GDCO-301 Hệ thống giám sát trực tuyến dòng điện lưu thông trên vỏ cáp

GDCO-301 Hệ thống giám sát trực tuyến dòng điện lưu thông trên vỏ cáp

Mô tả ngắn gọn:

Cáp trên 35kV chủ yếu là cáp một lõi có vỏ bọc kim loại.Do vỏ bọc kim loại của cáp một lõi được gắn bản lề với đường sức từ do dòng điện xoay chiều trong dây lõi tạo ra nên hai đầu của cáp một lõi có điện áp cảm ứng cao.


Chi tiết sản phẩm

Thẻ sản phẩm

Thông tin chung

Cáp trên 35kV chủ yếu là cáp một lõi có vỏ bọc kim loại.Do vỏ bọc kim loại của cáp một lõi được gắn bản lề với đường sức từ do dòng điện xoay chiều trong dây lõi tạo ra nên hai đầu của cáp một lõi có điện áp cảm ứng cao.Do đó, cần thực hiện các biện pháp nối đất thích hợp để giữ điện áp cảm ứng trong phạm vi điện áp an toàn (thường không quá 50V, nhưng không quá 100V với các biện pháp an toàn).Thông thường, vỏ bọc kim loại của cáp một lõi đường ngắn được nối đất trực tiếp ở một đầu và nối đất qua khe hở hoặc điện trở bảo vệ ở đầu kia.Vỏ bọc kim loại của cáp một lõi đường dây dài được nối đất bằng kết nối chéo phân đoạn ba pha.Bất kể loại phương pháp nối đất nào được áp dụng, cách điện vỏ bọc tốt là cần thiết.Khi lớp cách điện của cáp bị hỏng, vỏ kim loại sẽ được nối đất tại nhiều điểm, điều này sẽ tạo ra dòng điện tuần hoàn, làm tăng tổn hao vỏ bọc, ảnh hưởng đến khả năng mang dòng của cáp, thậm chí gây cháy cáp. do quá nóng.Đồng thời, việc đảm bảo điểm nối đất trực tiếp vỏ bọc kim loại của cáp điện áp cao cũng rất quan trọng, nếu điểm tiếp đất không thể được nối đất hiệu quả vì nhiều lý do, điện thế vỏ bọc kim loại của cáp sẽ tăng mạnh lên vài kilovolt thậm chí hàng chục nghìn volt , dễ dẫn đến đứt vỏ ngoài và phóng điện liên tục, khiến nhiệt độ vỏ ngoài của cáp tăng cao, thậm chí gây cháy.

GDCO-301 sử dụng phương pháp dòng điện tuần hoàn.Khi vỏ bọc kim loại của cáp một lõi ở điều kiện bình thường (nghĩa là nối đất một điểm), dòng điện lưu thông trên vỏ bọc, chủ yếu là dòng điện dung, là rất nhỏ.Khi tiếp đất đa điểm xảy ra trên vỏ kim loại và tạo thành một vòng, dòng điện tuần hoàn sẽ tăng đáng kể và có thể đạt tới hơn 90% dòng điện chính.Theo dõi thời gian thực lưu thông vỏ kim loại và những thay đổi của nó có thể thực hiện giám sát trực tuyến lỗi tiếp đất đa điểm của vỏ kim loại cáp lõi đơn, để tìm ra lỗi tiếp đất kịp thời và chính xác, về cơ bản tránh xảy ra tai nạn cáp và đảm bảo hoạt động an toàn và đáng tin cậy.

Nó sử dụng GSM hoặc RS485 làm chế độ liên lạc.Nó phù hợp để giám sát lỗi chạm đất đa điểm của cáp lõi đơn trên 35kV.

Cấu hình hệ thông

Cấu hình hệ thống1

GDCO-301 Hệ Thống Giám Sát Trực Tuyến Dòng Điện Lưu Thông Trên Vỏ Cáp bao gồm: bộ phận chính của thiết bị giám sát tích hợp và biến dòng, nhiệt độ và cảm biến chống trộm.Máy biến dòng loại mở được lắp đặt trên đường nối đất của vỏ cáp và được chuyển đổi thành tín hiệu thứ cấp trước khi thiết bị giám sát được đưa vào.Cảm biến nhiệt độ được sử dụng để theo dõi nhiệt độ của cáp và cảm biến chống trộm được sử dụng để theo dõi đường tiếp đất tuần hoàn.Thành phần của hệ thống giám sát trực tuyến toàn diện vỏ cáp như sau:

