故障指示器及故障指示采集器技术规范

合集下载

暂态录波型故障指示器技术条件和检测规范20160825 翻译件20161018

暂态录波型故障指示器技术条件和检测规范20160825 翻译件20161018

暂态录波型故障指示器技术条件和检测规范(试行)Technical requirements and inspection regulations forTransient state waveform recording type fault indicator暂态录波型故障指示器技术条件和检测规范Technical requirements and inspection regulations forTransient state waveform recording type fault indicator1范围scope本标准规定了暂态录波型故障指示器(以下简称指示器)的使用条件、技术要求、选型原则、试验项目及方法等。

This regulation stipulates the working condition, technical requirements, selection principle, testing subjects and methods of transient state transient fault indicator (use “indicator” for short in the following part).本标准适用于额定电压 6.6kV~35kV、额定频率50Hz的三相交流配电架空线路中监测负荷、指示、上报短路和接地故障线路区段信息的暂态录波型指示器。

This standard is suitable for the transient waveform recording indicator to monitor the load, indication, uploading short circuit and earthing faults, for the three phase AC distribution overhead line with rated voltage of 6.6kv-35kv and rated frequency of 50Hz.2 规范性引用文件normative reference下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

(技术规范标准)配电线路故障在线监测系统技术规范书

(技术规范标准)配电线路故障在线监测系统技术规范书

10kV配电线路故障定位及在线监测(控)系统技术规范书批准:审核:拟制:总则1.本“规范书”明确了某城市供电公司配电线路故障定位及在线监测(控)系统的技术规范。

2.本“技术规范书”与商务合同具有同等的法律效力。

1.1 系统概述配电线路传输距离远,支线多、大部分是架空线和电缆线,环境和气候条件恶劣,外破、设备故障和雷电等自然灾害常常造成故障率较高。

一旦出现故障停电,首先给人民群众生活带来不便,干扰了企业的正常生产经营;其次给供电公司造成较大损失;再者一条线路距离较长,分支又多,呈网状结构,查找故障,非常困难,浪费了大量的人力,物力。

配电线路故障定位及在线监测(控)系统主要用于中高压输配电线路上,可检测短路和接地故障并指示出来,可以实时监测线路的正常运行情况和故障发生过程。

该系统可以帮助电力运行人员实时了解线路上各监测点的电流、电压、温度的变化情况,在线路出现短路、接地等故障以后给出声光和短信报警,告知调度人员进行远程操作以隔离故障和转移供电,通知电力运行人员迅速赶赴现场进行处理。

主站SCADA系统除了显示线路故障电流途径和位置,还能显示线路负荷电流、零序电流、线路对地电场、接地尖峰电流的变化情况并绘制历史曲线图,用户根据需要还可以增加开关位置遥信采集、开关遥控、远程无线抄表和无功补偿柜电容投切等功能。

故障定位及在线监测(控)系统还可以提供瞬时性短路故障、瞬时性和间歇性接地故障的在线监测和预警功能,以及故障后事故分析和总结功能。

1.2 总体要求1.2.1当线路正常运行时:系统能够及时掌握线路运行情况,并将线路负荷电流、首半波尖峰突变电流、线路对地电场等线路运行信息和太阳能充电电压、电池电压等设备维护信息处理后发送至主站,在主站能够方便地查询有关实时信息和历史数据。

为及时掌握线路故障前的运行状态,保证线路正常运行,避免事故发生,并为在线调整故障检测参数提供技术手段。

1.2.2当线路发生故障时:系统能够及时判断出短路、过流和接地故障点,并将动作信号、短路动作电流、首半波尖峰电流、线路对地电场、接地动作电流等故障信息处理后发送至主站,在主站能购方便地查询有关历史数据和故障信息。

