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便攜式10kV配變檔位帶電校驗裝置

2020-06-03 17:12:07黃一騰
科技創新與應用 2020年16期
關鍵詞:結構檢測

黃一騰

摘? 要:配電校驗工作,是電力供應體系應用過程中不斷進行技術完善的有效形式,它為社會可持續性發展資源的運用提供了更新的技術管理策略。為此,文章以云南電網有限責任公司技術研究的相關理論為基礎,著重從裝置結構、精分結構要點等方面,探究便攜式10kV配變檔位帶電校驗裝置應用要點,以達到明晰技術優勢,提升區域電力傳輸安全指數的目的。

關鍵詞:便攜式;10kV配電;變檔位帶電校驗裝置

中圖分類號:TM451? ? ? ? ?文獻標志碼:A? ? ? ? ?文章編號:2095-2945(2020)16-0076-02

Abstract: Distribution calibration is an effective form of continuous technical improvement in the application of power supply system, and it provides an updated technical management strategy for the use of social sustainable development resources. For this reason, based on the relevant theories of the technical research of Yunnan Power Grid Co., Ltd., this paper focuses on the main points of the application of the portable 10kV power distribution gear live calibration device from the aspects of device structure and fine structure, in order to clarify the technical advantages and improve the regional power transmission security index.

Keywords: portable; 10kV power distribution; shift live calibration device

引言

配電檢驗,是區域電力安全供應的必要環節,它與區域電力供應穩定、安全性等方面均有關聯。為了保障電力供應檢測的安全性,構建良好的配電防護結構,就要不斷進行配電結構的更新和調節,以適應新時期的電力供應安全防護需要。

1 便攜式10kV配變檔位帶電校驗裝置研究價值

便攜式10kV配變電檢驗,主要是針對10kV配網末端,存在數量龐大的配電變壓器,局部變壓器調節過程繁雜的問題,為滿足配電網電壓綜合治理的需求,進行的10kV配電變壓器的運行檔位調節[1]。技術人員可以因此選擇最優的電壓治理方案。也就是說,便攜式10kV配變電裝置是在外部電力供應環境多樣化調節的環境下,實現的主動式電力運行安全檢測體系,它的產生與發展順應了當代行業整體發展趨向。

同時,便攜式10kV的配變檔電位的帶電校驗裝置,是通過便攜高精度分壓器、無線采集等技術手段,采集配變高低壓側電壓數據和配變低壓側電流數據,計算確定配變運行檔位,測量方便、快速,安全可靠。此技術為配變檔位的帶電校核帶來極大便利,也實現了控制技術的精細化完善,它在社會整體發展與最優化調節中起到了安全防護與調節性作用。

以上兩方面,是關于便攜式10kV配變檔位帶電校驗裝置研究價值的歸納。

2 便攜式10kV配變檔位帶電校驗裝置要點

2.1 宏觀分析檢驗裝置結構

10kV配變檔位帶電校驗裝置,其結構研究與開發的目的是實現區域電力供應安全、全面性操作,從裝置結構宏觀層面入手,先整體了解該裝置運用的一般規律,對后續設備局部技術分析提供了框架指導[2]。

2.1.1 絕緣與線路裝置檢驗

手持部分與檢驗設備的有序對接。裝置結構運用的主體是人,為此,裝置設計是否便捷,應從人的主體應用效果上進行裝置結構分析。比如,10kV配變檔位帶電校驗裝置手持部分,主要采用雙干式高耐壓分壓元件和絕緣桿連接而成。人工校驗勘測期間,絕緣桿能夠保障操作主體處于100%的安全狀態,而雙干式高壓元件又可在檢驗與校驗過程中,以人作為導體,構建一個電流閉合線路,進而對配電裝置中的變壓、電波攜帶情況的方面進行檢查。同時,電流檢測區域采用便攜式電力檢測體系,對帶電狀態下電力傳輸的穩定性進行檢驗。比如,無線數據傳輸方式作為裝置結構中的主體技術,可通過無線信號感應能力,對周圍電力傳輸狀況進行全面性分析。從裝置設備宏觀層面而言,內部檢測裝置與外部體系之間的協調性承接,是現代性配電技術研發的重要性依據。

