浅谈输电线路的在线监测技术
输电线路在线监测与故障诊断技术浅析

输电线路在线监测与故障诊断技术浅析摘要:随着我国电网系统建设规模的不断扩大,电力输电线路的长度及复杂程度提高,同时由于输电线路长期处于室外环境下,受到环境等多种因素的影响,会出现不同程度的物理及化学变化,进而致使输电设备及元件的运行受到影响,进而产生电网系统故障。
因此,充分利用在线监测与故障诊断技术能够更加高效地判断输电线路故障问题,为故障及时高效处理提供可靠的技术参考。
关键词:输电线路;在线监测;故障诊断;技术前言电力系统输电线路由多个部分组成,整体来说组件结构较为简单,但是在整个电力系统中的应用数量较多,如果输电线路的某个环节出现故障,且故障问题没有得到及时处理,会导致出现大范围的停电。
利用传统的人工检测方式,已经无法满足电力复杂电力线路的检测需求,因此,在线监测及故障诊断技术的应用,进一步提升了输电线路故障检测效率和质量,为输电线路故障的及时处理提供了技术保障。
一、输电线路在线监测与故障诊断技术应用的价值电力输电线路在长期的使用过程中,会受到外界环境等因素的影响,导致输电线路出现不同的故障问题,进而影响整个电力系统的安全运行。
这就需要电力系统制定周期性的输电线路运维检修工作制度,对特定区域范围内的输电线路实施运行状态检测。
传统的人工检测方式受到检测工具以及检测环境的影响,无法达到实时精准监测的目标。
尤其对于长距离的输电线路来说,可能跨越丛林和建筑等情况,并且在野外环境下,这就加大了输电线路日常检修与维护工作的难度,一旦产生导线故障问题,会导致整个电力系统的稳定运行受到影响。
随着电网系统建设规模的不断扩大,输电线路的敷设距离不断增加,检修设备的数量也随之增多,在这种情况下,在线监测与故障诊断技术被广泛地应用。
输电线路产生故障前,会受到周围环境等多种因素的影响,产生不同程度的物理和化学变化,致使电力设备线路及元件产生不同程度的缺陷。
因此,在线监测系统的科学应用,能够更加及时高效地掌握电力线路和设备运行的环境以及设备自身的状态信息,并对设备的运行状态数据进行掌握,进而精准地诊断出输电线路潜在的故障隐患,并快速定位故障位置,有效提升了故障诊断及处理的效率。
输电线路在线监测

输电线路在线监测简介输电线路是电力系统中重要的组成部分,其安全运行对电力系统的稳定和可靠性具有重要影响。
为了实时监测输电线路的状态,提前发现潜在问题并采取相应措施,使电力系统运行更加安全高效,输电线路在线监测技术应运而生。
传统的输电线路监测方法主要依靠巡检人员定期对线路进行巡视,这种方法存在人力投入大、工作效率低、难以实现实时监测等问题。
随着物联网、大数据和传感器技术的不断发展,输电线路在线监测技术应运而生,为电力系统管理和维护带来了革命性的改变。
在线监测系统的组成传统的线路在线监测系统主要由以下几个组成部分构成:1.传感器节点:通过安装在输电线路各个关键位置的传感器,实时采集线路的温度、电流、电压等关键参数信息,并将数据传输给监测设备。
2.监测设备:接收并处理传感器节点传来的数据,对数据进行分析和处理,识别潜在的故障、异常或恶劣工况。
3.数据传输网络:将传感器节点采集到的数据传输给监测设备,通常采用有线或无线通信方式进行数据传输。
4.数据存储与分析平台:对从监测设备接收到的数据进行存储和分析,基于大数据技术对数据进行处理和挖掘,提取有价值的信息。
在线监测系统的工作原理在线监测系统的工作原理主要包括数据采集、数据传输、数据存储与分析三个步骤。
数据采集:通过安装在输电线路中的传感器节点,实时采集线路的温度、电流、电压等参数数据。
传感器节点可以是温度传感器、电流互感器、电压传感器等,通过与线路连接,实时采集线路的运行状态数据。
数据传输:采集到的数据通过数据传输网络传输给监测设备。
传输方式可以选择有线通信或无线通信,有线通信一般采用光纤通信或电力线载波通信,无线通信一般采用微波通信或卫星通信。
数据存储与分析:监测设备接收到传感器节点传来的数据后,对数据进行存储和分析。
数据存储通常采用数据库或云存储技术,数据分析可以采用大数据技术进行数据处理、挖掘和分析,提取有价值的信息。
在线监测系统的优势相比传统的巡检方式,输电线路在线监测系统具有以下优势:1.实时监测:在线监测系统可以实时采集线路的运行状态数据,并及时发现异常情况,便于及时采取措施,避免潜在故障导致的损失。
输电线路在线监测.

