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新型智能开关
数字化变电站是由电子式互感器、智能化开关等智能化一次设备、网络化二次设备分层构建,建立在IEC61850通信规范基础上,能够实现变电站内智能电气设备间信息共享和互操作的现代化变电站。2008年投运的云南吴家营变,郑州吴河变等使用了电子式CT、PT,开关设备智能控制装置等,实现了数字化变电站功能。 序号 变电站名称 产品型号 电子式互感器厂家 1 云南吴家营 ZF12-126(L) 南京新宁 2 郑州叠彩变 ZF12-126(L) 西安华伟 3 开封固门 ZF12-126(L) 南京新宁 4 商丘宋城 ZF12-126(L) 西安华伟 5 青岛四方机车变 ZF12-126(L) 南京新宁 6 浙江温州浔北变 ZF12-126(L) 西安华伟 7 郑州河芦变 ZF12-126(L) 西安华伟 8 平顶山文化宫变 ZF12-126(L) 南京新宁 9 许昌魏都变 ZF12-126(L) 南京新宁 10 广州阳江核电 ZF11-252(L) 西安华伟 11 福建先农霞胡变 ZF11-252(L) 西安华伟 主要以下几个方面的状态监测技术: 断路器的机械状态监测:包括分合闸线圈电流监测,分合闸行程、速度及时间的监测; 操动机构的储能状态的监测:包括储能状态,电机电流、电压及储能电机打压次数; SF6气体温度、压力以及水分监测; 绝缘子的泄漏电流监测; 断路器的电寿命及机械寿命; 避雷器泄漏电流及动作次数; 隔离开关状态监测。 状态监测技术 智能隔离开关 电机电流、行程,温湿度环境等进行监测 开关设备智能控制装置主要特点如下: 开关设备控制功能的数字化; 集成开关设备的状态监测和故障诊断功能的能力。 开关设备控制装置具有符合IEC61850的数字通讯接口; 智能控制装置(智能终端) 开关设备分合闸操作时所产生的涌流和过电压等电磁暂态现象,不仅对开关设备本身产生危害,还会引起继电保护装置误动,甚至危及电力系统正常运行,其严重程度与分合闸时电流或电压的相角有关。 灵宝、德阳、宝鸡换流站2009年投运。 电子式互感器解决了传统互感器的绝缘、饱和、谐振问题,同时体积小,重量轻。以其这些优点目前在数字化变电站中广泛应用。 研制样机并完成全套型式试验,包括精度、高低温、振动、电磁兼容等。 目前正在开发基于UHF(特高频)传感的GIS局放检测装置,能实现局部放电的检测,定位和诊断,是绝缘状态监测的一个重要方面。 用电机直接驱动断路器进行操作的技术。操动机构只有一个转动的电机转子部件,用电容器代替弹簧或压缩空气来存储控制操动机构的能量;电动机在DSP控制下,直接驱动断路器动触头,进行分合闸操作;电动机操动机构的操动速度和操作时间都是可以控制的,很容 易实现对操动机构和断路器进行 连续的自检、监测及智能控制等 功能。 开关设备在操作过程会产生振动,通过振动传感器提取振动信号,经过信号处理,能分析出开关设备的某些运行参数,进而能够判断出开关设备的健康状态。 对于故障和存在缺陷的SF6电气设备气室内,则会因大功率电弧放电、较强的局部放电或异常局部高温产生大量的反应产物;并且随着缺陷类型的不同、缺陷造成的故障程度的不同以及缺陷部位的不同,电气设备内SF6气体的分解产物种类和数量也不相同。根据不同缺陷程度下SF6气体反应产物的种类和含量,可判断SF6电气设备缺陷及快速判断SF6电气设备故障部位。 SCD色谱图 延安变的总体方案 主要监测项目 测量不确定度 故障诊断 历史趋势分析 分合闸电流波形 幅值:1.5% 时间: 1ms 分合闸电磁铁故障 趋势图及其分析 CB分合闸时间 1ms 分合闸时间不合格 趋势图及其分析 CB行程-时间曲线 幅值:1.5% 操动机构传动故障 趋势图及其分析 储能电机工作状态(包括电机电流和油压) 油压和电机电流幅值:1.5% 储能电机故障 趋势图及其分析 触头机械寿命 零误差 断路器机械寿命 记录操作次数 SF6气体压力 1%F.S 低气压报警 趋势图及其分析 SF6气体水分 5% 水分超标报警 趋势图及其分析 局部放电 5pC 局放超标报警及局部放电类型识别 趋势图及其分析 电寿命 无 西安华伟,罗氏线圈和LPCT 南瑞航天,法拉第效应,光纤型 北京许继,法拉第效应,玻璃型 传感器及采集器机械操作试验 传感器及IED联调 电流传感器的电磁兼容试验 辐射电磁场抗扰度 工频磁场抗扰度 静电放电 快速瞬变抗扰度 浪涌抗扰度 射频传导抗扰度 1 2 3 4 5 图1、2、3为各试品外形,图4为密封试验,图5为传感器比对试验。 内部设备 最大热功耗250w 适宜运行温度 -10~50℃ 雨 雪 沙 尘 环
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