隔离开关状态在线监测系统设计

隔离开关状态在线监测系统设计
发表时间:2019-04-03T09:51:46.670Z 来源:《电力设备》2018年第30期作者:郭平周善有徐军华高景林吴灿辉[导读] 摘要:开发一种高压隔离开关远方在线监测系统,实时了解隔离开关的运行状态和健康状况,对其存在的隐患及时发现,为隔离开关检修提供参考依据,对于电网的可靠性运行具有重要意义。

(云南电网有限责任公司临沧供电局 677000)摘要:开发一种高压隔离开关远方在线监测系统,实时了解隔离开关的运行状态和健康状况,对其存在的隐患及时发现,为隔离开关检修提供参考依据,对于电网的可靠性运行具有重要意义。

关键词:隔离开关;状态;监测
1前言
全面提升电力系统的智能化水平,提高电网接纳和优化配置多种能源的能力,满足多元用户供需互动,全面建设智能变电站。

高压隔离开关是智能变电站中使用较多的一次开关设备,一般需要和断路器配合使用,主要用于倒闸操作,起电压隔离和切换作用。

高压隔离开关作为电网的重要组成部分,有着悠久的“历史”,被大量应用在我国的电网建设中。

高压隔离开关多工作于户外,工作环境复杂,污秽等级高,传动机构长期暴露在户外,风吹日晒雨淋,易受其他物质入侵,容易造成机构卡涩、钝锈,导致分合闸不到位,甚至“拒分、拒合”的现象出现。

2高压隔离开关状态在线监测系统高压隔离开关典型故障主要包括导电回路发热、绝缘子断裂、操作失灵、锈蚀等,其中,除导电回路发热外,其他都属于机械故障。

针对隔离开关导电回路过热故障,国内外已经开展了大量研究工作,研制开发了红外测温、触头温度在线监测系统、触指压力检测技术等检测方法以及触头带电磨光装置等维护设备,并提出了触头材料及结构改善方案。

但是,关于高压隔离开关机械故障诊断技术的研究目前尚不完善,据统计,机械故障约占隔离开关全部故障的70%,严重威胁电网安全运行,因此,开发一种高压隔离开关远方在线监测系统,实时了解隔离开关的运行状态和健康状况,对其存在的隐患及时发现,为隔离开关检修提供参考依据,对于电网的可靠性运行具有重要意义。

技术方案:户外高压隔离开关远方在线监测系统由采集传感器、高电位采集装置、地电位采集装置、协调器/路由器、综合故障诊断单元和后台监控系统五部分组成。

其中,高电位采集装置位于高压侧,主要采集触头触指压力和温度,通过无线zigbee将数据上送至协调器;地电位采集装置位于低压侧,主要采集电机电流,经数据处理后,将电机电流特征参数通过无线zigbee将数据上送至协调器;协调器位于站控端,用于接收全站的无线传输数据,将数据经RS485通信转发给综合故障诊断单元;综合故障诊断单元对全站数据分析数据,得出隔离开关的健康状况,并通过IEC61850通信上送至后台监控系统,隔离开关在线监测系统框图如下图所示:
图1 隔离开关在线监测系统框图
传感器单元主要搜集隔离开关的状态信息,包括压力传感器、温度传感器和位移传感器。

压力传感器是采用全桥应变片与特制的结构组成,安装在两侧的触指和导电壁之间。

当隔离开关合闸时,动触头挤压触指向后运动,触指运动的位移与挤压力度成线性关系,而压力传感器的形变量与触指运动位移成线性关系,因此通过监测压力传感器的形变量就可直接反应触指的加紧力度。

温度传感器采用PT1000,通过金属片贴在触头壁上,可直接监测触头温度。

位移传感器采用限位开关,当隔离开关闭合时,动静触头顶压限位开关从而导致限位开关变位,可以直接反应隔离开关的分合状态。

高电位采集单元分A、B、C三相,分别对应安装在隔离开关A、B、C三相的安装在隔离开关导电臂上,与一次设备处于等电位状态。

高电位采集装置与压力传感器、温度传感器和位移传感器采用屏蔽导线相连,其内部采用一次取能和充电电池供点,采用无线唤醒和低功耗手段,可保证采集装置在纯电池供电的情况下可工作3年以上。