输电线路在线监测1.SC-FP 输电线路风偏在线监测系统SC-FP系统概述:输电线路风偏在线监测系统能够对输电线路的绝缘子串风偏角、摇摆角和导线风偏角、摇摆角以及现场温度、风速、风向等微气象参数进行实时监测,并可根据监测点需要,选配视频录像监控功能。
国内首创采用光电子传感技术。
输电线路风偏在线监测系统主要由四部分组成,包括导线风偏监测仪、气象环境观测站、线路监测基站和当地监测中心(远程监测中心)。
当地监测中心只设置一个,能同时满足多个现场的不同监测系统的数据的处理和分析。
在线路的风偏事故多发地段应用输电线路风偏在线监测系统,通过监测中心对送电线路所经区域气象资料的观测、记录、收集,积累运行资料,完善风偏计算方法,同时准确地记录输电线路杆塔上最大瞬时风速、风压不均匀系数、强风下的导线运动轨迹等,为制定合理的设计标准提供技术数据。
对提高线路的现代化管理水平,具有重要的意义。
☆ SC-FP系统特点:1、具有加电自启动、在线自诊断功能;2、数据暂存功能,可以在通讯异常时能存储3天以上的数据;3、设备采用休眠、待机、定时传输相结合的低功耗模式设计,测量精度高;4、数据采集前端采用多层屏蔽、抗干扰、抗雷击技术、确保系统运行稳定可靠;5、后台软件根据用户需求,系统运行参数、报警参数、数据采集密度等可以远程设置;6、对监测的数据进行统计、分析和输出,能以数字列表、曲线和图表的形式显示相关参数;7、具有数据采集、测量和通信功能,通过通信网络将测量结果传输到后端综合分析软件系统;8、设备设计合理免维护,可带电安装,安装后不会对线路自身结构特性和后期运行维护造成安全隐患;☆ SC-FP主要技术参数:◆使用范围:10~750KV以上;◆监测数据:绝缘子串导地线出口处或转角塔跳线最低点的风偏角和仰角;◆风偏角:-90°~+90°测量精度:±0.01°;◆仰角:-90°~+90°测量精度:±0.01°;◆工作线路电压: 10~750KV以上;◆工作线路电流:≤ 1500A(指单导线或分裂导线子导线);◆监测单元运行环境温度:-40℃~+85℃;◆监测单元运行环境湿度:不大于98%RH;◆监测主机电源:太阳能+蓄电池;◆监测主机无阳光情况下可连续运行时间:>30天;◆通讯方式:GSM/GPRS/CDMA无线通信;◆防护等级:IP65;◆蓄电池使用寿命:5年以上。
输电线在线监测技术方案

输电线在线监测技术方案随着电力系统的发展和扩张,输电线路的安全运行变得越来越重要。
为了确保输电线路的稳定运行,及时发现和解决问题,输电线在线监测技术被广泛应用。
本文将介绍一种基于传感器和物联网技术的输电线在线监测技术方案。
一、传感器选择与布置1.温度传感器:温度是判断输电线路运行状态的重要指标之一、可选择高精度的温度传感器,如红外线测温传感器,将其布置在输电线路的关键位置,如高温易发生的导线接头处。
2.湿度传感器:湿度和输电线路的绝缘性能密切相关。
选择高精度的湿度传感器,如电容式湿度传感器,将其布置在需要关注的位置,如接地线和绝缘子。
3.振动传感器:输电线路的振动情况可以反映线路的杆塔结构状态和导线的张力状态。
选择合适的振动传感器,如加速度传感器,将其布置在杆塔和导线附近。
4.电压传感器:电压传感器可以实时监测输电线路的电压波动情况,及时发现电压异常。
可选择高精度的电压传感器,如电压互感器,将其布置在变电站等关键位置。
5.电流传感器:电流传感器可以实时监测输电线路的电流变化,判断输电线路的负荷情况。
可选择高精度的电流传感器,如磁电流传感器,将其布置在导线附近。
二、数据采集与传输将各种传感器采集到的数据通过物联网技术进行实时采集和传输。
具体实施方案如下:1.建立传感器与数据采集设备之间的有线或无线连接,确保传感器可以将采集到的数据传输给数据采集设备。
2.数据采集设备将采集到的数据进行处理和分析,提取有价值的信息。
