RU122780U1 - Система контроля состояния изоляции высоковольтной линии электропередачи и высоковольтная линия электропередачи с такой системой контроля - Google Patents

Система контроля состояния изоляции высоковольтной линии электропередачи и высоковольтная линия электропередачи с такой системой контроля Download PDF

Info

Publication number
RU122780U1
RU122780U1 RU2012134126/28U RU2012134126U RU122780U1 RU 122780 U1 RU122780 U1 RU 122780U1 RU 2012134126/28 U RU2012134126/28 U RU 2012134126/28U RU 2012134126 U RU2012134126 U RU 2012134126U RU 122780 U1 RU122780 U1 RU 122780U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
subsystems
signals
corona discharge
information network
insulation
Prior art date
Application number
RU2012134126/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Сергеевич Гайворонский
Антон Сергеевич Бутымов
Анатолий Владимирович Пуртов
Андрей Леонидович Соловьев
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"
Открытое акционерное общество "Научно-технический центр Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы", Открытое акционерное общество "Научно-технический центр Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы" filed Critical Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"
Priority to RU2012134126/28U priority Critical patent/RU122780U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU122780U1 publication Critical patent/RU122780U1/ru

Links

Landscapes

  • Locating Faults (AREA)

Abstract

1. Система контроля состояния изоляции участка высоковольтной линии электропередачи, содержащая две подсистемы, предназначенных для подключения к противоположным концам контролируемого участка, каждая подсистема снабжена датчиком коронных разрядов, контроллером, выполненным с возможностью приема сигналов точного времени от спутниковой навигационной системы, и блоком регистрации, который подключен аналоговым входом к выходу указанного датчика, а входом синхронизации - к выходу контроллера и выполнен с возможностью преобразования аналоговых сигналов в цифровую форму и обмена данными через информационную сеть с другой подсистемой, при этом, по меньшей мере, одна из подсистем или дополнительно подключенное к информационной сети средство цифровой обработки выполнены с возможностью выявления по заданному критерию сигнала коронного разряда, вызванного дефектом изоляции, вычисления разности времени регистрации этого сигнала двумя подсистемами и определения по вычисленной разности места повреждения изоляции линии электропередачи.2. Система по п.1, в которой датчик коронных разрядов выполнен в виде катушки Роговского, охватывающий низкопотенциальный вывод разделительного конденсатора ВЧ-связи, и снабжен фильтром, отделяющим сигналы коронных разрядов от сигналов ВЧ-связи.3. Система по п.1, в которой, по меньшей мере, одна из подсистем или дополнительно подключенное к информационной сети средство цифровой обработки выполнены с возможностью выявления по заданному критерию сигнала, вызванного разрядом молнии на контролируемом участке линии электропередачи.4. Высоковольтная линия электропередачи, содерж�

Description

Область техники
Полезная модель относится к электроэнергетике и может быть применена для автоматизированного контроля состояния изоляции высоковольтной воздушной линии электропередачи (ВЛ).
Уровень техники
Известно устройство для определения состояния линейной изоляции распределительных сетей высокого напряжения и места ее повреждения, [пат. RU 2207581, МПК G01R 31/08, G01R 31/11 оп. 2003 г], которое выбрано в качестве прототипа предлагаемого технического решения.
Определение места повреждения (ОМП) устройством-прототипом основано на регистрации высокочастотных излучений от дефектных изоляционных элементов. Схема устройства содержит регистратор, снабженный широкодиапазонной антенной для приема сигналов коронного разряда (КР) и низкочастотной антенной для приема опорного сигнала, синфазного с напряжением промышленной частоты. Наличие, вид повреждения и местоположение дефекта относительно точки измерения определяются в процессе сравнения параметров сигнала КР, регистрируемого с привязкой к фазе опорного сигнала промышленной частоты, с аналогичными параметрами эталонных сигналов.
Сравниваемые параметры эталонных сигналов предварительно определяются для каждого вида и местоположения дефекта в изоляционном элементе, типа или конструктивного исполнения ВЛ, протяженности, конфигурации и класса напряжения экспериментальным путем при калибровке линии или расчетным путем с помощью математической модели.
Недостаток прототипа - низкая точность и достоверность ОМП, основанного на сравнении параметров принятого сигнала КР с параметрами эталонных сигналов, соответствующих возможным местам повреждения изоляции ВЛ.
Существо полезной модели
Технический результат полезной модели - повышение точности и достоверности ОМП на контролируемой ВЛ.
Предметом полезной модели является система контроля состояния изоляции участка высоковольтной линии электропередачи, содержащая две подсистемы, предназначенных для подключения к противоположным концам контролируемого участка, каждая подсистема снабжена датчиком коронных разрядов, контроллером, выполненным с возможностью приема сигналов точного времени от спутниковой навигационной системы, и блоком регистрации, который подключен аналоговым входом к выходу указанного датчика, а входом синхронизации - к выходу контроллера и выполнен с возможностью преобразования аналоговых сигналов в цифровую форму и обмена данными через информационную сеть с другой подсистемой, при этом, по меньшей мере, одна из подсистем или дополнительно подключенное к информационной сети средство цифровой обработки выполнены с возможностью выявления по заданному критерию сигнала коронного разряда, вызванного дефектом изоляции, вычисления разности времени регистрации этого сигнала двумя подсистемами и определения по вычисленной разности места повреждения изоляции.
Это позволяет получить указанный технический результат.
Полезная модель имеет развитие, согласно которому датчик КР выполнен в виде катушки Роговского, охватывающий низкопотенциальный вывод разделительного конденсатора ВЧ-связи, снабжен фильтром, отделяющим токи КР от сигналов ВЧ-связи;
Кроме того. полезная модель имеет другое развитие, направленное на расширение функциональных возможностей устройства и состоящее в том, что по меньшей мере, одна из подсистем или дополнительно подключенное к информационной сети средство цифровой обработки выполнены с возможностью выявления по заданному критерию сигнала, вызванного разрядом молнии на контролируемом участке линии электропередачи.
Предметом полезной модели, кроме того, является высоковольтная линия электропередачи, содержащая опоры, провода, подвешенные к опорам на изолирующий гирляндах, и подключенную к проводам на концах участка высоковольтной линии вышеописанную систему контроля.
Осуществление полезной модели с учетом ее развитии
Фиг.1 иллюстрирует структуру и работу предлагаемой системы.
На фигуре показаны подсистемы 1 и 2, предназначенные для регистрации КР на противоположных концах контролируемого участка 3 ВЛ. Каждая подсистема снабжена датчиком 4 коронных разрядов, контроллером 5, выполненным с возможностью приема сигналов точного времени от спутниковой навигационной системы 6, и блоком 7 регистрации. Блок 7 подключен аналоговым входом к выходу датчика 4, а входом синхронизации - к выходу контроллера 5 сигналов точного времени и выполнен с возможностью преобразования аналоговых сигналов в цифровую форму и обмена регистрируемыми данными через интерфейс 8 и информационную сеть 9 с другой подсистемой.
Датчик 4 может быть выполнен в виде катушки Роговского, охватывающий низкопотенциальный вывод разделительного конденсатора 10, подключающего блок 11 технологической ВЧ-связи к линии 3, и снабжен фильтром, отделяющим токи КР от сигналов ВЧ-связи.
К сети 9 может быть дополнительно подключено средство 12 цифровой обработки (терминал оператора, сервер и т.п.).
Одна или обе подсистемы или средство 12 выполнены с возможностью выявления по заданному критерию зарегистрированного сигнала, вызванного дефектом изоляции, а также вычисления разности времени регистрации этого сигнала двумя подсистемами и определения по вычисленной разности места повреждения изоляции.
Кроме того, по меньшей мере, одна подсистема или средство 12 могут быть выполнены с возможностью выявления по заданному критерию зарегистрированного сигнала, вызванного разрядом молнии на контролируемом участке ВЛ.
Система контроля, использующая полезную модель работает следующим образом.
Ток коронного разряда на поврежденном изоляторе линии 3, протекая от высоковольтного провода ВЛ через разделительный конденсатор 11, наводит вторичный ток КР в датчике 4. Датчик 4 каждой подсистемы 1 и 2, внося минимальные искажения в сигналы ВЧ-связи, отделяет (фильтрует) сигнал КР от сигналов ВЧ-связи.
Сигнал с датчика 4 поступает на аналоговый вход блока 7. В блоке 7 каждой подсистемы 1 и 2 сигнал КР преобразуется в цифровую форму и регистрируется.
На аналоговом входе блока 7 может быть установлен узел защиты от перенапряжений, опасных для аппаратуры подсистемы.
На синхронизирующий вход блока 7 от контроллера 5 поступают сигналы точного времени от системы 6.
В заранее определенное время блоки 7 обеих подсистем синхронно регистрируют преобразованный в цифровую форму сигнал КР в течение временного интервала, превышающего время распространения сигнала по участку 3. Блок 7 может также осуществлять обработку сигналов КР (например, предварительную). Регистрируемый блоком 7 сигнал сохраняется в соответствующем файле. Затем такой файл, сохраненный в одной подсистеме, перемещается через сеть 9 в другую подсистему или в дополнительно подключенное к сети 9 средство 12 цифровой обработки (терминал оператора, сервер и т.п.), которые выполняют анализ сигналов, зарегистрированных и сохраненных в файлах на противоположных концах участка 3. Результатом этого анализа является график распределения амплитуды сигнала КР при распространении вдоль участка 3.
Наличие дефекта изоляции на участке 3 линии определяется, например, по критерию превышения зарегистрированным сигналом некоторого порогового значения, устанавливаемого в зависимости от естественного фона электромагнитных помех.
Местоположение дефекта на линии определяется по разнице времени прихода регистрируемых сигналов КР на противоположные концы линии, вычисляемой с использованием сигналов точного времени, принимаемых контроллерами 5.
Для расширения функциональных возможностей, по меньшей мере, одна из подсистем или дополнительно подключенное к информационной сети 9 средство 12 цифровой обработки могут быть выполнены с возможностью выявления по заданному критерию сигнала, вызванного разрядом молнии на контролируемом участке ВЛ. В этом случае в качестве критерия может быть использовано, например, превышение регистрируемым сигналом другого (более высокого) порогового значения.
Синхронная регистрация (в соответствии с сигналами точного времени от спутниковой навигационной системы) сигналов КР на противоположных концах контролируемого участка линии, и обработка регистрируемых сигналов, осуществляемые предлагаемой системой, позволяют повысить точность и достоверность ОМП на контролируемом участке ВЛ.

Claims (4)

1. Система контроля состояния изоляции участка высоковольтной линии электропередачи, содержащая две подсистемы, предназначенных для подключения к противоположным концам контролируемого участка, каждая подсистема снабжена датчиком коронных разрядов, контроллером, выполненным с возможностью приема сигналов точного времени от спутниковой навигационной системы, и блоком регистрации, который подключен аналоговым входом к выходу указанного датчика, а входом синхронизации - к выходу контроллера и выполнен с возможностью преобразования аналоговых сигналов в цифровую форму и обмена данными через информационную сеть с другой подсистемой, при этом, по меньшей мере, одна из подсистем или дополнительно подключенное к информационной сети средство цифровой обработки выполнены с возможностью выявления по заданному критерию сигнала коронного разряда, вызванного дефектом изоляции, вычисления разности времени регистрации этого сигнала двумя подсистемами и определения по вычисленной разности места повреждения изоляции линии электропередачи.
2. Система по п.1, в которой датчик коронных разрядов выполнен в виде катушки Роговского, охватывающий низкопотенциальный вывод разделительного конденсатора ВЧ-связи, и снабжен фильтром, отделяющим сигналы коронных разрядов от сигналов ВЧ-связи.
3. Система по п.1, в которой, по меньшей мере, одна из подсистем или дополнительно подключенное к информационной сети средство цифровой обработки выполнены с возможностью выявления по заданному критерию сигнала, вызванного разрядом молнии на контролируемом участке линии электропередачи.
4. Высоковольтная линия электропередачи, содержащая опоры, провода, подвешенные к опорам на изолирующих гирляндах, и подключенную к проводам на концах участка высоковольтной линии систему по любому из пп.1-3.
Figure 00000001
RU2012134126/28U 2012-08-09 2012-08-09 Система контроля состояния изоляции высоковольтной линии электропередачи и высоковольтная линия электропередачи с такой системой контроля RU122780U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012134126/28U RU122780U1 (ru) 2012-08-09 2012-08-09 Система контроля состояния изоляции высоковольтной линии электропередачи и высоковольтная линия электропередачи с такой системой контроля

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012134126/28U RU122780U1 (ru) 2012-08-09 2012-08-09 Система контроля состояния изоляции высоковольтной линии электропередачи и высоковольтная линия электропередачи с такой системой контроля

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU122780U1 true RU122780U1 (ru) 2012-12-10

Family

ID=49256157

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012134126/28U RU122780U1 (ru) 2012-08-09 2012-08-09 Система контроля состояния изоляции высоковольтной линии электропередачи и высоковольтная линия электропередачи с такой системой контроля

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU122780U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2624402C2 (ru) * 2014-08-11 2017-07-03 Открытое акционерное общество "Научно-технический центр Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы" Система мониторинга грозовых разрядов на воздушных линиях электропередачи

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2624402C2 (ru) * 2014-08-11 2017-07-03 Открытое акционерное общество "Научно-технический центр Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы" Система мониторинга грозовых разрядов на воздушных линиях электропередачи

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101297901B1 (ko) 전력선의 부분 방전의 검출 및 감시
CN101526562B (zh) 一种分布式无线高压设备绝缘带电测试系统及测试方法
AU2019280259A1 (en) A method of estimating the location of a fault on an electrical distribution network and an associated system
CN103140766B (zh) 用于通过部分放电分析监视电力传输系统的装置和方法
JP6489651B2 (ja) 部分放電計測装置、部分放電計測方法、及びプログラム
EP2786163A1 (en) Fault location in power distribution systems
Mišák et al. Testing of a covered conductor’s fault detectors
CN107015073B (zh) 一种绝对相序测量系统及方法
WO2013091028A1 (en) Fault detection system
CA2836938A1 (en) On-line monitoring system of insulation losses for underground power cables
Jensen et al. Online fault location on AC cables in underground transmission systems using sheath currents
US20140207399A1 (en) System and Method for Monitoring a Power Line
US9810720B2 (en) System and method for monitoring a power line without connecting to ground
US9664710B2 (en) Sensory assembly system and method
RU122780U1 (ru) Система контроля состояния изоляции высоковольтной линии электропередачи и высоковольтная линия электропередачи с такой системой контроля
US20230400499A1 (en) Method and System for Detecting Location of Fault in a Cable
CN103424627A (zh) 双端测量平行电网线路零序阻抗的方法
CN110736951A (zh) 一种便携式故障指示器检测及配网故障模拟装置
CN203561688U (zh) 一种变压器接地电流监测装置及系统
CN204287402U (zh) 一种架空电缆局部放电带电检测传感器
KR101527942B1 (ko) 전철변전소 제어케이블의 접지점 거리측정장치 및 방법
RU137392U1 (ru) Устройство для мониторинга грозовых перенапряжений на трассе высоковольтной воздушной линии электропередачи
Karnas et al. Calibration of electric field antennae operating in the ELF-MF frequency range at the lightning research station in Rzeszow
CN110687380A (zh) 一种基于gps源表同步的地网分流向量测试系统及其应用方法
CN104569761A (zh) 一种架空电缆局部放电带电检测传感器