涂建國
概述
HDJD-200W架空線小電流接地故障定位儀,適用于小電流接地系統(tǒng)架空線路,在線路發(fā)生單相接地故障而停運后,可用本設(shè)備對接地點進行定位,HDJD-200W架空線小電流接地故障定位儀是一套便攜設(shè)備,可進行多條線路的故障定位。整套設(shè)備由發(fā)射機、傳感器、接收機及附件組成。在故障線路停運后,由發(fā)射機向線路施加超低頻高壓信號使故障重現(xiàn),在線路沿途用絕緣桿將傳感器掛在線路上檢測信號,并通過無線方式向地面上的接收機傳輸數(shù)據(jù),接收機顯示測量結(jié)果。在故障點前,電流持續(xù)存在,故障點后,電流消失??上冗M行粗略分段,再定點,從而快速確定故障位置。
二、功能特點
1. 適用于小電流接地系統(tǒng)配電網(wǎng),檢測架空線路的單相金屬性接地、經(jīng)電弧接地、經(jīng)過渡電阻接地等多種故障。
2. 在線路停運后進行定位,特別適用于有電纜分支的故障線路。
3. 施加高壓信號使故障重現(xiàn),電流信號穩(wěn)定,易于檢測。
4. 超低頻信號避免系統(tǒng)分布電容影響,能對高阻值故障進行定位。
5. 發(fā)射機安全特性:高壓啟動閉鎖功能、輸出允許直接短路。
6. 傳感器使用高靈敏度傳感器,開口設(shè)計,無需閉合,方便在線路上掛接。
7. 傳感器和接收機無線通訊傳輸,安全可靠。
8. 發(fā)射機可使用市電、發(fā)電機供電,傳感器和接收機干電池供電。
9. 發(fā)射機體積小,重量輕;傳感器為體積重量小化設(shè)計,方便沿線掛接;接收機為手持式設(shè)計。
10. 接收機采用大屏幕液晶顯示器,顯示傳感器狀態(tài)、電流波形和電流值。
三、技術(shù)指標(biāo)
1. 定位精度:0.2米。
2. 發(fā)射機輸出特性:
(1) 輸出頻率1Hz
(2) 開路電壓: 基波有效值0~2800V,
(脈動直流,峰值8kV,相當(dāng)于10kV線路的相電壓峰值);
(3) 短路電流: 基波有效值0~35mA(脈動直流,峰值100mA)
3. 傳感器與接收機的無線通訊距離:不小于100m。
4. 發(fā)射機電源:AC 220V市電,可接發(fā)電機(輸出功率≥1500W)。
5. 發(fā)射機功率:功率900W。
6. 傳感器電源:3節(jié)5號堿性干電池。
7. 接收機電源:5節(jié)5號堿性干電池。
8. 體積:
發(fā)射機417×234×318mm;傳感器180×100×35mm;接收機205 ×100×35mm
9. 質(zhì)量:發(fā)射機16.8kg;傳感器0.45kg;接收機0.45 kg
10. 使用條件:溫度:-10℃-40℃,濕度5-90%RH,海拔<4500m。
第二章 設(shè)備組成
本設(shè)備包括發(fā)射機、傳感器、接收機及相關(guān)附件:發(fā)射機的接線盤、輸出連接線、掛線桿、電源線及保護地線,傳感器的掛線桿等組成。
一、發(fā)射機
發(fā)射機用于向故障線路施加超低頻脈動直流信號使接地故障復(fù)現(xiàn),電流由發(fā)射機輸出,流經(jīng)故障線路,在接地點入地并返回發(fā)射機。
其中:
1. 電源插座、保險管、電源開關(guān):用于連接220V電源線,更換保險管,以及進行電源的開關(guān)。
2. 高壓合按鈕:電源開關(guān)打開之后,需要電壓調(diào)整在零位時,按“高壓合”按鈕,設(shè)備才有高壓信號輸出。
3. 高壓分按鈕:用于停止設(shè)備輸出。
