电力电缆火灾在线监测系统的设计

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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。

电气火灾监控系统新说明书ver3.0

电气火灾监控系统新说明书ver3.0
三、监控模块 JBF-EF-ACS
1.本体构造及用途: 由电源单元、滤波单元、微处理器(包括算术逻辑部件、寄存器、控 制电路、时钟发出器、存储器、辅助电路及内部总线)单元、通信单元、输入通道切换单元、 输出单元、声报警、显示单元及软件组成。用于现场传感器数据采集、存储、处理、显示、 报警及确认,并将信号传到主机,同时可就地控制。 2.图样
地址编码
每个监控模块、每个检测通道均具有唯一地址编码
外型尺寸(mm)/安装方式 长 x 宽 x 高=155x110x110/导轨式、视窗式、明装式
参数 设定
动作方式设定 动作于报警或动作于脱扣(连接分励脱扣器时) 动作参数设定 可在 30-999mA 在标准范围内现场可设定 动作时间设定 0--60s 中调整内现场可设定 数据显示 每个传感器数据现场可读
打印功能
打印报警事件及时间、故障事件及时间、复位操作及发生时间。
自检功能
对显示面板指示灯、喇叭做自检;
复位功能
复位报警、故障和输出指示灯及音响;
消音功能
对报警消音、声讯号关闭 光信号保持 当新的故障讯号输入 仍可保留
4.主要技术参数
输入电源性质/功率 AC220V 50Hz±15% 5W
输出参数
配带传感器
可配出 8 个通道,分别带传感器 1-8个,每个通道为一个扩展地址,输出线 宜 ≤10m,采用 2×1.5mm2 导线。
输出控制端口 2 对无源 NC/NO 触点(AC220V50Hz/1A,COSф=0.8 或 DC24V 3A)
技术 系统设定功能
设定监控设备携带探测器的数量;
参数 时间设定/调时功能 及 显示功能
功能 报警功能
显示当前设定的时间; 全中文 LCD 显示及 LED 指示 点亮报警指示灯,发出报警音响,显示报警部位和类型;

高压电缆局放在线监测系统(亿森)

高压电缆局放在线监测系统(亿森)

高压电缆局放在线监测系统设计方案福州亿森电力设备设备有限公司2016年9月摘要:在XLPE电缆投入运行后,由于绝缘的老化变质、过热、机械损伤等,使得电缆在运行中绝缘裂化,为了防止由于绝缘劣化造成电缆运行事故,需要对电缆的运行状态进行即时监测,监测系统控制着电缆及其附件的质量。

局部放电是目前比较有效的在线监测方法,局部放电检测目前相应有电磁耦合法、超高频法和超声波法、光学测量法等,本文将着重论述这些方法各自的优势与不足,同时对目前发展起来的PD混沌监测方法进行讨论。

关键词:XLPE电缆;在线监测;局部放电;混沌法0引言随着电力系统的飞速发展以及旧城改造工程的进行,电力电缆在电力网络中的应用愈发广泛。

电力电缆的基本结构包括线芯、绝缘层、屏蔽层和保护层四个部分。

其中线芯即导体,是电力电缆中传输电能的部分,是电缆的主要结构。

绝缘层将线芯与外界电气上隔离。

屏蔽层包括导体屏蔽层和绝缘屏蔽层,一般存在于15kV及以上电缆中。

保护层是用来防止外界的杂质和水分的渗入和外力的破坏[1]。

电力电缆按照电压等级分类有低压电缆(35kV及以下输配电线路)、中低压电缆(35kV及以下)、高压电缆(110kV及以上)、超高压电缆(275~800kV)、特高压电缆(1000kV及以上)。

按照绝缘材料电力电缆可以分为塑料绝缘电缆和橡皮绝缘电缆。

其中油纸绝缘电缆应用历史最长。

它安全可靠,使用寿命长,价格低廉。

主要缺点是敷设受落差限制。

塑料绝缘电缆主要用于低压电缆,常用的绝缘材料有聚氯乙烯、聚乙烯、交联聚乙烯。

橡皮绝缘电缆弹性好,适合用于移动频繁弯曲半径小的敷设地点。

我国早期使用的多是油纸绝缘电缆,但自1970 年以来,交联聚乙烯(XLPE)电力电缆得以广泛应用,并逐渐取代了油纸绝缘电缆的地位。

XLPE电缆电气性能优越,具有击穿电场强度高、介质损耗小、载流量大等优点因而得到了广泛的应用。

在线检测电缆故障的方法有很多,如直流分量法、损耗电流谐波分量法、局部放电法等,其中,局部放电法是目前用于现场比较有效的在线检测方法。

配电房在线监测系统解决方案,确保供电安全

配电房在线监测系统解决方案,确保供电安全

配电房在线监测系统解决方案,确保供电安全信息化社会离不开电力的供应,对变配电场所的监管不到位、不及时,很容易引发火灾、大范围停电,严重影响生产、生活,造成严重的经济损失。

针对这一情况,我们推出了一款配电房在线监测系统解决方案,可以实现自动化、智能化的监测管理,保障供电系统的安全和稳定。

一、系统简介配电房在线监测系统解决方案可以对环境子系统、安防子系统、电力监控子系统进行监控,利用现场采集装置对室内的环境及电力工作状况进行实时监控,并将采集到的数据进行上传。

管理人员可以在远程运维平台上随时了解现场的工作状况,在发生异常时,能及时发出预警通知,准确地确定设备的故障位置,让管理员能够及时、快速地作出响应。

系统功能:环境监测(温湿度、SF6&O2、噪声、粉尘、漏水、水位等监测)、动力监测(变绕组温度监测、开关柜母线测温、开关柜局放监测、馈线电量温度监测、配电柜电参数监测等)、安全监测(烟雾、红外、电子围栏、门禁、视频等监测)、设备控制(空调、除湿机、风机、灯光、水泵、新风机等控制)等。

二、功能特点1、远程监控:通过远程监控取代了以往的人工巡查,降低了人力成本,优化了人力资源配置。

2、接口数量丰富:提供RS232、RS485、DO、DI、AI、等多种类型的通信接口,可接入市面上绝大多数的传感器和智能设备,兼容性强3、安装方便:多总线结构,模块化设计,傻瓜式安装,安装方便,可快速完成项目交付。

三、应用价值1、提高应急处理能力:能够在故障发生的第一时间及时发送告警通知,同时具有极高的前瞻性,能够提前发现潜在的风险隐患,防患于未然。

2、多站点集中监控:系统可以实时了解各个点位的运行状况,远程控制各个站点内的设备,节省了大量的时间和人力成本,提高监管效率。

3、降本增效:采取全自动化的监管模式,进行24小时的状态监测、远程管理,在出现故障时立即通知运维人员,节省了大量的人力投入,大大提高了管理的智能化、自动化水平。

电力电缆绝缘在线监测系统的探讨

电力电缆绝缘在线监测系统的探讨

足. 可 以准确及 时地对 电缆进行科学 的检测及维护 , 借
助 特 征信 号有 效 地 判 断 电缆 绝 缘 的情 况 .进 而 提 高 电
力电缆供 电的安全性 . 降低事故率。 但该技术 目前在我
国还 不 是 很 成 熟 。介 绍 在 线 监 测 系 统 的软 硬 件 设 计 。
1电力电缆绝缘监测 系统 总体 设计
图 1 电 力 电 缆 监 测 系 统 原 理 图
以及 9个 以 上 的 外 部 中 断 微 处 理 器 在 系 统 中 的 主要
现场监测单元需 要达 到一 定 的精度 . 但是一 味地 追求 高精度会造 成设计成本 的增加 . 因此需要在 系统 的稳定性与精度之间找到一个合理的平衡点。通过各项
置的安 全性 : 跟 踪 电流 源输 出有 利 于对信 号进 行分 析 : 输
入频率 2 5 ~ 5 k H z 适用于工频信号的采样 在信号调理电 路设计中.由于故障电流信号的输 出最高达到 1 0 0 m A.
性提供量化依据 。 系统采用 M A X 4 8 5芯片实现上位机 和现场检测单元之 间的通信连接 MA X 4 8 5芯片主要
自动 化 应 用 2 0 1 3 i 9期 7 8
电 力 专 栏
; 舞 懑 冀
是 由可 控 驱 动 器 与 可 控 接 收器 两 部 分 组 成
指标的分析, 监测单元的 测量精度一般定为0 . 2 级Ⅲ 。
2监测 系统硬件设计
现 场 监 测单 元 主要 由微 处 理 器 f A R M 构 架 的 L P C 2 2 1 4 ) 、 F P G A、 信 号 调 理 电路 以及 液 晶 显 示 等 部 分 组 成 。A R M 平 台 系统 结 构 图如 图 2所 示 。

