高压电缆接头运行温度监测应用
高压电缆接头运行温度监测应用
由于高压电缆接头具有高压泄漏的危险性,传统的温
度测量方法都无法解决安全的问题,另外,这种高压电缆
中间接头的分布范围广,分散性大。F-5000光纤温度监测
系统能够很好的适应这种需要,并且提供极高的性价比。
光纤光栅温度传感器具有隔离高电压能力,采用单模
光纤连接光栅温度传感器,在一条单模光纤上可连接至少
12只光纤光栅温度传感器,构成分布式光纤温度测量网
络。光纤长度可以达到10km~100km.因此本系统可用于远
距离输电电缆中间接头运行温度的监测。
下图的例子中,显示了在一个10km的电缆沟道中,有
2个高压输电电缆,,共有20个电缆中间接头的运行温度
需要监测,20个电缆接头分布在10km的范围内。
主机的配置:因为只有20个电缆中间接头的运行温度
需要监测,选配的主机具有2个光纤测量通道,连接2条
单模光纤到现场,每条光纤上支持12个光纤光栅温度传感
器,2条光纤共支持24个传感器。每条光纤通道的驱动能
力都>10km。完全能够满足10km电缆铺设范围。
高压电缆保护方案
高压电缆保护方案摘要:高压电缆的保护对于电力系统的安全运行至关重要。
本文针对高压电缆保护问题进行了深入探讨,提出了有效的保护方案,包括防火、绝缘、防护和监测等方面的措施。
通过合理选择保护措施,可以有效降低高压电缆的故障率,确保电力系统的稳定运行。
1. 引言在电力系统中,高压电缆作为输送电能的重要组成部分,承担着将电能从发电厂输送到用户之间的重要任务。
因此,高压电缆的安全运行对于电力系统的稳定性和可靠性具有至关重要的意义。
然而,高压电缆在运行过程中会面临各种各样的外界因素的影响,如高温、火灾、机械损坏等。
因此,采取适当的保护措施,确保高压电缆的安全运行,对于电力系统的正常运行具有重要意义。
2. 防火保护措施高压电缆在使用过程中容易发生火灾,给电力系统带来严重的安全隐患。
为了防止火灾事故的发生,可以采取以下防火保护措施:(1)高压电缆的敷设要符合相关标准,避免与易燃物接触。
(2)在火灾易发区域增加火灾探测器和报警装置,及时检测并报警。
(3)配置灭火设备,包括灭火器、喷淋系统等,以便在火灾发生时迅速扑灭。
(4)定期进行火灾防护设备的检查和维护,确保其正常工作状态。
3. 绝缘保护措施高压电缆的绝缘性能对其安全运行起着重要作用。
缺乏足够的绝缘会导致电缆的能量损耗和信号传输失效。
因此,为了保护高压电缆的绝缘性能,可以采取以下措施:(1)对高压电缆进行绝缘测试,及时发现绝缘故障。
(2)定期检查和维护电缆绝缘层,补充绝缘油或绝缘材料。
(3)对于有损伤或老化的绝缘材料,及时更换或修复,确保绝缘层的完整性。
(4)在需要强化绝缘的地方,可以采用绝缘材料套管进行保护。
4. 防护措施高压电缆在使用过程中容易受到机械损坏和外力破坏。
为了保护高压电缆的完整性和安全运行,可以采取以下防护措施:(1)在高压电缆敷设的地方设置保护管道或护套,以防止机械损坏。
(2)对于埋地敷设的高压电缆,应加强对其周围土壤的保护,避免因土壤移位或挤压而导致电缆的损坏。
高压电缆温度在线监测系统中热点位置研究
式下热点 的位置 。
电缆 及 其 环 境 的 温度 场 受 到 多 种 因素 的 影 响 , 中 地 其
表 空 气 温 度 和 土 壤 热 阻 都 是 不 断 变 化 的 量 。 随 着 土 壤 水 分 的 不 同 , 壤 热 阻 可 能 在 0 4~4 W/ m。・K) 土 . ( 之 间 变 化 。 地 表 空 气 温 度 在 不 同 季 节 温 差 可 达 5 C 0 o
图 3 单 芯 电缆 热 路 模 型
7 . ℃ , 高 温 度 和 最 低 温 度 相 差 0 6 o 即 从 不 同 38 最 . c, 2点 推 出 的 线 芯 导 体 温 度 相 差 0 6 o 边 相 电 缆 则 最 . C,
高 相 差 2 5 ℃ 。 .