配电线路故障指示器通用技术条件

配电线路故障指示器通用技术条件

配电线路故障指示器通用技术条件《配电线路故障指示器通用技术条件》1. 概述配电线路故障指示器是一种用于监测和指示电网故障的设备,它能够及时发现线路故障,提高电网的可靠性和安全性。

本文将从技术条件的角度,全面介绍配电线路故障指示器的通用技术条件,帮助读者更深入地了解这一关键设备。

2. 技术要求配电线路故障指示器应符合国家相关标准和规范要求,具有良好的抗干扰能力和可靠的故障指示功能。

在不同的电网环境下,应具备通用性能,能够适应不同的电压等级和线路类型。

还应具备远程通信功能,方便运维人员实时监测和管理线路状态。

3. 技术指标配电线路故障指示器的技术指标包括额定电压、额定频率、额定漏电电流、动作时间、复归时间等。

其中,动作时间是衡量故障指示器灵敏度和响应速度的重要指标,而复归时间则关乎其可靠性和持续可用性。

这些技术指标需经过严格测试和验证,确保故障指示器在实际应用中能够正常工作。

4. 技术特点配电线路故障指示器的技术特点包括智能化、可视化和可靠性高。

通过智能化技术,可以实现对线路状态的智能诊断和分析,减少人工干预;而可视化技术则可以直观地显示线路的运行状态,提高运维效率。

高可靠性是故障指示器的基本要求,它需要能够在恶劣的环境条件下仍然保持稳定可靠的工作。

5. 我的观点在我看来,配电线路故障指示器是电力系统中不可或缺的重要设备,它能够在很大程度上提高电网的可靠性和安全性。

随着智能化技术的发展,我相信未来的故障指示器将会更加智能、可靠,并且能够实现更多功能,为电力系统的运行和管理带来更多便利。

6. 总结通过对配电线路故障指示器通用技术条件的全面介绍,我们了解到了其重要性和基本要求。

在今后的电力系统建设和改造中,我们应该更加重视故障指示器的选型和应用,以确保电网运行的安全稳定。

本文共介绍了配电线路故障指示器的技术条件、技术要求、技术指标、技术特点以及个人观点,希望能够对读者有所帮助。

配电线路故障指示器是一种重要的设备,在电力系统中起着至关重要的作用。

配电网故障指示器的原理与应用

配电网故障指示器的原理与应用

1.背景配电网故障指示器能够检测故障电流并根据需要指示其方向,配网自动化主站可以根据故障指示器的动作信息,可以自动定位故障区段,加快故障的定位速度。

本文对故障指示器的相关功能与设计要求进行介绍,以期对产品设计以及使用有所帮助。

2.故障指示器类型故障指示器按照适用线路可以分为架空线路型,电缆线路型, 按照监测故障的方式可以分为外施信号型,暂态和稳态信号检测型,按照指示方式分为就地指示型和远传型,这几种类型是故障指示器的不同方面划分的,因此可以组合为架空线路就地指示外施信号型故障指示器。

架空线路型主要用在架空线路上面 ,其顶端有自动卡线机构,可以使用专用的绝缘工具带电安装,这种悬挂式故障指示器采用接触器电流探头,内置电场传感器测量线路电压,电压信号可以用于过流短路故障的辅助判据。

图1 架空线远传型故障指示器电缆型故障指示器可以卡在电缆线芯上,如下图所示,与架空线路的不同,电缆线路故障指示器可以接入零序电流互感器,用零序电流电流作为检测量,检测接地故障。

图2 电缆故障指示器就地指示型故障指示器一般采用指示牌或者灯光方式,下图是指示牌方式,当前比较主流的是采用LED灯方式,维护人员巡检可以通过指示牌或者灯光判断故障指示器是否动作。

图3 就地指示型故障指示器远传型故障指示器需要有远传装置,如上图1所示,与故障指示器之间采用无线连接,远传装置汇集三个故障指示器的信号,通过GPRS等方式转发到配电网自动化主站。

远传装置一般采用太阳能电池板或者TA取电方式,并辅以可充电电池作为辅助电源。

外施信号型需要在故障期发生后向系统注入信号,此信号源安装在变电站接地变的中性点,如果是不接地系统,则安装在母线上。

通过零序电压信号检测到接地后,则信号注入装置投入,信号的特征如下,此信号在线路,接地点和大地之间形成回路,接地分支回路出线至接地故障点之间的所有故障指示器都会检测到此注入信号,并将信息上传到配电网自动化主站,主站根据此信息可以判断出接地点,此种检测可靠性比较高。

故障指示器技术协议(规范)

故障指示器技术协议(规范)

辽宁省电力有限公司集中规模招标采购(**市供电公司)故障指示器专用技术规范二〇一一年三月1.总则1.1本技术规范适用于本次招标的设备,它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2招标设备严格执行现行国家标准和电力行业标准。

有矛盾时,按要求较高的标准执行。

应遵循的现行主要标准如下:GB/T2423.1-2001 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验 A:低温GB/T2423.2-2001 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温GB/T2423.9-2001 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Cb:设备用恒定湿热GB/T17626.2-1998 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验GB/T17626.3-1998 电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验GB/T17626.4-1998 电磁兼容试验和测量技术快速脉冲群抗扰度试验GB/T17626.5-1999 电磁兼容试验和测量技术浪涌抗扰度试验GB/T17626.8-1998 电磁兼容试验和测量技术工频磁场抗扰度试验GB/T17626.12-1998 电磁兼容试验和测量技术阻尼振荡波抗扰度试验GB/T4208-1993 外壳防护等级(IP代码)GB/T11287-2000 电气继电器第21部分:量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验第1篇:振动试验(正弦)GB/T14537-1993 量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验2. 设备描述每台故障指示器包括三个部分:短路故障指示器(3支)、接地故障指示器、面板型故障指示器。

短路故障指示器:由电子元件和机械结构组成,安装在电力线缆上,线路正常运行时采集线路负荷电流;当线路发生故障时,对电力线路短路故障进行判断并给出指示信号的装置。

接地故障指示器:由电子元件和机械结构组成,安装在电力线路上,线路正常运行时采集线路零序电流;当线路发生故障时,对电力线路接地故障进行判断并给出指示信号的装置。

故障指示器详解

故障指示器详解
故障指示器
故障指示器简介
• 在环网配电系统中,特别是大量使用环 网负荷开关的系统中,如果下一级配电网 络系统中发生了短路故障或接地故障,上 一级的供电系统必须在规定的时间内进行 分断,以防止发生重大事故。通过使用本 产品,可以标出发生故障的部分。维修人 员可以根据此指示器的报警信号迅速找到 发生故障的区段,分断开故障区段,从而 及时恢复无故障区段的供电,可节约大量 的工作时间,减少停电时间和停电范围
故障指示器分类
• 面板型故障指示器 • 架空型故障指示器 • 电缆型故障指示器
技术参数
1. 短路电流报警:≥160A 误差±10%;出厂设定为800A, 短路延时20mS 2. 接地电流报警:8A~2000A 误差±10% 出厂设定为10A, 接地延时20mS 3. 工作电源: CR123A 锂电池3.0V(有效期不小于8年) 4. 整机待机电流:≤ 5μA 5. 自动复位时间:6h~48h(出厂整定为12h) 6. 指示器防护等级:主机IP40;传感器IP65 7. 远传继电器:230/VAC-0.5A 30V/DC-1A 8. 短路电流传感器最大承受电流:20KA 4S 9. 工作环境:-40℃~+75℃; 10. 相对温度:≤95%;防水、防酸、防盐雾 11. 使用范围:20kV以下等级的系统中
什么是故障指示器?
• 故障指示器由传感器和显示器两部分组成,传感 器负责探测电缆通过的电流,显示器负责对传感 器传送来的电流信息进行判断及做出故障指示动 作。在线路上安装上故障指示器后,当系统发生 故障时,由于从故障点到馈电点的线路都出现了 故障电流,引致从故障点到馈电点之间线路上所 有的故障指示器动作,指示灯就会闪亮。从馈电 点开始,沿着故障指示灯闪亮的线路一直查找, 最后一个闪亮点就是故障点。推广使用电缆故障 指示器,有助于以较短的时间找到故障点,是提 高配电网运行水平和事故处理效率的一条有效途 径。

