團隊依托高頻電流傳感技術,同步設計了內置和外置超聲、特高頻局部放電傳感器很好的位置布局,成功研制并投運變壓器(電抗器)故障主動防御裝置。該裝置由局部傳感器、處理計算模塊、跳閘控制模塊三部分組成,可實時監測設備局部放電信號,實現設備故障主動防御。
為有效甄別局部放電單一干擾信號及更為復雜的組合干擾信號問題,攻關團隊進行放電嚴重性、連續性、增長性、聲電聯動性等多維度綜合分析判斷,不僅實現了對局部放電等故障的準確預警和及時跳閘保護,還攻克了主動防御策略的防誤動、防拒動等核心技術難題。
掛網試運行的11套變壓器(電抗器)主動防御裝置涉及華北、東北、西北、華中、華東、西南電網,覆蓋多個電壓等級和設備種類,試運行半年以來,均未出現誤報警等異常情況,充分證明了變壓器(電抗器)故障主動防御技術的科學性和可靠性。

一、產品概述(LYST-2000電力行業使用設備“架空線纜小電流接地定位儀”有著過硬的產品質量)
近幾年來,隨著電網改造工程的實施,10kV配電線路由原來的“兩線一地”供電方式改造為中性點不接地的“三相三線”供電方式。10kV配電線路供電方式的改變,增強了配電線路的絕緣水平,降低了配電線路的跳閘率,提高了供電可靠性,減少了線路損耗。但采取新的供電方式在實際運行中,經常的發生單相接地故障,特別是在大風、暴雨、冰雹、雪等惡劣天氣情況下,接地故障頻繁發生,嚴重影響了變電設備和配電網的保障、經濟運行。故障發生后,由于線長范圍廣,采用以往憑經驗,分段逐段推拉,逐級桿塔檢查等傳統方法進行排查,費時費力,停電范圍大,時間長,很難快速準確查到故障點。
本公司單相接地故障定位儀用于10kV故障線路停電后快速準確定位接地點,可以實現配網設備在出現故障的情況下的快速查找。減小線路檢修人員的勞動強度,省時省力,提高工作效率、供電可靠性和電力企業經濟效益。
二、組成、工作原理及操作步驟(LYST-2000電力行業使用設備“架空線纜小電流接地定位儀”有著過硬的產品質量)
農村的配網線路中更為接地十分常見,發生接地故障時,常用搖表和人工逐級登桿目測法來尋找接地故障點。我們知道,用搖表查線是要將線路反復多次切割后一段一段地搖,非常麻煩,且又非常很耗時,更何況搖表只能搖到2-3kV,對高阻接地或隱形接地故障是無能為力的;而人工逐級登桿目測法又要耗費大量的時間和大量的人力物力。這種落后的尋線方法與當今電網高度自動化水平極不相適應。無數電力工作者為解決這一問題做出了長時間的巨大努力,但至今仍然沒有滿意的結果。因而成為困擾電力部門幾十年無法解決的一個重大技術難題。
本公司利用了公司經合了國內直流接地故障定位技術、小電流接地故障定位等原理,發明了“S注入法”原理,并成功研發的“高壓恒流開路,交流信號自動跟蹤定位”技術,基于傅氏算法,開發《LYST-2000架空線纜接地故障定位儀》,在10kV(35kV)配網單相接地故障定位的作業方法上取得了重大突破。它解決了因長時間找不到接地故障點而不能及時恢復送電引起的的客戶投訴和因售電量減少造成的經濟效益問題;也解決了因人海戰術即人工逐級登桿查找接地故障而耗費大量人力物力的問題。
使用該儀器就可以在極短的時間內找出接地故障點。儀器內置電池供電,一次可以工作6小時以上,重量小于8公斤,實用方便,從而很好的解決了上述問題,并使停電查線更為準確、快捷、方便、輕松,具有傳統方法所無可比似的優越性。
2.1設備組成
單相接地故障點巡查裝置是由信號發生裝置、信號采集器、信號接收定位器三部分組成。
在線路正常運行時,可實時檢測線路負荷電流。1)信號發生裝置:在故障線路停電狀態下,該裝置向10kV故障線路注入檢測信號,用以檢測接地故障。
2)信號采集器:為手持可移動測量裝置,檢測���頻電流信號用于定位單相接地點。
3)信號接收定位器: 用于接收并顯示信號采集器發送異頻電流、負荷電流和鉗表電壓及本機電壓等測量數據,確定故障點方向及位置。
2.2操作原理
當線路發生接地故障時,在停電狀態下,信號發生裝置向故障線路發送一個具有一定功率的異頻信號,該信號會通過接地點流向大地,即信號源、線路、接地點和大地之間形成回路。可以通過在線路任意位置檢測該信號的存在與否,判斷故障點的位置。
示意圖如下:
2.3 操作步驟
第1步:確認故障線路已經停電(可用信號采集器和信號接收定位器檢測)
第2步:用信號源(信號發生裝置)向故障線路注入檢測信號
第3步:用信號采集器和信號接收定位器根據二分法檢測信號
第4步:確定故障點
三、特點及技術參數(LYST-2000電力行業使用設備“架空線纜小電流接地定位儀”有著過硬的產品質量)
3.1特點
1)通過絕緣桿操作,內部有熔斷保護裝置,操作方便可靠
2)內置內置大容量鋰電池電源(可車載充電),無需另外提供電源,使用方便,經久耐用
3)信號發生裝置可以配置一組或多組信號采集接收器,可以進一步提高查找速度
4)電流采集接收無線天線內置,確保鉗表優良絕緣可靠
5)背光顯示可以設置,方便夜間使用
6)體積小、重量輕、操作簡單、攜帶方便
3.2 技術參數
1)信號發生裝置
輸出范圍:0-70mA
輸出精度:±1mA
輸出功率:50W
測量范圍:0-80k
檢測線路長度:大于100km
顯示方式:中文液晶,背光功能
LCD尺寸: 90mm*73mm
電 源:鋰電池12V12Ah
工作時間:大于4h
工作溫度:-10℃~+50℃
裝置尺寸:327mm*282mm*218mm
裝置重量:8kg
2)信號采集器
檢測方式:鉗形CT,積分方式
傳輸方式:433MHz無線傳送
傳輸距離:40m
鉗口尺寸:Φ33mm
測量范圍:0.1mA-100.0mA(異頻電流)
1A-600A(負荷電流)
測試精度:±%
工作時間:大于10h
裝置尺寸:255mm*76mm*31mm
電 源:堿性干電池1.5V*4
裝置重量: 340g
3)信號接收定位器
顯示方式:中文液晶,背光功���
工作時間:大于10h
LCD尺寸:54mm*50mm
裝置尺寸:204mm*100mm*35mm
電 源:堿性干電池1.5V*5
裝置重量: 360g
國網天津經研院規劃評審中心邀請上海公司調控中心技術骨干就110千伏電網自愈技術開展交流研討。
在110千伏電網以鏈式結構為主的供電模式不斷推進下,對鏈式結構發生故障時快速恢復供電能力將提出更高要求。110千伏自愈系統是基于“區域實時采樣、實時交換數據、實時判別、實時控制”思想的電網自愈解決方案。該系統在電網發生故障時,通過實時接收區域全景信息,進行綜合邏輯判斷,確定故障定位,執行故障隔離方案,快速合上110千伏開關,實現區域電網故障后快速準確的恢復供電,進一步提高電網的可靠性。據了解,上海公司自14年起高度重視110千伏電網自愈系統的推廣改造工程,具有豐富的建設、運行經驗。本次研討會上,重點對上海公司110千伏電網典型供電模式、鏈式結構調度運行方式,以及110千伏電網實現自愈后故障情況下負荷切倒方式、保護配置功能要求等進行了深入交流。
下一步,經研院規劃評審中心將繼續深入研究110千伏電網自愈技術,探索天津110千伏電網自愈改造可行性,充分發揮鏈式結構負荷轉移靈活優勢,為天津配電網高質量發展奠定堅實基礎。
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