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        基于邊緣計算的柱上開關(guān)狀態(tài)監(jiān)測研究

        2020-11-29 01:51:03畢昊林王加友黃良棟劉崢嶸
        中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2020年6期
        關(guān)鍵詞:分析模型邊緣特性

        畢昊林 王加友 黃良棟 劉崢嶸

        (1.煙臺東方威思頓電力設(shè)備有限公司,山東 煙臺 264003;2.煙臺東方威思頓電氣有限公司,山東 煙臺 264000)

        0 引言

        柱上開關(guān)是架空線路配電自動化的核心設(shè)備,安裝數(shù)量多、分布廣、運行環(huán)境惡劣,其可靠性直接影響了電網(wǎng)安全。近年來,電網(wǎng)公司聯(lián)合設(shè)備廠商分階段開展了柱上開關(guān)一二次融合的研究設(shè)計工作,取得的關(guān)鍵技術(shù)成果包括使用電子式傳感器代替電磁式互感器,增加單相接地故障判別功能和支撐同期線損采集等。柱上開關(guān)已實現(xiàn)了集成化、小型化,但在智能化方面還不足,特別是設(shè)備狀態(tài)感知、自診斷等方面。

        目前,一二次融合開關(guān)的狀態(tài)監(jiān)測主要是基于電氣量和饋線自動化終端本身的報警信息,通過評估算法進行間接監(jiān)測。王東方等提出采用組合加權(quán)法確定指標(biāo)權(quán)重并結(jié)合模糊綜合評價法對一二次融合柱上開關(guān)狀態(tài)進行評估[1]。侯慧等分析了目前配電開關(guān)及其控制器的可靠性,提出迫切需要采用智能化的方法對開關(guān)進行監(jiān)測[2]。隨著電力物聯(lián)網(wǎng)的快速建設(shè),迫切需要運用物聯(lián)網(wǎng)、邊緣計算技術(shù)提升設(shè)備狀態(tài)的感知水平,為配電網(wǎng)大數(shù)據(jù)應(yīng)用創(chuàng)造基礎(chǔ)[3-5],實現(xiàn)柱上開關(guān)“一體化、小型化、通用化、智能化、經(jīng)濟性”,從定期檢修提升為狀態(tài)檢修的目標(biāo),降低開關(guān)設(shè)備的維護成本。

        該文在數(shù)字式一二次融合開關(guān)的基礎(chǔ)上,研究了利用邊緣計算技術(shù)對一二次融合開關(guān)進行狀態(tài)監(jiān)測,對總體架構(gòu)和關(guān)鍵技術(shù)進行了探討,為柱上開關(guān)的智能化打下堅實的基礎(chǔ)。

        1 總體架構(gòu)

        柱上開關(guān)智能監(jiān)測系統(tǒng)利用先進的傳感器技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),通過各類傳感器采集設(shè)備的運行狀態(tài),對數(shù)字化信息進行邊緣計算就地處理。

        選取與一次設(shè)備同壽命、低成本、高效能的傳感器,傳感器和匯集單元實現(xiàn)與一次設(shè)備本體的融合設(shè)計制造,設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測傳感信息與線路電氣量信息融合。全面掌握設(shè)備的健康狀況,實現(xiàn)狀態(tài)檢修。邊緣物聯(lián)代理匯集了各類傳感數(shù)據(jù),通過邊緣計算分析各類業(yè)務(wù)模型,實現(xiàn)柱上開關(guān)的動態(tài)評估。這些業(yè)務(wù)模型將包括機械特性分析模型、發(fā)熱特性分析模型、絕緣特性分析模型、滅弧室電壽命分析模型以及綜合分析模型等。

        2 設(shè)計方案

        2.1 多源異構(gòu)傳感器選型

        2.1.1 霍爾型電壓/電流傳感器

        霍爾型電壓/電流傳感器用來監(jiān)測分合閘線圈波形、儲能電機波形和時間,安裝在斷路器操作機構(gòu)箱內(nèi)的導(dǎo)軌上,分合閘回路和儲能電機回路的電流線分別穿過霍爾元件孔,通過通信電纜將實時采集的信號經(jīng)過抗混疊濾波、幅值調(diào)整后,接入傳感器匯集單元。