电气火灾监控系统课程课件

电气火灾监控系统课程课件

2 )干线剩余电流检测 对220 V供电系统,电流互感器只要套住二根电 源线即可,要求其中的N线不得再重复接地。 对于380 V配电系统,电流互感器必须同时套住 L1、L2、L3、N线,PE线不得穿过互感器,同 时N线此后不得再接地。 在接地型式为TN-C系统中,必须将其改造为 TN-C-S、TN-S或局部TT系统后,才可以安装 使用报警式剩余电流保护装置。
电气火灾监控系统安装注意事项 2 安装注意事项
3) 互感器的安装 电流互感器应安装易于检修的地方,互感 器的安装没有方向问题。对插式互感器安 装时无需断线、断电,互感器可以直接挂 在线上,也可以固定在配电盘上,但安装 时应注意安全。
电气火灾监控系统安装注意事项 2 安装注意事项
4 )报警值的设定 剩余电流报警设定值必须大于被测电路的 泄漏电流值,可以使用装置的预检功能, 检测被测电路的实际泄漏电流值,通常报 警设定值取值不小于泄漏电流值的两倍。
剩余电流动作电气火灾监控系统
监控系统的三种组成方式 ③电气火灾监控系统由电流互感器、监控探测器与监控设备 组成,监控探测器与监控设备以总线方式连接如图5所示 。漏电及故障等信息由监控探测器通过总线传至监控设备 。
电气火灾监控系统安装方式
1 低压配电系统总剩余电流检测 如果想监测本单位用电系统的总体绝缘状 态,可以检测系统的总剩余电流,前提是 单位需有独立的变电系统。电流互感器安 装于变压器接地线中以提供剩余电流,探 测器、报警器可以选用分体式或一体化结 构,如图6所示 此种剩余电流检测要求供电系统的接地形 式为TN-S系统。
关于电气火灾监控系统
主要从三个方面表述
1、电气火灾监控系统原理
2、电气火灾监控系统的有关规定
3、设计安装
一、电气火灾监控系统原理

智能电网输电线路状态在线监测系统方案

智能电网·高压输电线路状态在线监测系统一系统简介随着国家电力建设的发展,电网规模不断扩大,在复杂地形条件下的电网建设和设备维护工作也越来越多,输电线路的巡检和维护越来越表现出分散性大、距离长、难度高等特点。

因此对输电线路本体、周边环境以及气象参数的智能化远程监测成为智能电网改造的重要工作。

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。

STC_OLMS系列输电线路状态在线监测系统电子测量、无线通讯、太阳能新能源技术及软件技术等实现对导线覆冰、导线温度、导线弧垂、导线微风振动、导线舞动、次档距震荡、导线力、绝缘子串风偏(倾斜)、杆塔应力分布、杆塔倾斜、杆塔振动、杆塔基础滑移、绝缘子污秽、环境气象、图像(视频)、杆塔塔材被盗等状况的实时在线监测,预防电力线路重大事故灾害的发生。

