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高压设备智能化技术导则解析(刘有为)讲述
高压设备智能化技术导则解析
2010年3月24日 北京
高压设备智能化的需求及目标
提升电网的可靠性
可感知的负荷控制
可预报的设备故障
可预知的保护动作
提高运行绩效、减少占地,体现低碳理念
冷却器智能控制,节能高效
集成设计,节约占地
在线自诊断,降低设备运维成本
促进电工制造业技术升级
高压设备智能化的设计理念
大脑
神经
身体
高压设备智能化示意图:变压器
高压设备智能化的技术特征
高压智能设备技术特征
测量数字化
控制网络化
状态可视化
功能一体化
信息互动化
测量参量
应用
技术要求
主油箱油面温度
过热、冷却装置异常
(不确定度)
气体继电器节点信息
内部严重放电、短路
0差错
压力释放器状态信号
内部严重放电、短路
0差错
主油箱油位
上限、下限
(不确定度)
分接开关油箱油位
上限、下限
(不确定度)
风扇电机电流、电压
风扇及风扇电机状态
1.5%(不确定度)
油流继电器信号(如有)
油泵异常指示
0差错
有载分接开关驱动电源电压
操动电源状态
1.5%(不确定度)
有载分接开关切换次数
机械寿命
0误差
有载分接开关当前分接位置
状态量
0差错
各侧负荷电流及中性点电流
保护、状态感知
符合设计要求
测量数字化:变压器
测量数字化:断路器/GIS设备_1
测量参量
应 用
技术要求
CB就地/远方操作指示信号
就地/远方操作指示
0差错
DS、ES、FES就地/远方位置信号
位置指示
0差错
联锁/解锁位置信号
联锁/解锁位置指示
0差错
CB、DS、ES、FES合位置信号
位置指示
0差错
CB、DS、ES、FES分位置信号
位置指示
0差错
CB、DS、ES、FES操作次数
机械寿命
0差错
CB合、分控制回路断线信号
控制回路断线故障指示
0差错
CB低油压分闸闭锁报警信号
CB低油压分闸闭锁报警
符合设计要求
CB低油压合分闭锁报警信号
CB低油压合分闭锁报警
符合设计要求
CB低油压分合分闭锁报警信号
CB低油压分合分闭锁报警
符合设计要求
CB未储能报警信号
CB未储能报警
符合设计要求
CB电机过流过时报警信号
CB电机过流过时报警
符合设计要求
测量数字化:断路器/GIS设备_2
测量参量
应 用
技术要求
CB三相不同期分闸双重化报警信号1
CB三相不同期分闸报警
符合设计要求
CB三相不同期分闸双重化报警信号2
CB气室SF6低气压闭锁双重化报警信号1
CB气室低气压闭锁报警
符合设计要求
CB气室SF6低气压闭锁双重化报警信号2
CB 气室SF6低气压报警信号
CB 气室低气压报警
符合设计要求
其它气室SF6低气压报警信号
其它气室低气压报警
符合设计要求
直流电源失电报警信号
直流电源失电报警
符合设计要求
交流电源失电报警信号
交流电源失电报警
符合设计要求
控制网络化
电力变压器
冷却器控制
有载分接开关控制
断路器间隔
断路器分、合控制
隔离、接地、快速接地开关分、合控制
选相合闸控制
顺序控制
控制方式
自备控制装置控制
智能组件控制
系统指令通过智能组件控制
状态可视化:变压器_1
监测项目
电压等级
应用建议
技术要求
局部放电
110kV/220kV
可采用
第.2条
500kV及以上
宜采用
油中溶解气体
110kV/220kV
可采用
第.3条
500kV及以上
宜采用
油中含水量
220kV及以上
可采用
绕组光纤测温
220kV~500kV
可采用
第.4条
750kV
可采用
气体聚集量(轻瓦斯)
110kV/220kV
可采用
10ml(不确定度)
500kV及以上
宜采用
状态可视化:变压器_2
监测项目
电压等级
应用建议
技术要求
主油箱底部油温
220kV及以上
宜采用
1℃(不确定度)
铁心接地电流
110kV/220kV
可采用
2.5%(不确定度)
500kV及以上
宜采用
侵入波
500kV及以上
可采用
-
电容式套管电容量
220kV及以上
可采用
0.5%(不确定度)
套管介质损耗因数
220kV及以上
可采用
0.001(不确定度)
变压器振动波谱
500kV及以上
可采用
-
变压器声学指纹
500kV及以上
可采用
状态可视化:断路器/GIS设备
检测部位
自检测参量
诊断价值
所有气室
局部放电
放电性缺陷
气体压力
密封缺陷
气体含水量
受潮
绝缘漏电流
绝缘缺陷
气体分解物
局部放电/电弧(GIS/罐式)
断路器气室
行程-时间特性
操动机构缺陷
分合闸线圈电流波形
脱扣机构缺陷/开关类
储能电机工作状态
储能机构缺陷
气室温度
电气接触不良(GIS)
声学指纹
断路器机械缺陷
隔离开关气室
气室温度
电气接触不良(GIS)
功能一体化
传感器与一次设备的一体化设计
内置型:如光纤绕组测温传感器、油温传感器
连通
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