4. 零位指示:用于指示調(diào)壓旋鈕處在零位。
5. 保護指示:用于指示設(shè)備進入保護狀態(tài)。該指示燈亮?xí)r,表示設(shè)備處于保護閉鎖狀態(tài),設(shè)備停止信號輸出。調(diào)整“輸出調(diào)整”旋鈕至零位,復(fù)位該指示燈。
6. 輸出調(diào)整旋鈕:用于調(diào)整輸出電流、電壓大小。該旋鈕只有在零位時(零位指示燈亮),才能按“高壓合”按鈕啟動發(fā)射機正常輸出信號。
7. 保護電流:用于指示設(shè)備輸入電流的大小,如輸入電流大于保護定值4A,則內(nèi)部保護電路動作,設(shè)備停止工作。此時需要將電壓調(diào)整旋鈕調(diào)至零位后復(fù)位保護電路,然后重新調(diào)整電流大小。
8. 輸出電壓:用于指示設(shè)備輸出電壓的大小
9. 保護地端子:用于連接保護地線,接大地網(wǎng)。
10. 高壓輸出插座:用于連接故障線路。根據(jù)現(xiàn)場情況,可使用短連接線夾在開關(guān)柜的線路側(cè);若必須接在架空的線路上,則選用接線盤裝的長連接線,并用掛線桿掛在故障線路上。
11. 測試地插座:接工作接地線,接大地網(wǎng)。
二、傳感器
傳感器用于掛在故障線路的沿線檢測電流信號,并通過無線方式向地面上的接收機傳輸數(shù)據(jù)。
三、接收機
接收機用于在地面接收傳感器的無線傳輸數(shù)據(jù),并在液晶屏上顯示測量結(jié)果。
第三章 使用方法
一、工作原理
在故障線路停運后,首先由發(fā)射機向線路施加電壓使故障重現(xiàn)。電流由發(fā)射機發(fā)出,流經(jīng)故障線路,在接地點入地并通過大地返回發(fā)射機。
發(fā)射機輸出為脈動直流信號,頻率為超低頻1Hz,頻率越低則受系統(tǒng)分布電容的影響越小。理論上講純直流信號抗分布電容影響的能力較強,但使用純直流信號很難避免地磁影響,經(jīng)過理論計算和實際驗證,1Hz信號已能滿足絕大多數(shù)現(xiàn)場測試需求。
發(fā)射機的輸出限制電壓為8kV,相當(dāng)于10kV線路的相電壓峰值。若電壓過高則超過線路耐壓等級,可能損壞線路(尤其是接入的分支電纜)的主絕緣;過低則可能無法使故障復(fù)現(xiàn)。此限壓值可根據(jù)用戶特殊要求進行工廠整定。
在線路沿線,將傳感器通過絕緣桿掛接在線路上檢測電流。傳感器采用高靈敏度傳感器,其磁路無需閉合,在很大程度上方便了掛、取操作。傳感器檢測線路上的電流,自動進行調(diào)零操作,將模擬信號轉(zhuǎn)成數(shù)字信號后通過無線方式向外傳送。
在地面上的接收機接收傳感器發(fā)送的無線信號,在液晶屏上直觀顯示測量結(jié)果。在故障點前,電流持續(xù)存在,故障點后,電流消失??上冗M行粗略分段,再定點,從而快速確定故障位置。
二、發(fā)射機操作
1. 接線:
首先將故障線路的開關(guān)斷開;發(fā)射機電源接220V市電;保護地線接“保護地”端子和大地網(wǎng);測試地線(帶黑色夾鉗的高壓導(dǎo)線)接“測試地”插座和大地網(wǎng);至于接故障線路的輸出線,可根據(jù)現(xiàn)場情況,使用短連接線(帶紅色夾鉗的高壓導(dǎo)線)接“線路”端子和開關(guān)柜的線路側(cè),若必須接在架空的線路上,則選用接線盤裝的長連接線,其高壓插頭接“線路”端子,其另一端的線鼻壓接在絕緣掛線桿的接線柱上,再將掛線桿掛在故障線路上。
注意:在需要測試的故障線路全長范圍內(nèi),均不能掛接地線!