系统采用模块化设计,可以独立使用,也可自由组合,功能模块组合如下图所示:二技术标准1、Q/GDW 242-2010《输电线路状态监测装置通用技术规》2、Q/GDW 243-2010《输电线路气象监测装置技术规》3、Q/GDW 244-2010《输电线路导线温度监测装置技术规》4、Q/GDW 245-2010《输电线路微风振动监测装置技术规》5、Q/GDW 554-2010《输电线路等值覆冰厚度监测装置技术规》6、Q/GDW 555-2010《输电线路导线舞动监测装置技术规》7、Q/GDW 556-2010《输电线路导线弧垂监测装置技术规》8、Q/GDW 557-2010《输电线路风偏监测装置技术规》9、Q/GDW 558-2010《输电线路现场污秽度监测装置技术规》10、Q/GDW 559-2010《输电线路杆塔倾斜监测装置技术规》11、Q/GDW 560-2010《输电线路图像视频监测装置技术规》12、Q/GDW 561-2010《输变电设备状态监测系统技术导则》13、Q/GDW 562-2010《输变电状态监测主站系统数据通信协议》14、Q/GDW 562-2010《输电线路状态监测代理技术规》15、GB 191 包装储运图示标志16、GB 2314 电力金具通用技术条件17、GB 2887—2000 电子计算机场地通用规18、GB 4208—93 外壳防护等级(IP代码)19、GB 6388 运输包装图示标志20、GB 9361 计算站场地安全要求21、GB 9969.1 工业产品使用说明书总则22、GB 11463—89 电子测量仪器可靠性试验23、GB 12632—1990 单晶硅太阳电池总规24、GB 50545-2010 110kV~750kV架空输电线路设计规25、GB/T 2317.2—2000 电力金具电晕和无线电干扰试验26、GB/T 2423.1—2001 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温27、GB/T 2423.2—2001 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:高温28、GB/T 2423.4—1993 电工电子产品基本环境试验规程试验Db:交变湿热试验方法29、GB/T 2423.10—1995 电工电子产品环境试验第二部分:试验方法试验Fc和导则:振动(正弦)30、GB/T 3797-2005 电气控制设备31、GB/T 3859.2-1993 半导体变流器应用导则32、GB/T 3873-1983 通信设备产品包装通用技术条件33、GB/T 6587.6—86 电子测量仪器运输试验34、GB/T 6593 电子测量仪器质量检验规则35、GB/T 7027-2002 信息分类和编码的基本原则与方法36、GB/T 9535-1998 地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型37、GB/T 14436 工业产品保证文件总则38、GB/T 15464 仪器仪表包装通用技术规39、GB/T 16611—1996 数传电台通用规40、GB/T 16723-1996 信息技术提供OSI无连接方式运输服务的协议41、GB/T 16927.1 高电压试验技术第一部分:一般试验要求42、GB/T 17179.1-2008 提供无连接方式网络服务的协议第1部分:协议规43、GB/T 17626.2—1998 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验44、GB/T 17626.3—1998 电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验45、GB/T 17626.8—1998 电磁兼容试验和测量技术工频磁场抗扰度试验46、GB/T 17626.9—1998 电磁兼容试验和测量技术脉冲磁场抗扰度试验47、GB/T 19064-2003 家用太阳能光伏电源系统技术条件和实验方法48、QX/T 1—2000 Ⅱ型自动气象站49、YD/T 799—1996 通信用阀控式密封铅酸蓄电池技术要求和检验方法50、DL/T 548 电力系统通信站防雷运行管理规程51、DL/T 741—2010 架空送电线路运行规程52、DL/T 5154—2002 架空送电线路杆塔结构设计技术规定53、DL/T 5219—2005 架空送电线路基础设计技术规定54、QJ/T 815.2-1994 产品公路运输加速模拟试验方法三、系统电源及通讯1、监测装置电源实现(1)监测装置采用太阳能对蓄电池浮充的方式进行供电,对日照照射相对较弱地区也可同时采用太阳能及风能对蓄电池进行充电的方式进行供电。

低压合金电缆运行状态在线监测系统设计

研 究 与 开 发
低压 合 金 电缆 运 行 状 态在线 监 测 系统 设 计
林 文键 蔡 晓榆 郭谋 发 2 杨 耿 杰 2 梁佳 昌 2
(. 建 省 石狮 电力 有 限责任 公 司 ,福 建 泉 州 32 0 ; 1 福 670
2福州 大 学 电气工 程 与 自动化 学 院 ,福 州・ 3 0 0 ) . 518
c m m un c to a m i sr to m o l a m o t rng c o iai n d nita i n du e nd nio i om p e . Te p r t r m e s r m e t ut r m e au e aue n
t r ia o t u u n tr te tmp r t r f c be in to ,a d te d t e ta s i e y em n lc n i o s mo i h e eau e o a l u cin n h ae b r n m t d b n o t
连接 与铜 导体 制造 的连 接 具有一 样 的稳定 性 ;其导 体 的合金 成份 大大 改进 了连 接性 能 ,尤其 具有 高强
度 抗 蠕变 性 能 ,即使在 长 时间过 载和 过热 时也 能保
证连 接稳 定性 I 。 1 ]
置点 监测 3 电缆 接头温度 。 相
Sa i y 06lV 合 金 电缆 刚进 入市场 不久 ,其 tbl . k o / 在低压 配 电网中的适应性应 进一步研 究 , 为验证其导 电能 力、 连接 性 能等情 况 , 需对敷 设于空气 中合金 电 缆 的运 行 电压 、电流 和接头 处温 度进行 在线监测 , 并
Zi gBe w ie e s e w o k; t S fw a e f o m u c to a m i sr to m o ul i b s d e r l s n t r he O t r o c m ni a i n d nita i n d e S a e on