3.通过物联网技术,将处理后的数据传输给数据存储与处理平台。
4.在数据存储与处理平台上对数据进行存储、分析和展示,为运维人员提供相关的监测数据和实时报警信息。
三、监测系统的建设与应用基于以上传感器选择与数据采集传输方案,可以建设一个完整的输电线在线监测系统。
具体步骤如下:1.设计和建设数据采集与传输设备,包括传感器、数据采集设备和数据传输设备。
2.部署传感器,确保其在关键位置采集到的数据准确可靠。
高压输电线路在线监测系统详细介绍

高压输电线路在线监测系统详细介绍高压输电线路在线监测系统是直接安装到输电线路设备上可实时记录表征设备运行状态特征的测量,传输河诊断的系统。
实现输电线路状态检修的重要手段,是提高输电线路运行安全可靠的有效方法,通过输电线路状态监测参数的分析,可以及时判断输电线路故障预警方案,便于采取绝缘子清扫,覆冰线路融冰等措施。
降低输电线路事故发生的可能性。
高压输电线路发展阶段●带电测试阶段。
其实于70年代左右,当时只是为了不停电而对输电线路某些绝缘参数(如泄漏电流)直接测量,设备简单,灵敏度低。
●从80年代开始,出现了各种专用的带电测试仪器,使在线监测技术从传统模式走向数字量化,使用传感器将被测量的参数直接转换成电器信号。
●90年代随着计算机的推广使用,出现了以计算机技术为核心的微机多功能绝缘监测系统。
到目前为止,大量的在线监测技术已在高压输电线路中得到了广泛的应用。
在我国很多地区的供电企业都开展了这个项目工作。
高压输电线路在线监测状态检修的特点● 1.实时性:输电线路在线监测技术对设设备的状态实时监测,不受设备运行情况和时间限制,随时监测设备的运行状态,一旦发现问题,及时跟踪和检测,对保证电网安全更有意义。
●真是性:高压输电线路在线监测在运行状态下的参数进行分析,监测的结果符合是实事求是的情况,更加真是全面。
●提高设备供电的可能性:由于是实时监测,可以减少电力人员巡视,查找时间。
可以提高电力部门全员劳动生产力。
高压输电线路在线监测的技术和应用1、微气象监测系统输电线路由于其分散性特点,所处环境变化较多,极易由风偏、雷击、污秽等引起线路故障,特别是局部环境的变化及时掌握更需要在线数据的监测。
微气象监测系统主要对输电线路走廊微气象环境数据进行在线监测等,能将所测监测点温度、湿度、风速、风向、气压、雨量、光辐射等气象参数及严密数据进行分析。
通过定期数据传送,使线路技术人员根据数据曲线能及时掌握线路运行环境的气候变化规律,以便采取相应的措施(比如:雷区安装氧化锌避雷器、污秽区采取调爬等)防止线路发生停电事故。
输电线路在线监测技术

守 的。 在 实
换句话说 ,导线 允许流量实际值与规定值之 间 存在着隐 形容量 。需要借助 测温系统实现导线
温 度 监 测 , 从 而 及 时 获 得 输 电线 路 潮 流 变 化 、
步强 化子 系统运 仃的稳 定性 。温度 传感 器方
输 电线 路 舞动 主 要是空 气动 力不 稳定 所 在线监测始 于 2 0世纪 9 0年代初 ,至今 已
有 接近 3 0年 的 发 展 历 史 。在 线 监 测 技 术 发 展 卒 J j 期 ,主要以科研院校理论研 究_ [ : 作 为主 。 当 时 相 关技 术 体 系 并 不 成 熟 ,且 受 限 于 其他 技 术 如 通 信 、传 感 器 技 术 影 响 等 ,尚 未 实现 商 业化 。
甚 至 可 能 导 致 线 路 跳 闸 、 导线 折 断 等 事 故 , 对 电网正常运行产生严承影响 。
线 路舞 动在 线监 测子 系统主 要 监测 参数 包括舞动半波数 、舞动频 率、振 幅、风速 、风
向 、气 温 、湿 度 等 。 以一 档 内 多 个 舞 动 点 的 加 速 度 对 线 路 舞 动 情 况 进 行 分 析 、 计 算 , 获 得 档 内线 路 基本 信 息 , 同 时 可 根 据 舞 动 线 路 的 舞动
在我 国 电 网快 速发 展 的背 景 下,输 电线路 规模 愈 来愈 大,其 运4  ̄ - f , 境 也 变得 愈 来愈 复杂 。要 保 证 整 个 电 网 安 全 运 行 ,提 升 输 入 线 路 稳 定 性 也 就 成 为 了必 然 。 输 电线路 安 全 问题较 为复杂 ,如 导线 运 行温 度 过 高、风 偏放 电 、 微 风振 动、杆塔 倾 斜等 仅依 靠 肉 眼观 察 是很 难发 现 的。要 解决 上 述 问题 , 就 必 须 充 分 利 用 相 关 监 测 手段 。基 于此 ,本 文对输 电线 路 在 线 监 测 枝 术 进 行 了 综 合 性 分 析 , 并 提 出 了 一 系 列 观 点 , 以 供 参考。
输电线在线监测技术方案

输电线路视频在线监测系统技术方案V20151217一、系统背景输电是电力系统的重要组成环节,它与变电、配电、用电一起构成电力系统的整体功能。
通过输电,把相距甚远的发电厂和负荷中心联系起来,使电能的开发和利用超越地域的限制。
和其他能源的传输(如输煤、输油等)相比,输电的损耗小、效益高、灵活方便、易于调控、环境污染少;输电还可以将不同地点的发电厂连接起来,实行峰谷输电调节。
输电是电能利用优越性的重要体现,在现代化社会中,它是重要的能源动脉。
随着电力建设的迅速发展,电网规模的不断扩大,在复杂地形条件下的电网建设和设备维护工作越来越多。
作为电力输送纽带的输电线路具有分散性大、距离长、难以巡视等特点,因此对输电线路本体及周边环境以及气象参数进行远程监测成为一项迫切工作。
输电线路在线监测系统是智能电网输电环节的重要组成部分,是实现输电线路状态运行、检修管理、提升生产运行管理精益化水平的重要技术手段。
二、引用标准GB/T 191包装储运图示标志GB/T 2423.22中规定的严酷等级为:低温为-40℃、高温为+85℃,暴露时间为3h,循环次数为5次的温度变化(冲击)试验GB/T2423.17-2008中规定的环境温度为35℃±2℃,溶液Ph=6.5~7.2,保持168h(7天)的盐雾试验。
GB/T 2423.1电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温GB/T 2423.2电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温GB/T 2423.4电工电子产品基本环境试验第2部分:试验方法试验Db:交变湿热(12h+12h循环)GB/T 2423.10电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Fc:振动(正弦)GB/T 2423.24 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Sa:模拟地面上的太阳辐射GB 4208外壳防护等级(IP代码)GB/T 4798.4电工电子产品应用环境条件第4部分:无气候防护场所固定使用GB/T 6587—2012电子测量仪器通用规范GB/T 6593电子测量仪器质量检验规则GB 9361计算站场地安全要求GB 11463电子测量仪器可靠性试验GB 12632单晶硅太阳电池总规范GB/T 13926工业过程测量和控制装置的电磁兼容性GB/T 14436工业产品保证文件总则GB/T 17626.2电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验GB/T 17626.3电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验GB/T 17626.4 电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验GB/T 17626.5 电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验GB/T 17626.8电磁兼容试验和测量技术工频磁场抗扰度试验GB/T 17626.9电磁兼容试验和测量技术脉冲磁场抗扰度试验DL/T 741—2010架空输电线路运行规程GA/T70-94 中华人民共和国公共安全行业标准GA/T75-94 安全防范工程程序与要求GA/T367-2001 视频安防监控系统技术要求QJ/T 815.2—1994产品公路运输加速模拟试验方法三、系统概述DSA3002输电线路视频在线监测系统装置由前端无线监测主机、高清摄像机,太阳能板及蓄电池组成。
电力系统在线监测技术

电力系统在线监测技术的发展,已经成为电力行业的重要组成部分。
通过实时监测电网的各种数据和参数,以及在线分析运行状态,能够及时掌握电力系统的状态和运行情况,提高电力系统智能化水平,保障电网的稳定供电。
本文将从以下几个方面来探讨的相关问题。
一、电力系统在线监测的意义随着电力系统的规模和复杂度不断增加,电力系统的运行情况也越来越复杂。
一个电网的稳定运行需要多个因素的协同作用。
例如,输电线路的电气参数、变电站的运行状态、电动机的负荷情况、输变电设备的热量分配等等。
这些因素的综合作用,决定了电网的负载能力、运行效率和安全性。
因此,如何能够及时准确地掌握电网的运行情况,是保障电网稳定运行的一个重要环节。
在线监测通过实时获取电网运行数据,并进行分析和处理,来实现对电网运行状态的远程监测,从而及时预警电力系统可能出现的问题,减小电力事故发生的几率。
二、的分类可以分为三种类型:1.传统的、基于传感器的监测技术:这种技术通过传感器的采集,获取电网的各种物理量。
例如,线路电压、电流、温度等。
这些传感器的数据通过通信网进行传输,最终传回监测中心,进行分析和处理,并提供相关的预警信息。
传统的监测技术通常使用有线采集,并通过专用的软件进行分析和处理。
2.基于物联网的在线监测技术:这种技术是传统监测技术的升级版,利用了物联网技术的优势。
物联网技术可以实现无线采集和传输,并可以将数据直接推送到云端,通过云计算和大数据等技术,对数据进行深度分析和处理。
这种技术的优点在于,可以实现更灵活的设备部署和实时数据反馈,同时也具有更高的数据安全性和可靠性。
3. 基于人工智能的在线监测技术:这种技术利用了人工智能和机器学习等技术的优势,实现对电力系统数据的自动化分析和处理。
通过建立模型,从监测数据中提取特征,识别出异常数据,做出相应的预测和建议。
这种技术的优点在于,可以实现更高效的数据处理和更准确的数据分析。
三、的应用的应用非常广泛,可以覆盖不同的电力系统子系统,如输电、配电、发电等。
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浅谈输电线路的在线监测技术
输电线路在线监测是指直接安装在输电线路设备上可实时记录表征设备运行状态特征量的测量、传输和诊断系统,是实现输电线路状态检修的重要手段,是提高输电线路运行安全可靠性的有效方法。
一、输电线路在线监测的必要性
在上世纪五十年代,我国电力系统推行定期检修制度,这种检修方式的周期、项目等都是建立在传统经验的基础上,对设备个体的质量、运行环境、性能状态的差异考虑不全,工作死板教条。
存在着检修周期短、设备停电次数多、检修费用高、检修工作量大、供电可靠性低等问题。
随着超高压、特高压输电线路的不断建立,这种检修模式已越来越不适应输电线路安全性、供电可靠性的要求。
因此,我们的在线监测技术的运用势在必行,也是我国电力系统在监测和监测上的发展重点。
二、输电线路在线监测技术的发展大体经历了三个阶段
(1)带电测试阶段。
这一阶段起始于70年代左右。
当时人们仅仅是为了不停电而对输电线路的某些绝缘参数(如泄露电流)进行直接测量。
设备简单,测试项目少,灵敏度较差。
(2)从80年代开始,出现各种专用的带电测试仪器,使在线监测技术从传统的模拟量测试走向数字化测量,摆脱将仪器直接接入测试回路的传统测量模式,取而代之的是使用传感器将被测量的参数直接转换成电器信号。
(3)从90年代开始,出现以计算机处理技术为核心的微机多功能绝缘在线监测系统。
利用计算机技术、传感技术和数字波形采集与处理技术,实现更多的参数在线监测。
这种在线监测信息量大、处理速度快,可以对监测参数实时显示、储存、打印、远传和越线报警,实现了在线监测的自动化,代表了当今在线监测的发展方向。
三、输电线路在线监测技术的应用
(1)输电线路绝缘子污秽在线监测系统。
目前大多采子用绝缘泄露电流进行绝缘子污秽的判断,现场运行监测分机实时、定时测量运行绝缘子串的表面泄露电流,局部放电脉冲和该杆塔外部环境条件等,通过电缆或GSM、GPRS、CDMA、3G通信模块发送至监控中心,由专家软件结合报警模型进行污秽判断和预报警。
已经建立的模糊神经网络方法、多层前项BP神经网络方法、多重回归方法、灰关联系统理论、基于小波神经网络方法等专家诊断模型,在很大程度上提高了绝缘子污秽和电气绝缘判断精度。
近年来,通过光传感器测量等值附盐密度和灰密的在线检测技术得到迅速发展。
(2)输电线路氧化锌避雷器在线监测系统。
目前氧化锌避雷器的在线监测方法主要有全电流法、三次谐波法、基波法、补偿法、数字谐波法、双“AT”法、基于温度的测量法等。
现场监测分机实时、定时监测MOA的泄露电流以及环境温湿度等参量,通过GSM、GPRS、CDMA、3G发送至监控中心,有专家软件分析判断氧化锌避雷器的性能和动作次数等。
(3)导线温度及动态增容在线监测系统。
目前增容方法主要有静态提温增容技术和动态监测增容技术两种。
静态提温增容技术是指突破现行技术规程的规定,环境温度任按+40℃考虑,线路上的风速和日照强度完全符合规程要求,将导线的允许温度由现行规定的+70℃提高到80℃和90℃,从而提高导线输送能量。
动态监测增容技术是指在输电线路上安装在线监测分机,对导线状态(导线温度、张力、弧垂等),和气象条件(环境温度、日照、风速等)进行监测,在不突破现行技术规程规定的前提下,根据数学模型计算出导线的最大允许载流量,充分利用线路客观存在的隐性容量,提高输电线路的输送能量。
(4)输电线路远程可视监控系统。
目前可视监控系统分为图像和视屏两类,受监测分机工作电源功率、通信费用等限制,大多采用静止图像进行线路状况判断,例如导线覆冰、洪水冲刷、不良地质、火灾、通道树木长高、线路大跨越、导线悬挂异物、线路周围建筑施工、
塔材被盗等,利用GPRS网络进行图像数据传输;但针对导线舞动等动态信息的监测建议采用视频监控的方式,利用CDMA网络进行视屏数据传输,同时3G网络的建设将促使无线视频技术的应用,为输电线路的巡视及状态检修开辟了一条新的思路。
(5)输电线路覆冰雪在线监测系统。
目前国内为大多进行覆冰理论、冰闪机理、和杆塔强度设计等方面的研究工作,建立了大量的观冰站、气象站进行现场观察和数据收集,研究了大量预报结冰事件、导线除冰、地线除冰等技术,但针对覆冰雪在线监测技术的研究较少,而2008年的冰灾事故迅速促进了覆冰雪在线监测技术的研发和应用。
覆冰雪在线监测的技术主要有两个:一是根据线路导线覆冰后的重量变化以及绝缘子的倾斜、风偏角进行覆冰荷载(覆冰厚度、杆塔受力、导线应力等)计算,直接与线路设计参数比较给出报警信息;二是采用现场图像对线路覆冰雪进行定性观测和分析。
建议可将覆冰荷载计算和图像结合起来,这样可提高覆冰雪的监测精度。
(6)输电线路防盗报警监测系统。
早期设计的防盗报警主要基于红外探测(被动式红外报警器)、声控探测、断线报警监测等原理。
近年来,国内外研发了诸多新型的杆塔防盗报警系统,如微波感应式防盗系统、基于加速传感器防盗系统、基于振动传感器和雷达探测器的防盗系统、感应式防盗系统。