武漢華頂電力設(shè)備有限公司版
- 終端下方的測試應(yīng)保證所有操作處于電氣安全距離范圍內(nèi)。其他電力設(shè)備
對于其他電力設(shè)備,如旋轉(zhuǎn)電機、開關(guān)設(shè)備以及變壓器等,利用高頻電流互感器進行局部放電檢測方法與電纜類似,都是在連接設(shè)備電纜本體或接地線上進行測量,圖5-7是幾種利用HFCT進行帶電或在線監(jiān)測時的檢測示意圖。對于這些設(shè)備,在進行局部放電測試前,同樣需要對局部放電檢測系統(tǒng)進行校驗,以確保檢測設(shè)備的正常運行。由于開關(guān)柜、旋轉(zhuǎn)電機等正常運行時電壓均較高,在進行傳感器安裝、設(shè)備調(diào)試過程中務(wù)必佩戴相應(yīng)等級的絕緣手套以及在一定的電氣安全距離內(nèi)操作,確保人生安全。
圖5-7 帶接地引下線設(shè)備高頻局部放電檢測原理圖診斷方法
對于不同電力設(shè)備,高頻局部放電檢測的診斷方法基本*,主要包括兩大部分:噪聲抑制及放電信號區(qū)分、局部放電源的準(zhǔn)確定位。
- 噪聲抑制、干擾排除及局放缺陷診斷
對不同電力設(shè)備進行高頻局部放電檢測時,高頻傳感器耦合出來的信號并非單純的放電信號,而是混合著電磁干擾噪聲,如何將干擾噪聲去除是局部放電帶電檢測過程中較為困難和關(guān)鍵的問題之一。
按照時域波形特征,外部背景噪聲主要包括周期型干擾信號、脈沖型干擾信號和白噪聲干擾信號。針對不同干擾信號的特征和性質(zhì),需采用不同的抑制措施。在已有的各種系統(tǒng)中,干擾信號抑制主要包括硬件和軟件兩個方面的措施。雖然硬件抑制方法有一定的效果,但是現(xiàn)場干擾會隨著環(huán)境、設(shè)備負載以及運行方式的改變而改變,硬件抑制方法難以達到理想的效果。
隨著數(shù)字信號處理技術(shù)的發(fā)展,高頻局部放電檢測中的干擾抑制措施主要依靠軟件實現(xiàn)。目前常用的數(shù)字化抗干擾方法主要有:脈沖平均法、數(shù)字平頂山架空線小電流接地故障定位儀選型濾波法、信號相關(guān)法、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)法以及小波分析法。小波變換是基于非平穩(wěn)信號的分析手段,在時域、頻域同時具有良好的局部化性質(zhì),非常適合于不規(guī)則、瞬變信號的處理,越來越多的用于高頻局部放電檢測的干擾抑制措施中。
對于放電信號的區(qū)分,一方面可利用前述的抗干擾技術(shù),將外界干擾噪聲抑制到較小水平,另一方面也可通過與不同缺陷放電特征數(shù)據(jù)庫進行對比,即進行放電信號的模式識別。模式識別的主要步驟包括放電信號的測量、放電信號特征提取與分類和特征指紋庫比對三個步驟,從而判斷所測信號是否為真實的放電信號以及是何種放電。一種模式識別方法是利用相位統(tǒng)計譜圖的形狀特點,通過計算統(tǒng)計譜圖的偏斜度、陡峭度以及相互關(guān)聯(lián)因素等特征參數(shù),從而對缺陷類型進行確認和識別。另外一種是聚類分析法,該方法主要將放電信號按其各自的等效頻率、等效時長或其它與波形相關(guān)的特征參量進行分類,形成時頻域映射譜圖。時頻譜圖的特點是多個放電源、不同放電類型的局部放電脈沖會被映射到不同聚點,這樣便于在局部放電相位譜圖上將真實放電和噪聲干擾區(qū)分開來如圖5-8所示。還有一種聚類原理是利用三相同步局部放電檢測技術(shù),對耦合到的信號進行幅度、相位或頻率的計算,從而進行平頂山架空線小電流接地故障定位儀選型分類,如圖5-9所示。
圖5-8 局部放電時頻映射譜圖[16] 圖5-9 三相局部放電同步檢測聚類譜圖[28]