GIS设备经过耐压局部放电检测并投运后,电网企业还会定期对设备开展带电检测。带电检测作业质量精细管理已成为保障设备平稳运行的重要一环。
“以往,带电检测数据主要采用纸质记录方式,检测作业质量评价需定期组织运检单位集中开展带电检测纸质报告互查。为了更好支撑业务决策,要进一步提升管控效率。”
8月,江苏电科院研发的带电检测数据汇聚与智能诊断应用在新一代设备资产精益管理系统(PMS3.0)上线,为全省带电检测数据分析和业务质量管理打下了基础。该应用包含红外、局部放电带电检测测点台账管理、检测数据标准化转换、数据批量上传、任务数据自动关联、结果智能诊断等功能,可实现带电检测测点固化、作业过程管理和数据档案构建。
此外,该应用还规范了不同站点的设备测点台账,提供了数据汇聚和集中管理的平台,为带电检测业务数字化管理提供基础条件。与以往纸质化存档和人工定期审查相比,该应用的数据归档和评价时效由数月缩减到一周以内,带电检测质量评价效率提高了5倍以上。
一.简介(LYTJD500电调标准产品“高压线铁塔接地电阻测试”功能更完备)
场测量杆塔接地电阻而精心设计制造。输电线路杆塔通常有2个或4个引下线,采用地桩法或钳表法测量接地电阻时需将引下线与接地极的连接解开,测量作业繁琐工作量较大。本仪表采用4钳法测量杆塔接地电阻值,测量时无需解扣,4个电流钳与主机间采用无线通讯,现场测量快速可靠,极大减轻了作业人员的工作强度提高了工作效率。
本仪表还可使用2线法、3线法、4线法测量接地电阻、土壤电阻率;交流电流;接地电压。具有特别的抗干扰能力和环境适应能力,重复测试一致性好,确保长年测量的高精度、高稳定性和高可靠性。仪表配置的4个电流钳,可以独立作为钳形电流表使用,用于测试交流电流。
LYTJD500免解扣杆塔接地电阻测试仪由主机、4个电流钳、测试线、辅助接地棒、通讯线、打印机等组成。主机采用7寸彩屏,测试结果一目了然,电流钳与主机采用无线通讯,仪表还具有蓝牙通讯,下载APP后可在手机进行测试及查看测试结果。仪表配有内置式打印机,可在现场打印测试结果。仪表能存储100组数据,通过上位机软件上传测试结果,实现历史数据读取、查阅、保存、报表、打印等功能。仪表外壳采用防水保护箱,防撞、防摔、防水(防护等级IP65)坚固可靠耐用,仪表还配有大容量可充电锂电池组,特别适合在户外工地使用。
二.技术规格(LYTJD500电调标准产品“高压线铁塔接地电阻测试”功能更完备)
1.基准条件和工作条件
影响量
|
基准条件
|
工作条件
|
备注
|
环境温度
|
23℃±1℃
|
-10℃~40℃
|
----
|
环境湿度
|
40%~60%
|
<80%
|
----
|
仪表工作电压
|
DC 7.8V±0.1V
|
DC 7.8V±0.6V
|
----
|
辅助接地电阻值
|
<100Ω
|
<10kΩ
|
----
|
干扰电压
|
无
|
<20V
|
----
|
干扰电流
|
无
|
<1A(50Hz)
|
----
|
测R时电极间距
|
a>5d
|
a>5d
|
----
|
测ρ时电极间距
|
a>20h
|
a>20h
|
----
|
2.一般规格
功 能
|
四钳法测量杆塔接地电阻;二、三、四线法测量接地电阻、土壤电阻率测量;交流电流;接地电压。
|
电 源
|
DC 7.4V 5200mAh 可充锂电池,电池充满约8.4V
|
量 程
|
4钳法测接地电阻:200Ω
|
接地电阻:0.00Ω~20.00kΩ
|
土壤电阻率:0.00Ωm~9000kΩm
|
测量方式
|
4钳法、精密4线、3线法测量、简易2线测量接地电阻、交流电流、接地电压。
|
测量方法
|
杆塔接地电阻:4钳法
接地电阻:额定电流变极法,测量电流55mA Max
土壤电阻率:四极法(温纳法)
交流电流:钳形CT,有效值采集
接地电压:分压,有效值采集
|
电流钳口径
|
Φ68mm
|
测试频率
|
128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(AFC)
