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      牽引變電所遠(yuǎn)程光纖測溫系統(tǒng)研究分析

      2014-03-13 01:23:48郭安平景明順
      電氣化鐵道 2014年3期
      關(guān)鍵詞:監(jiān)控點(diǎn)西格變電所

      李 巖,郭安平,景明順,程 坤

      0 引言

      西格線具有海拔高、氣候變化大的高原地區(qū)特點(diǎn),研制遠(yuǎn)程光纖測溫系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對管內(nèi)牽引變電所內(nèi)所有高壓設(shè)備溫度實(shí)時監(jiān)測,主要是針對所內(nèi)電壓電流互感器、斷路器、高壓室母排等高壓設(shè)備間的連接點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)測,防止因設(shè)備發(fā)熱燒損設(shè)備和連接線而造成故障、事故,影響運(yùn)行。對西格線電壓互感器、所用變壓器燒損情況進(jìn)一步分析,對所內(nèi)溫度監(jiān)測點(diǎn)進(jìn)行不間斷監(jiān)測觀察,并記錄數(shù)據(jù)。

      本課題研究對象為開發(fā)研制應(yīng)用于高原及高海拔地區(qū)電氣化牽引變電所、分區(qū)所及電力配電所電氣設(shè)備,保證設(shè)備安全可靠運(yùn)行的遠(yuǎn)程光纖測溫系統(tǒng),實(shí)時監(jiān)測高壓設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài),發(fā)熱超標(biāo)時,告警提示工作人員進(jìn)行及時處理,保證設(shè)備安全,確保鐵路行車安全、

      1 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀

      目前國內(nèi)外存在幾種常見的測溫方式:

      (1)采用定期熱像儀或點(diǎn)溫儀對設(shè)備進(jìn)行巡檢,熱像儀和點(diǎn)溫儀只能檢測到設(shè)備當(dāng)時的溫度,不能實(shí)現(xiàn)對設(shè)備溫度實(shí)時監(jiān)測并及時告警。

      (2)紅外線在線測溫,溫度值誤差較大,而且受到外界環(huán)境干擾影響較大,并且造價(jià)昂貴。

      (3)傳統(tǒng)在線溫度測量,使用傳統(tǒng)溫度傳感器,利用電信號進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,由于本身帶電,抗射頻、抗電磁干擾能力差,受環(huán)境變化的影響大。

      (4)光纖有線測溫,光纖具有電絕緣、本征安全、不受電磁干擾等特性,所以它非常適用于電力設(shè)備的溫度監(jiān)測。

      光纖傳感系統(tǒng)和傳統(tǒng)傳感器的比較見表1。光纖測溫技術(shù)與紅外測溫技術(shù)及無源無線測溫技術(shù)比較見表2。

      2 技術(shù)原理

      光纖溫度傳感器的工作原理是采用光纖的光時域反射(OTDR)和光纖背向Raman 散射的溫度效應(yīng),探測出沿著光纖不同位置的溫度變化,實(shí)現(xiàn)真正分布式的測量。當(dāng)一個光脈沖從光纖的一端射入光纖時,這個光纖脈沖會沿著光纖向前傳播,在傳播中的每一點(diǎn)都會產(chǎn)生反射,其中一小部分的反射光(斯托克斯和反斯托克斯散射光)的方向正好與入射光的方向相反(亦可稱為“背向”),這種背向反射光的強(qiáng)度與光纖中的反射點(diǎn)的溫度有一定的關(guān)系,反射點(diǎn)的溫度(該點(diǎn)的光纖的環(huán)境溫度)越高,反射光的強(qiáng)度也越大,也就是說背向反射光 的強(qiáng)度可以反映反射點(diǎn)的溫度。測量原理圖見圖1。

      表1 光纖傳感系統(tǒng)和傳統(tǒng)傳感器的比較表

      表2 光纖測溫技術(shù)與紅外測溫技術(shù)及無源無線測溫技術(shù)比較表

      圖1 測量原理圖

      3 光纖測溫優(yōu)勢及系統(tǒng)技術(shù)指標(biāo)

      光纖測溫的優(yōu)勢:安裝光纖后不會降低電氣設(shè)備的絕緣水平;溫度、電磁場、過電壓、凝露、污穢、鹽分對光纖的絕緣水平基本不產(chǎn)生影響;光纖測溫系統(tǒng)不會對檢修、預(yù)試帶來問題。

      系統(tǒng)光纖在鋪設(shè)時已經(jīng)考慮檢修問題,在安裝時鋪設(shè)在固定位置,其次光纖沿絕緣體表面順暢鋪設(shè),并予以固定,只要不是人為意外損壞,光纖是不會損傷的。即使光纖損壞,也可方便地使用光纖熔接機(jī)進(jìn)行熔接,操作方便簡單。

      光纖測溫系統(tǒng)的主要技術(shù)指標(biāo):測量范圍包括2/4/6/8/10/15 km;長度分辨率為0.5/1/1.5/3 m;溫度測量精度為±1℃;測量方式為單端測量。

      4 系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案

      根據(jù)前期調(diào)研,本次項(xiàng)目實(shí)施設(shè)在西格線湟源牽引變電所內(nèi),安裝穿墻套管室內(nèi)側(cè)8 個監(jiān)控點(diǎn),饋線穿墻套管室外側(cè)4 個監(jiān)控點(diǎn),8 臺高壓開關(guān)8個監(jiān)控點(diǎn)、4 臺電壓互感器8 個監(jiān)控點(diǎn),所用變4個監(jiān)控點(diǎn),共32 個監(jiān)控點(diǎn)。

      4.1 光纖測溫系統(tǒng)組成

      在主控室設(shè)1 臺高性能工控機(jī)作為本地測溫工作站;1 臺8 通道光纖傳感分析儀;32 只光纖傳感器;光分路器若干;16 芯鎧裝光纜及相應(yīng)安裝輔材。

      4.2 安裝形式

      光纖傳感分析儀與工控機(jī)、顯示器放置于主控室內(nèi),電源采用220 V 交流電,從主控室UPS 電源引出;感溫光纖接頭連接在光纖傳感分析儀后端的光纖接口上,其余部分感溫光纖順延電纜溝鋪設(shè),到各個溫度監(jiān)測點(diǎn);光纖傳感分析儀的測量信息通過RS232 送往工控機(jī),由工控機(jī)進(jìn)行各種處理。感溫光纖安全可靠,采用光信號,不會與動力電纜之間產(chǎn)生電磁干擾。

      5 軟件系統(tǒng)設(shè)計(jì)

      實(shí)時監(jiān)控系統(tǒng)采用組態(tài)軟件開發(fā),通過數(shù)據(jù)接口將光纖傳感器采集的數(shù)據(jù)存儲于系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫中,再通過面向?qū)ο笳Z言編寫系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)功能。

      系統(tǒng)軟件界面友好、操作簡潔,監(jiān)測人員能方便實(shí)時觀察到變電所一次設(shè)備溫度情況,系統(tǒng)主要功能包括:實(shí)時溫度顯示、實(shí)時曲線查看、歷史曲線查看、歷史數(shù)據(jù)報(bào)表、溫度過熱報(bào)警、歷史報(bào)警查詢、遠(yuǎn)程查看功能。

      6 系統(tǒng)運(yùn)行分析

      光纖測溫系統(tǒng)運(yùn)行后,各設(shè)備的溫度數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)了后臺存儲,圖2 是西格線湟源牽引變電所201A開關(guān)的溫度曲線圖。

      圖2 西格線湟源牽引變電所201A 開關(guān)的溫度曲線圖

      從圖2 可以看出設(shè)備運(yùn)行正常、平穩(wěn)。各個開關(guān)不同部位的設(shè)備溫度雖然有差異,但變化趨勢相同,因此在設(shè)備的日常運(yùn)行中,如果發(fā)現(xiàn)某個設(shè)備的溫度變化出現(xiàn)異常,如溫度突然升高或變化趨勢和相鄰設(shè)備不符,就可以初步判斷該設(shè)備運(yùn)行可能存在缺陷,從而對其重點(diǎn)關(guān)注并及時處理。另外,通過對歷史數(shù)據(jù)的對比分析,如果某設(shè)備的溫升與歷史記錄不符, 也可以預(yù)判該設(shè)備存在隱患,而加強(qiáng)關(guān)注提前預(yù)防事故的發(fā)生。

      7 結(jié)語

      牽引變電所光纖測溫系統(tǒng)在西格線湟源牽引變電所實(shí)際應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)了牽引變電所運(yùn)行設(shè)備的多點(diǎn)、實(shí)時、在線監(jiān)測,該系統(tǒng)集光纖傳感、光纖傳輸、光纖通信及計(jì)算機(jī)等技術(shù)于一體,具有本質(zhì)安全、長期可靠、耐電磁干擾、測溫響應(yīng)速度快、精度高等優(yōu)點(diǎn),能夠提高設(shè)備的運(yùn)行水平,降低設(shè)備因過熱損壞的幾率,降低設(shè)備的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用,能夠更好地保證接觸網(wǎng)供電,減少故障停電的次數(shù)。

      [1] 黃尚廉,梁大巍,劉龔.分布式光纖溫度傳感系統(tǒng)的研究[J].儀器儀表學(xué)報(bào),1991,(4).

      [2] 蘇東波.光纖溫度傳感器發(fā)展現(xiàn)狀[J].傳感器技術(shù),1995,(6).

      [3] 張穎,張娟,郭玉靜.分布式光纖溫度傳感器其的研究現(xiàn)狀及趨勢[J].儀表技術(shù)與傳感器,2007,(8).

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