2.1.2 數字化并聯結構

程序設計上保障線路部分數字化控制與并聯體系的有效對接。比如,便攜式10kV配變檔位帶電校驗裝置外部勘測控制部分,已經完全從基礎線路轉換為自動化校驗程序,然后通過信號電纜將兩者有機關聯起來。同時,內部勘測體系可在配電變壓器的作用下,實現單線路的勘測與調節,進而保障了勘測區域主干線路和分支線路之間的同步測量[3]。

從裝置結構的大框架視角上進行勘測狀況的綜合分析,不僅實現了帶電校驗操作的安全化實施,還能夠實現電力勘測條件的多維度調整,形成靈活的電力傳輸管理結構,它在當代電力產業傳輸中所發揮的作用將越來越重要。

2.2 高壓分壓與無線通訊

便攜式10kV配變檔位帶電校驗裝置操控與運用期間,高壓分壓與無線通訊體系的融合,為設備資源的最優化管理提供了操控管理的條件。

2.2.1 高壓分壓檢測裝置

傳統的斷路狀態下電路檢驗和勘測,主要是對外部直接輸電線路中的高壓情況進行綜合勘察,但其勘測結果需要與人工勘測的基本情況勘察與核對,檢查結果存在著一定的局限性。采用便攜式10kV配變檔位帶電校驗裝置進行檢測時,檢測裝置將對閉合線路中收集到高壓信號進行分散性勘測。設備信號輸出期間,電力結構總體傳輸情況和分電壓傳輸部分的結果均會顯示出來,此種整體與部分同時進行測壓管理的方式,可避免測壓結果局部誤區的問題產生。比如,便攜式10kV配變檔位帶電校驗裝置應用時,技術人員可以直接將其應用在程序控制體系之上,而無需先評估局域線路輸入情況,再進行供電情況勘測。

2.2.2 無線通訊信號傳輸結構

便攜式10kV配變檔位帶電校驗裝置下的無線通訊裝置,主要負責裝置檢驗勘測結果的傳導。一方面,無線通訊裝置可通過虛擬傳輸窗口,第一時間將檢測到的信息傳輸到外部顯示平臺之上。另一方面,無線通訊裝置,可依據不同的檢測結果,自主進行檢測情況分析,大大節省了信號勘測后對比研究的時間。比如,高壓分壓線路局部勘察期間,通訊裝置可憑借無線信號網絡,主動對虛擬環境下電容、電阻、電壓等方面的信息進行暫時性保存。當所有勘測結果均輸出后,程序將主動進行多樣性傳輸進行的總結、整理,反饋局部10kV配變檔為裝置檢測結果。結合裝置結構基本情況,對校驗結果進行虛擬、集中化管理,是無線信號傳輸體系檢測的主要手段。

2.3 便攜式結構操控

“便攜式”是該裝置研究的特征之一,新研究的10kV配變檔位帶電校驗裝置,可直接依據配電變電的新路傳輸情況,進行電力傳輸狀態的直接勘測。與傳統的層次化、分布化管理流程對比,勘測過程的方便性大大提升。同時,裝置以10kV令克棒作為載體,前端設計專用的金屬鉤可以方便的掛接在變壓器上端的跌落式保險上,并同時接入高壓線路,這是從設備的日常操作部分進行便捷式的特征分析。

