GDCO-301 System monitorowania online prądu krążącego w powłoce kablowej

GDCO-301 System monitorowania online prądu krążącego w powłoce kablowej

Krótki opis:

Kable powyżej 35kV to głównie kable jednożyłowe w powłoce metalowej.Ponieważ metalowa osłona kabla jednożyłowego jest połączona zawiasowo z linią pola magnetycznego generowanego przez prąd przemienny w rdzeniu, dwa końce kabla jednożyłowego mają wysokie indukowane napięcie.


Szczegóły produktu

Tagi produktów

Informacje ogólne

Kable powyżej 35kV to głównie kable jednożyłowe w powłoce metalowej.Ponieważ metalowa osłona kabla jednożyłowego jest połączona zawiasowo z linią pola magnetycznego generowanego przez prąd przemienny w rdzeniu, dwa końce kabla jednożyłowego mają wysokie indukowane napięcie.Dlatego należy zastosować odpowiednie środki uziemiające, aby utrzymać indukowane napięcie w bezpiecznym zakresie napięć (zwykle nie więcej niż 50 V, ale nie więcej niż 100 V z zachowaniem środków bezpieczeństwa).Zwykle metalowa osłona jednożyłowego kabla krótkiej linii jest uziemiona bezpośrednio na jednym końcu i uziemiona przez szczelinę lub rezystor ochronny na drugim końcu.Metalowa osłona jednożyłowego kabla długiej linii jest uziemiona przez trójfazowe połączenie segmentowe.Bez względu na to, jaki rodzaj uziemienia zostanie przyjęty, konieczna jest dobra izolacja płaszcza.Gdy izolacja kabla zostanie uszkodzona, metalowa osłona zostanie uziemiona w wielu punktach, co wygeneruje prąd krążący, zwiększy utratę osłony, wpłynie na obciążalność prądową kabla, a nawet spowoduje spalenie kabla z powodu przegrzania.Jednocześnie bardzo ważne jest również zagwarantowanie, że uziemienie metalowej osłony kabla wysokiego napięcia bezpośrednio łączy miejsce, jeśli punkt uziemienia nie może być skutecznie uziemiony z różnych powodów, potencjał metalowej osłony kabla gwałtownie wzrośnie do kilku kilowoltów, a nawet dziesiątek tysięcy woltów łatwo doprowadzić do przebicia powłoki zewnętrznej i ciągłego wyładowania, powodując wzrost temperatury powłoki zewnętrznej kabla lub nawet spalenie.

GDCO-301 wykorzystuje metodę prądu obiegowego.Kiedy metalowa osłona kabla jednożyłowego znajduje się w normalnych warunkach (tj. jednopunktowe uziemienie), prąd krążący w osłonie, głównie prąd pojemnościowy, jest bardzo mały.Gdy wielopunktowe uziemienie wystąpi na metalowej powłoce i utworzy pętlę, prąd krążący znacznie wzrośnie i może osiągnąć ponad 90% prądu głównego.Monitorowanie w czasie rzeczywistym obiegu metalowej osłony i jej zmian może realizować monitorowanie on-line wielopunktowego zwarcia doziemnego metalowej osłony kabla jednożyłowego, aby w odpowiednim czasie i dokładnie znaleźć zwarcie doziemne, zasadniczo uniknąć wystąpienia wypadku kablowego i zapewnić bezpieczną i niezawodną pracę.

Wykorzystuje GSM lub RS485 jako tryb komunikacji.Nadaje się do wielopunktowego monitorowania zwarć doziemnych kabli jednożyłowych powyżej 35 kV.

Konfiguracja systemu

Konfiguracja systemu1

GDCO-301 System monitoringu online prądu krążącego w powłoce kablowej zawiera: jednostkę główną zintegrowanego urządzenia monitorującego i przekładnika prądowego, czujnik temperatury oraz czujnik antywłamaniowy.Przekładnik prądowy typu otwartego jest instalowany na linii uziemienia powłoki kabla i jest przetwarzany na sygnał wtórny przed wprowadzeniem urządzenia monitorującego.Czujnik temperatury służy do monitorowania temperatury kabla, a czujnik antykradzieżowy do monitorowania linii uziemienia cyrkulacyjnego.Skład kompleksowego systemu monitorowania online powłoki kabla jest następujący:

Cechy

Monitorowanie w czasie rzeczywistym prądu doziemnego płaszcza kabla trójfazowego, całkowitego prądu doziemnego i prądu roboczego dowolnej fazy kabla głównego;
Monitorowanie w czasie rzeczywistym temperatury kabla trójfazowego;
Monitorowanie antykradzieżowe uziemienia powłoki kabla w czasie rzeczywistym;
Interwał czasowy można ustawić;
Można ustawić parametry alarmu oraz to, czy odpowiednie parametry monitorowania mogą generować alarm;
Ustaw wartość maksymalną, minimalną i średnią w zadanym okresie;
Monitorowanie w czasie rzeczywistym stosunku wartości maksymalnej i minimalnej prądu doziemnego jednofazowego w okresie statystycznym oraz przetwarzanie alarmów;
Monitorowanie w czasie rzeczywistym stosunku prądu doziemnego do obciążenia w okresie statystycznym i przetwarzanie alarmów;
Monitorowanie w czasie rzeczywistym szybkości zmian prądu doziemnego jednofazowego w okresie statystycznym i przetwarzanie alarmów;
Dane pomiarowe można przesłać w dowolnym momencie.
Może określić jeden lub więcej parametrów monitorowania do alarmu, wysłać informacje o alarmie do wyznaczonego telefonu komórkowego;
Pomiar napięcia wejściowego w czasie rzeczywistym;
Wszystkie dane monitorowania mają etykiety czasowe, aby zapewnić niepowtarzalność danych;
Wszystkie czujniki monitorujące można skonfigurować zgodnie z wymaganiami użytkownika;
Wiele interfejsów transmisji danych: interfejs RS485, GPRS, GSM SMS, może korzystać z jednego lub więcej trybów transmisji danych w tym samym czasie;
Wsparcie zdalnej konserwacji i aktualizacji;
Konstrukcja o niskim zużyciu energii, obsługuje różne wejścia zasilania: moc indukcyjną CT, moc AC-DC i moc baterii;
Z komponentami klasy przemysłowej, o dobrej niezawodności i stabilności;
Modułowa, w pełni zamknięta konstrukcja, łatwa w instalacji, środki blokujące są podejmowane na wszystkich częściach, dobre właściwości antywibracyjne oraz łatwa wymiana i demontaż;
Obsługuje poziom ochrony IP68.

Specyfikacja

Przedmiot

Parametry

 

 

Aktualny

 

Prąd roboczy

1 kanał, 0,51000A (można dostosować)

Prąd uziemienia osłony

4 kanały, 0,5200A (można dostosować)

Dokładność pomiaru

±(1%+0,2A)

Okres pomiarowy

5200s

 

Temperatura

Zakres

-20℃+180℃

Dokładność

±1℃

Okres pomiarowy

10200s

Port RS485
Szybkość transmisji: można ustawić 2400bps, 9600bps i 19200bps.
Długość danych: 8 bitów:
Bit startu: 1 bit;
Bit stopu: 1 bit;
Kalibracja: brak kalibracji;

Port GSM/GPRS
Częstotliwość robocza: czterozakresowy, 850 MHz/900 MHz/1800 MHz/1900 MHz;
Krótkie wiadomości GSM w języku chińskim/angielskim;
GPRS klasa 10, maks.prędkość pobierania 85,6 kbit/s, maks.prędkość wysyłania 42,8 kbit/s, obsługa protokołów TCP/IP, FTP i HTTP.

Zasilacz
Zasilanie prądem zmiennym
Napięcie: 85 ~ 264 V AC;
Częstotliwość: 47~63Hz;
Moc: ≤8 W

Bateria
Napięcie: 6V DC
Pojemność: określona przez ciągły czas pracy baterii
Kompatybilność baterii

Odporność na wyładowania elektrostatyczne

Klasa 4:GB/T 17626.2

Odporność na promieniowanie pola elektromagnetycznego o częstotliwości radiowej

Klasa 3:GB/T 17626,3

Odporność na szybkie stany przejściowe/przepięcia elektryczne

Klasa 4:GB/T 17626,4

Odporność na przepięcia

Klasa 4:GB/T 17626,5

Odporność na przewodzenie indukcyjne pola o częstotliwości radiowej

Klasa 3:GB/T 17626,6

Odporność na pole magnetyczne o częstotliwości sieciowej

klasa 5:GB/T 17626,8

Odporność na pulsacyjne pole magnetyczne

klasa 5:GB/T 17626,9

Tłumienie odporności na oscylacyjne pole magnetyczne

klasa 5:GB/T 17626.10

Norma referencyjna:
Q/GDW 11223-2014: Specyfikacja techniczna wykrywania stanu linii kablowych wysokiego napięcia

