应用电力物联网技术,可有效缩短欧变停电抢修时间( 二 )


2.3 开关误动作跳闸的判据
在实际运行中 , 低压开关由于各种原因发生误动作导致跳闸的情况时有发生 。 结合市南供电公司10kV配网的运行特点 , 以及开关跳闸前后的电气量变化情况 , 得出开关误动作导致跳闸的判据为 , 检测到的电流大于5A且持续稳定运行超过T1 , 突然发生电流急速降为0 , 并且持续时间超过2s , 则认为是由于开关误动作而引起的开关跳闸 。
3 智能告警信号仪研发及实验
3.1 智能告警仪的研发
查阅欧变电气图和相关测量规定后 , 从实际需求出发 , 设计出智能告警仪的工作流程图 , 如图8所示 。
应用电力物联网技术,可有效缩短欧变停电抢修时间
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图8 智能告警仪工作流程图
由此 , 根据抢修工作的实际需求 , 设计出智能告警信号仪的人机界面功能模块 , 如图9所示 。 当开关跳闸后 , 如果某仓开关遇到短路电流 , 则会进行红色背景醒目提示 。 人机界面显示屏的顶部可以显示跳闸的开关 , 屏幕上依次显示A、B、C三相电流 。
运行人员和抢修人员可以使用“∧”、“∨” , 上下翻页查看其他几仓开关是否存在故障及运行情况 。 当开关遇到过负荷电流时 , 则为黄色背景显示 。 如果是开关误动作导致的跳闸情况 , 则用绿色背景进行提示 。 此功能可以准确、直观地提供跳闸类型的告警及跳闸开关的电气量数据 , 为低压开关跳闸抢修提供信号指示 。
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图9 人机界面功能示意图
3.2 智能告警仪的测试
【应用电力物联网技术,可有效缩短欧变停电抢修时间】对告警信号仪进行测试 , 如图10所示 。 分别对短路故障、过负荷运行及开关误动作进行模拟实验 。 数据结果分别如表2、图11所示 。
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图10 智能告警仪实验现场
在实验室中 , 每种跳闸类型均模拟了4组开关运行的情况 。 通过测试 , 多功能告警仪皆能准确显示出各开关、各相电流数据 。 告警仪可准确推送出发生短路故障的开关 , 如图11(a)所示 , 即为第3组的低压3号开关发生了短路故障 , 红色背景即为短路故障的提示 。
在过负荷运行的4组模拟实验中 , 告警仪清晰准确地推送出了第2组实验结果 , 低压4号开关 , 黄色背景即为过负荷的提示 , 如图11(b)所示 。 在开关误动作的4组模拟实验中 , 告警仪清晰、准确地推送出了第3组实验结果 , 低压3号开关 , 绿色背景即为开关误动作的提示 , 如图11(c)所示 。
通过以上数据和实验结果可以看出 , 测试结果能真实、准确地反映出电流值及故障类型 , 即红色为短路故障、黄色为过负荷、绿色为开关误动作 , 并可以推送出开关编号以及各相电流 。
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表2 测试模拟数据
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图11 告警仪实验读数
4 实践及运用
4.1 欧变不停电升级改造
市南供电公司响应国网公司精益化管理的要求 , 积极推进带电作业技术的研发工作 , 在此次研发过程中提出带电安装设备的解决方案 。 通过系统测试及实验后 , 在市南供电公司辖区范围内选用了30个欧变进行不停电改造 。
对配电运检专业的检修及运维人员进行相应的技术培训 , 对查看告警信号的用时进行50人/次的测试 , 数据统计分析见表3 , 并制成了过程能力分析图如图12所示 。 可见 , 查看告警信号用时平均时长为5.18min , 在上限时间9min以内 , Cpk=1.10>1 , 过程能力正常 。


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