[发明专利]变电站避雷器带电检测和在线监测的方法在审
申请号: | 202011030941.1 | 申请日: | 2020-09-27 |
公开(公告)号: | CN112098763A | 公开(公告)日: | 2020-12-18 |
发明(设计)人: | 王毅;何守胜;陈昌黎;甘利红;徐坚;吴昊;郑喻;刘鹏;杨志慧;彭梓元 | 申请(专利权)人: | 国网湖北省电力有限公司咸宁供电公司 |
主分类号: | G01R31/00 | 分类号: | G01R31/00;G01R31/52;G01R31/56 |
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地址: | 437100 湖*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 变电站 避雷器 带电 检测 在线 监测 方法 | ||
本发明属于电力技术领域。变电站避雷器带电检测和在线监测的方法,其特征在于包括如下步骤:1)准备新型避雷器带电监测和在线监测系统,所述新型避雷器带电监测和在线监测系统包含在线监测仪和带电监测装置;在线监测仪包括精度基准源、信号采集系统;带电监测装置包括站控监测单元和通信模块;2)通过测量模块同步测量A相避雷器组、B相避雷器组、C相避雷器组中各避雷器的接地引线上的电流,得到A、B、C三相的泄漏电流,利用三相泄漏电流的相角差的锁定关系,通过高次FFT解算,计算出三相泄漏电流的幅值、夹角、阻性电流以及功率数据,再通过与历史数据的对比,确定避雷器的工作状态是否良好。该方法提高了带电检测的可靠性、精准度和便利性。
技术领域
本发明属于电力技术领域,具体涉及一种变电站避雷器带电检测和在线监测的方法。
背景技术
目前变电站运行中的避雷器由于阀片老化、电气性能变坏而引起的爆炸事故时有发生,传统的检测跟踪监视方法有着诸多弊端,无法有效及时地检测避雷器内部缺陷,给电网安全运行带来了严重的威胁。
避雷器带电测试主要基于系统电压和泄露电流两个因素——即UI法,UI法带来的实际问题是,阻性电流值是估算值,实际并不准确,而获取电压信号存在短路风险。采用UI法的避雷器带电测量方式测量接线复杂,不利于准确、快速、高效地进行避雷器带电测试的工作。
判断避雷器状态的好坏,最早采用停电检修的方式,因现场试验多为施加直流电压测试泄漏电流,设备实际运行工况不能还原,无法发现隐藏性故障,并且停电检修不利于系统稳定运行,人力物力财力投入较大。
为解决避雷器带电检测和在线监测仪器抗干扰能力差、测量精度低等问题,急需研制一种变电站避雷器带电检测和在线监测的方法和新型避雷器带电监测和在线监测系统,解决目前避雷器监测存在的问题。
发明内容
本发明的目的在于提供一种变电站避雷器带电检测和在线监测的方法,该方法提高了带电检测的可靠性、精准度和便利性。
为了实现上述目的,本发明所采取的技术方案是:变电站避雷器带电检测和在线监测的方法,其特征在于包括如下步骤:
1)准备新型避雷器带电监测和在线监测系统,所述新型避雷器带电监测和在线监测系统包含在线监测仪19和带电监测装置20;
在线监测仪19包括精度基准源2、信号采集系统3;信号采集系统3包括A相测量模块14、B相测量模块16、C相测量模块18、信号采集模块5和3个信号调理模块4;
A相避雷器组13、B相避雷器组15、C相避雷器组17的各接地引线上安装有对应的A相测量模块14、B相测量模块16、C相测量模块18,A相测量模块14、B相测量模块16、C相测量模块18分别由信号线与对应的3个信号调理模块4的输入端相连接,所有信号调理模块4的输出端均与信号采集模块5的输入端相连接,信号采集模块7的输出端与带电监测装置20的站控监测单元6的输入端相连接;高精度基准源2与信号采集模块5的输入端相连接;
带电监测装置20包括站控监测单元6和通信模块7;站控监测单元6的输出端与通信模块7的输入端相连接,通信模块7通过有线或者无线数据通道,传输数据到上位机9或\和移动监控终端8;
2)通过测量模块同步测量A相避雷器组13、B相避雷器组15、C相避雷器组17中各避雷器的接地引线上的电流,得到A、B、C三相的泄漏电流,利用三相泄漏电流的相角差的锁定关系,通过高次FFT解算,计算出三相泄漏电流的幅值、夹角、阻性电流以及功率数据,再通过与历史数据的对比,确定避雷器的工作状态是否良好。
所述测量模块为电流传感器。
所述站控监测单元为中央处理器。
本发明的有益效果是:该方法提高了带电检测的可靠性、精准度和便利性。
附图说明
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