[发明专利]高压设备在线监测系统无效

专利信息
申请号: 201210090503.3 申请日: 2012-03-31
公开(公告)号: CN102636710A 公开(公告)日: 2012-08-15
发明(设计)人: 陆骏 申请(专利权)人: 上海市电力公司
主分类号: G01R31/00 分类号: G01R31/00
代理公司: 上海信好专利代理事务所(普通合伙) 31249 代理人: 周荣芳
地址: 200002 *** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 高压 设备 在线 监测 系统
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种用于电网系统的监测系统,具体涉及一种高压设备在线监测系统。

背景技术

目前,电网系统中大范围的分布有变电站,变电站中设有各种高压电气设备,若要维持电网系统的稳定工作,则需要对各高压设备进行实时监测,现有技术中对高压设备的监测技术包含有人工监测和将高压设备断路后进行检测,其缺点在于,采用人工实时监测设备的话,需要配备许多专业检测人员进行工作,耗费大量的人力、物力;同时若采用将高压设备断路后进行检测,则在检测时需要先将电网切断,才能对高压设备进行检测,导致该路无法供电,使电网工作不稳定。

发明内容

本发明提供一种高压设备在线监测系统,可实时对电网中分布于各位置的高压设备进行在线检测,并集中监控和处理该检测信息,实现监测系统的系统化和网络化。

为实现上述目的,本发明提供了一种高压设备在线监测系统,其特点是,该系统采用三层体系结构,其包含就地测量层,通过现场总线连接就地测量层的站控层,以及通过网络连接站控层的远方综合信息管理层;

上述的就地测量层包含若干设置于各高压设备中的监测单元;

上述的站控层包含若干分别与监测单元通过总线连接的站端主机控制系统;

上述的远方综合信息管理层包含通过网络连接若干站端主机控制系统的局端状态监控主站系统。

上述的就地测量层的监测单元分为绝缘监测单元和断路器状态监测单元。

上述的绝缘监测单元包含系统电压检测单元、容性设备监测单元、氧化锌避雷器监测单元、变压器铁芯电流监测单元和环境监测单元。

上述的绝缘监测单元还包含有油气监测单元、局部放电监测单元、母线测温监测单元。

本发明高压设备在线监测系统和现有技术中对变压器中高压设备的监测技术相比,其优点在于,本发明设为三层体系结构,具有灵活的可扩充性,在分布于各个地域的变电站中的设置监测单元,由监测单元在线监测各高压设备,并通过总线连接至变电站中的站控层,再通过网络将分布于各个地域的变电站中的监测信息集中至远方综合信息管理层,实现由远方综合信息管理层统一管理各变电站中的高压设备,实现对大范围变电站中高压设备进行系统化和网络化实时监测,保证电网系统安全稳定工作,同时节省了大量人力物力。

附图说明

图1为本发明高压设备在线监测系统的结构示意图;

图2为本发明高压设备在线监测系统的监测单元的电路模块图;

图3为本发明高压设备在线监测系统的绝缘监测单元的原理图。

具体实施方式

以下结合附图,进一步说明本发明的具体实施例。

本发明公开了一种高压设备在线监测系统,其用于对电网系统中分布于各个地域的变电站中的高压设备进行实时监测。

如图1所示,高压设备在线监测系统采用三层体系结构,按分层分布式系统设计,积木式结构,具有灵活的可扩充性。该系统包含就地测量层1,通过RS485工业现场总线联网连接就地测量层1的站控层2,以及通过电力数据通讯网网络连接站控层2的远方综合信息管理层3。

就地测量层1包含若干设置于变电站各个高压设备中的监测单元11,各监测单元11分别监测高压设备,并传输至站控层2。

如图2所示,监测单元11采用FMU系列智能监测单元,该FMU系列智能监测单元的基本结构如下,其包含:4个互感器12、程控放大模块13、低道滤波器14、模数转换器15、DSP模块16和总线接口17。四路互感器12分别接收高压设备上的A相电流、B相电流、参考电流和C相电流。程控放大模块13设有四路通道(通道1、通道2、通道3、通道4)分别连接4路互感器12,低道滤波器14的输入端电路连接程控放大模块13的输出端,模数转换器15的输入端电路连接低道滤波器14的输出端,DSP模块16的输入端电路连接模数转换器15的输出端,DSP模块16输出端电路连接总线接口17。总线接口17连接RS485工业现场总线,通过RS485工业现场总线接入站控层2。

监测单元11的 FMU系列智能监测单元分为绝缘监测单元和断路器状态监测单元。

绝缘监测单元包含系统电压检测单元、容性设备监测单元、氧化锌避雷器监测单元、变压器铁芯电流监测单元、环境监测单元、油气监测单元、局部放电监测单元、母线测温监测单元、断路器监测单元。

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