|
短路测试电流
|
AC 55mA max
|
开路测试电压
|
AC 15V max
|
测试电压波形
|
正弦波
|
电极间距范围
|
可设定1m~100m
|
换 档
|
4钳法测接地电阻:200Ω全自动换档
|
接地电阻:0.00Ω~20.00kΩ全自动换档
|
土壤电阻率:0.00Ωm~9000kΩm全自动换档
|
交流电流(单个CT):1.00mA~500A全自动换档
|
接地电压:0.0V~200.0V
|
显示模式
|
7寸彩屏
|
测量指示
|
测量中LED灯闪烁
|
LCD尺寸
|
151mm×83mm
|
仪表尺寸
|
高宽厚:355mm×272mm×164mm
|
标准测试线
|
4条:红色20m,黑色20m,黄色10m,绿色10m各1条
|
简易测试线
|
2条:红色1.6m,黑色1.6m各1条
|
辅助接地棒
|
4根:φ9mm×230mm(约935g)
|
测量时间
|
接地电阻、土壤电阻率:约30秒/次
|
测量次数
|
5000次以上(短路测试,测1次,停30秒再测)
|
线路电压
|
AC 600V以下测量
|
通讯接口
|
具有USB接口,软件监控,存储数据可以上传电脑,保存打印
|
打 印 机
|
内置式
|
数据存储
|
100组,“001/100”存储指示,显示“100/100”表示存储已满
|
溢出显示
|
超量程溢出时“OL”符号指示
|
辅助接地测试
|
具有辅助接地电阻值测试功能,0.00KΩ~20kΩ(100R+rC<20kΩ,100R+rP<20kΩ)
|
报警功能
|
|
3.基准条件下基本误差及性能指标
测量功能
|
测量范围
|
精 度
|
分辨力
|
接地电阻(R)
(4钳法)
|
0.10Ω~20.00Ω
|
±10%rdg±5dgt
|
0.01Ω
|
20.0Ω~200.0Ω
|
0.1Ω
|
接地电阻(R)
|
0.10Ω~20.00Ω
|
±2%rdg±3dgt
|
0.01Ω
|
20.0Ω~200.0Ω
|
±2%rdg±3dgt
|
0.1Ω
|
200Ω~2000Ω
|
±2%rdg±3dgt
|
1Ω
|
2.00kΩ~20.00kΩ
|
±4%rdg±3dgt
|
10Ω
|
土壤电阻率(ρ)
|
0.00Ωm~99.99Ωm
|
(ρ=2πaRa:1
m~100m;π=3.14)
|
0.01Ωm
|
100.0Ωm~999.9Ωm
|
0.1Ωm
|
1000Ωm~9999Ωm
|
1Ωm
|
10.00kΩm~99.99kΩm
|
(ρ=2πaRa:1 m~100m;π=3.14)
|
10Ωm
|
100.0kΩm~999.9kΩm
|
100Ωm
|
1000kΩm~9000kΩm
|
1kΩm
|
交流电流(A~)
|
1.00mA~50.00mA
|
±2%rdg±3dgt
|
0.01mA
|
0.50A~5.000A
|
±2%rdg±3dgt
|
0.001A
|
5.0A~500.0A
|
±3%rdg±3dgt
|
0.1A
|
接地电压(V~)
|
0.0V~200.0V
|
±2%rdg±3dgt
|
0.1V
|
:1. rC max或rP max时的附加误差≤±3%rdg±5dgt
。C max:4kΩ+100R<20kΩ;rP max:4kΩ+100R<20kΩ)
V干扰电压时的附加误差≤±5%rdg±5dgt。
警告:在仪器进行充电、连接电脑、或外部供电时,严禁进行电压测量。
三.仪表组成(LYTJD500电调标准产品“高压线铁塔接地电阻测试”功能更完备)
1.主机
2.E接口:接地极
3.ES接口:辅助地极
4.P(S)接口:电压极
5.C(H)接口:电流极
6.TEST测试按键
7.主机功能按键组
8.充电接口
9.USB接口
10.LCD显示屏
11.打印机
12.电流钳
13.电流钳充电指示灯
14.钳头
15.切换电阻电流测试模式键
16.电流钳开关键