图 3中 , 为 电 缆 线 芯 导 体 交 流 损 耗 ; 为 金 属 Q Q 套 损 耗 ; 为 绝 缘 介 质 损 耗 ; 为 电缆 外 表 面 温度 ; pi T
摘
要 : 于 光纤 的 分布 式 温度 测量 系统是 一种 利 用激 光 在 光 纤 中的传播 特 性 , 基 实现 实时 测量 空 间 温度 场 的技 术。 文 章
介 绍 了用 于 高压 电缆 表 面 温度测 量 的 光纤 测温 系统 , 立 了高压 电缆的 热路 模 型 , 建 分析 了不 同位 置表 面温 度 对 电缆 线 芯
维普资讯
5 0
20 0 8年 9月 第 9卷 第 9期
电
力 设
备
Sep 20 8 . 0
VO . . I9 NO 9
Ee tia qup n lcr lE ime t c
智能化变电站温度在线监测系统的设计与应用
高压电缆的在线温度监测及动态载流量的计算
2无 线 测 温 单 元
变 电站设备具有高 电压 、 强磁场 、 封 闭等特性 , 传
统 的信 号 传 输 方 式往 往不 能 起 到 良好 的效 果 无 线 测 温 单 元 由无 线 测 温 模 块 和 无 线 数 据 采 集 模块 组成 . 用于实 时测量物 体表面 的温度 . 通 过 无 线 网络 发 送 到 无 线 数 据 采 集 模 块 .并 通 过 R S 一 4 8 5或 无 线 方 式 将 信 息 送 往 后 台 变 电 站 设 备 空 间分 布 较 为 复 杂 .若 采 用 有 线 传
Ab s t r ac t : Co m mo n l y u s e d me t h o d s o f s u b s t a t i o n t e mp e r a t u r e mo ni t o in r g a r e i n ro t d u c e d . Ap p l i c a t i o n o f o n l i n e mo n i t o r - i n g s y s t e m i n h i g h - v o l t a g e c a b l e t e mp e r a t u r e mo n i t o in r g i s d i s c us s e d i n d e t a i l . Ke y wor ds: d i s t r i b u t e d t e mp e r a t u r e s e n s o r s ; t e mp e r a t u r e me a s u r e me n t ; o n - l i n e mo n i t o in r g s y s t e m; c a b l e c a p a c i t y
实时在线测温系统在高压开关柜中的应用
目前 运 行 中 封 闭 开关 柜 测 温 的 主 要方 法有 :
32 系 统 功 能 .
