750kV智能变电站中避雷器在线监测的设计..doc

750kV智能变电站中避雷器在线监测的设计..doc

  1. 1、本文档共5页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
750kV智能变电站中避雷器在线监测的设计.

延安750kV智能变电站中避雷器在线监测的设计?Electric Power Design Institute? 关键词:智能变电站、金属氧化物避雷器、避雷器智能监测、避雷器传感器、RS485通信 Design on Surge Arrester Online Monitor of Yan'an 750kV Digital Substation DENG Yu-ping 1 XIAO Wen 1 LIU Ming-fang 2 XIAO Xiao-yang 2 MAO Hui-ming 3 (1. Shanxi Electric Power Company State Grid Corporation of China? ;2. Shaanxi ?Electric Power Design Institute;3. Xi’an Xirun Electric Apparatus Technology CO. LTD) Abstract:Yan'an 750kV substation is of the highest voltage level intelligent substation,this paper discusses the design of Digital monitoring for arrester. Mainly includes that the selection of Digital monitoring methods for arrester, all leakage current and resistive current monitoring methods selected, surge counter and surge time measurement method selection, anti-jamming capability and signal isolation design, communication system design, product installation and debugging, as well as the arrester intelligent monitoring trends . Key words: Digital Substation Metal oxide surge arrester Monitor for surge arrester Senser of surge arrester RS485 communication 0、引言 智能变电站在我国已进入发展推广阶段,目前已有不少的智能变电站投入了运行。国家电网陕西省电力公司于2011年2月27日投入运行的延安750kV智能变电站,是目前国际上运行电压等级最高,智能化程度最高的智能变电站,她位于延安市洛川县境内,占地183亩,工程总投资5.8亿元,一期总容量2100兆伏安,750kV出线两回,330kV出线4回。远期总容量2×2100兆伏安,750kV出线8回,330kV出线12回。 金属氧化物避雷器(以下简称避雷器)的智能监测是智能变电站的重要组成部分。避雷器由于不带任何间隙,在持续运行电压下有泄露电流流过,泄露电流会使避雷器不断老化。另外由于受潮、电位分布不均匀、表面污秽电流、过电压使避雷器过热等原因都会引起避雷器劣化。为了监测避雷器的运行状况和记录避雷器的放电次数,避雷器一般都安装有在线监测器。一般在线监测器安装在变电站内避雷器下方,避雷器的运行情况必须由值班人员巡视才能记录,很显然在智能变电站中是不能接受的,必须将其运行参数传输到IED(智能电子设备)中,进行智能监测。 避雷器在线监测器方法的选择 延安750kV智能变电站占地面积较大,避雷器在变电站中分布广、数量多、相距较远,所以我们将站内避雷器按地理位置分为750kV区和330kV区,两个区各使用一个IED。从避雷器到IED之间采用RS485通信的方式。为了提高通信的可靠性和抗干扰能力,防止地电位升高对系统的影响,各个避雷器的RS485通信信号汇总后再转换光信号传输到IED。 避雷器的运行参数通过JSM3-485通信型避雷器在线监测器获得。当避雷器在运行过程中遭受雷击或内部过电压时,监测器内单片机系统通过放电次数传感器获得避雷器放电信号,将放电次数存储到记忆体中。当IED根据程序设定的时间进行数据采集时,程序根据监测器的编号依次向监测器发出通信指令,当相同编号的监测器接收到指令时,开始和计算机通信,将记忆体内存储的避雷器放电次数信息发送到计算机,同时启动模数(A/D)转换器,采集避雷器的全泄露电流信号和阻性电流信号,并将其发送到IE

文档评论(0)

kaiss + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档