        2.1.2 振動傳感器

        操作機構(gòu)振動信號通過壓電式加速度傳感器進行采集,內(nèi)置微型IC集成電路放大器,將斷路器分/合時的振動信號轉(zhuǎn)換成電信號。

        2.1.3 無線測溫傳感器

        無線測溫傳感器使用螺栓固定并安裝在斷路器進出線銅排上。無線測溫收發(fā)器接收無線溫度傳感器溫度信號,并通過RS-485接口轉(zhuǎn)發(fā)至傳感器匯集單元。

        2.1.4 組合式電壓/電流傳感器

        組合式電壓/電流傳感器采用高阻抗高溫度穩(wěn)定性分壓器核心技術(shù),解決溫度穩(wěn)定性和抗干擾問題。同時滿足計量和保護的精度要求,無鐵磁諧振風(fēng)險,二次側(cè)輸出安全的低壓信號,無開路或短路故障。

        2.1.5 S F 6氣體壓力和溫度傳感器

        SF6氣體壓力和溫度傳感器通過先進的溫度補償算法,實時測量計算SF6氣體的壓力、溫度和密度。具備RS-485接口,氣體狀態(tài)監(jiān)測結(jié)果實時傳輸至傳感器匯集單元。

        2.2 傳感器匯集單元設(shè)計

        為了避免各相關(guān)系統(tǒng)間互相切換的情況發(fā)生,對不同數(shù)據(jù)傳輸標(biāo)準(zhǔn)、接口和數(shù)據(jù)格式不一的監(jiān)測傳感器進行整合,解決一二次融合的柱上開關(guān)智能監(jiān)測數(shù)據(jù)的多源化和異構(gòu)化。將傳感器采集的多源異構(gòu)數(shù)據(jù)集成至該單元。

        傳感器匯集單元包括轉(zhuǎn)換編碼模塊,該轉(zhuǎn)換編碼模塊主要由電流信號調(diào)理電路、測量電流信號調(diào)理電路、多通道數(shù)模轉(zhuǎn)換器、傳輸報文編碼器、曼徹斯特編碼器、隔離發(fā)送器、阻抗變換器以及電壓信號調(diào)理電路等部件構(gòu)成。

        傳輸報文編碼器按照IEC60870-5-1規(guī)定的FT3幀格式標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)通道,映射確定的順序,將來自多通道模數(shù)轉(zhuǎn)換器的數(shù)據(jù)組成串行通信報文,按5 Mbit/s的速率傳送至隔離發(fā)送器。

        傳感器匯集單元與邊緣物聯(lián)代理(FTU)之間的通信信息建模遵循IEC 61850第二版狀態(tài)監(jiān)測邏輯節(jié)點[6]。

        2.3 邊緣物理代理設(shè)計

        在滿足饋線自動化終端標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計功能的基礎(chǔ)上進行物聯(lián)網(wǎng)化、智能化、模塊化設(shè)計。采用符合國家電網(wǎng)公司標(biāo)準(zhǔn)的加密設(shè)置,確保通信安全。

        按照配電物聯(lián)網(wǎng)的邊緣計算標(biāo)準(zhǔn)框架,將其分為基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)、軟件即服務(wù)、平臺即服務(wù)3層架構(gòu),邊緣側(cè)管理和安全貫穿始終。通過軟件定義的方式,實現(xiàn)終端硬件和軟件功能的解耦。

        從功耗和行業(yè)的特性考慮,邊緣計算硬件平臺采用ARM-based+AI多核計算架構(gòu),對主頻規(guī)格結(jié)合業(yè)務(wù)需求進行綜合平衡設(shè)計。

        軟件平臺抽象為雙系統(tǒng),即網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng)和開放平臺容器操作系統(tǒng)。雙系統(tǒng)間通過以太網(wǎng)進行通信。網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng)管理所有的網(wǎng)絡(luò)通信接口,容器操作系統(tǒng)接入存儲設(shè)備,并運行第三方客戶應(yīng)用。

        邊緣計算的核心是業(yè)務(wù)實現(xiàn)層,由多個獨立業(yè)務(wù)應(yīng)用App構(gòu)成,App采用統(tǒng)一規(guī)范的解耦設(shè)計,可任意組合部署。

        3 關(guān)鍵技術(shù)

        3.1 數(shù)字化傳輸

        根據(jù)前期一二次融合的實踐經(jīng)驗,由于傳感器輸出的信號為模擬小信號,10 kV組合式電子傳感器額定狀態(tài)下的電壓輸出為3.25 V,電流為1 V,其余傳感器多數(shù)為4 mA~20 mA信號,在10 m以上的電纜上傳輸時,極易受到電纜分布電容、空間雜散電容等干擾。典型表現(xiàn)為電纜長度變化、溫度變化、抱箍松緊程度均會影響信號的準(zhǔn)確度。

        傳感器匯集單元與傳感器就近安裝,在信號輸入端進行阻抗緩沖處理,相當(dāng)于負(fù)載阻抗無窮大,將傳感器輸出的模擬小信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號,在長線傳輸過程中不引入附加誤差。采用帶電插拔的設(shè)計,可通過絕緣操作桿方便進行帶電更換,便于設(shè)備的運維管理。

        3.2 智能分析模型

        根據(jù)柱上開關(guān)狀態(tài)研判需求,選擇5個標(biāo)準(zhǔn)化智能分析模型,由邊緣物聯(lián)代理裝置以微應(yīng)用方式搭載,對柱上開關(guān)的運行狀態(tài)進行實時評估和主動預(yù)警。

        3.2.1 機械特性模型

        機械特性模型用于柱上開關(guān)的操作機構(gòu)的故障預(yù)判,采用霍爾電流傳感器監(jiān)測合/分閘線圈和儲能電機電流,振動傳感器監(jiān)測機構(gòu)關(guān)鍵位置的振動信號,同時與正常模式下的電流、振動信號波形進行比較,判斷柱上開關(guān)的機械部件是否出現(xiàn)異常情況。與控制/保護系統(tǒng)完全隔離,即便是在故障情況下也不會對開關(guān)的正常運行操作產(chǎn)生任何影響。

        3.2.2 發(fā)熱特性模型

        基于負(fù)載變化的發(fā)熱特性模型用于分析柱上開關(guān)及隔離開關(guān)的運行狀態(tài),采用無線傳輸模式的溫度傳感器,實時監(jiān)測核心部位的運行狀態(tài),例如環(huán)境溫度以及斷路器進出線觸臂、隔離開關(guān)的關(guān)合位置,實時監(jiān)測基于負(fù)載的溫升動態(tài)變化,進而綜合判斷一次側(cè)的連接是否可靠,有效避免發(fā)生故障和出現(xiàn)測溫報警盲區(qū)。

        3.2.3 絕緣特性模型

        絕緣特性模型用于分析柱上開關(guān)的絕緣狀態(tài),采用溫度和壓力傳感器,通過先進的溫度補償算法,實時測量計算SF6絕緣氣體的壓力、溫度、密度情況,進而及時反饋,做好主動預(yù)警。

        3.2.4 滅弧室電壽命模型

        在真空斷路器使用數(shù)量迅速增長的同時, 由于其維護量小、檢修周期長等特點, 工作人員容易忽略真空斷路器的電壽命問題,而影響真空斷路器電壽命的主要因素是觸頭的電磨損,其取決于開斷時的燃弧能量,燃弧能量的大小由燃弧電流和時間決定。滅弧室電壽命模型用于分析真空滅弧室的壽命預(yù)估,主要采用等效方法,通過測量開斷電流與時間,采用特定的算法計算開斷電流加權(quán)值和電流時間累計值,進而推算出滅弧室的電器壽命。

        3.2.5 綜合評估模型

        綜合評估模型用于分析一二次融合的柱上開關(guān)的整體運行狀態(tài)。該模型包括相電流、相電壓、零序電流、零序電壓等基本數(shù)據(jù)的采集分析,結(jié)合機械特性模型、發(fā)熱特性模型、絕緣特性模型(適用于SF6絕緣)、滅弧室電壽命模型數(shù)據(jù),綜合實現(xiàn)柱上開關(guān)的狀態(tài)自感知、自診斷等綜合研判功能。

        4 結(jié)語

        數(shù)字化、智能化是智能電網(wǎng)的發(fā)展趨勢。依靠傳感器、邊緣計算,對電力設(shè)備進行狀態(tài)監(jiān)測,實現(xiàn)狀態(tài)維修已逐步成為電力設(shè)備運維管理的核心理念。

        采用邊緣計算智能終端及時進行在線診斷,發(fā)現(xiàn)設(shè)備隱患和故障,進行故障預(yù)警,可以進一步提高配電設(shè)備的運行可靠性,縮短維修時間,減少人力物力的投入,是一二次融合的柱上開關(guān)智能化的重要方向。

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