金海鵬
國網遼寧省電力有限公司阜新供電公司, 遼寧阜新 123000
電力電纜檢測技術是電力電纜狀態評估的基礎,國外在此方面起步較早,始于上個世紀中期,開始主要是定期試驗維修,即離線檢測。到七十年代,隨著電子技術、傳感器技術、信息處理技術和的網絡通信技術發展,才使得電力電纜的在線監測技術取得較大的突破,并逐步進入實用化階段,而隨后的數字技術的出現,使電力電纜的監測上了一個新的臺階。我國的電力電纜檢測技術始于上世紀八十年代,雖然起步有點晚,但在不斷發展和進步的同時也取得一些研究成果,如1989 年,我國自主研制出第一臺電力電纜故障檢測儀。
為了避免事故發生,使煤礦能夠安全生產,電力部門會對有關部門進行電纜預防性試驗。預防性試驗分為非破壞性試驗和破壞性試驗兩種。非破壞性試驗是在不會破壞電纜絕緣前提下或較低的電壓下進行的相關試驗,通過電纜表現出來的各種特性間接判斷電纜的絕緣狀況;破壞性試驗也稱絕緣耐壓試驗,絕緣耐壓試驗通過現場模擬各種實際電壓以考驗其絕緣水平,此試驗對電纜本身具有不可逆轉的破壞性。
實踐經驗表明,預防性試驗對電力設備的安全運行起著至關重要的作用。但傳統的預防性試驗有著固有的缺陷,因為預防性試驗需要停電檢測,而許多重要設備又不允許輕易停電,況且停電后的設備狀態與運行中的狀態相比具有較大的差異,這也大大影響了判斷準度。除此之外,周期性的停電檢查不僅需要耗費大量的人力物力,而且由于不能實時在線監測,也不能保證電纜在檢修間隔期不出現故障。因此,十分有必要大力發展電纜在線監測技術。目前,國內外正在積極探索的幾種在線監測方法主要有諧波分量法 、直流成分法、介質損耗tgδ、交流疊加法、接地電流法、直流疊加法、局部放電法。
本論文以礦用高壓電纜為研究對象,根據一定的篩選原則對礦用高壓電纜在線監測系統進行構建,能有效提高系統預警的準確性和可信性。
本設計將礦用高壓電纜的監測系統分為監測子站、傳輸網絡和監控中心三大部分,單個監測子站就可以獨立完成數據采集、處理、存儲、現場報警顯示等功能,是整個系統的核心。其中,數據采集量應包括一系列參數(電壓、負荷電流、接地電流、局部放電溫濕度等),但由于條件限制,本系統僅選擇了溫度參量,若需采集其他數據,可直接在微處理器單元上開發接口,并增加相應的硬件電路和控制程序即可。
我們采用如下方案來完成監測子站系統設計,首先選用DS18B20 數字溫度傳感器采集溫度數據,MSP430F149 單片機作為微處理器;然后由處理器對采集的信號按特定的算法做深度挖掘和分析處理;最后,微處理器根據數據處理結果一方面對現場情況進行數據存儲、顯示或現場報警顯示,另一方面將評估結論傳送給無線通信網絡,由監控中心接收。
本設計將系統的軟件設計分為監控中心運行管理程序和監測子站控制程序兩大部分。監控中心運行管理程序負責整個系統的管理、運行和維護,該程序運行在監控中心的上位機上。本設計將該程序分為主界面層和應用層兩大部分:主界面層為一個操作面板,可控制一些操作命令的發送,也可用于數據顯示;應用層主要包括系統設置和調試、數據查詢等。
監控中心的作用是接收來自監測子站的所有結論性數據,使工作人員可以實時了解整個系統的運行狀況。首先是由監控中心的工作人員發出啟動命令,系統便開始完成初始化工作,主要包括無線通信網絡的初始化,數據檢測系統初始化,數據處理系統初始化等;初始化工作完成后,工作人員可發送操作指令,操作指令通過無線傳感網絡傳送到各個監測子站;監測子站收到命令后,便開始運行監測子站控制程序,最后再由無線網絡將程序運行結果返回至監控中心。
監測子站控制程序主要作用是完成一個監測點的數據檢測,數據處理,現場報警顯示等工作。另外,監測子站作為無線傳感網絡的一個無線終端,還負責將程序運行結果通過無線網絡傳送至監控中心。
監測子站作為整個系統的核心,需要完成數據采集,數據傳輸,數據處理,算法實現等所有工作,所以監測子站的控制程序在本系統中地位十分重要。按照模塊化的設計要求,本設計將監測子站的控制程序分為五大部分,主要由數據采集模塊(接收溫度數據采集命令,然后檢測電纜表皮的溫度數據)、數據處理模塊、數據存儲模塊、結果顯示模塊、數據通信模塊等組成。
本文實現了礦用高壓電纜在線監測系統的設計,包括總體框架和監測子站的軟硬件設計。但由于條件限制,本系統僅選擇了溫度參量,若需采集其他數據,可直接在微處理器單元上開發接口,并增加相應的硬件電路和控制程序即可。由于篇幅限制,本文僅僅給出了礦用高壓電纜在線監測系統的設計方案,并未給出對收集到的數據的處理方法,按照目前我們的研究結果,對收集到的數據進行灰關聯分析會比較有效果,在以后的研究中,我們會從這一方面著手。
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