高压输电线路在线监测系统的设计与实现

高压输电线路在线监测系统的设计与实现摘要:随着我国社会经济的不断发展,电力系统的建设愈发趋于完善,尤其是高压输电线路的应用范围越来越广泛,极大地满足了人们的对电力资源的需求。

高压输电线路在电力系统中的重要作用不言而喻,高压输电线路的性能事关整个系统是否能保持平稳的运行状态。

但是由于高压输电线路本身的复杂性,必须要对其进行实时的监测。

本文在基于高压输电线路的具体运行特点,提出了一种可行的在线监测系统设计方案。

关键词:高压输电线路;在线监测;无线通信引言:受到城市化的影响,很多原本位于郊区的高压输电线路逐渐被纳入城市输电线之中,输电线本身就会受到破坏和损害,主要原因是周围建筑施工带来的干扰,这些故障如果没有得到及时的发现就会影响整个电力线路的运行。

而现今主要采取的巡查方式还是人工巡线,因此效率较低,社会上对于建成在线监测系统的呼声越来越大。

一、系统整体结构本系统的主要组成部分是监测终端、通信传输系统和监控中心。

监测终端的选址一般都是在杆塔处,并搭载CMOS摄像设备,可以对目的现场达到实时的监测,摄像头会把画面完整记录下来,并且传送至无限终端,终端会对传送来的数据进行分析和处理,然后利用以太网发送给监控中心,监控中心会把这些数据进行读取和存储,对于出现的问题会及时发出警报[1]。

终端会保持一定的时间间隔对路面的情况进行摄像,然后会上传到指定的数据库之中,控制中心会将采集到的画面和上一张同位置的画面进行比对,监测出两个时段内该区域是否有新的警情出现,如果发现异常就会立即发出警报,监控人员收到警报之后立即采取应急措施并赶往现场,排除故障。