Đặc trưng

Giám sát thời gian thực dòng điện tiếp đất của vỏ bọc cáp ba pha, tổng dòng điện tiếp đất và dòng điện vận hành của bất kỳ cáp chính pha nào;
Giám sát nhiệt độ cáp ba pha theo thời gian thực;
Giám sát chống trộm vỏ cáp nối đất thời gian thực;
Khoảng thời gian có thể được thiết lập;
Có thể đặt các tham số cảnh báo và liệu các tham số giám sát tương ứng có được phép tạo cảnh báo hay không;
Đặt giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất và giá trị trung bình trong khoảng thời gian đặt trước;
Giám sát thời gian thực tỷ lệ giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của dòng điện một pha trong khoảng thời gian thống kê và xử lý cảnh báo;
Giám sát thời gian thực tỷ lệ dòng điện nối đất với tải trong khoảng thời gian thống kê và xử lý cảnh báo;
Giám sát thời gian thực về tốc độ thay đổi của dòng điện một pha trong khoảng thời gian thống kê và xử lý cảnh báo;
Dữ liệu đo lường có thể được gửi bất cứ lúc nào.
Có thể chỉ định một hoặc nhiều thông số giám sát để báo động, gửi thông tin báo động đến điện thoại di động được chỉ định;
Đo thời gian thực của điện áp đầu vào;
Tất cả dữ liệu quan trắc đều có nhãn thời gian để đảm bảo tính duy nhất của dữ liệu;
Tất cả các cảm biến giám sát có thể được cấu hình theo yêu cầu của người dùng;
Nhiều giao diện truyền dữ liệu: Giao diện RS485, GPRS, GSM SMS, có thể sử dụng một hoặc nhiều chế độ truyền dữ liệu cùng lúc;
Hỗ trợ bảo trì, nâng cấp từ xa;
Thiết kế tiêu thụ điện năng thấp, hỗ trợ nhiều loại đầu vào nguồn: nguồn cảm ứng CT, nguồn AC-DC và nguồn pin;
Với các thành phần cấp công nghiệp, có độ tin cậy và ổn định tốt;
Cấu trúc mô-đun kín hoàn toàn, dễ lắp đặt, các biện pháp khóa được thực hiện trên tất cả các bộ phận, hiệu suất chống rung tốt, dễ thay thế và tháo rời;
Hỗ trợ cấp bảo vệ IP68.

Sự chỉ rõ

Mục

Thông số

 

 

Hiện hành

 

điều hành hiện tại

1 kênh, 0,51000A (Có thể tùy chỉnh)

Vỏ bọc hiện tại

4 kênh, 0,5200A (Có thể tùy chỉnh)

Đo lường độ chính xác

±(1%+0,2A)

thời gian đo lường

5những năm 200

 

Nhiệt độ

Phạm vi

-20℃+180℃

Sự chính xác

±1℃

thời gian đo lường

10những năm 200

cổng RS485
Tốc độ truyền: Có thể đặt 2400bps, 9600bps và 19200bps.
Độ dài dữ liệu: 8 bit:
Bit bắt đầu: 1 bit;
Dừng bit: 1 bit;
Hiệu chuẩn: không hiệu chuẩn;

Cổng GSM/GPRS
Tần số làm việc: Bốn băng tần, 850 MHz/900 MHz/1800 MHz/1900 MHz;
Tin nhắn ngắn GSM tiếng Trung/tiếng Anh;
GPRS lớp 10, Tối đa.tốc độ tải xuống 85,6 kbit/s, Max.tốc độ tải lên 42,8 kbit/s, hỗ trợ giao thức TCP/IP, FTP và HTTP.

Nguồn cấp
nguồn điện xoay chiều
Điện áp: 85~264VAC;
Tần số: 47~63Hz;
Công suất: ≤8W

Ắc quy
Điện áp: 6VDC
Dung lượng: được xác định bởi thời gian làm việc liên tục của pin
tương thích pin

Miễn dịch phóng tĩnh điện

Lớp 4:GB/T 17626,2

Miễn nhiễm bức xạ trường điện từ tần số vô tuyến

Lớp 3:GB/T 17626,3

Điện nhanh thoáng qua / miễn dịch bùng nổ

Lớp 4:GB/T 17626,4

Tăng miễn dịch

Lớp 4:GB/T 17626,5

Miễn dịch dẫn điện cảm ứng trường tần số vô tuyến

Lớp 3:GB/T 17626,6

miễn nhiễm từ trường tần số nguồn

Lớp 5:GB/T 17626,8

Miễn dịch từ trường xung

Lớp 5:GB/T 17626,9

Giảm dao động miễn dịch từ trường

Lớp 5:GB/T 17626.10

Tiêu chuẩn tham chiếu:
Q/GDW 11223-2014: Đặc tả kỹ thuật để phát hiện trạng thái cho đường dây cáp điện áp cao

