[实用新型]一种氧化锌避雷器状态在线监测装置有效
申请号: | 201220698490.3 | 申请日: | 2012-12-17 |
公开(公告)号: | CN203084097U | 公开(公告)日: | 2013-07-24 |
发明(设计)人: | 吴东;李滨;侯丽珍;刘洪国;郑建 | 申请(专利权)人: | 北京光耀电力自动化有限公司 |
主分类号: | G01R31/00 | 分类号: | G01R31/00 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 100015 北京*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 氧化锌 避雷器 状态 在线 监测 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种电力高压设备在线监测类装置,具体的说是一种对高压氧化锌(MOA)避雷器的绝缘和运行状态进行实时在线监测的装置。
背景技术
高压氧化锌避雷器的故障多数是由于绝缘失效和老化造成的,而现有的避雷器检修及绝缘预防性试验方法存在以下不足:a.试验条件和运行条件有差别,离线试验不能完全反映设备在运行条件下的绝缘状况。b.绝缘故障虽有发生和形成过程,但发展速度大不相同,突发性故障在超高压设备事故中占有相当大的比重。c.定期维修和绝缘预防性试验均需停电离线进行,试验时间长,工作量大,还可能造成设备损害。
氧化锌避雷器的绝缘可以被等效成若干电容串联的电气设备。因氧化锌避雷器无串联间隙,在运行中长期直接承受电力系统运行电压的作用,阀片将逐渐产生劣化;因结构不良导致密封不严,使阀片在运行中容易受潮;阀片受潮后泄漏电流增大又会加剧劣化,从而进一步导致泄漏电流增大,泄漏电流中的阻性分量使阀片温度上升,产生有功损耗,形成热崩溃,严重时将导致氧化锌避雷器损坏或爆炸。
目前尚没有可以实用的氧化锌避雷器在线监测装置对其进行实时在线监测,因而不能有效预知和预防避雷器绝缘缺陷,保障电力设备安全和可靠运行。由于避雷器是限制电力系统过电压的重要设备,有效预防和控制氧化锌避雷器事故的发生,实现科学合理的安排检修时间和制定检修方案,减少氧化锌避雷器的停电预防性试验的时间和次数,提高避雷器的运行可靠性已经成为保障电力设备安全运行的迫切问题。
发明内容
本实用新型的目的是提供一种氧化锌避雷器在线监测装置,该装置可以在线实时检测高压氧化锌避雷器的运行状态,实现对高压氧化锌避雷器运行状态的准确把握,判断设备的异常,预知设备的故障,指导检修工作。
本实用新型是这样实现的:
一种氧化锌避雷器状态在线监测装置,包括电流信号采集模块(1),嵌入式系统板卡(3),PT二次三相电压端子(4),母线电压采集模块(5),数据处理模块(6),后台工作站(7),显示器(8),数据线(9),其中电流信号采集模块(1)中的三个微电流传感器串联连接在三相接地导线A1、B1、C1与避雷器接地点之间,微电流传感器输出端连接数据处理模块(6)中的AD转换输入端,输出端与信号处理单元输入端连接,母线电压采集模块(5)中的三个微电流传感器输入端经电压信号采样保护器分别与PT二次三相电压端子(4)的A2、B2、C2相连接,输出端连接数据处理模块(6)中的另一组AD转换输入端,另一组AD转换输出端与信号处理单元输入端连接,信号处理单元的输出端与嵌入式系统板卡(3)的输入端连接,数据线(9)分别连接嵌入式系统板卡(3)和后台工作站(7)的RS485接口,显示器(8)与嵌入式系统板卡(3)的显示接口连接。
2、本实用新型的一种较佳的实施方案,所述的氧化锌避雷器状态在线监测装置中,所述微电流传感器采用穿芯式微电流传感器。
3、本实用新型的又一种较佳的实施方案,其中增加了放电次数采集模块(2),放电次数采集模块(2)的输出端连接信号处理单元的输入端。
4、本实用新型的又一种较佳的实施方案,所述的氧化锌避雷器状态在线监测装置中,所述数据处理模块(6)中采用光电隔离电路,串联连接在两组AD转换的输出端与信号处理单元的输入端之间。
5、本实用新型的又一种较佳的实施方案,其中所述的嵌入式板卡(3)采用32位windows系统进行数据处理,数据线(9)分别连接嵌入式系统板卡(3) 和后台工作站(7)的以太网接口。
本实用新型的优点和效果是:
1、解决了在运行工况下氧化锌避雷器的绝缘水平无统计的法测量和避雷器击穿次数问题,
2、可以对阻性电流,容性电流和总泄露电流进行全面连续的监测与采集,对避雷器击穿频率和次数进行实时监测和统计,实时掌握避雷器工作的全面状态;
3、可以对氧化锌避雷器绝缘问题及时做出判断,帮助电力检修运行人员预防和消除这些异常和故障状态。对氧化锌避雷器的维护提供进行必要的指导建议,提高氧化锌避雷器运行安全性、可靠性和有效性;
4、提供灵活的数据提供方式:开关报警量输出、远程通讯,更好的适应用户需求;
5、装置体积小、安装方便;
6、抗干扰能力好,在复杂电磁环境下测量精度不受影响;
7、过载能力强,信号采集单元可以耐受长时100A电流。
附图说明
以下附图仅旨在于对本发明做示意性说明和解释,并不限定本发明的范围。其中,
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