高电位采集单元的安装如下图所示:
图2 高电位采集装置安装图
地电位采集装置以微处理器为核心,具备采集、记录隔离开关电机电流,电压,控制继电器状态等功能。

并根据采集数据计算出电机电流与功耗等特征参数,再通过无线zigbee将数据上送协调器转发综合故障诊断单元。

同时地电位采集装置可以根据隔离开关控制继电器状态判断隔离开关操作状态,并将操作状态上传至综合故障诊断单元,综合故障诊断单元依据操作状态,调整系统运行状态,最终实现低功耗运行。

地电位采集单元如下图所示:
图3地电位采集单元
协调器集成了协调器和路由器的功能,主要作用于zigbee无线网络,协调器的作用主要是建立zigbee网络,并将各个节点发送的数据以RS485总线的形式发送至综合故障诊断单元。

路由器的主要作用是延伸网络深度,最终使zigbee网络覆盖全站。

协调器实物如下图所示:
图4 协调器实物图
综合故障诊断单元接收协调器转发的全站监测数据,采用模糊诊断技术对隔离开关的健康状态作出评估,得出结论。

综合故障诊断单元经以太网通过IEC61850规约和站控层后台监控系统通信,将数据和诊断结果上送至后台监控系统,并生成诊断日志和告警信号。

综合故障诊断单元可以通过智能组件配置工具对功能模块和监测信息点自由配置,通过配置工具生成装置的61850配置文件和模型文件,最后通过FTP工具导入装置的信息管理单元。

信息管理单元根据配置文件对各监测单元进行参数配置,根据61850模型文件的信息点配置可后台监控系统通信。

3结语
针对隔离开关导电回路过热故障,国内外已经开展了大量研究工作,研制开发了红外测温、触头温度在线监测系统、触指压力检测技术等检测方法以及触头带电磨光装置等维护设备,并提出了触头材料及结构改善方案。

但是,关于高压隔离开关机械故障诊断技术的研究目前尚不完善,据统计,机械故障约占隔离开关全部故障的70%,严重威胁电网安全运行,因此,开发一种高压隔离开关远方在线监测系统,实时了解隔离开关的运行状态和健康状况,对其存在的隐患及时发现,为隔离开关检修提供参考依据,对于电网的可靠性运行具有重要意义。

作者简介:
郭平 1983.1.16 男汉族工程师长期从事配网管理及研究。

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高压隔离开关触点温度无线监测系统的设计

高压隔离开关触点温度无线监测系统的设计

高压隔离开关触点温度无线监测系统的设计摘要:设计了一种以CC1100为核心的高压隔离开关触点温度无线监测系统。

有效的解决了由于高压隔离开关工作于高压状态导致工作人员无法接触,不能进行检测的问题,排出了一定的安全隐患。

关键词:高压隔离开关;温度监测;无线传输1 引言高压隔离开关是发电厂和变电站电力系统中重要的开关电器,也是整个发电厂和变电站电力机组安全运行的重要的组成部分,而高压隔离开关触点温度是表征其工作状态的一个重要参数,对它进行有效监测是很必要的。

目前,现代测量技术、通信技术、计算机技术的快速发展已经使得电力设备的监测变得越来越科学和人性化。

本文设计的高压隔离开关触点温度无线监测系统采用无线通信技术实现了非接触式监测,主要用于发电厂和变电站的控制开关组,在高电压工作环境下实现远距离传递数据,使监测系统更加安全可靠,避免了如光纤传输爬电等存在的危险。

通过合理的软件设计,使系统实时性更强,功耗更低。

2 系统组成及工作原理在组网工作方式中,整个高压隔离开关触点温度无线监测系统主要由负责现场温度采集的多路下位机,负责整个系统同步并汇集下位机发送来数据的上位机,负责处理数据并存储供工作人员监控和历史查询的监控室PC机三部分组成。

在组网工作方式中,上位机主要由单片机模块、无线收发模块、485转换模块构成,上位机每20s向下位机发送一次内容为时隙号码的同步信号,共45个时隙号码,在发送完第45号时隙后,上位机的无线收发模块转到接收状态,各路下位机依次将各自的序号和采集的温度数据传回上位机,完成一次上位机对下位机的采集操作。

收到下位机发送来的数据以后,上位机通过对信号解码得到下位机序号和温度值,并将所有数据通过485总线传输到PC机做进一步的处理和存储。

下位机主要由单片机模块、无线收发模块、温度传感器构成。

无线收发模块与上位机也相同。

整个下位机在大部分时间处于睡眠状态,在45号时隙到来前进行温度采集,在接收到45号时隙以后根据每个下位机自身的序号计算各自开始发送数据的时间,在定时到后依次将数据发送给上位机,完成一次采集。

开关站在线监测方案

开关站在线监测方案

开关站在线监测方案
开关站可以对高、中压电能进行分配,对人们的生产和生活起到了十分重要的作用。

传统开关站采取人工巡检的方式,不仅效率低下,还可能因人员的疏忽而造成重大的安全事故。

为此,不少项目负责人在网上寻找起了开关站在线监测方案设计图,以期寻找到合适的解决方案。

方案包括各种前段传感器、嵌入式监控主机以及监控软件三个部分,具体操作的过程如下:
1、将开关站中需要监控的各类传感器、设备接入到监控主机中,监控主机对这些对象进行实时监控,实时采集这些设备的运行设备和参数
2、当有设备出现异常时,监控主机就会第一时间向管理人员发送故障告警通知
3、管理人员可以通过现场的触控屏查看开关站内各设备的状态,也可以通过系统自带的软件,通过WEB登录智能辅助监控系统,在线远程查看开关站的运行状态
4、当用户有多个开关站需要进行监控时,只需登录集中管理员平台,就可以对分布在各处的开关站进行远程监控
通过开关站在线监测方案,用户可以轻松实现对开关站内的市电配电、温湿度状况、是否漏水、烟雾等进行监测,对空调和视频进行监控,发生故障时能够及时发出预警报警。

解决了人工巡检存在的弊端,极大地提高了开关站的管理效率。

此外,方案无需服务器,安装方便,涵盖动力系统、环境监测、安全监控以
及网络监控,可针对客户具体的需求,进行个性化定制,提供令客户满意的解决方案。

基于物联网的隔离开关分合闸监测系统设计

基于物联网的隔离开关分合闸监测系统设计
出去 。
较处理单元 、通信传送单元 。信号接 收单元接收传感器传 送 的无线信号后进行滤波、放大等处理 ,并将其转换成数 字信号后发送到比较处理单元 。比较处理单元将接 收到的 信号与基准单元中设置的基准信号进行对 比。当合 闸时 间
设备运行状态信号的可行性 。随着 物联 网传感技术 的不断
发展 ,获 取 隔离 开关 设 备状 态 的多 维 信 息 已成 为可 能 。
2 监 测 系统 设 计
2 . 1 系统 设计 原理
新型传感器( 角度传感器 、光纤传感器等) 具有灵敏度
收 稿 日期 : 2 0 1 4 — 0 9 — 2 6
器工作原理分别进行说 明。 ( 1 ) 角度传感器包含转 动部件和 固定部件 ,利用隔离
开 关合 闸时转 动 轴旋 转 的角度 能 够 反 映 合 闸 到位 程度 的 原 理 ,将 传 感器 固定部 件 通过 紧 固件 与 隔离 开关 设 备 固定 连 接 ,转 动 部件 与 隔离 开 关 的转 动 执 行 部 件 的 转 轴 连 接 ,安
合 闸状 态 进行 确认 ,避 免 因合 闸 不 到位 而 造 成 运 行 事 故 。 现有 技 术 中 ,变 电站 对 隔离 开 关合 闸是 否 成 功 的 监 控 是 基 于辅 助 接 点开 关 量 的单 维信 息 ,一 旦 出现 故 障或 误 报 ,就
题 。因此 ,基于物联 网的隔离开关 分合 闸监测 系统 以采集 传感器技术作为信息输入源头,通过无线传输技术辅 以高 级数 据 处 理分 析 手段 ,判 断 隔离 开 关 设备 分合 闸 状 态 , 实
f 1 匾 I 基 准 单 元 l 固 【 } 传 感 器 模 块 I
图1 基于物联网的监测系统结构示意图

断路器运行状态在线监测系统设计

断路器运行状态在线监测系统设计

断路器运行状态在线监测系统设计摘要:在配电网系统领域中,环网开关设备被广泛应用于城市配电网中,存在点多面广、运行环境复杂、运维困难等问题。

在线监测系统设计可有效判断操动机构的健康状态。

本文主要对断路器运行状态在线监测系统设计进行论述,详情如下。

关键词:断路器;运行状态;在线监测引言断路器是有着强大辅助支撑功能的器件,通过合理控制电路的中断和延续,可以保障设备稳定运转,避免发生异常事件,从而为厂区电器集中使用提供一定的安全保障。

为了更加稳定高效地监测断路器运行状态,需要设计在线监测系统。

1在线监测系统外围电路设计为了准确得知断路器触头的开闭时间节点,需要拟合出触头开闭的特性曲线。

通过旋转光电编码器可以及时监测触头的开闭,在断路器触头开闭的瞬间,编码器中的码盘会同步运行,此时外部光穿过码盘被接收元件接收,然后信号电路中会出现间断式的信号源,通过对信号源的处理,可以模拟出触头开闭的特性曲线。

根据特性曲线的走向能判定断路器触头的运动形式,结合时钟电路,可以计算出触头的开闭速度,为在线监测提供稳定的支撑。

断路器的运行电路通过I/O控制输出开关,结合数模转换模块能够优化结构,对于外接部分进行调整,使芯片接入方式能够满足适用要求。

在线监测系统使用的非正交多址接入结构通过多个引脚控制,能够同时控制多个传感器数据的采集和输出,提升传感效率,进而提升在线监测的准确性。

2大容量发电机出口断路器GCB在线监测系统策略近几年国内多个电站出现发电机出口断路器(以下简称GCB)在合闸时出现单相接地故障,在对其中一个GCB灭弧室进行解体检查时发现,断口间绝缘子及支持绝缘子破碎,内部操作机构连杆动力传动销断裂、连杆已经脱开,初步分析该台GCB在日常分合闸过程中,断路器内部操作机构旋转绝缘子局部破损、机械性能和绝缘性能下降造成间歇放电,进而出现单相接地故障,在GCB跳闸后无法灭弧,电弧持续燃烧,最终导致灭弧室解体。

其主要原因是因为灭弧室内动主触头推动连杆轴销在设计时,其两侧间隙裕度不足,在连杆、衬套等部件磨损后,轴套破裂导致轴销产生位移与内部铸件碰撞,导致轴销的锁定螺钉断裂,造成轴销脱落,最终导致内部烧毁的事故。

