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微机装置基本属性:软件版本、软件校验码等。微机装置定值:每一块cpu每一区的定值清单。微机装置状态:通信状态、运行状态、装置时间。微机装置自检和告警报告。微机装置动作报告:启动和动作时产生的各种报告。微机装置录波文件。微机装置开关量(输入、输出)状态和变位信息。息收集。信息采集和传送应在30s内完成。自动:巡视微机装置(轮询时间间隔可以设定),自动收集。应保证多套微机装置或同一套微机装置在短时间内产生多分报告时,不会遗漏。手动:由用户选择微机装置和信息类型,如果微机装置内有多份同一类型的报告,用户可选择收集哪一份报告。信息储存。信息与上一次记录比较有变化,记入数据库。没有变化则不记录。存储的内容应包含子站接受到信息时的时间。在微机装置试验前,需在子站系统中设置此套微机装置为试状态,此时子站系统对此套微机装置手机的信息标注为“调试信息”。调试信息不作为故障信息,且不许自动向主站和自动化系统上传。电缆故障测试仪(包含测距仪、定点仪、路径探测仪、高压信号发生器)可以测试哪些电缆故障类型。目前电力电缆故障可能涉及到三大类故障:导体故障(芯线及金属屏蔽层)主绝缘故障护层故障(护套故障)。但由于电力电缆的种类繁多,结构组织不尽相同,加之根据不同部门的需要,可以有不同的分类方法,简单归纳为以下几种情况。电缆故障按故障部位分类主绝缘故障。
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线路故障监测系统线路故障监测系统供电所线路运行检测系统由四部分组成:线路信号采集器、无线发射装置、无线接收装置和供电所显示装置构成。线路检测器带电安装在导线上,并且内置无线发射装置,无线接收装置以及模拟屏或计算机安装在供电所内。路故障监测系统当线路的运行状态发生变化时,线路信号采集器检测到变化的信号(此变化的信号可以是:电流、电压、短路、接地、过流等),变化的各种信号以编码的方式采用无线装置发射出去,供电所作接收终端,收到其信号后,用计算机显示并有进行声光报警。指示所监测线路的运行发生了变化。随着软件升级,可以实现实时监测变电所运行人员对设备的操作,增加电力设施的防盗功能等等。意义:线路故障监测系统在6—35kv中性点不接地系统,线路分支较多,运行方式复杂,供电的可靠率比较低,故障的查询费时费力,维护线路的工作量较大,并且单相接地故障的检测一直是困扰电力系统的难题。线路故障和变电所设备的误操作,对电力系统经济、可靠运行带来很大难题,浪费很大的财力、人力。 故障指示器由传感器和显示器两部分组成,传感器负责探测电缆通过的电流,显示器负责对传感器传送来的电流信息进行判断及做出故障指示动作。在线路上安装上故障指示器后,当系统发生故障时,由于从故障点到馈电点的线路都出现了故障电流,引致从故障点到馈电点之间线路上所有的故障指示器动作,指示灯就会闪亮。从馈电点开始,沿着故障指示灯闪亮的线路一直查找,后一个闪亮点就是故障点。推广使用电缆故障指示器,有助于以较短的时间找到故障点,是提高配电网运行水平和事故处理效率的一条有效途径。
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这种方法也存在对故障点的反射波和对侧母线端反射波在故障点的透射波加以区分的问题。由于在一些故障情况下存在对侧端过来的透射波,它们会与故障点发生的反射波发生重叠,从而给相关法测距带来很大困难。低压脉冲反射法工作原理1. 应用范围低压脉冲反射法(以下简称低压脉冲法)用于测量电缆的低阻、短路与断路故障。据统计这类故障约占电缆故障的10%。低压脉冲法还可用于测量电缆的长度、电磁波在电缆中的传播速度,还可用于区分电缆的中间头、t型接头与终端头等。2. 工作原理测试时向电缆注入一低压脉冲,该脉冲沿电缆传播到阻抗不匹配点,如短路点、故障点、中间接头等,脉冲产生反射,回送到测量点被仪器记录下来(图3.1)。波形上发射脉冲与反射脉冲的时间差△t,对应脉冲在测量点与阻抗不匹配点往返一次的时间,已知脉冲在电缆中的波速度v,则阻抗不匹配点距离,可由下式计算。l=v?△t?2 (3.1)图3.1 低压脉冲反射原理图通过识别反射脉冲的极性,可以判定故障的性质。断路故障反射脉冲与发射脉冲极性相同,而短路故障的反射脉冲与发射脉冲极性相反。由3.1式知道,脉冲在电缆中的波速度对于准确地计算出故障距离很关键。在不清楚电缆的波速度值的情况下,可用如下方法测量。如已知被测电缆的长度,根据发送脉冲与电缆终端反射脉冲之间的时间△t,可推算出电缆中的波速度:v=2?l?△t (3.2)3. 发射脉冲的选择1) 脉冲的形状电缆故障测量仪器使用的电压脉冲一般有矩形、指数、钟形(又叫升余弦)等。由于矩形脉冲形成比较容易,故应用的比较多。2) 脉冲的宽度脉冲总有的时间宽度,假定为τ,则在τ时刻以内到来的反射脉冲与发射脉冲相重迭,无法区分出来,因此就不能测出故障点距出现了盲区。假设脉冲发射宽度是0.5 s,电缆波速度是160m / s,其测量盲区就是40米,仪器发送脉冲愈宽,测量盲区愈大。从减小盲区的角度看,发送脉冲宽度窄一些好,但脉冲愈窄,它所包含的高频成分愈丰富,而线路高频损耗大,使反射脉冲幅值过小,畸变严重,影响远距离故障的测量效果。为解决这一问题,脉冲反射仪器把脉冲宽度分成几个范围,根据测量距离的远近来选择脉冲宽度,测量距离愈远,脉冲愈宽。2)高频行波法高频行波法与其他行波法不同的是,它提取电压或电流的高频行波分量,然后进行数字信号处理,再依据 a 型行波法进行故障测距。这种方法根据高频下母线端的反射特性,成功的区分了故障点的反射波和对侧母线端反射波在故障点的透射波。(3)利用行波法测距需要解决的问题行波法测距的可靠性和精度在理论上不受线路类型、故障电阻及两侧系统的影响,但在实际中则受到许多工程因素的制约。1)行波信号的获取数字仿真表明:故障时线路上的一次电压与电流的行波现象很明显,包含丰富的故障信息,但需要通过互感器进行测量。关键是如何用一种经济、简单的方式从互感器二次侧测量到行波信号。一来说,电压和电流的互感器的截止频率要不低于 10khz,才能保证信号不过分失真。用于高压输电线路的电容式电压互感器(cvt)显然不能满足要求。
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