Yêu cầu chung về phát hiện trạng thái cáp

4.1 Phát hiện trạng thái cáp có thể được chia thành hai loại: phát hiện trực tuyến và phát hiện ngoại tuyến.Cái trước bao gồm phát hiện hồng ngoại, phát hiện dòng điện chạm đất của vỏ cáp, phát hiện phóng điện cục bộ, trong khi phát hiện ngoại tuyến bao gồm phát hiện phóng điện cục bộ trong thử nghiệm cộng hưởng chuỗi tần số thay đổi, phát hiện phóng điện cục bộ cáp dao động.
4.2 Các chế độ phát hiện trạng thái cáp bao gồm kiểm tra chung trên diện rộng, kiểm tra lại các tín hiệu nghi ngờ, kiểm tra tập trung vào thiết bị bị lỗi.Bằng cách này, cáp hoạt động bình thường có thể được đảm bảo.
4.3 Nhân viên dò tìm phải tham gia khóa đào tạo kỹ thuật dò tìm cáp và có một số chứng chỉ.
4.4 Yêu cầu cơ bản của thiết bị tạo ảnh hồng ngoại đầu cuối và thiết bị phát hiện dòng điện chạm đất tham khảo Phụ lục A. Yêu cầu cơ bản về phát hiện phóng điện cục bộ điện áp cao, phát hiện phóng điện cục bộ điện áp cực cao và phát hiện phóng điện cục bộ siêu âm tham khảo Q/GDW11224-2014.
4.5 Phạm vi ứng dụng tham khảo Bảng 1.

Phương pháp Cấp điện áp của cáp Điểm phát hiện chính Khuyết điểm Ngoại tuyến Nhận xét
Hình ảnh nhiệt hồng ngoại 35kV trở lên Đầu cuối, đầu nối Kết nối kém, ẩm ướt, lỗi cách điện Trực tuyến Bắt buộc
Dòng điện vỏ bọc kim loại 110kV trở lên Hệ thống nối đất lỗ hổng cách điện Trực tuyến Bắt buộc
Xả cục bộ tần số cao 110kV trở lên Đầu cuối, đầu nối lỗ hổng cách điện Trực tuyến Bắt buộc
Xả cục bộ tần số siêu cao 110kV trở lên Đầu cuối, đầu nối lỗ hổng cách điện Trực tuyến Không bắt buộc
Sóng siêu âm 110kV trở lên Đầu cuối, đầu nối lỗ hổng cách điện Trực tuyến Không bắt buộc
Phóng điện cục bộ trong thử nghiệm cộng hưởng chuỗi tần số thay đổi 110kV trở lên Đầu cuối, đầu nối lỗ hổng cách điện ngoại tuyến Bắt buộc
Xả cục bộ cáp dao động OWTS 35kV Đầu cuối, đầu nối lỗ hổng cách điện ngoại tuyến Bắt buộc

Bảng 1

Cấp điện áp Giai đoạn Nhận xét
110(66)kV 1. Trong vòng 1 tháng sau khi vận hành hoặc sửa chữa lớn
2. Một lần cho 3 tháng còn lại
3. Nếu được yêu cầu
1. Nên rút ngắn thời gian phát hiện khi có tải trọng lớn trên các tuyến cáp hoặc trong thời gian cao điểm mùa hè.
2. Việc phát hiện nên được thực hiện thường xuyên hơn dựa trên môi trường làm việc tồi tệ, thiết bị lỗi thời và thiết bị bị lỗi.
3. Cần điều chỉnh phù hợp dựa trên điều kiện của thiết bị và môi trường làm việc.
4. Hệ thống giám sát trực tuyến dòng điện chạm đất trên vỏ cáp có thể thay thế hệ thống phát hiện trực tiếp của nó.
220kV 1. Trong vòng 1 tháng sau khi vận hành hoặc sửa chữa lớn
2. Một lần cho 3 tháng còn lại
3. Nếu được yêu cầu
500kV 1. Trong vòng 1 tháng sau khi vận hành hoặc sửa chữa lớn
2. Một lần cho 3 tháng còn lại
3. Nếu được yêu cầu

Bảng 4
5.2.3 Tiêu chuẩn chẩn đoán
Cần kết hợp tải trọng của cáp và xu hướng dòng điện bất thường của vỏ cáp với dữ liệu đo lường của vỏ cáp.
Tiêu chí chẩn đoán đề cập đến Bảng 5.

Bài kiểm tra Kết quả Khuyên bảo
Nếu tất cả các yêu cầu dưới đây được đáp ứng:
1. Giá trị tuyệt đối của dòng điện chạm đất50A;
2. Tỷ số giữa dòng điện chạm đất và phụ tải20%;
3. Tối đa.giá trị/tối thiểugiá trị của dòng điện một pha3
Bình thường hoạt động như bình thường
Nếu bất kỳ yêu cầu nào dưới đây được đáp ứng:
1. 50A≤giá trị tuyệt đối của dòng điện đất ≤100A;
2. 20%≤tỷ lệ giữa dòng điện nối đất và tải ≤50%;
3. 3≤Tối đa.giá trị/tối thiểugiá trị dòng điện một pha≤5;
thận trọng Tăng cường giám sát, rút ​​ngắn thời gian phát hiện
Nếu bất kỳ yêu cầu nào dưới đây được đáp ứng:
1. Giá trị tuyệt đối của dòng điện chạm đất100A;
2. Tỷ lệ dòng điện chạm đất và phụ tải50%;
3. Tối đa.giá trị/tối thiểugiá trị của dòng điện một pha5
Khuyết điểm Tắt nguồn và kiểm tra.

Bảng 5


  • Trước:
  • Kế tiếp:

  • Gửi tin nhắn của bạn cho chúng tôi:

    Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi

    Gửi tin nhắn của bạn cho chúng tôi:

    Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi