張香平
(大同煤礦集團(tuán)挖金灣煤業(yè)有限責(zé)任公司,山西大同 037042)
在煤礦井下對(duì)供電系統(tǒng)的要求比較高,同時(shí)需要保證質(zhì)量、可靠性和安全性。一旦出現(xiàn)故障,需要及時(shí)排除,盡快恢復(fù)礦井供電。目前,雖然地面國(guó)家電網(wǎng)故障定位技術(shù)較為成熟[1],然而,在煤礦井下高壓電纜中故障定位技術(shù)還存在一定差距,現(xiàn)今煤礦仍使用人工檢查方法判斷故障點(diǎn),并不符合智能化電網(wǎng)的發(fā)展規(guī)劃[2],存在效率和安全性低、判斷誤差大等問(wèn)題。因?yàn)槊旱V井下巷道空間狹窄,空氣濕度高,這不利于電氣設(shè)備和電纜的保護(hù),它們很容易被碰撞或者因拖拽而造成損壞,電纜絕緣效果變差,常常會(huì)出現(xiàn)漏電,影響人員安全,礦井生產(chǎn)。如果故障無(wú)法及時(shí)消除,甚至造成瓦斯和煤塵爆炸等嚴(yán)重事故。在地面數(shù)字化變電站中已經(jīng)開始使用WAMS技術(shù)及IEC61850協(xié)議,在一定程度上促進(jìn)井下供電配電系統(tǒng)的完善。借鑒這一理論經(jīng)驗(yàn)技術(shù),提出基于WAMS雙端行波法對(duì)煤礦高壓電纜故障定位,準(zhǔn)確識(shí)別電纜故障所在位置,為檢修、維護(hù)提供有利的技術(shù)保障,這對(duì)礦井供電系統(tǒng)來(lái)說(shuō)具有重要意義。
當(dāng)煤礦井下電纜出現(xiàn)故障時(shí),若想要盡快恢復(fù)供電,則需要在線實(shí)時(shí)跟進(jìn)測(cè)量電纜中的電壓、電流等參數(shù),對(duì)故障的位置進(jìn)行及時(shí)的判定,避免故障位置放電,否則會(huì)引發(fā)更多事故,比如爆炸、火災(zāi)等。礦井對(duì)井下電纜故障定位所使用的設(shè)備設(shè)施[3]如圖1所示。
圖1 井下電纜故障定位設(shè)備
廣域測(cè)量系統(tǒng)簡(jiǎn)稱WAMS系統(tǒng)[4],WAMS系統(tǒng)的基礎(chǔ)是PMU單元,利用PMU測(cè)量可以將測(cè)量值進(jìn)行傳輸,最終儲(chǔ)存于數(shù)據(jù)采集器中。通過(guò)特定數(shù)據(jù)處理,可以添加更多的高級(jí)功能。其中,系統(tǒng)使用雙端定位方法來(lái)判斷線路故障,如果電路出現(xiàn)了故障,此時(shí)在故障點(diǎn)的兩端會(huì)產(chǎn)生一些暫態(tài)信號(hào),行波信號(hào)可以通過(guò)疊加進(jìn)行分析,也就是通過(guò)對(duì)故障進(jìn)行加深,然后將具有相同電壓幅度和相反方向的虛擬電壓源添加到故障點(diǎn)。WAMS雙端定位原理如圖2所示,圖中表示的是在接入虛擬電壓源時(shí),線路產(chǎn)生一個(gè)浪涌信號(hào)。在故障F前測(cè)量的電壓是ef,在故障點(diǎn)后電壓會(huì)被拉低,直到與大地等電勢(shì),這可以理解為開關(guān)K閉合。同時(shí),WAMS系統(tǒng)會(huì)和虛擬電源連接產(chǎn)生行波信號(hào),向兩端傳播,直到遇到終端波阻抗,最終停止傳播。其中,一些能量被折射、傳遞給其他元件中;另一部分能量會(huì)被反射,最終回到故障線路中。如果反射回故障線的信號(hào)再次同故障點(diǎn)相遇,會(huì)出現(xiàn)二次折射和反射。基于這種原理,由故障點(diǎn)產(chǎn)生的信號(hào)在線路中連續(xù)振蕩并衰減,直到新的穩(wěn)定狀態(tài),這就是基于WAMS系統(tǒng)對(duì)煤礦井下高壓電纜故障雙端定位的原理。
圖2 電纜故障雙端定位原理
高壓電纜故障定位的WAMS系統(tǒng)主要分為3個(gè)部分,分別是控制中心、光纖通信和PMU[5]。
(1)PMU結(jié)構(gòu)及工作原理
圖3所示為PMU的結(jié)構(gòu)運(yùn)行示意圖。PMU工作原理是通過(guò)GPS接收器可以發(fā)送脈沖信號(hào),其間隔時(shí)間1 s后PMU進(jìn)行接收[6],發(fā)出脈沖信號(hào)的頻率為50 Hz。另一路通過(guò)抗混疊濾波器模擬頻域,傳輸?shù)紸/D采樣模塊中,最終得到數(shù)字信號(hào)。
圖3 PMU結(jié)構(gòu)
在采樣脈沖發(fā)生器中,主要以1pps(1個(gè)秒脈沖信號(hào))為劃分標(biāo)準(zhǔn),對(duì)脈沖信號(hào)進(jìn)行界別。當(dāng)脈沖信號(hào)符合預(yù)定的時(shí)間和頻率設(shè)定時(shí),就可以啟動(dòng)A/D采樣模塊。定時(shí)系統(tǒng)可以保證信號(hào)的同步采集,在煤礦井下定時(shí)系統(tǒng)中,采用單向定時(shí)系統(tǒng)對(duì)PMU定時(shí),從而提高了系統(tǒng)的安全性,保證了其工作可靠性。在條件允許的情況下,采煤機(jī)工作時(shí),最好采用雙系統(tǒng)定時(shí)PMU。
(2)控制大腦
在WAMS系統(tǒng)中,控制中心相當(dāng)于“大腦”。它的主要功能就是接收每個(gè)PMU上傳的電壓和電流等數(shù)據(jù),保證數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性。與此同時(shí),WAMS系統(tǒng)控制中心對(duì)收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、判斷和處理,不僅可以對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分享,同時(shí)可以保證數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)儲(chǔ)存,隨時(shí)可以查詢歷史數(shù)據(jù),具有抗干擾抗震蕩等特點(diǎn)??刂浦行牡慕M成相對(duì)簡(jiǎn)單,主要由CPU主板、PLC控制器、數(shù)據(jù)服務(wù)器等組件構(gòu)成,數(shù)據(jù)服務(wù)器可以進(jìn)行實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)服務(wù),并配有有監(jiān)視系統(tǒng)和管理系統(tǒng)。
(3)通訊
在WAMS系統(tǒng)中的PMU和控制中心之間,通訊電纜將二者聯(lián)系起來(lái),PMU前端信號(hào)經(jīng)通訊電纜傳輸至控制中心,控制中心發(fā)出的命令經(jīng)通訊電纜傳輸給PMU執(zhí)行。該WAMS系統(tǒng)的穩(wěn)定性以及快速性,是保證PMU能夠?qū)崟r(shí)收集信號(hào)的基礎(chǔ)。為了保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)膶?shí)時(shí)性和穩(wěn)定性,通訊電纜采用高速光纖環(huán)網(wǎng),將每個(gè)PMU得到的數(shù)據(jù)都快速傳送到控制中心。同時(shí),配備ISEC61850通信協(xié)議對(duì)井下變電站的分層結(jié)構(gòu)進(jìn)行定義,有益于WAMS系統(tǒng)對(duì)井下高壓電纜故障定位起到輔助性作用。
