V současné době většina nízko napěťových spínacích zařízení v Číně používá SF₆ plyn pod tlakem 0,5 - 0,6 MPa jako izolační médium. Avšak při poklesu okolní teploty na zhruba -32,5°C se SF₆ plyn rychle kapalněje, což má za následek vážné problémy s izolací a přerušovací schopností produktu. Aby nebyl ovlivněn provoz nízko napěťových spínacích zařízení v horských oblastech, často se používají sledovací ohřívače k prevenci kapalného přechodu SF₆ plynu. Nicméně, během skutečného provozu sledovacích ohřívačů není možné jejich konkrétní pracovní stav zvenčí důkladně kontrolovat, což má také určitý dopad na provoz a údržbu produktu.
Hlavní princip fungování a aktuální situace sledovacího ohřívače pro nádržové vypínače stanic 500kV
Jelikož jsou SF₆ vypínače náchylné k problémům s kapalným přechodem v horských oblastech, lze tímto problémům zabránit přidáním sledovacího ohřívače k obalu vypínače. Jakmile rychle klesne pracovní prostředí, teplotní čidlo sledovacího ohřívače automaticky zapne a udržuje plyn uvnitř vypínače v trvalém ohřevu. Pokud klesne teplota na -15°C, teplotní čidlo se automaticky aktivuje a po uzavření kontaktů zajistí trvalý ohřev sledovacího ohřívače. Pokud je sledovací ohřívač poškozen nebo selže teplotní čidlo, je obtížné to zvenčí pozorovat, což ovlivňuje provoz celého vypínače.
Návrh technického řešení pro monitorování sledovacího ohřívače nádržových vypínačů stanic 500kV
Aby byl dále vylepšen celkový provozní efekt systému monitorování sledovacího ohřívače, klíčovým prvkem je efektivní kontrola proudového izolátoru spojeného sériově s pracovním obvodem sledovacího ohřívače prostřednictvím technického řešení pro monitorování. Po oddělení spouštěcího řídicího zařízení a proudového izolátoru pro sběr proudu lze efektivně monitorovat indikační světlo poháněné proudem. Přes pozorování indikačního světla mohou být poskytnuty důležité reference pro personál. V procesu návrhu technologie pro monitorování sledovacího ohřívače je hlavním opatřením přidání automatického spínače, který umožňuje přímou kontrolu sledovacího ohřívače a ruční nastavení i během každodenního provozu teplotního čidla.

Při návrhu technického řešení pro monitorování jednotlivého sledovacího ohřívače jeho hlavní výkon činí 2400W a pracovní proud 10,09A. Monitorováním sledovacího ohřívače lze v reálném čase sledovat proud v obvodu. Proudový izolátor s poměrem proudu 15/5A může rychle převést velký proud 10,09A na malý proud do 3,6A, což předejde problému s nadměrným ohřevem cívek obvodu. Kromě toho lze rychle upravit rozsah proudu na 2-9,9A, což umožňuje přesné posouzení sekundárního výstupního proudu sbíraného proudového izolátoru a zajišťuje, že výstupní akční uzly jsou v souladu se stavem indikačního světla obvodu.
Systém monitorování sledovacího ohřívače nádržových vypínačů stanic 500kV
Způsob použití zařízení
Spusťte program kliknutím na zástupce "Linhai Sledovací ohřívač monitorování" na ploše Win10 systému, otevřete virtuální stroj a vstupte do systému WinXP. Poté klikněte na zástupce "Monitorování sledovacího ohřívače nádržového vypínače" a spusťte program, abyste vstoupili do obrazovky monitorování provozu sledovacího ohřívače. Prostřednictvím rozhraní pro nastavení parametrů můžete nastavit hranici vyvolání poplachu pro proud sledovacího ohřívače a hranici vyvolání poplachu pro nedostatečný provoz sledovacího ohřívače při nižší okolní teplotě.