将 采 集 到 的 开关 量 、 湿 度 值 、 合 闸 电 压值 、 压 带 电 显 示状 况 及 电 温 分 高 气 接 点 测 温 数 值 通 过 R 4 5接 口上 传 至 后 台 监 控 系 统 ,并 在 工 控 机 S8
ห้องสมุดไป่ตู้
1 异 常 升 温 的危 害 及 原 因
近 年 来 , 闭 式 高 压 开关 柜 以 其 安 全 可 靠 , 构 紧 凑 、 封 结 占地 省 、 操 液 晶 屏 上 显示 . 电气 接 点 测 温 功 能 的 测 温 发 射模 块 与接 收模 块 之 间通 作 方 便 等 优点 , 配 电室 、 电 站及 发 电厂 内得 到 广 泛 应 用 。 由于 发 在 变 但 过 24 频 段 传 送 温 度 数 据 。 . G 。 热点在封闭柜 内. 运行 中的柜 门禁止打开 。 巡检人 员无法通过正常 的 测 温 模 块 : 用 最 先 进 的 微 电 子 技 术 , 各 测 温 采 集 模 块 与 发 射 采 将 监 视 手 段 发现 缺 陷 . 造 成 生 产事 故 。 易 电气 设 备 连 接 部 分 如 隔离 开 关 、 模 块 巧妙 地 结 合 在 一 起 。 收 模 块 通 过地 址 识 别 不 同 的 发 射模 块 的发 接 动静触头、 电缆 头 等 由于 各 种 原 因 , 电 流 通 过 时 , 度 升 高 , 起 设 在 温 引 送 过来 的数 据 , 个 接 收 模 块 可 接 收处 理 3 6个 发 射 模 块 的数 据 。 一 - 备 老 化 , 缘 下 降 , 重 的将 造 成 短 路 , 坏 设 备 , 断 供 电 。 成 隔离 绝 严 损 中 造 发 射 模 块 : 度 传 感 器 每 隔一 定 时 间 自动 发 射 一 次 监 测 点 的温 度 温 开关、 动静 触 头 部 分 、 变 引线 、 主 电缆 头 发 热 现 象 比较 突 出 , 障 率 高 。 故 数据 , 当温 度 异 常 升 高 时 实 时 发射 数 据 。 每 年 都有 许 多 此 类 问 题 发 生 。 接 收模 块 : 处 理 3 6路 温 度 数 据 接 收 。 可 - 通 过 事 故 的 分 析 . 故起 因小 车 隔 离 插 头 、 离 刀 闸 、 缆 接 头 等 事 隔 电 处的连接工艺、 材料 以及 老 化 、 损 、 载 、 电 压 等 原 因 造成 接 触 电 磨 过 过 321 通 过 后 台 监 控 系统 可直 观 地 看 到 开 关 柜 内设 备 运 行 状 态 、 内 .. 柜 阻 过 大 , 行 中过 热 , 热 后 接 触 电阻 更 大 , 热 更 加 严 重 , 后 导 致 运 过 过 最 温 湿 度 值 、 压 带 电 显 示及 电磁 锁 闭 锁 情 况 。 高 绝 缘逐 渐 烧 损 , 成 线 间或 相 间 短 路 , 间 引 发 火灾 。 形 瞬 温升 状 况 是 衡 量 322 能 通 过 工 作 站 实 时 、 观 地 观 察 到 开 关 柜 内断 路 器 一 次 插 头 和 .. 直 电 气设 备 健 康 状 况 的重 要 参 数 之 一 , 电气 设 备 的 绝 缘 、 化 、 载 、 老 过 虚 电缆 接 头 等 电 气 接 点运 行 温 度 的变 化 情 况 。 接 等 故 障 均 可通 过 温 升 状 态 反 映 , 住 温度 变 化 这 一 主要 矛 盾 , 过 抓 通 323 通 过 对 所 有 现场 数 据 生 成 的数 据 库 , 自动 生 成 开 关 柜 内 一 次 .- 能 对 温度 的 监测 预 知 和 防 止 火 灾 事 故 的发 生 已 经 被 证 明是 行 之 有 效 的 插 头和 电 缆接 头 指 定 时 间 段 的温 度 变 化 趋 势 、 史 事 件 统 计 表 . 及 历 以 方法。 所 需 要 的 图形 、 表 。 图 32 .. 系 统 能 根 据 温度 数 据 进 行 分 析 , 确 地 判 断 开 关 柜 内一 次 插 头 4 准 2 目前 封 闭 开关 柜 测 温 的 主 要 方法
