架空线路故障在线监测系统技术规范

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架空输电线路检测技术导则 - 电力标准化

架空输电线路检测技术导则 - 电力标准化

附件2:国家标准《输电线路分布式故障诊断系统》编制说明1 任务来源及工作过程本标准根据《国家标准委关于下达2014年第一批国家标准制修订计划的通知》(国标委综合[2014]67号)要求制定。

2014年12月,全国架空线路标准化技术委员会线路运行分技术委员会秘书处在广州组织召开了《输电线路分布式故障诊断系统》国家标准起草小组第一次会议。

广东电网有限责任公司电力科学研究院、中国电力科学研究院、武汉三相电力科技有限公司、国网电力科学研究院、国网福建省电力公司检修分公司、广州供电局有限公司、广东电网有限责任公司惠州供电局、国网江苏省电力公司检修分公司和标委会秘书处有关人员参加了会议。

会上针对标准编制提纲及标准草稿进行讨论,并对下阶段标准编写工作进行部署。

2015年4月,全国架空线路标准化技术委员会线路运行分技术委员会秘书处在武汉组织召开了《输电线路分布式故障诊断系统》国家标准起草小组第二次会议。

会上回顾了上一次会议纪要情况和标准第一次修订稿的改动内容,并讨论了标准第一次修订稿的具体细节。

于6月1日提出了征求意见稿,提交秘书处,由秘书处初审后发送标委会委员和在中电联网站广泛征求意见。

2 编制原则和主要内容2.1 编制原则编写该标准遵循与相关标准协调一致的原则,与设计规范和运行规程方面的相关标准没有矛盾。

本标准是在充分总结、吸取南方电网公司、国家电网公司输电线路分布式故障诊断系统大量应用经验的基础上,并结合我国输电线路在线监测装置应用实际经验制定的。

编写组提前了解到,目前国家标准中尚缺乏关于输电线路分布式故障诊断系统的技术标准,存在输电线路分布式故障诊断系统产品组成分类、技术要求和试验方法没有统一、规范的依据。

编写组在收集整理了相关基层单位输电线路故障诊断系统应用情况和生产厂家的技术水平后,结合相关国家标准、电力行业标准,明确了标准编制的内容大纲、相关的章节及各部分分支条目及顺序安排。

组织编制了标准的各项内容,形成标准征求意见稿,以进一步规范输电线路分布式故障诊断系统在电网中的应用。

浅析线路故障在线监测系统的技术方案

浅析线路故障在线监测系统的技术方案

路 故 障 的 排 除 速 度
3 . 1 遥 信
可 用 于短 路 故 障 、 接 地 故 障 的 准 确 判 断和 快 速 定 位
监 测 及 定 位 项 目 ,主 要 用 于配 电线 路 相 间短 路 故 障和 单 相 接
地 故 障 时 故 障 点 的监 测 和 定 位 配 电控 制 中心 的 故 障 定 位 软 件 项 目与安 装 在 现 场 的 故 障 指 示 器和 通 信 终 端 相 互 配 合 . 在
L o W C A R B o W o R L D 2 0 1 3 f 5
电力与资源
【 文章编号 】 2 0 9 5 — 2 0 6 6 ( 2 0 1 3 ) 1 0 — 0 0 0 7 — 0 2
浅析线路故 障在 线监测 系统 的技 术方案
魏 辉 ( 江西宜春供电公司, 江西 宜春 3 3 6 0 0 0 )
者 降 序 自定 义 显 示 查 询 结 果 。提 供 查 询 结 果 的 文件 导 出和 打 印功能。
3 . 6 数据 统计
提 供 历 史数 据 的分 类统 计 和 分 时 统计 功 能 。既 可分 析 比
较 某 条 线路 在 某 时 间段 的所 发 生 的各 类 不 同故 障情 况 ,也 可 分 析 比较 各 类 故 障在 某条 线 路 的 不 同 时 间段 的发 生 情 况 。
故 障检 测 终 端每 天 定 时发 送 自检 信 息 至通 信 主 机 .通 信 主 机 也会 每 天 定 时发 送 自检 信 息到 系 统主 站 。 自检 信 息 包括 自检 信 息 特征 码 、 通信主机的组号 、 未 收到 自检 信 息 的故 障检
2 故障在 线监测系统 的结构
故 障在 线监 测 系统 由远 方 终 端 和 系统 主 站 组 成 :配 电远

