王 凱,盧 斌,王魯劍
(東營(yíng)供電公司,山東 東營(yíng) 257091)
近年來,隨著計(jì)算機(jī)、通信及蓄電池等新技術(shù)的快速發(fā)展,變電站的現(xiàn)代化和自動(dòng)化水平均有了很大的提高,已成為電力系統(tǒng)的重要樞紐。同時(shí),新技術(shù)與新設(shè)備的應(yīng)用對(duì)變電站的環(huán)境溫度提出了更高的要求,需要充分重視并采取相應(yīng)的措施[1]。本文分析了對(duì)變電站各設(shè)備室進(jìn)行溫度監(jiān)控的必要性,并設(shè)計(jì)了某變電站的溫度監(jiān)控系統(tǒng),實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)變電站各室的溫度情況,在溫度超過正常范圍時(shí)進(jìn)行報(bào)警,以便及時(shí)采取有效措施調(diào)節(jié)和控制各室溫度,本系統(tǒng)的投運(yùn)有望減少設(shè)備的損壞和故障的發(fā)生。
變電站設(shè)備室一般為封閉結(jié)構(gòu),通風(fēng)效果差,會(huì)使環(huán)境溫度急劇升高,而此時(shí)冷卻系統(tǒng)又不能正常工作,這樣可能導(dǎo)致保護(hù)設(shè)備表面溫度過高、散熱性能較差,二次電纜表面溫度升高、老化嚴(yán)重、絕緣降低。長(zhǎng)久下去二次電纜極容易出現(xiàn)接地、短路等情況,一旦危及到交流、保護(hù)跳閘等重要二次回路,必將造成嚴(yán)重的后果,影響電網(wǎng)正常運(yùn)行,造成不必要的經(jīng)濟(jì)財(cái)產(chǎn)損失。通過對(duì)各設(shè)備室環(huán)境溫度的實(shí)時(shí)監(jiān)控,實(shí)時(shí)掌握設(shè)備運(yùn)行情況,可及時(shí)發(fā)現(xiàn)二次電纜老化、絕緣降低,保護(hù)設(shè)備運(yùn)行環(huán)境溫度較高等潛在問題,并采取有效的措施,使制冷設(shè)備恢復(fù)正常運(yùn)行,及時(shí)排除設(shè)備安全隱患,將設(shè)備運(yùn)行溫度維持在允許范圍以內(nèi),保障二次設(shè)備正常運(yùn)行,避免不必要的損失。因此,電力設(shè)備過熱是一個(gè)不容忽視的現(xiàn)象,有必要對(duì)變電站各室溫度進(jìn)行監(jiān)控。
以110/35/10 kV變電站為試驗(yàn)基地,對(duì)變電站各設(shè)備室進(jìn)行溫度數(shù)據(jù)采集,并經(jīng)過統(tǒng)計(jì)分析,得到其全天的環(huán)境溫度曲線如圖1所示。
圖1 變電站設(shè)備室溫度隨時(shí)間變化的情況
結(jié)合圖1可知,變電站的站用電室及電容器室溫度較高。由圖2中該變電站的現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備圖可以看出空調(diào)的通風(fēng)口已經(jīng)布滿了灰塵。長(zhǎng)久下去將對(duì)一次及二次設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行造成極大的安全隱患。造成這種問題的主要原因是缺乏統(tǒng)一有效的監(jiān)控手段,不能在遠(yuǎn)方實(shí)時(shí)監(jiān)控變電站設(shè)備室的溫度情況。
圖2 通風(fēng)口現(xiàn)場(chǎng)圖
本例中主要采集110/35/10 kV變電站的主控室、站用電室、電容器室、10 kV及35 kV高壓室的環(huán)境溫度。合理分布溫度傳感器,將采集的設(shè)備室溫度數(shù)據(jù)通過中央信號(hào)屏備用遙信板傳送至后臺(tái)監(jiān)控中心,并更新后臺(tái)遙信數(shù)據(jù)庫及遠(yuǎn)動(dòng)主站遙信數(shù)據(jù)庫。當(dāng)各個(gè)設(shè)備室溫度超過各自溫度臨界點(diǎn)時(shí),發(fā)送相應(yīng)的報(bào)警信號(hào)給工作人員,以便及時(shí)處理。(例如信號(hào)“1號(hào)站用電室溫度過高”提醒工作人員及時(shí)檢查制冷系統(tǒng)。)