电力系统无线测温系统方案
电力系统无线测温系统方案测温产品概述在电力系统中,从发电厂到送变电设备以及到终端用户电器的整个传输过程中都有大量的可变温度需要检测、预警。
高压设备连接部位如母线连接点,各种开关、断路器、主变套管夹、高压电缆接头等由于气候冷热变化、材料老化、锈蚀、松动等原因易造成接触不良、接触电阻增大。
在大电流通过时,容易烧坏设备,严重的甚至引起一次设备起火爆炸。
若对这些温升故障点的运行状态进行动态追踪监测,不仅可以防止、杜绝此类事故的发生,而且亦为电力系统安全可靠分析和科学调度提供重要的决策依据。
在目前对高压电气设备温度的监测,使用最多的方式是通过人工手持红外设备定期巡检。
而此种方式有很多的弊端:1.劳动强度大,需增加工作人员;2.温度测量不准,人为的、环境的干扰因素大;3.温度的异常不能及时的发现;4.对历史数据无法进行及时、有效的分析。
因而存在无法及时发现故障的隐患;5.电气设备内部的一些关键接点的温度无法测量;针对目前高压设备温度监测的现状,我公司推出了一系列的测温产品,可适用于各种不同的测温环境。
产品已大量的运行在国内的各行各业的电力系统中,为避免高压电气设备事故起到了很好的监测作用。
无线测温系统介绍系统结构图整个测温系统由无线温度传感器、现场监控主机、后台监控系统三大部分组成。
系统拓扑图备注:1、无线温度传感安装于开关柜内电缆头、断路器触头等电气连接处等部位。
2、测温处理主机采用面板式安装在开关柜的仪表室面板上。
3、测温处理主机通过RS485总线将测温数据传到监控后台,最远通讯距离可达1200米。
系统描述本系统每面开关柜用1台现场监控主机,主机采用面板嵌入式的方式安装于仪表室面板。
无线温度传感与现场监控主机之间通过无线电波传送温度数据,对其它设备没有任何干扰及影响。
现场监控主机带有无线通讯口,所测得温度数据可以通过无线的方式将温度数据上传至后台管理系统进行数据分析处理。
无论被监测设备那一点温度异常,后台系统都能准确的发出报警信号,真正实现了开关室无人值守。
电力电缆温度的在线监测
第 3 卷 第 3期 3 20 Ol Gop oprt n c ne& eho g f at t ( ru)Croao e o o e i
Vo 3 No. 1.3。 3
Ab tac : h a e r s ns t u rntstain o e o sr t T e p p rp e e t hec re i t ft n— l e eau emo o n y tm o o rc be ,h r u o h i tmp r tr mtr g s se frp we a ls te wok- ne i hg p n il fte tmp m tr e s g s se o e o ia b rga ng。t i e h ia e tr s te a piat n o e o — a r cpe o h e e i t es n i y tm ft pt l矗 e rt t n h c i isman tc nc lfau e , p lc i ft n h o h L e p we a l e e r tr ntrn y tm t e o t a b r i n o rc b e tmp aue mo i i g s se wi t pil f e o h h c i K e r : we a l tmp rtr o y wo ds p o rc be;e e au e; n— l  ̄ trng i mo o ne i t唱 tmp r tr t o n Ba tu Se lGr u i e e aue s l ri oo te o p. f e s
Jn ,O 7 ue20
电力 电缆 温 度 的在 线 监 测
李 忠 旺 , 庆 雄 王
( 北 电力 大学 , 北 华 河 保定 0 10 ) 7 0 0
10kV高压开关柜电气过热预警在线监测系统的应用
f r1 Hi hVo t g wic Bo r o 0kV g la eS th a d
