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经分析和验证,确定该事故为10 kV母线上的PT中性点所接的消谐元件失效或接地不良所致。排除故障后,三相电压恢复平衡,电压谐波降至正常值的(0.8~1.1)%,恢复正常。从1988年至今,该站未再发生此类事故。近年来,在北京地区相继开展了电能质量的监测,其中存在上述3种情况的变电站为数不少,根据其历史记录和数据,我们协助供电局及时地检查和更换了PT一次中性点的消谐元件,使变电站的运行恢复正常,避免了上述事故的再次发生。
全过程监测仪能捕获谐波,电压下陷、上冲、高频振荡等所有电能质量的动态事件,在连续记录的基础上,为系统和设备的预防检修提供正确的数据。对于以往采用人工门槛阈值的仪器,由于其设置的门槛阈值是固定的,且比全过程监测仪的门槛值高,在低于人工门槛的“死区”中,无信息记录,也不可能建立起全过程的基线条件,直到事件的幅值超过门槛阈值之后才动作,这时,往往低于门槛的、潜在的早期事件已经丢失,因此,不能正确具体地描述系统和设备的真实状况,也不能预测需要调整或检修的内容,而只能进行恶性事件的事后分析。
全过程监测仪可根据不同的用户或设备,赋予供电质量的各种电力容差曲线,可变化的自适应门槛阈值,全面地记录了系统运行全过程,根据完整的检测数据,用自动编写报告的软件,在几分钟之内,就可以自动生成报告,以提供分析和决策。
5通信和轮询软件
全过程监测仪上收集到的信息下载到个人计算机,传统的办法是采用RS232串行口,典型的数据传输速率是10 kbit~20 kbit/s;如采用并行口通信,典型的数据传输速率为40~100 kbit/s。当前较多地采用以太网,其典型传输速率为10~100 Mbit/s。如果监测仪到计算机之间的距离很长,可以考虑采用中继站或光纤器件。对个别的监测仪,可采用普通电话线和一组调制解调器来完成;对一组监测仪,可用一台个人计算机(远方PC)采用以太网连接到每一台监测仪,再用一组调制解调器连接到控端计算机(控方PC)。这种方法的优点是控端PC成为远方PC的一个键盘,在这两个PC之间,仅仅需要传送少量的数据。远方PC被连接到多个监测仪并下载捕获到的数据。在远方PC中经编辑形成的数据库,可以传送到控端PC,以便进行分析。记录的原始数据保留在远方PC和监测仪中,直到用户删除它之前,以便在需要时随时可以恢复数据,保证数据的安全性。为节约占用电话线的时间,远方PC在传送数据之前,要先把数据文件压缩。
如果从每个监测仪中下载数据必须由人工操作,那么,从诸多监测仪中收集数据将变得非常繁琐。在每个监测周期中,一组监测仪可能会记录下几十至几百兆字节的数据,工作人员也需要查询其中某一台监测仪某些感兴趣的记录,如果采用人工操作,费时费力,而采用一种新的软件技术——轮询软件,就可以解决这些问题。轮询软件主要有4个功能:
(1)帮助工作人员组建和控制远方监测仪,随时可以起动和停止监测,改变监测的参数及范围,选择数据量和可恢复数据的类型。
(2)能够在预定的时刻列表下载,从远方监测仪中取回数据。
(3)在工作人员控端PC机可显示来自远方监测仪的数据,可以选择显示来自任何一台监测仪的个别事件或累积事件的图像,或显示所有下载事件记录的全幅滚动画面,以及一个跟随通信活动的轮询记录。这些事件记录和轮询记录都用文本文件方式保存,以便于处理和打印。
(4)当监测仪所记录的事件幅度超过电力容差曲线时,轮询软件发出报警。典型的报警方法是
送一个信息到页面器,或打印机,或PC机屏幕,或拨号电话(并播放记录下的信息),或发出声光指示。也可以设置报警种类的选型:Ⅰ型为脉冲尖锋;Ⅱ型为波形事故;Ⅲ型为真有效值下陷或上冲。
图4中示出了实际应用的3组监测仪,分别位于用户、配电站和监测站办公室,每组监测仪被连接到一个本地以太网和一台IBM兼容个人微机。监测站办公室的PC机运行着轮询软件,可根据监理员的选择,与每个监测仪通信,轮询其是否已经记录了某些干扰电能质量的信息,如果监测仪已经记录了一个或几个事件,那么,PC机就把这些记录下载,然后转移到另一个监测仪。为了完成不同的任务,轮询软件可以有不同的安排。
在本地以太网中,对每台监测仪的轮询仅需要几秒种,对于各组仪器之间的联系,必须使用电话线和调制解调器来连接。由于监测的目标不同,不同的监测仪可以被预置成记录不同的测量项目,需要轮询的内容也可以不同。
6结论
全过程电能质量监测仪,能够同时监测供电质量的全部指标。该监测仪本身具有高速数字信号处理器、PC芯片和大容量的存储能力,能够在每一基波周期中计算出电力消耗有效值、谐波等各种参数。所记录的数据存储在数据库中并下载到个人计算机,应用轮询软件可以方便地自行轮询、积累数据和超限报警。该仪器可以做成便携式,也可做成安装式,用于连续监测用户或供电公司的供电线路。用软件把捕获到的干扰电能质量的信息和系统的电力容差曲线综合起来比较分析,可以保证初期报警的准确性。
全过程电能质量监测仪的最大优点是全过程地捕获与电能质量有关的各方面事件,并自动记录重要的事件,自行管理存储容量与事件活动速率的匹配。记录全方位和全过程的电力状态参数,且不断地生成文本文件,进行存储。经过一定的积累,能建立起系统正常运行时电力状态的基线条件,并提供一周或一个月中电能质量有关事件活动的重要趋势。把现时的监测结果与以往历史记录相比较,可以在配电系统或设备运行失效之前获得故障早期的信息,为预防检修提供可靠的依据。
(联系人 463776858)
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