架空输电线路在线监测技术与维护措施

架空输电线路在线监测技术与维护措施

架空输电线路在线监测技术与维护措施摘要:输电网络覆盖面大、维护工作强度高,如果架空输电线路出现了问题会直接影响到人们的生产生活。

近几年来,随着智能电网的快速发展,电力部门为了更好监督输电线路的运行状态,及时发现和诊断故障,尽可能避免安全事故的发生,积极输电线路过程中应用在线监测系统,对促进输电线路的安全性与稳定性起到非常重要的作用,并且也方便了日后的检修工作。

本文就此展开了深入研究。

关键词:架空输电线路,在线检测技术,维护措施前言城市化进程的加快,在市区人口密集地区兴建高压变电站,及高压架空输电线路,涉及对周围环境产生的电磁辐射,防治电磁环境的污染成为输电线路设计的首要考虑因素。

此外,建立输电线路综合防灾和安全保障信息共享机制和技术平台,实现对线路影响较大的自然灾害信息的监测、分析、预报,以提高线路综合防灾和安全运行保障,是发展智能电网的必要手段。

1架空输电线路在线监测技术1.1覆冰在线监测技术研究输电线路覆冰,传统的做法是在覆冰区域设置覆冰观测所,设置模拟导线,分析各种气象参数风速、湿度、温度、雪花等对覆冰的影响。

随着传感和通讯技术的发展,在输电线路上安装各种传感器,可以通过无线通信网络,将监测到的信号传输到监控中心,输电线路覆冰在线监测可以分为图像法、力学模型法、称重法、人工神经网络法等。

针对输电线路分布的区域地形复杂、环境恶劣,维护困难,采用输电线路覆冰在线监测和预警系统,可详实的记录现场覆冰的相关参数信息,为线路设计、防冰改造提供真实的参考数据。

1.2绝缘子防污闪监测技术绝缘子在线监测方法大致分为非电量检测法和电量检测法两类。

非电量检测法主要包括观察法、超声波检测法、红外测温法、无线电波法和激光多普乐法;电量检测法包括电场测量法、泄漏电流法和脉冲电流法等。

国际大电网会议推荐最大泄漏电流法(即,h法),泄漏电流可反映电压、气候、污秽等综合要素,可直接判断污闪形成的状况,利用流经绝缘子表面的泄漏电流值来表示绝缘子的污秽程度,能实现污秽程度自动检测和报警。

架空输电线路在线监测设计技术导则

架空输电线路在线监测设计技术导则

架空输电线路在线监测设计技术导则随着电力系统的快速发展和智能化的需求,架空输电线路在线监测技术变得愈发重要。

传统的定期巡检方式对于大规模的电网来说效率较低,并且无法实时监测线路的状态和性能。

因此,通过使用在线监测技术,可以实现对电网输电线路的全面监测和故障预警,从而提高电网的可靠性和运行效率。

本导则的目的是为电网运营商、电力系统设计师和监测设备厂商提供设计架空输电线路在线监测系统的技术要求和指导原则。

通过按照本导则进行设计和实施,可以确保在线监测系统的性能和功能符合运营和监测需求。

具体而言,本导则将涵盖以下内容:在线监测系统的原理和工作方式;测量参数和监测指标的选择;监测设备的选型和布置;数据采集和处理方法;故障诊断与预警机制;线路状态评估和操作决策支持。

通过遵循本导则的指导原则,可以有效提高架空输电线路在线监测系统的设计和实施水平,从而保障电网的安全和稳定运行。

同时,本导则也为相关行业提供了参考和借鉴,促进了在线监测技术在电力系统中的推广和应用。

1.安全性在线监测系统的设计应首先考虑安全性。

确保系统能够准确地监测和识别输电线路的异常情况,及时采取相应的措施,避免发生安全事故。

2.可靠性在线监测系统应具备高可靠性,能够长时间稳定运行并提供准确可靠的数据。

系统应设计合理的冗余机制,以防止单点故障导致监测系统失效。

3.实时性在设计过程中应考虑实时性需求,使监测系统能够及时响应线路异常情况,并通过快速准确的数据传输,实现实时监测与预警。

4.精确性在线监测系统应具备高精确性,能够确切地判断并定位线路异常情况,避免误报或漏报现象的发生。

相关算法和数据处理方法应具备足够的准确性与可信度。

5.兼容性在线监测系统应考虑与现有输电线路设备和系统的兼容性。

确保监测系统能够与现有设备无缝集成,不对其正常运行产生干扰或影响。

6.灵活性在线监测系统的设计应具备一定的灵活性,能够适应不同类型的输电线路、监测需求和环境条件。

架空输电线路在线监测系统项目建议书

架空输电线路在线监测系统项目建议书

架空输电线路在线监测系统项目建议书项目名称:架空输电线路在线监测系统项目背景:项目目标:1.设计一种能够实时监测架空输电线路状态的在线监测系统,包括线路温度、荷载、振动等参数的监测。

