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Forschung zum Anwendungsmodus und Betriebsüberwachung von Tank-Schaltgerät-Heizbändern in 500kV-Umspannwerken in hochkalten Gebieten

Echo
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Feld: Transformatoranalyse
China

Derzeit verwenden die meisten Niederspannungsschaltanlagen in China hauptsächlich SF₆-Gas mit einem Druck von 0,5 - 0,6 MPa als Isoliermedium. Allerdings flüssigt sich das SF₆-Gas bei einer Umgebungstemperatur von etwa -32,5°C schnell ein, was zu ernsthaften Problemen mit der Isolation und dem Unterbrechungsvermögen des Produkts führt. Um den Betrieb von Niederspannungsschaltanlagen in hochalpinen Regionen nicht zu beeinträchtigen, werden häufig Spurensucherheizer eingesetzt, um die Flüssigung des SF₆-Gases zu verhindern. Trotzdem ist es während des tatsächlichen Betriebs der Spurensucherheizer unmöglich, ihren genauen Arbeitszustand von außen gründlich zu überprüfen, was auch einen gewissen Einfluss auf den Betrieb und die Wartung des Produkts hat.

Hauptfunktionsprinzip und aktuelle Situation des Spurensucherheizers für 500kV-Umspannwerk-Tank-Schaltgeräte

Da SF₆-Schaltgeräte in hochalpinen Regionen anfällig für Verflüssigungsprobleme sind, kann die Hinzufügung eines Spurensucherheizers zur Gehäuse des Schaltgeräts die Verflüssigung verhindern. Sobald die Arbeitsumgebungstemperatur stark sinkt, wird der Temperaturregler des Spurensucherheizers automatisch aktiviert, um das Gas im Inneren des Schaltgeräts ständig zu erhitzen. Wenn die Temperatur auf -15°C fällt, wird der Temperaturregler automatisch aktiviert und nach dem Schließen der Kontakte wird die kontinuierliche Erwärmung des Spurensucherheizers sichergestellt. Falls der Spurensucherheizer beschädigt ist oder der Temperaturregler nicht ordnungsgemäß startet, ist dies von außen schwer zu beobachten, was den Betrieb des gesamten Schaltgeräts beeinträchtigt.

Technische Entwurfskonzeption zur Überwachung des Spurensucherheizers für 500kV-Umspannwerk-Tank-Schaltgeräte

Um die Gesamtbetriebseffizienz des Überwachungssystems des Spurensucherheizers weiter zu verbessern, ist es entscheidend, den Serienschalter, der in den Arbeitskreis des Spurensucherheizers eingebunden ist, durch eine Überwachungstechnologie effektiv zu steuern. Nach der Isolierung des Startsteuergeräts und des Serienschalters zur Strommessung kann der durch den Strom angetriebene Statusanzeiger effektiv überwacht werden. Durch Beobachtung des Anzeigers können wichtige Referenzen für das Personal bereitgestellt werden. Im Prozess des Designs der Überwachungstechnologie des Spurensucherheizers besteht die Hauptmaßnahme darin, einen automatischen Schalter hinzuzufügen, um den Spurensucherheizer direkt zu steuern, wodurch eine manuelle Einstellung selbst während des täglichen Betriebs des Temperaturreglers möglich ist.

Im Design der Überwachungstechnologie für einen einzelnen Spurensucherheizer beträgt seine Hauptleistung 2400W und der Arbeitsstrom 10,09A. Durch die Überwachung des Spurensucherheizers kann der Arbeitsstrom im Kreislauf in Echtzeit überwacht werden. Ein Serienschalter mit einem Stromverhältnis von 15/5A kann den großen Strom von 10,09A schnell in einen kleinen Strom innerhalb von 3,6A umwandeln, wodurch das Problem der Übererhitzung des Kreislaufspulens vermieden wird. Darüber hinaus kann der Strombereich schnell auf 2-9,9A angepasst werden, um eine genaue Beurteilung des sekundären Ausgangsstroms des gemessenen Serienschalters zu ermöglichen und sicherzustellen, dass die Ausgabeaktionsknotentreibung mit dem Arbeitsstatus des Kreislaufstatusanzeigers übereinstimmt.

Überwachungssystem für den Spurensucherheizer von 500kV-Umspannwerk-Tank-Schaltgeräten
Verwendungsmethode des Geräts

Starten Sie das Programm, indem Sie auf das Desktopverknüpfungssymbol "Linhai Spurensucherheizer-Überwachung" im Win10-System klicken, um die virtuelle Maschine zu öffnen und in das WinXP-System einzutreten. Klicken Sie dann auf das Verknüpfungssymbol "Tank-Schaltgerät-Spurensucherheizer-Überwachung", um das Programm zu starten und in den Spurensucherheizer-Betriebsüberwachungsbildschirm einzutreten. Über die Parameter-Einstellungs Schnittstelle können Sie den Warnschwellenwert für den Spurensucherheizer-Strom und den Warnschwellenwert für den Spurensucherheizer, wenn die Umgebungstemperatur unter einem bestimmten Wert liegt, einstellen.