Poskytuje také zobrazení teploty v centrální ovládací skříňce a nastavení startovací teploty pro ohřívač a ventilátor v krabici. Klikněte na záznam o provozu, vyberte číslo zařízení, které chcete vyhledat prostřednictvím rozevíracího seznamu výběru zařízení, a vyhledejte záznam o provozu zařízení za určitou dobu. Otevřete záznam o poruchách a vyhledejte záznam o poruchách zařízení za určitou dobu. Systém monitorování sledovacího ohřívače umožňuje testování zařízení řízené počítačem, což významně zkrátí dobu testování a zlepší přesnost testování.Konfigurační informace lze nakonfigurovat v pozadí a uložit do databáze, a profesionální konfigurační informace lze číst z databáze. Pro běžné sledovací ohřívače je potřeba pouze klasifikovaná konfigurace. Pokud se změní testované položky a parametry, stačí upravit odpovídající informace, což významně sníží chyby způsobené opakovanými operacemi. Identifikací signálu proudu odeslaného odesílatelem na straně přijímače lze postupně automaticky shodovat sekvenci přenosu a přijímací linky, což eliminuje potíže s určováním sekvence link přes několik komunikací mezi ručně odesílanými a přijímanými konci.
Kromě toho musí systém monitorování sledovacího ohřívače uchovávat výsledky testu a posoudit odpovídající výsledky, a upozornit na optické vlákno, které nesplňuje požadavky indexu. Kromě výše uvedených funkcí by měl systém monitorování sledovacího ohřívače být vybaven dotykem obrazovky pro usnadnění operátorům. Aby bylo zajištěno, že systém monitorování sledovacího ohřívače vyvinutý pro projekt splňuje příslušné normy a specifikace, jsou pro tester stanoveny konkrétní technické požadavky z pěti hledisek: celková funkce, celkové výkony, výkony laserového zdroje, výkony laserového detektoru a obecné požadavky.

Obecné požadavky jsou dále rozděleny do čtyř aspektů: pracovní prostředí, vzhled, bezpečnost a elektromagnetická kompatibilita (EMC). Jako klíčové ukazatele jsou uvedeny ukazatele, které je nutné splnit. Široce vzato by měl systém monitorování sledovacího ohřívače kromě testovacího přístroje zahrnovat také testery, testované objekty a prostředí. Systém monitorování sledovacího ohřívače, který vyžaduje plnohodnotnou lidskou účast k dokončení konkrétních testovacích úkolů pro testovanou jednotku, se nazývá manuální systém monitorování sledovacího ohřívače. Naopak, systém monitorování sledovacího ohřívače, který vyžaduje pouze minimální lidskou účast a může automaticky dokončit většinu testovacích úkolů, se nazývá automatický testovací systém.
Hlavní výhody návrhu technologie monitorování sledovacího ohřívače nádržových vypínačů stanic 500kV
Návrh technologie monitorování sledovacího ohřívače umožňuje obslužným pracovníkům intuitivně posoudit konkrétní stav provozu sledovacího ohřívače a zabránit hrozbám pro obslužné pracovníky. Zároveň má celá technologie monitorování sledovacího ohřívače velmi silnou odolnost proti rušivým vlivům. Přes výstup pohyblivých a nepohyblivých kontaktů lze provoz sledovat přímo v hlavní ovládací místnosti, což usnadňuje použití uživatelům. Celý systém monitorování je velmi jednoduchý. Je potřeba pouze projít drátem ohřívače přes proudový izolátor a připojit indikační světlo vně.
Závěr
Závěrem lze říci, že systém monitorování sledovacího ohřívače může pomoci obslužným pracovníkům vizuálně posoudit konkrétní stav provozu sledovacího ohřívače zvenčí, což poskytuje přesnou referenci pro správu a údržbu. Systém monitorování sledovacího ohřívače může také efektivně snížit problém s nefunkčním sledovacím ohřívačem, zajišťuje, aby byly poruchy včas odhaleny a vyřešeny, a garantuje bezpečný a spolehlivý provoz podstanice.