李 巖,郭安平,景明順,程 坤
西格線具有海拔高、氣候變化大的高原地區(qū)特點,研制遠程光纖測溫系統(tǒng)實現(xiàn)對管內牽引變電所內所有高壓設備溫度實時監(jiān)測,主要是針對所內電壓電流互感器、斷路器、高壓室母排等高壓設備間的連接點進行監(jiān)測,防止因設備發(fā)熱燒損設備和連接線而造成故障、事故,影響運行。對西格線電壓互感器、所用變壓器燒損情況進一步分析,對所內溫度監(jiān)測點進行不間斷監(jiān)測觀察,并記錄數(shù)據(jù)。
本課題研究對象為開發(fā)研制應用于高原及高海拔地區(qū)電氣化牽引變電所、分區(qū)所及電力配電所電氣設備,保證設備安全可靠運行的遠程光纖測溫系統(tǒng),實時監(jiān)測高壓設備的運行狀態(tài),發(fā)熱超標時,告警提示工作人員進行及時處理,保證設備安全,確保鐵路行車安全、
目前國內外存在幾種常見的測溫方式:
(1)采用定期熱像儀或點溫儀對設備進行巡檢,熱像儀和點溫儀只能檢測到設備當時的溫度,不能實現(xiàn)對設備溫度實時監(jiān)測并及時告警。
(2)紅外線在線測溫,溫度值誤差較大,而且受到外界環(huán)境干擾影響較大,并且造價昂貴。
(3)傳統(tǒng)在線溫度測量,使用傳統(tǒng)溫度傳感器,利用電信號進行數(shù)據(jù)傳輸,由于本身帶電,抗射頻、抗電磁干擾能力差,受環(huán)境變化的影響大。
(4)光纖有線測溫,光纖具有電絕緣、本征安全、不受電磁干擾等特性,所以它非常適用于電力設備的溫度監(jiān)測。
光纖傳感系統(tǒng)和傳統(tǒng)傳感器的比較見表1。光纖測溫技術與紅外測溫技術及無源無線測溫技術比較見表2。
光纖溫度傳感器的工作原理是采用光纖的光時域反射(OTDR)和光纖背向Raman 散射的溫度效應,探測出沿著光纖不同位置的溫度變化,實現(xiàn)真正分布式的測量。當一個光脈沖從光纖的一端射入光纖時,這個光纖脈沖會沿著光纖向前傳播,在傳播中的每一點都會產(chǎn)生反射,其中一小部分的反射光(斯托克斯和反斯托克斯散射光)的方向正好與入射光的方向相反(亦可稱為“背向”),這種背向反射光的強度與光纖中的反射點的溫度有一定的關系,反射點的溫度(該點的光纖的環(huán)境溫度)越高,反射光的強度也越大,也就是說背向反射光 的強度可以反映反射點的溫度。測量原理圖見圖1。
表1 光纖傳感系統(tǒng)和傳統(tǒng)傳感器的比較表
表2 光纖測溫技術與紅外測溫技術及無源無線測溫技術比較表
圖1 測量原理圖
光纖測溫的優(yōu)勢:安裝光纖后不會降低電氣設備的絕緣水平;溫度、電磁場、過電壓、凝露、污穢、鹽分對光纖的絕緣水平基本不產(chǎn)生影響;光纖測溫系統(tǒng)不會對檢修、預試帶來問題。
系統(tǒng)光纖在鋪設時已經(jīng)考慮檢修問題,在安裝時鋪設在固定位置,其次光纖沿絕緣體表面順暢鋪設,并予以固定,只要不是人為意外損壞,光纖是不會損傷的。即使光纖損壞,也可方便地使用光纖熔接機進行熔接,操作方便簡單。
光纖測溫系統(tǒng)的主要技術指標:測量范圍包括2/4/6/8/10/15 km;長度分辨率為0.5/1/1.5/3 m;溫度測量精度為±1℃;測量方式為單端測量。
根據(jù)前期調研,本次項目實施設在西格線湟源牽引變電所內,安裝穿墻套管室內側8 個監(jiān)控點,饋線穿墻套管室外側4 個監(jiān)控點,8 臺高壓開關8個監(jiān)控點、4 臺電壓互感器8 個監(jiān)控點,所用變4個監(jiān)控點,共32 個監(jiān)控點。
在主控室設1 臺高性能工控機作為本地測溫工作站;1 臺8 通道光纖傳感分析儀;32 只光纖傳感器;光分路器若干;16 芯鎧裝光纜及相應安裝輔材。
光纖傳感分析儀與工控機、顯示器放置于主控室內,電源采用220 V 交流電,從主控室UPS 電源引出;感溫光纖接頭連接在光纖傳感分析儀后端的光纖接口上,其余部分感溫光纖順延電纜溝鋪設,到各個溫度監(jiān)測點;光纖傳感分析儀的測量信息通過RS232 送往工控機,由工控機進行各種處理。感溫光纖安全可靠,采用光信號,不會與動力電纜之間產(chǎn)生電磁干擾。
實時監(jiān)控系統(tǒng)采用組態(tài)軟件開發(fā),通過數(shù)據(jù)接口將光纖傳感器采集的數(shù)據(jù)存儲于系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫中,再通過面向對象語言編寫系統(tǒng),實現(xiàn)系統(tǒng)功能。
系統(tǒng)軟件界面友好、操作簡潔,監(jiān)測人員能方便實時觀察到變電所一次設備溫度情況,系統(tǒng)主要功能包括:實時溫度顯示、實時曲線查看、歷史曲線查看、歷史數(shù)據(jù)報表、溫度過熱報警、歷史報警查詢、遠程查看功能。
光纖測溫系統(tǒng)運行后,各設備的溫度數(shù)據(jù)實現(xiàn)了后臺存儲,圖2 是西格線湟源牽引變電所201A開關的溫度曲線圖。
圖2 西格線湟源牽引變電所201A 開關的溫度曲線圖
從圖2 可以看出設備運行正常、平穩(wěn)。各個開關不同部位的設備溫度雖然有差異,但變化趨勢相同,因此在設備的日常運行中,如果發(fā)現(xiàn)某個設備的溫度變化出現(xiàn)異常,如溫度突然升高或變化趨勢和相鄰設備不符,就可以初步判斷該設備運行可能存在缺陷,從而對其重點關注并及時處理。另外,通過對歷史數(shù)據(jù)的對比分析,如果某設備的溫升與歷史記錄不符, 也可以預判該設備存在隱患,而加強關注提前預防事故的發(fā)生。
牽引變電所光纖測溫系統(tǒng)在西格線湟源牽引變電所實際應用,實現(xiàn)了牽引變電所運行設備的多點、實時、在線監(jiān)測,該系統(tǒng)集光纖傳感、光纖傳輸、光纖通信及計算機等技術于一體,具有本質安全、長期可靠、耐電磁干擾、測溫響應速度快、精度高等優(yōu)點,能夠提高設備的運行水平,降低設備因過熱損壞的幾率,降低設備的運行維護費用,能夠更好地保證接觸網(wǎng)供電,減少故障停電的次數(shù)。
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