[发明专利]基于无线同步电流测量技术的氧化锌避雷器带电检测方法在审

专利信息
申请号: 202111155324.9 申请日: 2021-09-29
公开(公告)号: CN113820536A 公开(公告)日: 2021-12-21
发明(设计)人: 王敏;董泉;白华颖;赵胜男;刘团;郭州;闫磊;罗光辉;赵映宇;黄银龙;董超群;许海锋;李夏;石婷婷;王笑宇 申请(专利权)人: 国网河南省电力公司检修公司;国家电网有限公司
主分类号: G01R19/25 分类号: G01R19/25;G01R31/52;G08C17/02
代理公司: 郑州知己知识产权代理有限公司 41132 代理人: 杨小燕
地址: 450006 河*** 国省代码: 河南;41
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摘要:
搜索关键词: 基于 无线 同步 电流 测量 技术 氧化锌 避雷器 带电 检测 方法
【说明书】:

本发明公开了一种基于无线同步电流测量技术的氧化锌避雷器带电检测方法,属于氧化锌避雷器带电检测技术领域。在三相氧化锌避雷器上分别布设电流同步采集模块,电流同步采集模块串联到计数器与避雷器泄漏电流引下线之间,进行泄漏电流采集;电压同步采集模块并联到PT二次电压,进行电压采集;氧化锌避雷器带电测试主机向电压同步采集模块和三个电流同步采集模块无线发送同步采集信号;电压同步采集模块和三个电流同步采集模块将采集的电压、电流数据汇总到氧化锌避雷器带电测试主机进行FFT计算,最终得到全电流、阻性电流和角度试验结果。本发明实现无线化、同时远程同步电流采样,能够对多种避雷器的泄露电流进行准确检测。

技术领域

本发明涉及氧化锌避雷器带电检测技术领域,具体是一种基于无线同步电流测量技术的氧化锌避雷器带电检测方法。

背景技术

氧化锌避雷器在长期运行过程中会出现内部绝缘受潮及阀片老化等缺陷,从而导致避雷器泄漏电流的增加,严重时还会引起热崩溃,影响电力安全生产。因此定期进行预防性试验是确定其工作状态是否良好的必要且有效途径。

近年来,供电可靠性要求的提高使得氧化锌避雷器试验已由原来的停电预试为主转为带电测试为主。氧化锌避雷器带电测试可以在无需停电的情况下,通过对避雷器阀片的泄漏电流中阻性分量的测量,判断避雷器阀片的老化和受潮情况,有效减少停电次数。实现了避雷器安全运行的可靠性,对电力系统安全运行具有重要意义。

目前国内外的避雷器带电测试技术多为有线测试,但是存在以下弊端:

1、电流测试线长度不足,无法三相同时测量。受电压等级、生产厂家等因素的影响,各氧化锌避雷器相间距离长短不一,现有标准电流测试线的长度无法满足部分现场测量需求。电流线的长度不足使得部分设备只能单相逐次测量,这一弊端不仅增加接线次数,加大工作强度,同时由于不能同时获得三相数据,导致试验数据分析准确度降低。

2、电流测试线增加试验安全隐患。试验现场,较多的测试线极易引起误拖拽,缠绕绝缘梯等现象,产生安全隐患;如测试线绝缘皮破损,还可能增加试验人员直接接触一次设备的风险。

3、电流测试线过长,增加信号干扰,影响测量数据准确性。电流测试线过长,在变电站强电磁场干扰下,测量数据容易受干扰,降低避雷器全电流的测量准确度,进而影响对一次设备健康的准确评估。

4、电流测试线无法满足低阻状态下避雷器泄露电流的有效接入。现有氧化锌避雷器带电测试仪大多只适用于接地引下线带高阻型泄露电流表的避雷器,对于低阻状态下避雷器则无法有效接入泄露电流。

公布号为CN 105137269 A的专利文献公开了一种分布式无线同步氧化锌避雷器带电检测装置,包括无线基站、泄露电流采集单元、参考电压采集单元、操作终端,所述操作终端通过无线局域网分别与所述泄露电流采集单元、所述参考电压采集单元进行通信连接,所述无线基站通过移动无线网络外接GPS/BD卫星,所述无线基站与所述GPS/BD卫星通过移动无线网络分别与所述泄露电流采集单元、所述参考电压采集单元相连接。该发明可以一次性检测多条线路甚至变电站全站的氧化锌避雷器工况,具有体积小、线缆配件少的优点。但是,该发明无法实现接地引下线带高阻型泄露电流表、低阻型泄露电流表或在线监测装置的避雷器的泄露电流的准确检测。

公布号为CN 102830319 A的专利文献公开了一种氧化锌避雷器绝缘状态带电检测装置及方法,主机机箱采用CPCI式结构,主机机箱内设有测量连接线缆、信号调理电路、数据采集及处理电路、工业控制计算机,各部分电路通过底端连接电路板进行连接;主机机箱上设有触摸式显示屏。该发明能够在不需要引出电压互感器二次信号的情况下准确稳定的测量避雷器阻性电流,从而有效地获得避雷器在运行电压下的状态,保证设备的安全稳定运行。但是,该发明同样未能解决上述技术问题。

发明内容

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