隔离开关的智能化控制和监测技术研究

隔离开关的智能化控制和监测技术研究

隔离开关的智能化控制和监测技术研究引言:隔离开关是电力系统中非常重要的设备之一,用于实现电气设备的隔离和切换操作,以保障电力系统的安全运行。

然而,传统的隔离开关一般由人工操作,存在操作不准确、安全隐患以及电气设备的监测难题等问题。

为了解决这些问题,近年来随着智能化技术的迅猛发展,隔离开关的智能化控制和监测技术得到了广泛研究和应用。

一、智能化控制技术1. 远程控制技术隔离开关的远程控制技术是实现智能化控制的重要手段之一。

通过与通信系统的连接,远程控制技术可以实现对隔离开关的控制信号传递和操作。

这样,无论是远程操作还是自动化控制,都能够实现,大大提高了操作的精确性和安全性。

2. 自动化控制技术隔离开关的自动化控制技术可以实现对开关的自动切换、故障检测和操作优化。

如通过设置合理的逻辑关系和参数,使得隔离开关可以自动识别故障并进行切除操作,减少了人工操作的参与,提高了电力系统的可靠性和安全性。

3. 人机交互技术隔离开关的人机交互技术主要包括触摸屏、语音识别等技术的应用。

通过这些技术的应用,可以使得操作人员与隔离开关之间的交互更加方便快捷,减少了误操作的可能性。

二、智能化监测技术1. 状态监测技术隔离开关的状态监测技术主要通过传感器等设备对开关的各项参数进行实时监测,如开关的温度、电流、电压等参数。

通过监测,可以及时发现异常情况,并对隔离开关进行维护和保养,提高了设备的可靠性和寿命。

2. 故障诊断技术隔离开关的故障诊断技术是指通过对隔离开关进行数据分析和处理,判断开关是否存在故障,并提供故障的类型和位置。

这样,就可以及时采取相应的措施进行维修,防止故障扩大。

3. 远程监测技术隔离开关的远程监测技术是指通过与通信系统的连接,实现对隔离开关运行状态的实时监测。

通过此技术,可以在远程地点对隔离开关进行监测和控制,及时发现问题并进行处理,减少了人工巡检的工作量和成本。

结论:隔离开关的智能化控制和监测技术的研究和应用,为电力系统的安全运行提供了重要的支持。

高压开关设备运行状态在线监测装置的设计与实现

高压开关设备运行状态在线监测装置的设计与实现
液晶显示 语音提醒
电流采集电路采用 12 位 AD 芯片 AD7490,其 采用频率为 1 M。为保证芯片采样与实际隔离开关 动作的同步性,使用微处理器控制 AD7490 片选信 号 CS,在机构动作时,可以瞬间打开 AD7490 进行 数据采集。为保证数据采集的稳定性,采用 AD780 芯片为 AD7490 芯片提供一个稳定的 5 V 基准电 压,保证采样基准电压不会波动。由于电流互感器 二次侧输出为交流电流信号,为此需要通过整流滤 波及采样电阻将交流电流信号转换为直流电压信 号,且二者之间存在一一对应关系,满足 AD 芯片采 集的要求。SF6 气体传感器系统硬件结构图如图 5 所示。经过微处理器的处理运算,可最终换算出气 体浓度值。
T KTmI cos
(1)
其中,T 为电机转矩;KT 为比例系数;渍m 为气隙磁 通;I 为电机电流。
设计采用 20 A:1 A 电流互感器对电机线圈电流 进行监测,获得电流-时间曲线,并绘制+5%包络线, 如图 2 所示。根据电流-时间曲线及其包络线可判 断隔离开关操作机构是否存在卡涩、断杆、刀口不 到位等故障。
图 1 采用指示针标定动作状态
3 工作原理
针对传统式设计的不足,在新设计中采用电流 分析法对 GIS 隔离开关操动机构状态信息进行监 测,利用角位移传感器对隔离开关操作机构位置进 行判断,最终利用激光原理和双光束技术对 SF6 气 体泄漏进行监测。
1) 电流分析法 采用电流分析法对 GIS 隔离开关操动机构状 态信息进行监测,需要用到如下公式:
(3)
Ir out Ir in
(4)
将上述两式取对数运算得:
ln(Im out / Ir out ) mCL ln(Im in / Ir in )

基于光网络电动隔离开关状态监测及诊断系统

基于光网络电动隔离开关状态监测及诊断系统摘要:在基于光网络电动隔离开关状态监测和诊断的过程中,我们要思考如何能够提升监测的水平,并要积极寻求有效的诊断措施,本文主要明确了电动隔离开关状态监测和诊断的方法,提出了一些比较可行的建议,供参考。

关键词:光网络;电动隔离开关;状态监测;诊断系统前言目前,基于光网络电动隔离开关状态监测和诊断工作还有些问题需要解决,因此,我们要在思想上加以重视,并在实践过程中积极做好监测工作,确保电动隔离开关状态监测的效果更加符合要求。

1、电气设备状态检测重要性电气设备的定期检修试验,是整个电力系统长期以来的一条原则。

状态检修是根据设备当下的实际情况决定它是否需要及时检修,对需要进行检修的设备及时修理,以保证其安全性和运行的可靠性,对于不需要检修的设备,可以延长其检修周期,在需要检修时再进行检修。

目前实际系统中造成电气设备内部各类安全隐患有很多,例如:出厂时试验不严格、厂家设计不够合理、搬运安装工程中不规范操作也可能导致绝缘损伤等。

较轻的安全隐患在试验中较难发现,而随着设备使用年限的增加,又在外部强大电磁交融的诱导下,安全隐患会逐步转换为故障,会导致供电系统随时出现停电故障,会影响到整个系统供电质量。

在三相四线电路中,三相电流的相量和等于零,即Ia+Ib+IC=0如果在三相四线中接入一个电流互感器,这时感应电流为零。

当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流相量和不等零,其相量和为:Ia+Ib+Ic=I(漏电电流)这样互感器二次线圈中就有一个感应电压,此电压加于检测部分的电子放大电路,与保护区装置预定动作电流值相比较,如大于动作电流,即使灵敏继电器动作,作用于执行元件掉闸。

这里所接的互感器称为零序电流互感器,三相电流的相量和不等于零,所产生的电流即为零序电流。

2、隔离开关机械故障检测的原理高压隔离开关主要功能是:保证高压电器及装置在检修工作时的安全,起隔离电压的作用,不能用与切断、投入负荷电流和开断短路电流,仅可用于不产生强大电弧的某些切换操作,即是说它不具有灭弧功能。

基于 AI技术的隔离开关状态在线监测技术研究.

基于 AI技术的隔离开关状态在线监测技术研究.摘要:当前AI技术已经全面渗透到各个行业领域,发挥了巨大作用,基于AI技术背景下的隔离开关运行状态在线监测技术可应用于变电站机器视觉在线隔离开关中,专门围绕电器设备巡检过程运作发挥重要功能作用,采用专门的图像分割与直线提取技术来实现隔离开关运行状态的有效检测。

其操作过程简单易行,可对开关区域进行精确定位,具有较高的识别准确率。

本文中探讨了基于机器视觉AI技术的隔离开关运行状态在线监测技术特点与总体方案设计内容。

关键词:机器视觉AI技术;隔离开关状态在线监测技术;方案设计基于机器视觉AI技术的隔离开关运行状态在线监测系统功能丰富、技术优势明显,在实现隔离开关有效断开、闭合的过程中也基于AI技术实现了自动识别功能,保证完成隔离开关状态的在线监测过程。

1机器视觉AI技术隔离开关的对象特征分析对机器视觉AI技术中的隔离开关进行分析,它式变电站中分布数量分布较多的重要开关设备,一般均分布在变电站户外环境中。

通常情况下,隔离开关图像是具备以下对象特征的。

首先,针对同一个隔离开关目标,在不同距离、角度背景下所采集的隔离开关图像必然会存在明显区别。

其次,隔离开关图像中的开关区域周围会包含许多非目标物。

第三,图像中隔离开关目标是存在明确的外形轮廓的,不同非目标物的外形轮廓也不尽相同。

如果三相刀闸运行状态始终保持一致,或者同时处于闭合或断开状态,这两种情况比较常见,而开关未完全闭合的异常状态却并不常见。

所以可尝试通过对单向刀闸运行状态的识别分析来有效检测三相倒闸运行状态,可采用的检测识别的方法就包括了粗识别以及精确识别。

2机器视觉AI技术隔离开关的状态在线监测技术系统的方案设计与应用机器视觉AI技术隔离开关的状态在线监测技术系统内容复杂、技术类型丰富,针对它的系统设计总方案内容主要包括了系统结构、图像采集平台、系统硬件方案、运行状态识别方案等等,下文将逐一展开介绍分析。