Es bietet auch die Anzeige der Temperatur in der zentralen Steuerbox und die Einstellung der Starttemperatur für den Heizer und den Lüfter in der Box. Klicken Sie auf den Betriebsverlauf, wählen Sie die zu abfragende Gerätenummer über die Dropdown-Liste für die Geräteauswahl aus und rufen Sie den Betriebsverlauf des Geräts für einen bestimmten Zeitraum ab. Öffnen Sie den Fehlverlauf, um den Fehlverlauf des Geräts für einen bestimmten Zeitraum abzufragen. Das Spurensucherheizer-Überwachungssystem ermöglicht computergesteuerte Prüfung von Ausrüstungen, verkürzt die Prüfzeit erheblich und verbessert die Prüfgenauigkeit.Konfigurationsinformationen können im Hintergrund konfiguriert und in der Datenbank gespeichert werden, und spezialisierte Konfigurationsinformationen können aus der Datenbank gelesen werden. Für gängige Spurensucherheizer ist nur eine kategorisierte Konfiguration erforderlich. Wenn die Prüfgegenstände und -parameter sich ändern, müssen nur die entsprechenden Informationen geändert werden, was Fehler durch wiederholte Operationen erheblich reduziert. Indem das am Empfängerende empfangene Stromsignal identifiziert wird, können die Transceiver-Leitungsfolgen automatisch nacheinander passend angeordnet werden, wodurch die Mühe der Bestimmung der Leitungsfolge durch mehrere Kommunikationen zwischen dem manuellen Senden und Empfangen eliminiert wird.

Darüber hinaus muss das Spurensucherheizer-Überwachungssystem die Testergebnisse speichern und die entsprechenden Ergebnisse bewerten, und Hinweise für Lichtwellenleiter geben, die den Anforderungen nicht entsprechen. Neben den oben erwähnten Funktionen sollte das Spurensucherheizer-Überwachungssystem mit einem Touchscreen ausgestattet sein, um den Bedienern den Umgang zu erleichtern. Um sicherzustellen, dass das für das Projekt entwickelte Spurensucherheizer-Überwachungssystem den relevanten Standards und Spezifikationen entspricht, werden spezifische technische Anforderungen an den Tester aus fünf Aspekten gestellt: Gesamt-Funktion, Gesamt-Leistung, Laserquelle-Leistung, Laserdetektor-Leistung und allgemeine Anforderungen.

Die allgemeinen Anforderungen werden weiter in vier Aspekte unterteilt: Arbeitsumgebung, Erscheinungsbild, Sicherheit und elektromagnetische Verträglichkeit (EMC). Die zu erfüllenden Indikatoren werden als Schlüsselindikatoren aufgelistet. Im weitesten Sinne sollte das Spurensucherheizer-Überwachungssystem neben dem Prüfinstrument auch Prüfer, Prüfobjekte und die Umgebung umfassen. Ein Spurensucherheizer-Überwachungssystem, das die vollständige menschliche Beteiligung erfordert, um spezifische Prüfaufgaben für die zu prüfende Einheit abzuschließen, wird als manuelles Spurensucherheizer-Überwachungssystem bezeichnet. Im Gegensatz dazu wird ein Spurensucherheizer-Überwachungssystem, das nur eine geringe menschliche Beteiligung erfordert und die meisten Prüfaufgaben automatisch abschließen kann, als automatisches Prüfsystem bezeichnet.

Hauptvorteile des Designs der Überwachungstechnologie für den Spurensucherheizer von 500kV-Umspannwerk-Tank-Schaltgeräten

Das Design der Überwachungstechnologie des Spurensucherheizers ermöglicht es den Betriebskräften, den genauen Betriebszustand des Spurensucherheizers intuitiv zu beurteilen und Bedrohungen für die Bediener zu vermeiden. Gleichzeitig verfügt die gesamte Überwachungstechnologie des Spurensucherheizers über eine sehr starke Störunterdrückungsfähigkeit. Durch die Ausgabe von beweglichen und beweglichen Trennkontakten kann sie direkt im Hauptkontrollraum überwacht werden, was den Benutzern den Umgang erleichtert. Das gesamte Überwachungssystem ist sehr einfach. Es erfordert nur, dass der Heizerdraht durch den Serienschalter geführt und das Anzeigelicht extern angeschlossen wird.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Spurensucherheizer-Überwachungssystem den Betriebskräften ermöglicht, den genauen Betriebszustand des Spurensucherheizers von außen visuell zu beurteilen und eine genaue Betriebsreferenz für Management und Wartung bereitzustellen. Das Spurensucherheizer-Überwachungssystem kann auch effektiv das Problem eines fehlerhaft arbeitenden Spurensucherheizers reduzieren, stellt sicher, dass Fehler rechtzeitig erkannt und behoben werden, und garantiert den sicheren und zuverlässigen Betrieb des Umspannwerks.

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