1、系統(tǒng)背景
氧化鋅避雷器是電力系統(tǒng)限制雷電過(guò)電壓和操作過(guò)屯壓,保護(hù)電力設(shè)備免受過(guò)電壓侵害的主要裝置,廣泛地應(yīng)用于電力系統(tǒng)的過(guò)電壓保護(hù)裝置中,其技術(shù)水平的高低對(duì)電網(wǎng)的安全可靠性有重要的影響。雖然氧化鋅避雷器的制作工藝和檢測(cè)技術(shù)己經(jīng)得到了較大的改進(jìn)與提高,但是在實(shí)際運(yùn)行的過(guò)程中還是出現(xiàn)了許多故障與事故。
一旦氧化鋅避雷器出現(xiàn)故障隱患后并未及時(shí)退出運(yùn)行,會(huì)導(dǎo)致爆炸事故的發(fā)生,引起電力系統(tǒng)事故,給電力系統(tǒng)的安全運(yùn)行帶來(lái)嚴(yán)重威脅。
電力系統(tǒng)對(duì)氧化鋅避畨器的傳統(tǒng)檢測(cè)方法通常采取預(yù)防性試驗(yàn)的方式,一般以年為周期,將避雷器退出運(yùn)行并進(jìn)行停電檢測(cè)。從經(jīng)濟(jì)角度分析,由于避雷器的數(shù)量眾多,每次檢測(cè)都需要投入大量人力物力,而且還需要停電,會(huì)造成很大的直接或間接的經(jīng)濟(jì)損失。從技術(shù)角度分析,因?yàn)轭A(yù)防性試驗(yàn)與設(shè)備實(shí)際運(yùn)行的條件、環(huán)境以及影響因素有很大差異,并且預(yù)防性試驗(yàn)需要定期地按計(jì)劃進(jìn)行,所以很難及吋準(zhǔn)確地發(fā)現(xiàn)并判斷避雷器的缺陷或故障。而作為保證電力系統(tǒng)安全運(yùn)行的重要組成部分,氧化鋅避雷器更為迫切地需要一種能夠及時(shí)準(zhǔn)確地反映其工作狀況的在線(xiàn)監(jiān)測(cè)技術(shù)與裝置。
基于電場(chǎng)能工作的輸電線(xiàn)路無(wú)源無(wú)線(xiàn)避雷器在線(xiàn)監(jiān)測(cè)器采用電場(chǎng)能給電子電路提供電源,在監(jiān)測(cè)裝置內(nèi)安裝了避雷器全電流、諧波電流的模擬測(cè)試電路、單片機(jī)、A/D轉(zhuǎn)換電路、無(wú)線(xiàn)通信模塊,將避雷器的泄漏電流、諧波電流、放電次數(shù),無(wú)線(xiàn)遠(yuǎn)傳給數(shù)據(jù)接收器。
2、供電原理
不同于變電站內(nèi)的避雷器,輸電線(xiàn)路避雷器工作在高壓輸電線(xiàn)路上,沒(méi)有供電條件,監(jiān)測(cè)設(shè)備不能工作,即使安裝內(nèi)置電池也只能短暫工作,無(wú)法長(zhǎng)期運(yùn)行。本產(chǎn)品客服了傳統(tǒng)監(jiān)測(cè)器的缺點(diǎn),利用電場(chǎng)能轉(zhuǎn)換成電能,實(shí)現(xiàn)供電目的,其供電原理如圖1所示。
3、測(cè)量參數(shù)
? 總泄露電流;
? 諧波電流(3次、5次、7次、9次);
? 雷擊放電次數(shù);
? 溫度;
4、技術(shù)特點(diǎn)
? 無(wú)需電源、無(wú)需內(nèi)置電池,將電場(chǎng)能轉(zhuǎn)換成電能;
? 無(wú)線(xiàn)傳輸;
? 結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,安裝方便;
5、主要監(jiān)測(cè)參數(shù)
監(jiān)測(cè)參數(shù) | 測(cè)量范圍 | 測(cè)量精度 |
全電流 | 100μA~50mA | ±(標(biāo)準(zhǔn)讀數(shù)×5%+5μA) |
諧波電流 | 3次、5次、7次、9次 | ±5% |
溫度 | -40℃~+130℃ | ±0.5℃ |
6、安裝效果圖