無線傳輸方式應用在電力測溫系統
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電力無線測溫系統,電力設備安全可靠性是超大規模輸配電和電網安全保障的重要環節,尤其我國正處于經濟快速增長時期,國家電網的電力供電負荷日益增加,在持續擴大供電同時給電網電器設備帶來一系列的安全問題。為盡可能的避免各類電力事故,電力設備安全運行實時監控的任務迫在眉睫。
系統結構
系統有測溫廠站、通訊系統、測溫主站三級系統組成。
系統結構示意圖:
簡述
電網設備中的觸頭和接頭是電網安全的一個重要隱患。現有統計結果表明,故障主要發生在如下位置:
1、開關柜中動、靜觸頭故障。開關柜在電力系統中被廣泛應用,是輸配電系統中的重要設備,承擔著開斷和關合電力線路、線路故障保護、監測運行電量數據的重要作用。開關設備因高壓斷路器動、靜觸頭接觸不良,加上長期的大電流、觸頭老化等因素易致其接觸電阻增大,從而導致長時間發熱、觸頭溫升過高甚至發生高壓柜燒毀事故。
2、電纜接頭故障。隨著運行時間的延長、壓接頭的松動、絕緣老化、以及局部放電、高壓泄漏等,將引起發熱和溫度的升高,這將使運行狀況進一步惡化,促使溫度進一步提升,這一惡性循環的結果就引發短路放炮,甚至火災。
傳統的溫度測量方式周期長、施工復雜,效率低,不便于管理,發生故障時要耗費大量的人力物理排查和重新鋪設線纜。而在特定場合下監測點分散、環境封閉或有高電壓,很多測溫方式無法實現測量工作。
無線測溫系統應運而生。
系統原理
在線溫度測溫采用無線傳輸方式,測溫傳感器安裝在易發熱的接點上,通過無線的方式傳送接收主機,無線匯聚終端可以接收多個測溫終端的數據。無線匯聚終端則安裝在主控室,監控中心實時監控每個點溫度的變化,實現足不出戶掌握整個高壓系統的發熱狀況,進而做出正確的決策。
技術參數
1、低功耗
2、準確性:測量精度可達±0.5度
3、可靠性;高絕緣性和抗電磁場干擾性。
4、測溫范圍0 +180℃
5、頻率范圍433MHz
6、通訊距離:100M
系統安全
1、安全性:獨立式等電位絕緣安裝,有效避免爬電影響,不降低電氣設備的安全性能。
2、準確性:進口高精度數溫度傳感器,采用接觸式測溫,十分接近發熱點
3、靈活性:體積小,安裝簡便。
4、易用性:基于優良的操作平臺,采用模塊化設計,操作簡便。