Ogólne wymagania dotyczące wykrywania stanu kabla

4.1 Wykrywanie stanu kabla można podzielić na dwie kategorie: wykrywanie online i wykrywanie offline.Pierwsza z nich obejmuje wykrywanie w podczerwieni, wykrywanie prądu uziemienia w osłonie kabla, wykrywanie wyładowań niezupełnych, podczas gdy wykrywanie w trybie offline obejmuje wykrywanie wyładowań niezupełnych w ramach testu rezonansowego serii o zmiennej częstotliwości, wykrywanie wyładowań niezupełnych kabla oscylacyjnego.
4.2 Tryby wykrywania stanu kabla obejmują ogólny test na dużą skalę, ponowny test na podejrzanych sygnałach, test skoncentrowany na wadliwym sprzęcie.W ten sposób można zagwarantować normalne działanie kabla.
4.3 Personel wykrywania powinien przejść szkolenie techniczne w zakresie wykrywania kabli i posiadać określone certyfikaty.
4.4 Podstawowe wymagania dotyczące terminalowej kamery termowizyjnej i detektora prądu doziemnego patrz Załącznik A. Podstawowe wymagania dotyczące wykrywania wyładowań niezupełnych wysokiego napięcia, wykrywania wyładowań niezupełnych ultra wysokiego napięcia i ultradźwiękowego detektora wyładowań niezupełnych patrz Q/GDW11224-2014.
4.5 Zakres stosowania odnosi się do Tabeli 1.

metoda Klasa napięcia kabla Kluczowy punkt wykrywania Wada Dostępny niedostępny Uwagi
Obraz termiczny w podczerwieni 35kV i więcej Terminal, złącze Słabe połączenie, tłumienie, wada izolacji online Obowiązkowy
Prąd uziemienia w metalowej osłonie 110kV i więcej System uziemienia Wada izolacji online Obowiązkowy
Wyładowania niezupełne o wysokiej częstotliwości 110kV i więcej Terminal, złącze Wada izolacji online Obowiązkowy
Wyładowanie niezupełne o bardzo wysokiej częstotliwości 110kV i więcej Terminal, złącze Wada izolacji online Opcjonalny
Fala ultradźwiękowa 110kV i więcej Terminal, złącze Wada izolacji online Opcjonalny
Wyładowanie niezupełne w badaniu rezonansowym szeregowym o zmiennej częstotliwości 110kV i więcej Terminal, złącze Wada izolacji offline Obowiązkowy
Częściowe wyładowanie kabla oscylacyjnego OWTS 35kV Terminal, złącze Wada izolacji offline Obowiązkowy

Tabela 1

Stopień napięcia Okres Uwagi
110(66)kV 1. W ciągu 1 miesiąca od eksploatacji lub poważnej naprawy
2. Raz na kolejne 3 miesiące
3. W razie potrzeby
1. Okres detekcji należy skrócić w przypadku dużego obciążenia linii kablowych lub szczytu letniego.
2. Wykrywanie powinno odbywać się częściej w oparciu o złe środowisko pracy, przestarzały sprzęt i wadliwe urządzenie.
3. Należy dokonać odpowiednich regulacji w zależności od warunków sprzętu i środowiska pracy.
4. System monitorowania online prądu doziemnego na powłoce kabla może zastąpić jego wykrywanie na żywo.
220kV 1. W ciągu 1 miesiąca od eksploatacji lub poważnej naprawy
2. Raz na kolejne 3 miesiące
3. W razie potrzeby
500kV 1. W ciągu 1 miesiąca od eksploatacji lub poważnej naprawy
2. Raz na kolejne 3 miesiące
3. W razie potrzeby

Tabela 4
5.2.3 Kryteria diagnostyczne
Konieczne jest połączenie obciążenia kabla i nieprawidłowego trendu prądowego powłoki kabla z danymi pomiarowymi powłoki kabla.
Kryteria diagnostyczne odnoszą się do tabeli 5.

Test Wynik Rada
Jeśli spełnione są wszystkie poniższe wymagania:
1. Wartość bezwzględna prądu doziemnego50A;
2. Stosunek prądu doziemnego do obciążenia20%;
3. Maks.wartość/ min.wartość jednofazowego prądu doziemnego3
Normalna Działaj normalnie
Jeśli którykolwiek z poniższych wymagań jest spełniony:
1. 50A≤wartość bezwzględna prądu doziemnego ≤100A;
2. 20% ≤ stosunek prądu doziemnego do obciążenia ≤50%;
3. 3≤Maks.wartość/min.wartość prądu doziemnego jednofazowego ≤5;
Ostrożność Wzmocnij monitorowanie i skróć okres wykrywania
Jeśli którykolwiek z poniższych wymagań jest spełniony:
1. Wartość bezwzględna prądu doziemnego>100A;
2. Stosunek prądu doziemnego i obciążenia>50%;
3. Maks.wartość/min.wartość jednofazowego prądu doziemnego>5
Wada Wyłącz i sprawdź.

Tabela 5


  • Poprzedni:
  • Następny:

  • Wyślij do nas wiadomość:

    Wpisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas

    Wyślij do nas wiadomość:

    Wpisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas