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高寒地域の500kV変電所におけるタンク型断路器ヒーターテープの適用モードと運転監視に関する研究

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フィールド: 変圧器解析
China

現在、中国の大多数の低圧スイッチギア装置は主に0.5-0.6MPaの圧力でSF₆ガスを絶縁媒体として使用しています。しかし、周囲温度が約-32.5℃に下がるとSF₆ガスは急速に液化し製品の絶縁および遮断能力に深刻な問題を引き起こします。高山地域での低圧スイッチギア装置の動作に影響を与えないようにするためにしばしばトレーシングヒーターを使用してSF₆ガスの液化を防ぎます。しかし実際の運用においてトレーシングヒーターの具体的な動作状態を外部から完全に検査することは不可能でありこれも製品の運転と保守に一定の影響を与えます。

500kV変電所タンク型遮断器用トレーシングヒーターの主な動作原理と現状

SF₆遮断器は高山地域で液化問題に影響されやすいため遮断器のケースにトレーシングヒーターを追加することで液化を防止できます。作業環境温度が急激に低下するとトレーシングヒーターの温度コントローラーは自動的に動作を開始し遮断器内のガスを継続的に加熱します。温度が-15℃に下がると温度コントローラーは自動的に起動し接触が閉じた後トレーシングヒーターの継続的な加熱を確保します。トレーシングヒーターが故障したり温度コントローラーが正常に起動しなかったりすると外部から観察するのが困難になりこれは全体の遮断器の動作に影響を与えます。

500kV変電所タンク型遮断器用トレーシングヒーターの監視技術設計

トレーシングヒーター監視システムの全体的な動作効果をさらに向上させるためにはトレーシングヒーターの動作回路に直列接続された電流分離器を有効に制御する監視技術設計が鍵となります。起動制御装置と電流収集用の電流分離器を隔離した後電流によって駆動されるステータス表示灯を効果的に監視することができます。表示灯を観察することでスタッフにとって重要な参考情報が提供されます。トレーシングヒーター監視技術の設計過程において主な措置は温度コントローラーの日常的な動作中でも手動調整が可能なようにトレーシングヒーターを直接制御する自動スイッチを追加することです。

単一のトレーシングヒーターの監視技術設計ではその主な消費電力は2400Wで動作電流は10.09Aです。トレーシングヒーターを監視することで回路内の動作電流をリアルタイムで監視することができます。電流比が15/5Aの電流分離器は10.09Aの大電流を3.6A以下の小電流に素早く変換し回路コイルの過熱問題を回避します。さらに電流範囲を迅速に2-9.9Aに調整でき集電電流分離器の二次出力電流を正確に判断し回路ステータス表示灯の動作と一致させることができます。

500kV変電所タンク型遮断器用トレーシングヒーター監視システム
装置の使用方法

Win10システムデスクトップ上の「Linhai Tracing Heater Monitoring」のショートカットをクリックして仮想マシンを開きWinXPシステムに入ります。次に「Tank-type Circuit Breaker Tracing Heater Monitoring」のショートカットをクリックしてプログラムを起動しトレーシングヒーター動作監視画面に入ります。パラメータ設定インターフェースを通じてトレーシングヒーター電流の警報閾値と周囲温度が一定値以下の場合のトレーシングヒーターの非動作警報閾値を設定することができます。

また集中制御ボックス内の温度表示やボックス内のヒーターとファンの起動温度設定も提供します。操作記録をクリックしデバイス選択ドロップダウンボックスを通じて照会するデバイス番号を選択し特定期間のデバイスの操作記録を照会します。障害記録を開いて特定期間のデバイスの障害記録を照会します。トレーシングヒーター監視システムはコンピュータ制御による設備テストを実現しテスト時間を大幅に短縮しテスト精度を向上させます。構成情報はバックグラウンドで設定されデータベースに保存され専門的な構成情報はデータベースから読み取ることができます。一般的なトレーシングヒーターについては分類設定のみが必要です。テスト項目やパラメータが変更された場合に対応する情報を修正するだけで繰り返し操作によるエラーを大幅に削減できます。送信側から送られる電流信号を受信側で識別することで送受信端間の複数通信を通じてラインシーケンスを決定する手間を省くことができます。

さらにトレーシングヒーター監視システムはテスト結果を保存し対応する結果を判定し指標要件を満たしていない光ファイバーについて警告する必要があります。上記の機能に加えてトレーシングヒーター監視システムはオペレータの利便性のためにタッチスクリーンを備える必要があります。プロジェクト用に開発されたトレーシングヒーター監視システムが関連する標準や仕様を満たすことを確認するために試験機に対して全体機能全体性能レーザ光源性能レーザ検出器性能一般要求事項の5つの側面から具体的な技術指標要件が提出されています。

一般要求事項はさらに動作環境外観安全性電磁適合性(EMC)の4つの側面に分けられます。満たさなければならない指標は主要な指標としてリストされています。広義にはテストインストゥルメントだけでなくトレーシングヒーター監視システムにはテスト担当者テスト対象環境も含まれるべきです。フルタイムの人間の参加を必要とする特定のテストタスクを完了するためのトレーシングヒーター監視システムは手動トレーシングヒーター監視システムと呼ばれます。一方ほとんど人間の参加を必要とせず自動的に大部分のテストタスクを完了できるトレーシングヒーター監視システムは自動テストシステムと呼ばれています。

500kV変電所タンク型遮断器用トレーシングヒーター監視技術設計の主な利点

トレーシングヒーター監視技術の設計により運転者はトレーシングヒーターの具体的な動作状態を直感的に判断できオペレータへの脅威を避けることができます。同時に全体のトレーシングヒーター監視技術は非常に強いノイズ耐性を持っています。移動および移動断接点の出力を通じてメイン制御室で直接監視することが可能になりユーザーの使用を容易にします。全体の監視システムは非常にシンプルでヒーター線を電流分離器を通し外部に表示灯を接続するだけです。

結論

結論としてトレーシングヒーター監視システムは運転者が外部からトレーシングヒーターの具体的な動作状態を視覚的に判断するのを助け管理とメンテナンスのための正確な動作基準を提供します。またトレーシングヒーター監視システムはトレーシングヒーターが適切に動作しない問題を効果的に減少させ故障をタイムリーに検出し解決し変電所の安全かつ信頼性の高い動作を保証します。

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