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一種桿塔接地電阻在線監(jiān)測系統(tǒng)的方案設(shè)計

2015-04-12 09:22:46何金波王興兵邱衛(wèi)衛(wèi)劉斌
科技創(chuàng)新導(dǎo)報 2015年32期
關(guān)鍵詞:設(shè)計

何金波 王興兵 邱衛(wèi)衛(wèi) 劉斌

摘 要:文章簡要介紹了桿塔接地電阻的測試方法,鉗形接地電阻儀的測量原理和缺陷,還介紹了一種桿塔接地電阻在線監(jiān)測系統(tǒng)的設(shè)計方案。架空輸電線路桿塔接地的作用是在雷擊狀態(tài)下將沖擊電流或雷電流通過桿塔基礎(chǔ)的自然接地和人工水平接地體導(dǎo)入大地,以保護設(shè)備的安全。所以,對桿塔接地電阻的測試是非常重要的。

關(guān)鍵詞:接地電阻 在線監(jiān)測 測試 方案 設(shè)計

中圖分類號:TM755 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2015)11(b)-0041-02

在架空輸電線路設(shè)計中,防雷設(shè)計是必須考慮的一個重要因素,隨著電力系統(tǒng)的發(fā)展,雷擊輸電線路而引起的事故也日益增多,據(jù)資料介紹:在我國高壓輸電線路的總跳閘次數(shù)中,由雷擊引起的約占40%~70%,尤其在雷電活動強烈、土壤電阻率高、地形復(fù)雜的地區(qū),雷擊輸電線路而引起的事故率更高,造成巨大的經(jīng)濟損失。架空輸電線路桿塔接地的作用是在雷擊狀態(tài)下將沖擊電流或雷電流通過桿塔基礎(chǔ)的自然接地和人工水平接地體導(dǎo)入大地,以保護設(shè)備的安全。所以,對桿塔接地電阻的測試是非常重要的。

1 常規(guī)的桿塔接地電阻測試方案

常規(guī)的測試方案大致分為兩類。

1.1 使用接地電阻測試儀等儀器

這種測試方案,不能直接進行測試。因所有桿塔接地裝置都是并聯(lián)在一起,使用這種注入電流的測試方案,會因接地裝置的分流,而導(dǎo)致測試結(jié)果偏小,造成很大的數(shù)據(jù)誤差,所以使用注入電流的方案測試,需要將桿塔接地裝置與避雷線斷開,同時設(shè)置輔助電極進行測試。這種方案有兩個弊端,一個是拆卸接地導(dǎo)體,工作量很大,二是測試中,只對接地導(dǎo)體進行了測試,卻無法測試架空線連接的好壞。

1.2 使用鉗形接地電阻表進行測試

這種方案不需要外接設(shè)備電源,不需要斷開接地導(dǎo)體,不需要設(shè)置輔助電極,測試時只需要用鉗表卡在接地導(dǎo)體上,即可測試此桿塔的接地電阻。鉗形接地電阻表的測試原理如圖1所示。

鉗形接地電阻表的基本原理是測量回路電阻。先由鉗表的高頻變壓器給被測接地回路一個激勵脈沖信號,在被測回路上感應(yīng)一個脈沖電勢E,在電勢E的作用下在被測回路產(chǎn)生電流I。傳感器對E及I進行測量,并通過公式:R=E/I即可得到被測回路電阻。這種鉗形表具備功耗小,采用的脈沖測試方式,抗干擾能力強,設(shè)備體積小重量輕,測試不需要輔助電極和測試線,測試的效率很高等諸多優(yōu)勢。實際上,鉗表在RA處測試,得到的R是RA值和RB、RC……RN并聯(lián)阻值R并的阻值之和。因為RB//RC//……//RN<

桿塔接地系統(tǒng)中因土壤或某些接地導(dǎo)體的腐蝕或接觸不良,會使整個接地回路電阻變大。因為腐蝕或接觸不良的情況不一定只存在于接地導(dǎo)體中,還可能存在于引下線等位置,故僅依靠測量接地體自身的接地電阻不一定可以發(fā)現(xiàn)。鉗表法測得的是回路電阻,因此不但可測接地體接地電阻值,還可以發(fā)現(xiàn)整個接地回路的接觸和連接情況,這是傳統(tǒng)的接地測試儀器無法做到的。所以目前對桿塔接地電阻的測試,還是以鉗表式儀器居多[1][2]。

2 兩種測試方案的缺陷

上述兩種桿塔接地電阻的測試方案,雖然鉗表法有巨大的優(yōu)勢,但是在實際應(yīng)用中還是有一些不足。

(1)存在著工作量大,效率低的弊端。

雖然鉗表法做到了一卡即測,但是,相對于數(shù)量巨大的線路桿塔,這個工作量還是很大的。人工進行逐一測試,效率很低,雖然測試的過程時間很短,但是主要的時間浪費在路程上。

(2)因桿塔數(shù)量大,所以完成一個測試周期需要的時間長,測試的數(shù)據(jù)只能反映測量當(dāng)時的接地情況。

這對于不同氣候條件下的接地情況無法準確的測試分析,無法及時發(fā)現(xiàn)接地不良的故障[3]。

綜合以上情況,筆者決定設(shè)計一套能夠?qū)崟r測試桿塔接地電阻的測試方案。

3 方案關(guān)鍵點設(shè)計

整個系統(tǒng)方案中,有以下幾點需要重點討論:

(1)測試裝置的硬件設(shè)計。

(2)供電電源的設(shè)計。

(3)通訊方案的設(shè)計。

(4)上位機軟件的設(shè)計。

4 具體設(shè)計方案

4.1 測試裝置軟硬件設(shè)計

所有的測試裝置,是根據(jù)現(xiàn)有的鉗形接地電阻測試儀改進而來。測試原理不變,先由裝置的高頻變壓器給被測接地回路一個激勵脈沖信號,在被測回路上感應(yīng)一個脈沖電勢E,在電勢E的作用下在被測回路產(chǎn)生電流I。傳感器對E及I進行測量,并通過公式:R=E/I即可得到被測回路電阻。在硬件上,將可開口式鉗形電流表,更換為閉口鐵芯穿芯式高頻變壓器結(jié)構(gòu),裝置工作時,會套裝在桿塔接地引下線上。內(nèi)部電路,增加激勵電源的功率裕量,增加電源變換電路、通訊電路。裝置結(jié)構(gòu)框圖如圖2。

4.2 供電電源設(shè)計

整個系統(tǒng)需裝設(shè)在室外桿塔接地引線上,對于固定電源不太容易裝設(shè),因此系統(tǒng)電源設(shè)計為太陽能電池加鉛酸蓄電池方案。陽光充足時,有太陽能電池給系統(tǒng)供電同時給電池充電,陰天和夜晚,由電池供電。在蓄電池的選擇上,可選方案有鎳氫電池組、鋰電池組、鉛酸蓄電池組。其中,鎳氫電池組具有較強的記憶效應(yīng),不利于長期應(yīng)用;鋰電池壽命較長,但是其對環(huán)境溫度敏感,現(xiàn)場環(huán)境可能很高,會造成鋰電池老化失效;因此,蓄電池選擇了使用維護相對簡單且比較耐用的免維護鉛酸蓄電池。供電電源系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖如圖3。

4.3 通訊方案設(shè)計

參考同類系統(tǒng)的通訊方案,考慮施工的可能性,可選方案有:有線傳輸、無線傳輸、GPRS網(wǎng)絡(luò)傳輸。三種方案各有優(yōu)勢和缺陷。有線傳輸方式,比較穩(wěn)定,但是輸電線路桿塔的距離跨度很大,敷設(shè)有線通訊電纜有點不太現(xiàn)實,需要耗費的人力物力太大,所以有線方案被放棄。無線傳輸方案,實施是能夠完成的,但是無線通訊有距離限制,所以也無法全部采用。GPRS網(wǎng)絡(luò)傳輸,此方案不需布線,也沒有距離限制,只要有移動網(wǎng)絡(luò)即可正常通訊。目前移動網(wǎng)絡(luò)基本全覆蓋,能夠滿足使用要求。但是,由于桿塔數(shù)量巨大,如果每個裝置配備一套GPRS傳輸設(shè)備,則需要每套配備一張資費卡,這個費用也是非常高的。不僅設(shè)備費用高,運行費用也很高。所以完全使用網(wǎng)絡(luò)傳輸也不好實現(xiàn)。綜合三種傳輸方案,最終設(shè)計成無線傳輸和網(wǎng)絡(luò)傳輸結(jié)合方式。首先,使用無線傳輸方案,將5~10套設(shè)備組成小局域網(wǎng),設(shè)置一臺數(shù)據(jù)集中器,小局域網(wǎng)內(nèi)的設(shè)備通過無線通信方式,將數(shù)據(jù)傳輸至數(shù)據(jù)集中器,在數(shù)據(jù)集中器內(nèi)設(shè)置一套GPRS網(wǎng)絡(luò)傳輸設(shè)備,將數(shù)據(jù)上傳,在終端計算機處,設(shè)置一套GPRS網(wǎng)絡(luò)傳輸設(shè)備接收數(shù)據(jù)及發(fā)送測試命令,完成全部的數(shù)據(jù)采集傳輸及控制。

通訊系統(tǒng)的示意圖如圖4所示。

4.4 上位機軟件方案

上位機軟件可以時時顯示被測接地電阻值,可以設(shè)置自動監(jiān)控記錄時間,間隔記錄時間為1~200 h,記錄數(shù)據(jù)自動存儲報表,方便歷史查詢、分析監(jiān)測點接地阻值的變化情況。可以設(shè)置接地電阻值異常數(shù)據(jù)報警。軟件可以對任意測試裝置進行設(shè)置,設(shè)置內(nèi)容包括設(shè)備地址、工作方式、測量間隔等參數(shù)。

5 結(jié)語

實踐證明,該系統(tǒng)運行穩(wěn)定,能夠?qū)崿F(xiàn)桿塔接地電阻實時監(jiān)測,對接地電阻的變化趨勢能夠以曲線方式顯示,觀察直觀方便。

另外,該套系統(tǒng)還可以應(yīng)用于獨立接地設(shè)備的接地電阻實時測量。將獨立接地設(shè)備增加輔助接地極并安裝該系統(tǒng)內(nèi)的測量裝置,同樣能夠?qū)崟r監(jiān)測電氣設(shè)備的接地電阻值。

參考文獻

[1] 劉澤生,徐家奎,張紹文,等.幾種桿塔接地電阻測量儀器和方法的比較[J].高電壓技術(shù),2001,27(5):76-77.

[2] 厲天威,何民,盧本初,等.輸電線路桿塔接地電阻的簡化計算[J].電網(wǎng)技術(shù),2011,35(9):170-175.

[3] 陳建志,石秀剛.桿塔接地電阻測試技術(shù)研究[J].電網(wǎng)技術(shù),2006(S2):495-498.

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