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摘要:随着我国信息技术的发展,推动了电力企业用电信息采集系统的发展与应用,不仅有效降低了电费纠纷的发生率,而且大大减少了线损,维护了我国电力企业的经济利益,另外采集系统运用到生产维护中也是一种趋势,本文将探索性地通过采集系统,快速分析、查找变电站电能表、专变终端、10kV线路故障。
关键词:用电信息采集系统;变电站;专变终端;10kV线路;故障
我国电力用户用电信息的采集,监测用户的用电状况,实现实时计量、负荷预测、实时结费以及防止窃电等,以提高用户用电信息的管理力度,提高电力系统的服务质量。笔者结合多年的工作经验,应用用电信息采集系统对处理变电站电能表、采集终端、10kV线路故障进行阐述,以推动用电信息采集系统的应用与发展。在用电信息采集系统中进行终端在线状态查询、日冻结等数据查询,如果终端不在线或采集不到日冻结数据,就要进行常见故障分析及处理,保证终端的在线率。
1、终端与主站通讯异常
1.1设置问题:由于通讯参数与终端逻辑地址与主 站一致导致终端无法正常与主站通讯。处理方法:通过查看采集系统档案管理菜单下的终端档案,核对通讯参数与终端逻辑地址保持与主站一致。软件类:主站程序问题,前置机通讯程序异常、网络拥塞、主站端口未释放等相关问题。处理方法:重新灌装程序,请主站方协助查找原因。硬件类:终端通讯模块损坏、SIM卡问题、终 端无法启动。处理方法:更换通讯模块、更换SIM卡、更换终端。环境类:包括现场信号强度、通讯费用问题(SIM卡欠费)。处理方法:更换外置天线、请移动加强信号、SIM卡缴费。
2、终端抄不到电表数据
2.1这类问题可从以下三个方面着手分析:设置问题。由于表地址、通信规约、波特率、485通信接口设置错误导致终端无法正常抄读电表数据。处理方法:在用电信息采集系统档案管理、终端管理选项卡中核对电表相关参数并下发数据。接线问题:485 A B线反接或未接。处理方法:检查现场485接线是否正确。硬件类:终端抄表485口损坏、电表485口损坏、终端无法启动。处理方法:更换终端、更换电表、更换终端。
二、通过用电信息采集系统、调控系统、线路CAD单线图、线路故障指示仪、兆欧表等软硬件设备快速查找10kV线路故障。
在发展用电信息采集系统的过程中,首先需要综合考虑企业和用户之间数据共享、传输的问题,因此智能表被应用到电力用户用电量的计量之中。现在的智能电能表可以测量实时电压,电流,功率,还可以记录以前的状态量,能够保证采集的数据资料能够充分反映用户的用电情况,提高了采集系统数据的准确性。由于电的传播速度很快,理论上10kV电线上发生故障时,所有用电设备应该在同一时间掉线,然而由于开关(包括智能分解开关,断路器,熔断器等)是机械装置,开、闭动作具有反应和动作时间,使得同一线路上所有电气设备不会在同一时间断开或者闭合,这个会在采集系统终端在线状态中最后通讯时间中体现出来,例如图1。另外,变压器的一次绕组为三角形连接,二次绕组为星型连接,当10kV线路发生故障时,所连接下游的高计表,低计表电压发生变化,这些数据可以在采集系统中获得。综上所述,线路上的故障,可以通过智能电表,在人机界面用电信息采集系统中体现出来。另外,不同采集终端离接受站台的距离不一样,但是信号传播速度很快,可以忽略不计。根据此原理,下文将重点以理论分析为主,附带日常工作中所碰到的实例进行分析。
图1
相关案例分析:10kV线路故障类别有多种,如单相接地故障、两相接地故障、两相或三相短路故障、断线故障等。另外10kV线路跳闸的原因可能是一处,也可能是多处。
案例1.在10kV线路远端的两相接地短路如下图所示:
在上图中,假设由于自然原因导致29B-28B-3-2#杆两相短路接地引起10KV线路跳闸,线路上的数据会通过公变G050上的考核表体现出来,首先如果G050被短路,那么在10kV线路总开光跳闸前(开关是机械装置,不会立即跳闸,会有相应的反应时间),G050的考核表率先处于离线状态,在G050离线前,采集系统会记录其电压,电流的状态量。将采集系统中专变、公变的终端在线状态导出到一个excel表格中,并将最后通讯时间按升序进行排序,对照线路单线图,分析大概位置,派线路负责人到现场检查线路指示仪,用兆欧表摇测接地电阻,逐步查到故障点。
案例2.在10kV线路远端的单相接地短路如下图所示:
假设25A-4-1#杆A相绝缘子被击穿导致A相接地,引起线路跳闸,此时后端的专变Z039(变压器为S11-500kVA,为高供高计)高压表计会记录线路上的故障,其特征为一相电压正常,其他两相电压偏小,当然还需要判断其前端G013,后端G015电压、电流是否正常,如下图所示
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Z039后端G015
如果均正常,则可以把25A-4#杆后端作为故障段进行处理,检查。其他故障与此方法相近,还需要进一步求证与完善。
结语:变电站专变采集终端故障、10kV线路故障发生时,可以通过用电信息采集系统的采集数据分析,处理或预判故障点或故障范围,再通过硬件设备的指示和仪器的测量数据分析,进一步缩小故障范围,最终达到设备故障快速处理的目的。
参考文献:
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