这四种系统的构成基本相似,整个系统由监测分机、监控中心、巡检人员组成。
在每基杆塔上安装一台监测分机,监测分机是由前端传感器部分和单片机或DSP处理部分组成,实时监测杆塔周围移动物体的状态信息,确定可能发生被盗的杆塔线路、位置、时间,并及时通知巡检人员。
四、输电线路在线监测存在的问题
输电线路在线监测技术的推广应用,对电力系统的安全运行起到了积极作用,供电部门积极推行状态检修,减轻了设备检修工作量,提高了电网运行的可靠性。
但是,由于技术的复杂性和电气设备的多样性,尚有一些问题值得研究和商鹤。
(1)传感器的特性和质量是在线监测的关键。
目前常用线圈式传感器,易受温度、压力、冲击等外界环境的影响,是影响测试精度和稳定性的重要因素。
所以研制高精度、高稳定的传感器仍是在线监测的一个研究课题。
(2)干扰问题。
由于高压电气设备处在强电场环境中,使微量信号的采集难度增大。
(3)对设备制造厂家提出在线监测技术要求。
目前的高压电气设备均未考虑在线监测问题,都是在线监测设备厂家针对运行站内设备情况进行设计并安装。
运行设备有的可以安装和抽取信号,有的则不能。
(4)积累运行经验,完善专家系统,制定监测标准。
输电线路在线监测的各项参数往往与停电测试结果有一个“偏差”,但这个“偏差”往往存在一定规律,只要积累数据,加以分析就不难发现,并可以此为依据对照预防性试验标准设定报警值,当设备绝缘参数超越报警值时,系统自动报警。
完善专家系统,建立数据库,强化分析功能,制定监测标准仍是目前亟待解决的问题。
(5)在线监测的管理问题。
要实行状态检修,必须要有能描述状态的准确数据,即要有大量的有效信息用于分析与决策,这就涉及状态数据管理。
然而输电线路在线监测系统涉及大量的数据,且数据关系复杂、种类繁多,主要分为三大部分:一是大量输电线路的属性数据,如线路设计条件、运行年限、设备健康状况、地质、地貌、设备危险点、施工图和施工录像等;二是运行管理的各种申请、审批报表等;三是在线监测设备提供线路状态数据,如运行绝缘子表面的泄露电路、导线温度、导线舞动频率、杆塔现场图片以及环境温度、湿度、风向、雨量及大气压力等。
如何将众多数据进行有效的存储,管理和利用是输电线路状态运行管理考虑的首要问题,也是很难解决的问题。
五、总结
输电线路在线监测技术能够及时发现和检测出输电线路各项状态的变化,对故障及时处理,
保证电网的安全运行。
应当进一步推广使用在线监测技术,积累运行经验,积极推行电气设备状态检修。
现阶段无线通讯技术、计算机技术、传感器技术的发展为在线监测技术的发展提供了有力的保证,为实施超高压电力线路在线监测技术提供了条件。
但目前输电线路状态检修还不能仅完全依赖在线监测的结果,一是在线监测系统本身还处于研发及试运行阶段;二是在线诊断的专家系统还处于不断完善的过程;三是设备老化及寿命预测的研究还处于初期阶段;四是在线监测系统的技术标准、诊断导则以及专家系统的智能化程度尚有一个形成及发展过程。
目前及相当长的一段时间内,需要系统深入的不断总结和分析设备状态所积累的大量诊断数据,制定出各种设备、各种自然灾害的诊断标准和使用导则,经过若干年的实践与修订后,再与在线监测结果进行全面的分析对比,才可能计入真正的状态在线监测新阶段。
这个漫长过程还需要多少时间,关键取决于在线监测系统的稳定性、精确灵敏度、智能程度及满足工程需要的工艺水平。
尽管人们对输电线路状态在线监测因种种原因而持有不同的态度,但像电力系统综合自动化技术一样,它终将成为提高电力行业技术管理水平和大幅度提高电网安全运行水平的高度智能化的第一道防御系统的关键技术之一。
参考文献:
1.严璋《电气绝缘在线监测技术》北京电力出版社,1995年
2.关根志、贺景亮《电气设备的绝缘在线监测与状态维护》武汉水利电力大学,2002年
3.《输电线路在线监测与故障诊断》黄新波等。