17.电流钳液晶屏
18.简易测试线
19.接地针
20.测试线
主机按键介绍
TEST
|
开始测试键
|
CANCEL
|
清理/取消键
|
MENU
|
页面切换键
|
ENTER
|
确认键/打印键
|
▲
|
参数配置调整键
|
|
开机/关机键
|
四、显示界面(LYTJD500电调标准产品“高压线铁塔接地电阻测试”功能更完备)
1.主机界面介绍
1.电流CT的ID号 2.CT的测试电流量
3.CT是否正常通信标电 4.测试值是否超过报警值
5.记录保存状态 6.蓝牙通信是否连接
7.主机电量 8.CT的状态标志
9.CT的电量 10.测试结果
11.版本号
2.电流钳界面介绍
通过按键SET 切换电阻测试或电流测试模式。
五.测量原理(LYTJD500电调标准产品“高压线铁塔接地电阻测试”功能更完备)
1.对地电压测量采用平均值整流法。
2.接地电阻测量采用额定电流变极法,即在测量对象E接地极和C(H)电流极之间流动交流额定电流I,求取E接地极和P(S)电压极的电位差V,并根据公式R=V/I计算接地电阻值R。为了保证测试的精度,设计了四线法,增加ES辅助地极,实际测试时ES与E夹在接地体的同一点上。如图1,四线法测试能消除被测接地体、辅助接地棒、测试夹、仪表输入接口表面之间的接触电阻(通常有污垢或生锈)对测量的影响,能消除线阻对测量的影响,更精密。
3.其工作误差(B)是额定工作条件内所得误差,由使用仪表存在的固有误差(A)和变动误差(Ei)计算得出。
A:固有误差E2:电源电压变化产生的变动
E3:温度变化产生的变动E4:干扰电压变化产生的变动
E5:接触电极电阻产生的变动
4.土壤电阻率(ρ)测量采用4极法(温纳法):E接地极与C(H)电流极间流动交流电流I,求P(S)电压极与ES辅助地极间的电位差V,电位差V除以交流电流I得到接地电阻值R,电极间隔距离为a(m),根据公式ρ=2πaR(Ωm)得出土壤电阻率的值,C(H)-P(S)的间距与P(S)-ES的间距相等时(都为a)即为温纳法。为了计算方便,请让电极间距a远大于埋设深度h,一般应满足a>20h,见下图2。
带电检测业务实现数字化管控后,按照近年来的设备故障情况及现场运行经验判断,受电场分布、环境等因素影响,GIS内部潜伏性绝缘缺陷引发的局部放电呈现较强的间歇偶发特征。
此前,主流的GIS带电检测或在线监测技术仅能获得设备局部放电信号幅值、相位等“轮廓特征”,再通过累积特征图谱等方式辨识诊断局部放电类型。这种方法无法及时捕获、精准定位与可靠诊断GIS内部的潜伏性缺陷偶发局部放电信号。
江苏电科院启动了GIS全场景高精度局部放电智能监测技术研究,先后攻克了偶发局部放电原始波形不间断高保真采集处理、多源信号自动分离与高精度定位等技术难题。该院于今年7月成功研发GIS全场景高精度局放智能监测系统。该系统主要包括局放传感器、系统主机和远程后台,既可用于实时带电检测和疑似偶发局部放电信号诊断定位,也可作为GIS“重症”监护系统在现场长期部署,满足多种场景下GIS特高频局部放电实时检测与远程监护需求。
“与人体体征监护仪的工作原理类似,现场专业人员只需通过内置或外接传感器,将GIS内部特高频信号接入监测系统主机,即可对检测数据开展不间断的高速采集与就地分析,实现缺陷精准定位与高可靠诊断,准确率达95%以上。监测数据可通过4G电力无线专网交互通道实时接入PMS3.0,为运维人员提供决策支撑。”
截至目前,该系统已在1000千伏东吴变电站、±800千伏姑苏换流站、220千伏东大变电站等7站的10余个GIS间隔上部署应用,成功检测并定位7起GIS内部绝缘缺陷,辅助供电企业制订针对性检修计划,及时消除设备隐患。
江苏电科院正加快推动GIS带电检测数据汇聚分析,推进新型GIS监测装置研发应用,有序开展GIS在线监测系统建设,保障电网设备可靠运行。
上海来扬电气转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。