利用WAMS系統(tǒng)中的雙端定位方法對(duì)高壓電纜單相短路、兩相短路以及單相斷路故障進(jìn)行了仿真模擬,仿真結(jié)果如表1~3所示。通過(guò)對(duì)仿真結(jié)果進(jìn)行分析,可以得知在雙端定位方法下,定位誤差小。采用WAMS系統(tǒng)雙端定位方法對(duì)高壓電纜單相短路、兩相短路以及單相斷路故障相對(duì)誤差均不超過(guò)3%,這表明該方法具有可行性。即使仿真建立的線路模型不等于實(shí)際的傳輸線路,它依然可以反映一些實(shí)際情況,對(duì)井下采用WAMS系統(tǒng)中的雙端定位方法判斷高壓電纜故障具有一定的理論指導(dǎo)。從仿真結(jié)果能夠得出利用WAMS系統(tǒng)中的雙端定位方法對(duì)煤礦井下高壓電纜故障檢測(cè)效果十分顯著。
表1 單相短路故障定位
表2 兩相短路故障定位
表3 兩相斷路故障定位
把WAMS系統(tǒng)雙端定位電纜故障應(yīng)用于礦井,其整個(gè)構(gòu)成以及運(yùn)轉(zhuǎn)示意如圖4所示。利用WAMS系統(tǒng)雙端定位分別對(duì)煤礦井下高壓電纜各種電纜故障類型進(jìn)行了檢驗(yàn),應(yīng)用表明WAMS系統(tǒng)雙端定位井下高壓電纜故障主要有以下特點(diǎn):
(1)可操作性強(qiáng),WAMS系統(tǒng)設(shè)備實(shí)現(xiàn)測(cè)磁電纜和控制臺(tái)的直接分開,提高了可操作性;
(2)定位故障位置精準(zhǔn),能夠直接定位出故障的位置,在地面集控中心顯示端直觀顯示高壓電纜所在位置;
(3)響應(yīng)速度快,能夠快速準(zhǔn)確地發(fā)現(xiàn)故障點(diǎn),從而快速修復(fù)故障,盡快恢復(fù)工作,確保井下供電系統(tǒng)安全。
圖4 WAMS系統(tǒng)雙端定位井下電纜故障
在對(duì)磁測(cè)量電纜的故障進(jìn)行判斷時(shí),可以使用WAMS系統(tǒng)中脈沖電流法,它具有定位準(zhǔn)確,速度快的優(yōu)勢(shì),同其他修復(fù)方法相比,修復(fù)效率高。WAMS系統(tǒng)雙端定位解決了礦井高壓電纜故障定位難問(wèn)題,不僅定位精準(zhǔn),而且具有修復(fù)功能,實(shí)用性高,大大降低了電氣維修工人檢修強(qiáng)度,確保了井下作業(yè)人員安全,為礦井安全供電提供了保障[7-8]。
井下供電系統(tǒng)電纜故障人工檢查存在效率低、安全性差、誤差大等缺陷,為了解決礦井高壓電纜故障定位難問(wèn)題,本文借鑒現(xiàn)在較為先進(jìn)的智能化WAMS技術(shù),提出了基于WAMS雙端行波法對(duì)煤礦高壓電纜故障定位,為檢修、維護(hù)提供有利的技術(shù)保障,為礦井供電系統(tǒng)安全護(hù)航。
(1)簡(jiǎn)單介紹了WAMS系統(tǒng)雙端定位原理。WAMS系統(tǒng)采用雙端定位方法來(lái)判斷線路故障,一旦檢測(cè)到電纜故障,在故障點(diǎn)將會(huì)形成一個(gè)向兩端浪涌的信號(hào)。
(2)描述了WAMS系統(tǒng)結(jié)構(gòu)。高壓電纜故障定位的WAMS系統(tǒng)由控制中心、光纖通信和PMU三部分構(gòu)成。
(3)仿真模擬了WAMS系統(tǒng)雙端定位故障效果。仿真表明采用WAMS系統(tǒng)雙端定位方法對(duì)高壓電纜故障定位精準(zhǔn)、可行性強(qiáng)、效果顯著。
(4)WAMS系統(tǒng)雙端定位井下電纜應(yīng)用試驗(yàn)。WAMS系統(tǒng)雙端定位井下高壓電纜可操作性強(qiáng)、定位精準(zhǔn)、響應(yīng)速度快、修復(fù)效率高。降低了電氣維修工人檢修強(qiáng)度,確保了井下供電安全。