蘆玉英 黃昆 蘇運(yùn)光
摘 要:考核電網(wǎng)電壓質(zhì)量的一項(xiàng)重要依據(jù)是變電站的電壓監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)。目前,電壓監(jiān)測(cè)儀已經(jīng)在我國(guó)各級(jí)變電站得到廣泛應(yīng)用,但是以傳統(tǒng)的只能監(jiān)測(cè)一個(gè)測(cè)試點(diǎn)的電壓監(jiān)測(cè)儀為主。我國(guó)提出建設(shè)統(tǒng)一智能電網(wǎng)后,開(kāi)始快速推進(jìn)智能變電站建設(shè)。由于電壓智能監(jiān)測(cè)系統(tǒng)具有統(tǒng)計(jì)電壓最值、按時(shí)間查詢、可多個(gè)回路同時(shí)監(jiān)測(cè)等眾多功能及優(yōu)勢(shì),國(guó)內(nèi)大部分變電站開(kāi)始大力推進(jìn)電壓智能監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的應(yīng)用。本文主要闡述電壓智能監(jiān)測(cè)系統(tǒng)原理以及電壓智能監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的構(gòu)成。
關(guān)鍵詞:變電站;電壓檢測(cè)系統(tǒng);智能檢測(cè);系統(tǒng)設(shè)計(jì)
0 引言
實(shí)驗(yàn)研究表明,引發(fā)電力系統(tǒng)絕緣事故的主要原因之一是過(guò)電壓。一般而言,過(guò)電壓幅值較小,對(duì)電力系統(tǒng)不構(gòu)成明顯的傷害。但是,如果過(guò)電壓幅值超過(guò)一定的范圍,便會(huì)嚴(yán)重危害電力系統(tǒng)的安全可靠穩(wěn)定運(yùn)行。因此,有必要利用電壓智能監(jiān)測(cè)系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)電力系統(tǒng)的過(guò)電壓,準(zhǔn)確完整記錄過(guò)電壓的變化過(guò)程,以便及時(shí)查找故障原因,有效處理和應(yīng)對(duì)。
1 電壓智能監(jiān)測(cè)系統(tǒng)原理
目前,國(guó)內(nèi)大部分變電站主要依靠故障錄波儀實(shí)行電壓監(jiān)測(cè),但是故障錄波儀只能進(jìn)行工頻電壓信號(hào)的監(jiān)測(cè),不能有效反映過(guò)電壓波形以及頻率超過(guò)上兆赫茲的雷電過(guò)電壓。當(dāng)出現(xiàn)等效頻率較高的過(guò)電壓事故時(shí),不能準(zhǔn)確、及時(shí)分析查找出故障原因。而電壓智能監(jiān)測(cè)系統(tǒng)具有采集高頻暫態(tài)過(guò)電壓的功能,可以準(zhǔn)確完整地記錄不同過(guò)電壓暫態(tài)變化的整個(gè)過(guò)程。另外,與傳統(tǒng)電壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)相比,電壓智能檢測(cè)系統(tǒng)還具備頻率響應(yīng)特性好、采樣速度快、儲(chǔ)存深度大等諸多特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì)。電壓智能監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的基本原理是:通過(guò)高壓引線把過(guò)電壓接入分壓?jiǎn)卧瑢⒏唠妷恨D(zhuǎn)化成低電壓,并保持在采集單元能夠接受的范圍內(nèi);利用隔離衰減電路對(duì)過(guò)電壓進(jìn)行二次分壓,并由高速數(shù)據(jù)采集卡將其轉(zhuǎn)化成數(shù)字信號(hào);利用工控機(jī)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行打包處理,然后發(fā)送至后臺(tái)監(jiān)控中心;監(jiān)控中心負(fù)責(zé)對(duì)接受的過(guò)電壓數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和處理。簡(jiǎn)言之,電壓智能檢測(cè)系統(tǒng)就是一種依托在線監(jiān)測(cè)技術(shù)的可視化、智能化的監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。把電壓智能監(jiān)測(cè)系統(tǒng)布置在多個(gè)變電站內(nèi),可以實(shí)現(xiàn)對(duì)多個(gè)變電站過(guò)電壓的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),有效解決暫時(shí)過(guò)電壓高速采樣頻率與存儲(chǔ)深度的矛盾,為及時(shí)分析故障原因、提供有效數(shù)據(jù),對(duì)于站內(nèi)絕緣配合具有指導(dǎo)意義。
