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狀態監測系統在智能變電站中的應用

2013-11-26 10:06:11 北極星電力信息化網  點擊量: 評論 (0)
前言電力設備在運行中經受電、熱、機械的負荷作用,以及自然環境的影響,長期工作會引起老化、疲勞、磨損,以致性能逐漸下降,可靠性降低,設備故障率逐漸增大,危機電力系統的安全運行,因此需要對這些設備的運

關的數據分析功能為溫度告警。

③變壓器鐵芯電流監測。變壓器鐵芯電流監測采用2級量程穿芯式電流互感器,互感器輸出信號直接接入主變狀態監測控制柜內,接至主變監測IED。變壓器鐵芯電流監測相關的數據分析功能為鐵芯電流越限報警。

④變壓器負荷電流監測。通過變壓器的負荷電流采樣值信號,對負荷電流進行監測,為變壓器過負荷報警。

另外,基于變壓器負荷溫度曲線等基礎數據,采集負荷電流、油溫、油中氣體等運行狀態,通過負荷電流及油溫數據,估算變壓器帶負荷的能力;通過油溫及油色譜分析,對變壓器繞組是否存在過熱點進行分析判斷。

3.3 GIS密度微水在線監測

(1)系統概述

GIS微水密度在線監測系統對水分控制采取水分對SF6氣體體積比(10-6)的形式,內置的密度微水傳感器通過RS-485總線將監測數據遠傳到微水監測站,能夠實時準確測量SF6氣體微水含量。

(2)系統結構

密度微水傳感器通過RS-485通信方式接入密度微水IED,每只密度微水IED可支持8通道,每通道配置8-12只密度微水傳感器。CIS每氣室配置一只密度微水傳感器,不替代原有密度表,就近安裝于原密度表旁邊。

220kV微水密度IED安裝于220kV監測控制柜內,220kV監測控制柜與220kV GIS匯控柜并列布置。110kV微水密度IED安裝于110kV監測控制屏,110kV監測控制屏放置在GIS室。


3.4 避雷器在線監測系統

避雷器在線監測系統包括傳感器和IED兩部分。傳感器負責采集避雷器全電流和電壓信號,用于在線監測避雷器阻性電流大小和動作次數,輸出信號接入避雷器IED,主要完成全電流和阻性電流計算,顯示及超標告警功能。

曹植站狀態監測系統中總共配置了6臺避雷器監測IED,其中兩臺用于110kV GIS系統,均安裝在110kV GIS PT間隔智能監測控制柜內,與柜內的數據交換機相連,與監測后臺通信;兩臺用于用于220kV GIS系統均安裝在避雷器附近的戶外場所,與220kV GIS智能監測控制柜內的數據交換機連接;兩臺用于主變系統,均安裝在主變智能監測控制柜內,與柜內的數據交換機相連,與監測后臺通信。

3.5 監測后臺說明

(1)軟件架構

裝置平臺軟件系統基于成熟的自動化監控技術,在監控系統的核心平臺上進行應用開發。系統分為數據采集系統和上層軟件應用兩層結構。

(2)系統用戶管理

用戶可以通過用戶管理界面對系統用戶進行管理,包括增加、刪除、更新用戶,更改密碼等。

(3)高級應用

隨著對狀態監測認識的逐漸加深和基礎數據的不斷完善,更多的應用功能得以實現,為電力設備的狀態檢修提供了有力支撐。高級應用是體現狀態監測系統價值的重要部分。

①油中溶解氣體三比值故障類型分析。對油中溶解氣體的分析采用的是目前已經成熟的數據模型,如三比值法、大衛三角形、立體圖示法。在上層應用中對油中溶解氣體測量的歷史數據進行三比值分析,并繪制大衛三角形、立體圖示,進而給出分析結論。該分析方法具備良好的準確性和穩定性,能夠對變壓器可能出現的幾種故障類型進行有效地分析,包括低溫過熱、中溫過熱、高溫過熱、局部放電、低能放電、低能放電兼過熱、電弧放電、電弧放電兼過熱等情況。

②避雷器縱向對比變化分析。根據氧化鋅閥片劣化后全電流變化不大而阻性電流增加的趨勢,采取測試數據縱向比較法,比較歷次測試阻性電流在相同干擾條件下的變化量,當觀測到阻性電流有逐漸升高且增高速度逐漸上升的現象出現時,可判斷為閥片受潮或老化,從而及時發現MOA的早期故障。

③變壓器過負荷時油溫、色譜關系綜合分析。當變壓器過負荷運行時,其油溫、色譜均會有變化,對其中的曲線關系進行綜合對比分析,能夠有效的評估和判斷變壓器的過負荷能力,在不影響正常使用年限的情況下,能夠使變壓器負荷能力在全年得到充分利用。

GIS系統綜合分析。一是GIS密度、微水分析系統。GIS氣體密度下降會使SF6氣體絕緣性能和滅弧性能降低。水分的凝露會導致設備內的沿面放電,SF6在電弧的作用下分解,和水反應生成劇毒和腐蝕性氣體,這些都會危及SF6電氣設備的安全運行。二是GIS局部放電分析系統。GIS局部放電IED的數據分析功能可提供各種局部放電類型的發生可能性百分比,實現了對具體發生的局部放電類型提供評判數據,包括移動粒子、浮動電極、突出電極、絕緣缺陷等。通信處理單元作為連接監測IED與監控后臺的中間單元

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責任編輯:何健

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