此外,该系统还可以保存历史数据供相关人员日后审查。

二、监测终端终端的控制器选择了STM3系统,本系统有四个主要的构成模块,分别是时钟电路、监测温度、卫星定位和CMOS摄像头。

系统的功能十分强大,电力支持来源于电源管理模块和CT取电装置[2]。

以太网和无限通信在系统中起到沟通终端和监控中心的中介作用,信息的传输和警报信号的输送全部靠它来完成。

高压电缆线路接地系统在线监测分析

高压电缆线路接地系统在线监测分析高压电缆线路接地系统的稳定运行对确保电力系统的安全和稳定至关重要。

因此,对接地系统的在线监测和分析非常重要。

本文将介绍高压电缆线路接地系统的在线监测与分析方法。

一、高压电缆线路接地系统的基本组成结构高压电缆线路接地系统是指一种在电缆桥架设电缆时设置的电缆接头与大地之间的连接系统。

接地系统由接地网、接地网引下线、接地极等部分组成。

1.1 接地网接地网是指用于引导故障电流并将电流排除到大地中的金属导体网格。

接地网的设计应当具备低接地电阻和良好的接地效果。

接地网引下线是将接地网和电缆外护层的金属屏蔽层相连的导线,其作用是引导故障电流到接地极。

接地极是将电缆的电源及金属护层上的故障电流引入大地的地下金属导体。

接地极的作用是确保接地系统能够有效地将故障电流引入大地,保证电力系统的安全稳定运行。

2.1 接地电阻的在线监测高压电缆线路接地系统的接地电阻是衡量其质量的一个关键指标,接地电阻过高会导致接地效果不佳。

因此,在线监测接地电阻的变化会对监测和分析接地系统的正确性起到重要作用。

目前,接地电阻的在线监测通常使用地电阻仪或接地电阻监测仪进行。

这些技术可以测量接地电阻及其变化,同时还可以进行数据记录和分析。

接地电位是指接地系统与大地之间的电位差。

当这个差值过大时,会导致电流从接地系统到大地流失,从而影响电力系统的稳定性。

在线监测可以提供诸如接地电阻和接地电位等数据,但是对于如何正确使用这些数据来评估接地系统质量和接地故障诊断,通常需要进行后续的在线分析。

3.1 数据处理和评估数据处理和评估可以通过专门的软件来完成。

该软件可以将在线监测的数据进行处理,并产生接地电阻、接地电位等数据的统计报告,以便监测接地系统变化和或故障发生。

3.2 接地故障诊断当出现接地电阻或接地电位的变化时,需要对其进行深入分析并确定其原因。

接地故障诊断通常需要进行人工观察,例如对附近建筑物的工作计划进行检查,以核实是否存在建筑物加重接地系统的负担等。

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电 力 电 缆 火 灾 在 线 监 测 系 统 的 设 计
朱 志 飞 ,王 克英
( .沙 角 C发 电 厂 ,广 东 东莞 5 3 0 ;2 1 2 9 8 .华 南理 工大 学 电力 学 院 ,广 东 广 州 5 0 4 ) 160

要 :火 电厂 、 变电站 电 力 电缆 长期运 行在 高 电压 、大 电流 环 境 下 ,其 接 头 容 易超 温 过 热 , 引起 爆 炸 ,导 致
Ke r s p we a l y wo d : o r c b e;o —i e mo io i g;d g t lt m p r t r e s r n ln n t r n i ia e e a u e s n o
国 家 电力 公 司 发 输 电运 营 部 在 《 止 电力 生 产 防 重 大 事 故 的二 十五 项 重 点 要 求 》 第 1 1 1 . .0条 规 定 :
to s f o g tm e S h tt e ov rt m p r t r we a l o ne to u d e pl d n ie e sl i n ora l n i O t a h e e e auep o r c b e c n c i n wo l x o e a d fr a i y.I sn c s a y t e ti e e s r o s t
“ 尽 量 减 少 电 缆 中 间 头 的 数 量 。 如 需 要 ,应 按 工 应
流 环 境 下 ,容 易 引 起 温 度 上 升 、温 度 异 常 ,引 起 电
缆 接 头 爆 炸 ,造 成 火 灾 【 现 在 全 国 运 行 的 电 力 。
电缆 故 障 8 % 以 上 是 由 于 电 力 电 缆 附 件 故 障 引 起 0
u n ln we a l i e s p r ie s s e .Thi p p r i t o u e h e i n o h a d r n h o p a o —i e p o r c b e fr u e vs y t m s a e n r d c s t e d sg f t e h r wa e a d t e c mm u i a i n nc t on i — t r a e i he e e t i we a l n ln nio i g s se .A e d g t l e e r t r e s ri s d i h c n r u — e f c n t l c rc p o rc b e o —i e mo t rn y t m n w i ia mp a u e s n o su e n t e s e e wo k s b t s a i n,i a e h y t m v ng m u h m o e f n t o ,h g e i b l y o p we on u t to tm k s t e s s e ha i c r u c i ns i h r la ii ,l w o r c s mpto nd s a lp c a e. t i n a m l a k g
火 灾 ,建 立 电力 电缆 火 灾在 线监 测 系统 具 有必要 性 。为此 ,介 绍发 电厂 电力 电缆 火 灾在 线监 测 系统 的 总 体设 计 , 硬 件 结构 及接 口设计 。该 系统 的现 场子 站设 计 采 用 了新 型 数 字 式 温度 传 感 器 ,不仅 功 能 强 、可 靠性 高 ,而 且 兼
有 耗能 低 ,体积 小的优 点 。
关键 词 :电力 电缆 ;在 线监 测 ;数 字 式温 度传 感 器 中 图分 类号 :TP 7 27 文 献标 识码 :B
The d sg of o lne m o t r ng s s e l c r c po e i n n- i nio i y t m of e e t i we ab e r c l
的 ,其 中 电 缆 接 头 引 起 的 事 故 占一 半 以上 。 电缆 接
ZH U Zhif i . e ,W AN G e y ng K .i 2
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第 1 5卷 第 5期 20 0 2年 1 0月
广 东 电 力
GUA GDoNG N ELECTRI P C OW ER
Vo . 5 N O. 11 5
Oc . 0 2 t2 0
文 章 编 号 :0 72 0 2 0 ) 50 3 —3 1 0 .9 X(0 2 0 —0 90
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