2 電壓智能監(jiān)測(cè)系統(tǒng)構(gòu)成
2.1 后臺(tái)監(jiān)測(cè)中心
過(guò)電壓數(shù)據(jù)經(jīng)由工控機(jī)傳輸至后臺(tái)監(jiān)測(cè)中心。后臺(tái)監(jiān)測(cè)中心負(fù)責(zé)對(duì)接受的過(guò)電壓數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和處理。一般而言,監(jiān)測(cè)系統(tǒng)軟件采用編程技術(shù)OOP,系統(tǒng)數(shù)據(jù)由參數(shù)設(shè)置、數(shù)據(jù)采樣和數(shù)據(jù)查詢分析組成,采用SQL SERVER格式。數(shù)據(jù)采樣運(yùn)行方式包括兩種:手動(dòng)強(qiáng)制和自動(dòng)觸發(fā)。數(shù)據(jù)查詢可以為專業(yè)人員判斷和分析事故原因提供有效數(shù)據(jù)。
2.2 分壓?jiǎn)卧?/p>
為了能夠良好地反映一次側(cè)的高頻暫態(tài)電壓信號(hào),分壓?jiǎn)卧话悴徊捎秒姶攀诫妷夯ジ衅鳎沁x擇阻尼式電容分壓器。電容參數(shù)的設(shè)定主要由兩個(gè)因素決定:一是分壓器容量;二是分壓器分壓比。高壓臂電容容抗大小決定流過(guò)分壓器的電流。低壓臂電容容抗大小則取決于分壓器的分壓。
2.3 采集單元
采集單元的主要功能是二次分壓,把數(shù)據(jù)調(diào)節(jié)到采集卡輸入量程之內(nèi)。接著采集卡的采集通道分別接入相應(yīng)的信號(hào),并完成AD轉(zhuǎn)換采樣。采樣完成后,便可啟動(dòng)采集卡的存儲(chǔ)功能。一旦產(chǎn)生過(guò)電壓,采集卡便會(huì)經(jīng)由觸發(fā)信號(hào)啟動(dòng)。這一單元主要由兩部分組成:數(shù)據(jù)采集卡和隔離衰減電路。
3 典型波形及數(shù)據(jù)分析
電壓智能監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)行以來(lái),捕獲的電壓數(shù)據(jù)量龐大。經(jīng)過(guò)分析、整理,總結(jié)出以下幾種有意義的波形。
3.1 暫時(shí)過(guò)電壓
暫時(shí)過(guò)電壓持續(xù)時(shí)間最長(zhǎng),有部分甚至長(zhǎng)期存在。詳細(xì)劃分,暫時(shí)過(guò)電壓又分為以下幾種:(1)單相接地過(guò)電壓。這種過(guò)電壓在10kV和35kV電力系統(tǒng)中出現(xiàn)的頻率最大,屬于典型的不對(duì)稱短路故障,表現(xiàn)為不穩(wěn)定的電弧燃燒。(2)鐵磁諧振過(guò)電壓。這種過(guò)電壓主要由帶芯片的電感元件飽和激發(fā)產(chǎn)生。
3.2 操作過(guò)電壓
操作過(guò)電壓的持續(xù)時(shí)間比暫時(shí)過(guò)電壓短,比雷電過(guò)電壓長(zhǎng),主要由斷路器動(dòng)作引起系統(tǒng)電磁能量轉(zhuǎn)化而產(chǎn)生??蓜澐譃橐韵聨追N:(1)弧光接地過(guò)電壓。主要存在于10kV和35kV電力系統(tǒng)。(2)投切電容器組過(guò)電壓。由兩組電容器斷路投切時(shí)的高頻振蕩產(chǎn)生。(3)開(kāi)關(guān)跳閘過(guò)電壓。保護(hù)開(kāi)關(guān)動(dòng)作產(chǎn)生的過(guò)電壓,持續(xù)時(shí)間為4ms。
3.3 雷電過(guò)電壓
在春末或夏季,雷電過(guò)電壓發(fā)生比較頻繁。分為:直擊雷過(guò)電壓和感應(yīng)雷過(guò)電壓兩種。前者發(fā)生頻率較低,監(jiān)測(cè)系統(tǒng)捕獲的也比較少。后者由于雷電侵入波傳輸過(guò)程中電阻耗損、折反射、線路沖擊電暈等而導(dǎo)致過(guò)電壓陡度分散性大。
4 結(jié)語(yǔ)
電壓智能監(jiān)測(cè)系統(tǒng)已經(jīng)在國(guó)內(nèi)變電站得到普遍使用。實(shí)踐證明,該系統(tǒng)不僅能夠完成高頻暫態(tài)過(guò)電壓的采集任務(wù),對(duì)變電站過(guò)電壓防治、絕緣配合具有很大的支持作用,而且成本低。因此,有必要根據(jù)我國(guó)智能化變電站發(fā)展規(guī)劃,大力推進(jìn)電壓智能監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的應(yīng)用,為保障我國(guó)電力系統(tǒng)安全運(yùn)行發(fā)揮積極作用。
參考文獻(xiàn)
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(作者單位:南瑞集團(tuán)公司)