李 小伟
( 电网公司崇左供电局 ,广西 广西 崇左 520) 3 20
摘要 : 了实现 1 V开关柜内关键点温度实时在线监测的可行性 和可靠性 , 研究 O k 以及过热预警在线监测系统代替传统 的人
送 到处 理 系统 的方法 。
2 系统 简 介
21 系统 功 能 . 系 统功 能主要 包括 :实 时探测 开关 柜 内关 键 点
图 1 开 关 柜 内 温 度 探 测 舌 安 装 示 意 图 昔
3 系 统 的 运 行 、 用 情 况 应
31 系统 运行 情况 . 该 系统 施工 期 间 由于停 电安 排较 困难 , 2 0 从 09 年 8月 份开 始施 工 , 9月份 安 装 了 4个 间 隔试运 行 , 到 1 月 初所 有 间 隔陆 续 安装 完毕 , 1 1 1 1 月 7日通 过 施工 验 收投入 运行 。 行 以来 , 运 数据 能持 续上传 至监 控 中心 。 曾有 几个 月 因系统 软件 版本过 期 , 但 出现 过
检修提 供科学 依据 ,已提上设 备管 理 的 日程 。据报 道 ,实施 状态监 测可使 电力 系统每 年用 于设备 检修
的费用降低 2 %~ 0 5 5 %,故障停 电时间减少 7 %, 5 对供 电可靠 性起 到 了很 大的作用 【 1 ] 。同时 , 随着无人 值守 变 电站 的推行 , 电运 行管理 的模式 也在 变化 , 变 传统的定时巡视测温方式已不能满足现代设备管理
差 为 ±( ×tO5%)准确 度 较 高 , 由于需 要 光 1% + . , 但
学器件 , 电力变 电站室外 场合 使用不 太方便 , 在 而且
环网柜电缆头荧光光纤温度在线监测系统
环网柜电缆头荧光光纤温度在线监测系统摘要:电力工业是国民经济发展的基础,环网柜作为电力工业中智能配电网的关键设备,其可靠运行的薄弱环节是电缆接头,它的安全运行是衡量电网供电质量的关键因素之一。
电缆接头质量不仅取决于材料,更取决于电缆接头的制作工艺,还与其承受实时负荷大小有关。
上述任意一个因素都可能导致环网柜内电缆头出现过热情况,如果没有及时发现,在负荷持续增长情况下,电缆头温度会持续上升,直至引发爆炸,导致柜内绝缘管炸裂。
所以开发一套环网柜电缆头温度在线检测系统实时监测电缆头温度很有必要。
(2)关键词:环网柜;电缆头;荧光光纤;温度;在线监测传统的环网柜电缆头温度测量采用手持红外测温仪的方式进行,因环网柜内部空间狭小,站点较为分散等因素,导致测量效率低下而且无法对温度进行实时在线监测,因漏测、测试不及时导致的事故仍有发生。
为了减少事故的发生,同时改变传统电力设备检修的思维,由传统的有故障时检修、周期性预防性检修向电力设备状态实时监测转换,因此需要开发一套环网柜电缆头在线监测系统,对其实时状态进行在线监测,从而可以有效的避免潜在的安全隐患和事故发生,对提高电网的安全运行具有非常重要的现实意义。
1.测温原理荧光测温基于某些稀土物质在受到外界光刺激后会发光,即使这种外界的刺激停止后,发光还会自主持续一段时间,并且这个持续时间是和温度相关的,由于稀土这个特性,所以可以通过测量荧光余晖的时间从而反求出此时对应的温度。
荧光测温原理如图1所示。
图1 荧光测温原理2.系统结构环网柜电缆头接点温度光纤在线监测系统主要由荧光光纤温度传感探针、转接光纤、荧光光纤测温仪、GSM/GPRS无线数据传输设备、荧光光纤测温应用软件、监控主机组成。
环网柜站点测温系统拓扑结构如图2所示,荧光光纤温度传感探针浇筑于电缆堵头内部,经转接光纤与荧光光纤测温仪连接,探针将光信号传给测温仪,测温仪将接收到的光信号解调为温度信号通过RS485串行接口与GSM/GPRS无线数据传输设备进行通信,GSM/GPRS无线数据传输设备将温度数据通过网络发送至监控主机端GSM/GPRS无线数据传输设备,监控主机端GSM/GPRS无线数据传输设备通过串口与监控主机连接并将数据上传至系统中,系统将接收到的温度数据定时发送至值班人员手机。
预防中间接头高压电缆中间接头安全隐患措施
