配电台区精准停电校验仪的研究与应用

2018-12-27 10:00姚天一尚将邬旭峰邵胜陈梁豪金挺陈照
山东工业技术 2018年23期

姚天一 尚将 邬旭峰 邵胜 陈梁豪 金挺 陈照

摘 要:全国各地的配电室普遍存在配电室低压出线开关标识不全或者标识与实际所带楼不符的现象,给停电检修、事故抢修带来很大不便,很难准确定位停送电的開关实际所带负荷区域,造成停电通知不能准确下达,极易造成客户投诉。本文基于高灵敏度、快速响应的基于方波耦合极性识别技术,研制的配电台区精准停电校验仪,着重解决了低压分支线识别仪的探测准确性、可靠性和实用性。

关键词:配电台区;导线识别;变频方波

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.23.145

1 背景

针对停电检修举例,当只需要对一座楼的低压线路或设备停电检修时,需要停配电室内的一路低压出线开关,可是不确定哪一路开关带着该座楼,一旦停错电,就会造成投诉。

针对事故抢修举例,当发现某条低压电缆破损、单相接地、居民楼内表箱开关过热等隐患时,需要立即组织抢修,停电时若不能确定哪路开关带着该低压电缆,也会造成停错电,造成标识不全或者与实际所带楼号不符的原因:

(1)标识脱落;(2)客户自建移交配电室,移交时已送电,配电运维人员没有仔细核实标识,或者客户为了应付验收,随意粘贴标签;(3)在负荷高峰期调试配电室内低压出线,但是未相应更改标识;(4)某一路低压抽屉式开关坏,把备用的抽过来用,未更换标识。

2 现状分析

目前国内外已有相关厂家在研究配电台区低压分支线识别仪,但是对市面上用量最大的三四个厂家的产品进行现场测试,由于受低压谐波的影响,识别的准确度在80%左右,有的时候甚至发生明明知道箱变的2#出线开关就对应马路对面的T02K楼头箱,却识别不出来的现象,也发生过识别错误的情况,可见目前各个厂家出的低压分支线识别仪都达不到100%。

3 设计方案

本文重点研究解决以下难点:

(1)高灵敏度、快速响应的基于变频方波耦合极性识别技术。(2)微功耗无线电技术,在高电压强电磁场干扰下,谐波过滤技术,使主机与分机收发距离最大可达500米。(3)主机与分机的自动切换技术。

针对以上难点,本文分析现有过零低频有线载波技术的缺点,为排除谐波的影响,在任一楼头箱或电表箱处(命名为2#楼头箱),通过识别仪的分机在三相低压线上施加变频方波,在配电室内每路的低压出线电缆的任一相上加装开口式罗氏线圈耦合变频方波,显示正极性的一路为2#楼头箱的低压出线开关,其余的都显示负极性。

采用最先进的特殊过零低频载波技术以及脉冲电流发射、检测技术,能有效保证测量半径足以覆盖各种供电距离的台区用户的准确识别,绝不存在多台变短距离共高压情况下电力载波存在串扰,传输距离近,受负荷影响大,共电缆干扰等问题;识别成功率可达100%,具备以下特点:

(1)大功率FSK电力载波通讯方式,理论通讯距离满足任意的台区供电范围。(2)特殊的脉冲电流发射及检测方式,保证不会因共高压的临近台区会发生串信号的错误。(3)快速、方便的台区识别功能,分机发起,测试时间不超过6秒钟,结果准确率100%;结果显示内容描述简单、清晰、明确,显示内容包括被测用户所在的变压器台区编号及被测电表所在的相别(A相、B相、C相)情况,显示结果直观。(4)分支识别功能,准确判别被测用户所在台区供电线路的分支,单台主机可以同时检测3个分支,多台主机同时工作可扩展至18个分支。

高灵敏度、快速响应的基于方波耦合极性识别技术是本项目的核心,基于此,将着重解决低压分支线识别仪的探测准确性、可靠性和实用性,项目开发出以下核心技术:

(1)提供低频低压电力线载波技术以及脉冲电流发射、检测技术及变频方波耦合极性识别技术;(2)提供同一台区内变压器低压分支出线开关至各分支线末端的精确识别技术,识别率100%;(3)提供台区全部低压分支线识别后的PMS建档技术(图数治理)。

4 应用效果

基于变频方波耦合极性识别技术提高了低压分支线的识别精度,其推广使用,具有三大优点:

(1)无需停电检测,不影响供电可靠性,提高优质服务水平;(2)使用该仪器把所有低压分支线都识别完成后,加装标签,在PMS2.0中建立台账,为以后的精确停电检修、事故抢修、运行维护提供极大的便利;(3)低压出线开关与分支线一一准确对应之后,运维人员可以实现精确停电,避免该停的未停,不该停的却停了,同时保证低压检修人员的生命安全。

5 结束语

本文研究的停电校验仪实现同一台区内变压器低压分支出线开关至各分支线末端的精确识别,识别率达到100%,劳动效率大大提高,关键是测不准的识别仪给后期的运行维护带来重大隐患。

参考文献:

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