變電站溫度監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)重點(diǎn)在于加裝溫度監(jiān)測(cè)裝置,即溫度傳感器的選擇、設(shè)計(jì)與分布。
常用的溫度傳感器主要有三種類型[2]:熱電偶、電阻溫度檢測(cè)器(Resistance Temperature Detector,RTD)和集成電路(Integrated Circuit,IC)溫度傳感器。三者特性分別如下:
1)熱電偶。具有低靈敏度、低穩(wěn)定性、中等精度、響應(yīng)速度慢以及非線性等特點(diǎn),高溫下容易老化和漂移。另外,熱電偶需要外部參考端。
2)電阻溫度檢測(cè)器(RTD)。精度極高且具有中等線性度,特別穩(wěn)定,并有許多種配置[3]。但其最高工作溫度只能達(dá)到400℃左右;其溫度系數(shù)(Temperature Coefficient,TC)很大,且價(jià)格昂貴(是熱電偶的4~10倍)。
3)IC溫度傳感器。具有很高的線性度,集成功能復(fù)雜,能夠提供一個(gè)數(shù)字輸出。由于其IC集成特性,故成本較低,并可與常見的計(jì)算機(jī)總線(例如I2C總線、SPI總線和SMBus等)連接。
通過以上比較,從經(jīng)濟(jì)性、可實(shí)施性、有效性、對(duì)其他設(shè)備的干擾等幾個(gè)方面進(jìn)行全方位分析,可知IC溫度傳感器線性度高、能提供數(shù)字輸出,完全能滿足本系統(tǒng)的要求,且其價(jià)位較低,有利于降低系統(tǒng)成本,因此選擇IC溫度傳感器作為本系統(tǒng)的溫度傳感器。IC溫度傳感器又包括數(shù)字輸出和模擬輸出兩種類型,分別如圖3和圖4所示。
圖3 數(shù)字式IC溫度傳感器
圖4 模擬式IC溫度傳感器
溫度傳感器與溫度控制終端主要通過網(wǎng)線和單股銅芯線進(jìn)行連接。將網(wǎng)線和單股銅芯線布置在電纜夾層中,連接至中央信號(hào)屏。變電站各設(shè)備室中溫度傳感器的分布以實(shí)際采用溫度傳感器的測(cè)量范圍為參考依據(jù),分布如圖5和圖6所示。
將溫度數(shù)據(jù)與保護(hù)后臺(tái)、遠(yuǎn)動(dòng)主站、調(diào)度聯(lián)通,當(dāng)設(shè)備室溫度過高時(shí),向調(diào)度值班告警。
圖5 變電站一樓模擬圖
圖6 變電站二樓模擬圖
圖7為監(jiān)控方案實(shí)施后變電站各室的溫度曲線圖。由圖可知,通過此項(xiàng)目的實(shí)施,可以有效地將各設(shè)備室的溫度控制在25℃與30℃之間,由絕緣材料老化機(jī)理可知,材料壽命隨溫度增加成指數(shù)規(guī)律下降,故本系統(tǒng)的運(yùn)行降低了由于二次設(shè)備本身及二次電纜發(fā)熱引起的變電事故的概率,例如有某設(shè)備室的二次控制電纜發(fā)熱,溫度很高,幸虧發(fā)現(xiàn)及時(shí),才避免了控制電纜燒毀可能導(dǎo)致事故狀態(tài)下斷路器拒動(dòng)所引起惡性事故的發(fā)生。變電站設(shè)備運(yùn)行環(huán)境得到了良好的監(jiān)視,這不僅對(duì)繼電保護(hù)設(shè)備進(jìn)行了實(shí)時(shí)的監(jiān)控,對(duì)于一次設(shè)備的正常運(yùn)行也起到了良好的監(jiān)護(hù)作用。在此項(xiàng)目實(shí)施的過程中,可以采用廢舊二次電纜作為信號(hào)連接線,利用廢舊變壓器油溫表部件做原材料,可降低項(xiàng)目成本,提高效率。
圖7 監(jiān)控方案實(shí)施后變電站各室溫度分布圖
本文提出了一種變電站溫度監(jiān)控方案,解決了變電站設(shè)備室環(huán)境溫度不能遠(yuǎn)方監(jiān)控的問題,對(duì)于設(shè)備室環(huán)境溫度過高造成的設(shè)備發(fā)熱等問題起到了良好的監(jiān)測(cè)作用和預(yù)警功能,降低了由于設(shè)備溫度升高引起變電事故的幾率,提高了變電站運(yùn)行的可靠性。