预防中间接头高压电缆中间接头安全隐患措施概述高压电缆中间接头作为传输电力的重要环节,其安全性关系到整个电力系统的可靠运行。
然而,中间接头存在一定的安全隐患,如漏电、过热等问题。
为了及时发现和解决这些问题,需要采取一系列预防措施,以确保中间接头的安全运行。
1. 规范安装操作1.1 合理布线确保中间接头布线合理、整齐,防止过量弯曲或拉扯电缆,减少电缆在运行中的应力和磨损,避免引发接头松动或损坏的情况。
1.2 清洁工作站安装中间接头前,应将工作站清洁干净,清除杂物和尘土等,以保持工作区域的清洁。
1.3 严格按照操作规程安装安装人员应根据相关规范和操作手册进行操作,确保每个步骤都正确无误。
特别是在接线、固定、绝缘等关键环节,要确保操作规程的严格执行。
2. 定期维护检查2.1 定期巡视定期检查中间接头的连接状态和外观,包括接头固定是否牢固、密封性能是否良好等。
如发现问题,应及时处理。
2.2 温度监测安装温度传感器,定期监测中间接头的温度变化,以确保温度在安全范围内。
如果发现温度异常,应立即排查原因,并采取相应措施修复。
2.3 定期绝缘测试定期进行绝缘测试,检测中间接头绝缘性能。
绝缘测试可以通过使用绝缘测试仪进行,如果发现绝缘性能不达标,应及时更换中间接头以保证安全。
3. 质量管理3.1 严格选材选择符合标准要求的电缆和中间接头材料,确保质量合格。
切勿使用低质量或不符合要求的材料,以免引发安全问题。
3.2 定期检测对中间接头进行定期质量检测,确保其性能符合要求。
可以采用抽样检测的方式进行,对不合格的中间接头及时淘汰替换。
3.3 建立档案建立中间接头安装和维护的档案记录,包括安装日期、安装人员、维护记录等,以便及时追溯和回顾,为后续的维护工作提供依据。
4. 培训与意识4.1 培训操作人员对中间接头安装和维护的操作人员进行相应培训,使其熟悉操作规程和安全要求,掌握正确的操作方法。
4.2 提高安全意识加强安全意识教育,使操作人员深刻认识到中间接头安全的重要性。
高压电缆接头局部放电检测方法研究
高压电缆接头局部放电检测方法研究高压电缆接头是电力系统中必不可少的部分,它能够连接电缆并传输高压电力,因此其可靠性和安全性对电力系统的正常运行至关重要。
而高压电缆接头在长期运行中可能会发生局部放电,而局部放电是导致电气设备绝缘老化和故障的主要原因之一。
对于高压电缆接头的局部放电检测方法进行研究成为了当前电力系统中的重要课题。
本文将对高压电缆接头的局部放电检测方法进行研究,探讨目前常用的检测方法及其优缺点,提出改进方案并给出实验验证结果,以期为电力系统中高压电缆接头的局部放电检测提供一定的理论基础和实用指导。
1. 电压法电压法是一种比较常用的局部放电检测方法,它利用高压电场下放电产生的脉冲电流信号来检测局部放电。
该方法操作简便,成本较低,但存在检测灵敏度不够高的问题。
对于高压电缆接头这种复杂的设备,电压法的局部放电检测效果并不理想。
2. 超声法超声法是一种利用超声波在材料中传播特性来检测局部放电的方法。
它可以实现非接触式检测,对于一些密封性较好的设备尤为适用。
超声法对设备的表面状况、环境噪声等因素较为敏感,因此在实际应用中存在一定的局限性。
3. 红外热像法红外热像法是通过检测设备表面的热像来判断局部放电情况,其优点是可以实现远距离、非接触检测,适用于各种环境。
但红外热像法对设备表面的温度变化较为敏感,对于一些工作环境较差的设备效果不佳。
电流法是通过检测局部放电产生的脉冲电流信号来判断局部放电的情况。
该方法对电磁干扰较为敏感,但在一定条件下能够实现较好的局部放电检测效果。
目前常用的高压电缆接头局部放电检测方法各有其优缺点,需要根据实际情况选择合适的方法。
但在复杂的电力系统环境中,以上方法都存在一定的局限性和不足之处,因此有必要对检测方法进行改进和研究。
二、改进的局部放电检测方法针对目前常用的局部放电检测方法存在的问题,我们提出了一种改进的局部放电检测方法——多参数联合检测法。
该方法结合了电压法、超声法、红外热像法和电流法的优点,通过多种参数的联合检测来判断局部放电情况,提高了检测的准确性和灵敏度。