比如,云南地區進行10kV配變檔為裝置檢測裝置應用期間,就主要是利用了該結構程序,外部操作部分的“便捷性”特征進行安全監管。本次技術操作與具體管理過程中,技術設計與實施的基本要點可歸納為:(1)將測量模塊和通訊模塊集成區域分別單獨管理。其中測量模塊主要運用集成線路進行模塊內電力傳輸狀態的綜合性勘察,其中包括配電線路日常傳輸中電磁干擾波的強弱、線路傳輸過程中電阻的變化情況等,集成結構可最大限度的保障區域電路勘測的全面性和合理性,這是10kV配變檔為裝置檢測裝置電力勘測環節的特征;(2)通訊模塊的集成化安排,在于區域空間操控與綜合管理過程中,程序始終依據不同的結構需要,進行多元化闡述條件的統籌性安排。即,無論當代配電線路部分的檢測結果如何,程序本身本就包含了一個信息整體體系,它可以運用無線通訊信號進行持續性溝通;(3)無論10kV配變檔為裝置檢測裝置在哪一部分,設備進行配電情況的變檔檢測是,監控結構都可以將其看作是一個結構體,然后對配電線路內實際情況進行全面性反饋。此種結合配電裝置日常應用的實際需求,進行10kV配變檔為裝置檢測裝置科學性調節的過程,為當代電力產業的持續性開發提供技術保障。

10kV配變檔為裝置檢測裝置中的“便捷式”特征的深入性探究,其目的就是結合變壓結構的基本特色,不斷進行便攜式教育體系因素的安排與科學性管理。與傳統的變電裝置檢測結構相比,10kV配變檔為裝置檢測裝置的靈活度更高。

2.4 仿真式高壓測壓技術

便攜式10kV配變檔位帶電校驗裝置,是在當代電力傳輸體系整體運行發展的框架需求之上建立的一種電力安全管理形態,它的開發靈感主要來源于高壓側電壓。出于社會技術水平和經濟能力等方面的因素考慮,當前進行高壓側電壓的開發過程中還存在著諸多阻礙,采用便捷式檢驗變電裝置,完成線路檢測的實際需要。因而,該裝置在某些程度上保留了高壓側電壓的基本開發目標,或者說,我們也可以將其稱之為仿真式高壓測壓形式。

其一,該裝置內放置了電容傳感器,它能夠在10kV高壓配電操作期間,始終堅持按照電容操控的基本需求,進行線路內部變壓操控情況的時時反饋。比如,云南地區采用10kV配變檔帶電校驗裝置進行區域配電情況綜合管理期間,程序可自主結合高壓測壓的結構,實行自動化變檔跟蹤性測壓。也就是說,從某種層度上而言,變檔調節就相當于高壓測壓結構中的分散性輔助,它可以在變壓裝置綜合調節期間,輔助式給予變壓調整。

其二,仿真式高壓變壓特征,是指在10kV變壓測壓的基礎工作之上,操控程序可實行配電高壓與配電低壓的終端化勘察,檢測情況主要是反饋區域線路的供應穩定情況,而不再局限于是否達到特定的電力傳輸管理目標。比如,假設某段線路的區域電路傳輸電流為7000A,電壓為10kV,則測定電阻值為14Ω。但這一電阻計算結果為約等于值,進行具體的輸電線路情況運用時,應保持電阻為>14Ω。也就是說,10kV的配變檔位帶電檢驗結構,主要是從區域電力傳輸的整體穩定性層面進行評估,它為區域電力資源的傳輸線路調節保留了較大的自主空間。

3 結束語

綜上所述,便攜式10kV配變檔位帶電校驗裝置,是電力產業開發與綜合創新的理論歸納。在此基礎上,本文通過宏觀分析檢驗裝置結構、高壓分壓與無線通訊、便攜式結構操控、仿真式高壓測壓技術等方面,探究當代電力安全管理技術要點。因此,文章研究結果,為新時期的電力行業創新提供了新導向。

參考文獻:

[1]張宏偉,宋燕,張鴻,等.基于開合式電容傳感方法的電壓互感器誤差帶電校驗系統[J].高壓電器,2019,55(03):208-213.

[2]郭路遙.GIS設備局部放電帶電檢測技術有效性研究[D].華北電力大學,2018.

[3]李梁燕.淺談智能電能表帶電校驗的危險點及防控管理措施[J].技術與市場,2017,24(11):199-200.

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