2.开发一种能够自动预警线路故障和损坏的算法和系统,提前采取措施以避免线路故障和停电。

3.建立一套完善的数据分析和管理系统,对线路监测数据进行分析和挖掘,为电力系统维护和运营提供决策依据。

项目计划:1.系统设计与开发:建立在线监测系统的硬件和软件架构,包括传感器的选择和安装、数据采集和传输模块的开发、预警算法和系统的设计等。

2.实施与部署:在部分架空输电线路上进行系统的试点和实施,调试系统的各项功能和性能,并根据实际情况进行优化和改进。

3.数据分析与管理:建立数据管理系统,对线路监测数据进行存储、分析和挖掘,开发相关的数据可视化和报表功能,为电力系统运营和维护提供数据支持。

4.运维与培训:提供系统运维和维护支持,培训相关人员使用和管理在线监测系统。

项目预算:1.研发费用:包括系统设计与开发、实施与部署、数据分析与管理等阶段的人力和物力资源投入。

2.试点费用:用于在部分架空输电线路上进行试点和实施,包括传感器安装、系统调试等费用。

3.运维与培训费用:提供系统运维和维护支持,培训相关人员使用和管理在线监测系统的费用。

项目风险和对策:1.技术风险:在线监测系统技术的可靠性和稳定性是项目的关键,需要进行充分的技术预研和试验,以确保系统的性能和可用性。

2.数据隐私风险:在线监测系统将涉及大量的线路监测数据,需要确保数据的安全性和隐私性,采取相应的数据加密和存储措施。

3.经济风险:项目的经济成本较高,需要充分评估项目的经济效益和回报周期,制定合理的投资计划和营销策略。

项目预期成果:1.建立一套能够实时监测、预警和维护架空输电线路的在线监测系统,为电力系统提供可靠的能源运输通道。

2.提升电力系统的可靠性和安全性,减少因线路故障和损坏导致的停电事故和经济损失。

浅谈架空线路在线监控

浅谈架空线路在线监控

浅谈架空线路在线监控浅谈架空线路在线监控摘要:对输电线路在线监控技术现状的详细分析。

关键词:输电线路在线监测,电力线路,调度0前言我国幅员辽阔,输电线路网络错综复杂,有些所处环境尤为恶劣,这给电力工作人员的日常巡视、检查工作造成了极大的不便。

为此,必须借助先进的现代化监测技术以及相关的监测设备,尽快建立起监控中心。

随着科学技术的发展与进步,输电线路在线监测技术应运而生,这项技术能够客观准确地收集信息,并对其进行科学处理,同时还能及时评估电力设备的性能,对输电线路检修模式的转变以及输电设备状态监测工作的完善具有十分重要的意义。

1输电线路在线监测技术输电线路在线监测是指利用安装在输电线路设备上的仪器,实时地记录下表征设备运行状态的特征量,并及时上传至监控中心。

通过各项监测采集的数据,诊断分析出输电线路当前的运行状态,并对未来可能发生的情况作出预测,及时采取适当的措施,用以消除或减轻险情,把损失降到最低。

输电线路在线监测技术是输电线路状态检修的重要手段,也是输电线路安全、稳定运行的有效保障。

2 输电线路在线监测系统的工作原理输电线路在线监测的技术参数包括设备运行参数和环境运行参数,系统就是通过数据信息平台采集和分析输电线路的各项技术参数,并实施有效的监测与管理,方便工作人员对信息的查阅,针对不良状况及时提供信息预警等。

3 我国输电线路在线监测技术的应用自2008年我国南方发生重大雪灾导致大面积严重电力瘫痪事故发生后,国家供电局引进并强制实施了输电线路在线监测技术以保障供电线路网络的安全稳定运行。

目前,我国采用的输电线路在线监测技术主要有以下四种:3.1 覆冰在线监测技术针对恶劣天气条件下高压输电线路的覆冰状况难以洞察,采用覆冰在线监测技术对输电线和变电站的覆冰状况进行实时监测,运用数学建型进行分析,预测出可能发生冰雪灾害的高压线路段,采取有效应对措施,最大限度降低损失。

而覆冰在线监测技术的工作原理则是通过对高压电线的倾斜角度和弧垂进行监测,根据相关数据信息,计算出覆冰的厚度和重量,由此判定出覆冰的危险等级,以及是否需要发出除冰预警信号。

架空输电线路风偏(舞动、弧垂)在线监测预警系统【范本模板】

架空输电线路风偏(舞动、弧垂)在线监测预警系统【范本模板】

因冰冻大风天气,往往会出现覆冰输电线路随风舞动的现象,覆冰导线舞动对输电线路安全运行造成了严重危害,容易引起相间闪络、金具损坏,造成线路跳闸停电或引起烧伤导线、拉倒杆塔、导线折断等严重事故,从而造成重大经济损失。

国内外学者对覆冰导线舞动机理及防护已进行了大量的研究工作.根据导线舞动加速度来模拟导线舞动轨迹,并对输电线路导线舞动监测系统以及基于无线传感器网络的输电线路导线舞动多点监测系统进行研究。

研发出了输电线路导线风偏(舞动、弧垂)在线监测预警系统。

输电线路导线风偏(舞动、弧垂)在线监测预警系统根据位物体移传与物体加速度的原理为输电线路导线舞动监测设计出了方案.该方案利用数字信号处理技术、远程控制技术、无线通讯技术、新能源及低功耗应用技术.通过布置输电线路上的无线传感器网络和杆塔监测分机,实现对输电导线舞动进行远程的定性和定量分析。

根据输电导线的舞动机理以及前期的相关数据为电力运行部门做在特殊时期做决策提供重要依据。

输电线路导线(风偏、舞动、弧垂)在线监测系统由前端硬件设备与监控中心监控软件两大部分组成.可实现对导线风偏度、弧垂度或导线的对地距离的监测.并将测量采集到的各种数据值如导线倾角、温度、张力、图像等,进行相应计算得出导线弧垂与对地距离状态量,并存储.系统将计算结果通过通信网络传输到监控中心.系统满足测量数字化.输出标准化、通信网络化等特征。

具备自动采集功能,按设定时间间隔自动采集导线弧垂或对地距离相关数据,最小采集间隔宜大于5分钟,在温升过快、线路过载等情况下,具备自动判别以及加密采集的功能;具备受控采集功能,能响应远程指令,按设置采集方式、自动采集时间、采集时间间隔、采集点数启动采集;具备自检自恢复功能:具备对装置自身工作状态包括采集、存储、处理、通信等的管理与自检测功能,当判断装置出现运行故障时,能启动相应措施恢复装置的正常运行状态。

系统输出的信息包括:导线弧垂、对地距离状态量、电源电压、工作温度、报警信号、装置心跳包、应答信息、通信连接状态(含信号强度)等等。

(技术规范标准)配电线路故障在线监测系统技术规范书

(技术规范标准)配电线路故障在线监测系统技术规范书

10kV配电线路故障定位及在线监测(控)系统技术规范书批准:审核:拟制:总则1.本“规范书”明确了某城市供电公司配电线路故障定位及在线监测(控)系统的技术规范。

2.本“技术规范书”与商务合同具有同等的法律效力。

1.1 系统概述配电线路传输距离远,支线多、大部分是架空线和电缆线,环境和气候条件恶劣,外破、设备故障和雷电等自然灾害常常造成故障率较高。

一旦出现故障停电,首先给人民群众生活带来不便,干扰了企业的正常生产经营;其次给供电公司造成较大损失;再者一条线路距离较长,分支又多,呈网状结构,查找故障,非常困难,浪费了大量的人力,物力。

配电线路故障定位及在线监测(控)系统主要用于中高压输配电线路上,可检测短路和接地故障并指示出来,可以实时监测线路的正常运行情况和故障发生过程。

该系统可以帮助电力运行人员实时了解线路上各监测点的电流、电压、温度的变化情况,在线路出现短路、接地等故障以后给出声光和短信报警,告知调度人员进行远程操作以隔离故障和转移供电,通知电力运行人员迅速赶赴现场进行处理。

主站SCADA系统除了显示线路故障电流途径和位置,还能显示线路负荷电流、零序电流、线路对地电场、接地尖峰电流的变化情况并绘制历史曲线图,用户根据需要还可以增加开关位置遥信采集、开关遥控、远程无线抄表和无功补偿柜电容投切等功能。

故障定位及在线监测(控)系统还可以提供瞬时性短路故障、瞬时性和间歇性接地故障的在线监测和预警功能,以及故障后事故分析和总结功能。

1.2 总体要求1.2.1当线路正常运行时:系统能够及时掌握线路运行情况,并将线路负荷电流、首半波尖峰突变电流、线路对地电场等线路运行信息和太阳能充电电压、电池电压等设备维护信息处理后发送至主站,在主站能够方便地查询有关实时信息和历史数据。

为及时掌握线路故障前的运行状态,保证线路正常运行,避免事故发生,并为在线调整故障检测参数提供技术手段。

1.2.2当线路发生故障时:系统能够及时判断出短路、过流和接地故障点,并将动作信号、短路动作电流、首半波尖峰电流、线路对地电场、接地动作电流等故障信息处理后发送至主站,在主站能购方便地查询有关历史数据和故障信息。

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配电架空线路故障定位及在线监测(控)系统技术规范书批准:审核:拟制:总则1.本“规范书”明确了某城市供电公司10kV配电架空线路故障定位及在线监测(控)系统的技术规范。

2.本“技术规范书”与商务合同具有同等的法律效力。

1.1 系统概述配电线路传输距离远,支线多、大部分是架空线和电缆线,环境和气候条件恶劣,外破、设备故障和雷电等自然灾害常常造成故障率较高。

一旦出现故障停电,首先给人民群众生活带来不便,干扰了企业的正常生产经营;其次给供电公司造成较大损失;再者一条线路距离较长,分支又多,呈网状结构,查找故障,非常困难,浪费了大量的人力,物力。

配电线路故障定位及在线监测(控)系统主要用于中高压输配电线路上,可检测短路和接地故障并指示出来,可以实时监测线路的正常运行情况和故障发生过程。

该系统可以帮助电力运行人员实时了解线路上各监测点的电流、电压、温度的变化情况,在线路出现短路、接地、过温等故障以后给出声光和短信报警,告知调度人员进行远程操作以隔离故障和转移供电,通知电力运行人员迅速赶赴现场进行处理。

主站SCADA系统除了显示线路故障电流途径和位置,还能显示线路负荷电流、零序电流、线路对地电场、接地尖峰电流的变化情况并绘制历史曲线图,用户根据需要还可以增加开关位置遥信采集、开关遥控、远程无线抄表和无功补偿柜电容投切等功能。

故障定位及在线监测(控)系统还可以提供瞬时性短路故障、瞬时性和间歇性接地故障的在线监测和预警功能,以及故障后事故分析和总结功能。

1.2 总体要求1.2.1当线路正常运行时:系统能够及时掌握线路运行情况,并将线路负荷电流、首半波尖峰突变电流、线路对地电场等线路运行信息和太阳能充电电压、电池电压等设备维护信息处理后发送至主站,在主站能够方便地查询有关实时信息和历史数据。

为及时掌握线路故障前的运行状态,保证线路正常运行,避免事故发生,并为在线调整故障检测参数提供技术手段。

1.2.2当线路发生故障时:系统能够及时判断出短路、过流和接地故障点,并将动作信号、短路动作电流、首半波尖峰电流、线路对地电场、接地动作电流等故障信息处理后发送至主站,在主站能购方便地查询有关历史数据和故障信息。

为方便快捷查找故障点,避免了事故进一步扩大。

1.2.3故障定位应准确,不应有误动和拒动。

当误发或拒发动作信号时,可在线调整数字故障指示器的故障检测参数,并通过主站收集到的故障电流、电压历史曲线来辅助分析判断故障的位置。

1.2.4主站软件应运行可靠,使用简单,维护方便。

1.2.5现场设备采用太阳能电池板或开口CT取电,运行稳定可靠。

1.2.6实时运行数据(历史曲线)和故障信息(SOE记录)可以在电脑上查询,也可以在手机上获悉故障定位信息,也可以在现场确认,整个系统的运行应能够保持各方获得的信息一致,并且符合实际情况。

1.2.7根据用户需要,可以加装无线温度传感器,可以在线监测导线(接头)的运行温度。

1.3 供货清单本期工程试点线路为岔口供电所4条出线,其中变电所出口周家村159线安装1个监测点、小川153线安装了2个监测点、深渡155线安装了2个监测点、岔口154线安装了8个监测点。

另外,对于没有安装监测点的分支线路,建议安装不带远程通信的短路接地二合一故障指示器(LPK1-A型)。

备注:1个监测点=若干个在线检测单元和1台远程通信终端。

备注:1、1台数据采集器标配3~9只“四遥”数字故障指示器,特殊场合可配30只。

2、如果线路平均负荷电流低于30A,须将本地无线发射功率设置为11dbm。

此时,本地无线组网可靠通信距离(半径)为30~60米,空旷、没有无线干扰场合下可达60~100米。

3、如果线路平均负荷电流高于30A,可将本地无线发射功率设置为20dbm。

此时,本地无线组网可靠通信距离(半径)为60~100米,空旷、没有无线干扰场合下可达100~300米。

4、主站硬件根据在线监测(控)点的具体数量进行灵活配置。

1.4 标准和规范1.4.1 除本技术规范书特别规定外,供应商所提供的设备均按下列标准和规定进行设计、制造、检验和安装。

1.4.2 本技术规范书是参照以下标准制定的,投标的系统和设备符合本技术规范的要求,本技术规范未作规定的要求按照下述标准执行。

ISO--------国际标准化组织标准IEC--------国际电子技术委员会标准ITU-T------国际电信联盟标准IEEE-------美国电气电子工程师协会标准EIA--------电子工业协会标准GB---------中华人民共和国国家标准DL---------中华人民共和国电力行业标准1.4.3 数字故障指示器符合如下标准要求:GB/T 11022—1999 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求GB311-83/683《高压实验方法》GB311.1-1997《高压输变电设备的绝缘配合》GB11022-89《高压开关设备通用技术条件》《配电线路故障指示器技术规范》(2010年)国家电力公司农电部、科技部1.4.4 线路故障定位及在线监测(控)系统符合如下通信标准要求:1)DL5003-91 《电力系统调度自动化设计技术规程》2)DL 5002-91 《地区电网调度自动化设计技术规程》3)DL/T 635-1997 《县级电网调度自动化系统功能规范》4)DL/T 789-2001 《县级电网调度自动化系统实用化要求及验收》5)DL/T814-2002 《配网自动化系统功能规范》6)DL/T721-2000 《配网自动化系统远方终端》7)《农网自动化及通信系统建设技术指导意见(试行)》(2002年)国家电力公司农电部 [农电2002-32号]8)《国家电网公司县城电网建设与改造技术导则》(2003年)国家电力公司农电部、科技部9)《配电系统自动化规划设计导则》中国电机工程学会城市供电专业委员会10)《10千伏配网自动化发展规划要点》国电公司发输电运营部11)《远动设备及系统-传输规约:第101篇基本远动任务配套标准》(IEC60870-5-101规约)12)《远动设备及系统-传输规约:第104篇采用标准传输文件集的IEC60870-5-101网络访问》(IEC60870-5-104规约)13)《配电线路故障指示器技术规范》(2010年)国家电力公司农电部、科技部1.5 工作原理系统应采用以下原理工作,当线路发生故障时,线路中会流过稳态和暂态故障电流并且线路电压会发生改变,根据这些暂态现象可以判断该位置的线路是否发生故障。

1.5.1 永久性相间短路故障检测判据线路发生相间永久性短路时,相当于两个电源直接短接,变电站和故障点连接的回路上会流过很大的电流,同时变电所的继电保护装置会按照速断、过流定值启动保护,使得线路跳闸断电。

永久性短路故障采用自适应负荷电流的过流突变判据时,应有4个条件:(1)线路正常运行(有电流,或有电压)超过30秒钟(2)线路中出现100A以上的突变电流,或者超过设定的短路故障检测参数(标准的速断、过流定值)(3)大电流持续时间不超过10秒钟,即0.02s≤△T≤10S,△T为电流突变时间(4)10秒钟后线路处于停电(无流、无压)状态以上四个条件同时满足,数字故障指示器判断该位置的线路后出现永久性或瞬时性短路故障。

1.5.2 单相接地故障检测判据线路发生单相接地时,根据不同的接地条件(例如金属性接地、高阻接地等),会出现多种复杂的暂态现象,包括出现线路对地的分布电容放电电流、接地线路对地电压下降、接地线路出现5次和7次等高次谐波增大,以及该线路零序电流增大等。

综合以上情况,架空线路的单相接地判据如下:(1)线路正常运行(有电流,或有电压)超过30秒钟(2)线路中有突然增大的杂散电容放电电流,并超过设定的接地故障检测参数(接地电流增量定值)(3)接地线路电压降低,并超过设定的接地故障检测参数(线路对地电场下降比例、对地电场下降延时)(4)接地线路依然处于供电(有电流)状态以上四个条件同时满足时,数字故障指示器判断该位置后面有单相接地故障。

对于三相电缆线路,可以通过监测稳态零序电流大小来检测单相接地故障,同时通过“捕捉”暂态零序突变电流的大小来辅助判断单相接地故障。

三相电缆接地故障判据为:(1)零序电流速断或过流启动(两段式):0~60A/0~9.99S(在线可设);出厂默认参数为速断10A/500ms、过流5A/1S。

(2)暂态零序电流增量启动:0~100A/0.01~3ms(在线可设),本地不指示,只上报接地故障电流。

出厂默认参数为零序暂态电流增量为30A。

1.5.3 过流雷击、外破、线路瞬时故障等原因,造成线路瞬时过流跳闸,但又恢复正常供电,没有造成永久短路。

其故障判据与永久性故障判据一致。

瞬时性故障动作以后,可以通过主站系统遥控复归,不必等到24小时以后才定时复归。

1.5.4 瞬时性接地故障查找对于架空线路,通过数字故障指示器捕捉并主动上报瞬时性接地和间歇性接地故障的首半波接地尖峰突变电流、线路对地电场,以便人工参与分析、判断故障位置,及时排除隐患。

对于电缆线路,通过数字故障指示器捕捉并主动上报瞬时性接地和间歇性接地故障的暂态零序电流、电缆头对地电场,以便人工参与分析、判断故障位置,及时排除隐患。

1.6 主站系统主站系统主要实现数据采集与控制SCADA、馈线自动化FA、故障定位FLS、远程浏览WEB、与其它系统(GIS等)接口功能。

1.6.1 功能要求◆数据采集◆数据处理(包括计算量的处理)◆控制和调节(可选)◆事件顺序记录(SOE)及报警处理◆系统时钟和时钟同步(可选)◆网络拓扑和动态着色◆历史曲线◆故障信息实时检测和故障定位◆故障指示器的动作信号纠错和补漏◆无人值班短信通知◆权限管理◆通道监视与统计◆运行状况WEB浏览(可选)◆故障通知和故障信息WEB浏览(可选)◆运行数据和故障信息通过WEB历史查询(可选)◆向GIS系统转发“二遥”实时数据(可选)◆接收并执行GIS系统下发的遥控、遥调命令(可选)1.6.1 主要性能1.6.1.1 主站系统容量◆数字量 10000◆模拟量 10000◆累加量 10000◆遥控量1000◆虚拟量 10000◆转发量10000◆监测(控)点数量 2541.6.1.2 主站系统可靠性◆遥测合格率>98%◆遥信准确率>99%◆遥控正确率>99.99%◆遥调正确率>99.99%1.6.1.3 主站系统实时性(GPRS通信方式)◆遥测越限和遥信变位传送≤5秒◆遥信量变化传送≤10分钟◆遥测量变化传送≤10分钟◆遥控命令响应时间≤10秒◆故障定位响应时间≤5分钟◆事故推画面时间≤3秒◆调用画面响应时间≤2秒◆画面自动刷新周期≤5秒◆模拟量和数字量的召唤周期5分钟1.7 数据采集器主要用于10kV配电线路,通过短距离无线跳频通信方式,实时采集附近100米范围内安装的3~9只数字故障指示器的运行数据和故障信息(线路对地电场、负荷电流、短路动作电流、首半波尖峰突变电流、接地动作电流、短路故障动作标志、接地故障动作标志、稳态零序电流、暂态零序电流、电缆头温度等)以及数据采集器本身的运行状态(太阳能取电电压、电池电压等),然后将打包数据通过GPRS通信方式发送到远程主站系统进行分析和处理。

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