隔离开关的远程控制和监测技术研究

隔离开关的远程控制和监测技术研究隔离开关是电力系统中必不可少的设备之一,它主要用于在配电系统中隔离与联络电源,以确保电力系统的安全运行。

然而,传统的隔离开关需要人工操作,这不仅增加了工作人员的工作量,还存在安全隐患。

为了解决这些问题,远程控制和监测技术被引入到隔离开关中。

远程控制技术使得隔离开关可以通过远程控制终端进行操作,而无需直接接触设备。

这项技术大大提高了操作的安全性和便利性。

远程控制技术主要依靠无线通信和互联网技术来实现。

通过与开关设备连接的传感器和控制器,用户可以在控制终端上实时监控和控制隔离开关的状态,包括开关的位置、位置指示器、操作力和传感器的状态等。

那么,远程控制技术为隔离开关带来了哪些优势呢?首先,远程控制技术可以实现隔离开关的远程操作,无需人工干预。

这样可以避免电力系统运维人员进入高压区域,减少了工作人员的工作强度,也减少了在操作过程中可能存在的安全风险。

此外,远程控制技术还可以提高开关操作的效率,缩短了操作时间,提高了电力系统的可靠性。

其次,远程控制技术可以实现对隔离开关状态的实时监测。

通过传感器和控制器,用户可以随时了解隔离开关的位置和开关状态。

这种实时监测功能可以帮助运维人员及时发现开关故障或异常,提前进行维护或修复,以避免故障进一步扩大造成更严重的后果。

同时,对隔离开关状态的实时监测也有助于提高电力系统的可视化管理,为运维决策提供可靠的参考依据。

此外,远程控制技术还可以通过记录和分析开关操作数据,为电力系统的运行和维护提供参考依据。

通过收集和分析开关的操作数据,可以帮助运维人员了解开关的使用情况,判断开关的维护周期和维护时间。

这样可以提高设备的利用率,降低维护成本。

隔离开关的远程控制和监测技术给电力系统的运行和维护带来了诸多优势,但也面临一些挑战。

首先,远程控制技术的信号传输需要稳定的网络环境。

对于远程监测和控制功能的实现,需要确保通信网络的稳定性和信号的可靠传输。

如果通信网络不稳定或信号传输受到干扰,可能会导致操作指令的延迟或执行错误,从而影响到电力系统的安全运行。

某500kV变电站GIS隔离开关触头可视化监测技术方案

某500kV变电站GIS隔离开关触头可视化监测技术方案摘要:气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)的隔离开关分合状态为电气设备的关键状态参数,该位置信号为监视变电站设备运行状况、常规遥控操作和一键顺控操作等提供重要支撑,现在行业内判断GIS隔离开关分合状态的技术特征单一、可靠性低,对变电站实现智能化运维形成卡脖子难题,正确、实时的监测GIS隔离开关分合状态是很有必要的。

本文介绍了一种GIS隔离开关触头可视化监测技术方案,通过使用视频监测技术、图像识别技术、网络技术和计算机技术,实现了在500kV高压环境下对 GIS 隔离开关的触头位置的实时监测和告警,为GIS 隔离开关触头位置分合异常监测提供了有效的监测方法,提高了 GIS 设备运行的安全性,提升了变电站运行维护的效率。

关键词:隔离开关触头;图像识别技术;图像处理技术;视频监测;AI算法1.背景描述某500kV变电站的500kVGIS设备,型号:ELK-3,由厦门ABB高压开关有限公司制造生产,2013年投运,至今已经有10年。

该 GIS 设备操作机构采用电动控制,运行生产中曾出现过设备动触头脱落,但机械指示和电气指示正常,无法正常判断设备已发生异常,需通过加强监视来杜绝事故的二次发生。

GIS 室设备是全封闭型组合电气,设备容错率低,一旦出现故障将会带来严重后果,目前 GIS 设备技术还不够成熟,无法直接查看设备实际位置,需用内窥镜通过设备位置观察窗进行查看。

由于GIS刀闸、地刀实际位置观察窗,所在位置偏高、三相分相设置数量较多,常规的检查方法耗费时间长且极不方便。

1.技术方案为深入贯彻国家电网有限公司发展战略,积极落实公司加快推进现代设备管理体系建设和设备管理数字化转型等工作要求,优化变电运维模式,开展GIS隔离开关触头可视化监测系统建设,能显著地提升工作质量与效率。

结合该500kV变电站的实际需求与GIS本身特点,建设基于人工智能技术的GIS隔离开关触头可视化监测及分析系统,采用机器人视觉及人工智能技术,实现隔离开关触头状态的可视化监测及状态分析,并与站内辅控系统的对接,保证GIS隔离开关触头状态的状态识别与收集归集精准。

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