故障指示器的工作原理

故障指示器的工作原理

故障指示器的工作原理
故障指示器是一种用于检测和指示电路中故障的装置,其工作原理是通过利用电流、电压和温度等参数的变化来识别和指示故障的发生。

故障指示器通常由传感器、采集电路和指示器三部分组成。

传感器主要用于感知电路中的故障信号,如电流的变化、电压的异常或温度的升高等。

传感器可以根据不同的故障类型选择不同的工作原理,如霍尔效应、电阻变化或温敏元件等。

采集电路是将传感器感知到的故障信号转换为数字信号,并进行信号处理和分析的部分。

采集电路一般包括放大电路、滤波电路和模数转换电路等,用于增强信号、消除干扰并将模拟信号转换为数字信号。

指示器是指示故障发生的部分,通常采用LED灯或LCD屏幕等显示方式。

指示器可以根据采集电路转换后的数字信号进行判断,并通过不同的指示方式提示用户故障的类型和位置。

例如,当故障指示器的灯亮起时,表示故障发生,并且根据灯的颜色或闪烁频率等可以判断故障的类型。

总的来说,故障指示器的工作原理是通过感知故障信号、进行信号处理和分析,并通过指示器进行显示和提示,从而实现对电路中故障的检测和指示。

它可以帮助用户及时发现并排除故障,提高电路的可靠性和安全性。

3.故障指示器

3.故障指示器
模型一体化接口 向DMS转发“二遥”实时数据 向DMS转发故障诊断结果
后台系统-(专业故障信息采集子 站)功能模块
后台系统-(专业故障信息采集子 站)功能模块
后台系统-(专业故障信息采集子 站)功能模块
后台系统-(专业故障信息采集子 站)功能模块
后台系统-(专业故障信息采集子 站)功能模块
DMS 接口
配调自 动化主 站主站 系统 (DMS)
后台系统-(专业故障信息采集子站)功 能
SCADA功能: 数据采集 数据处理 事件顺序记录(SOE) 报警处理 系统时钟和时钟同步 通道监视与统计 网络拓扑和动态着色 历史数据和报表系统 图模一体维护 权限管理
后台系统-(专业故障信息采集子 站) 功能 FA故障智能诊断:
电缆型故障指示器
YG2-E电缆接地故障检测终端
安装位置 电缆线路三相电缆 装置功能
电缆线路接地故障检测
电缆型故障指示器
DUC1电缆型故障指示器通信主机
装置功能 通过无线射频网络连接数字故障指示器 接收和处理10组指示器的上传信号 可主动和数字故障指示器终端进行通信,进行参数 设置和状态复位 提供GSM/GPRS数据通道,可通实现数据远传主站
动,探头增加了“充电判据”,只有带电稳定运行30秒以后才开 始检测故障;为了防止合闸涌流,探头采取了“停电判据”,只
有检测到线路停电(无流无压)以后才会给出短路故障动作。
故障判断-接地故障检测原理
架空线路
探头主要采用接地瞬间首半波尖峰电流和线路电压测量
发和突变检测法,确定是否为接地故障并翻牌指示,同 时通过通讯网络将各个监测点的首半波尖峰电流、接地 动作电流、线路电压、变电站接地选线装置的接地报警 和选线信息都汇总到主站,让主站进行智能和人工参与 决策判断。

数字故障指示器、故障定位及在线监测(控)系统

数字故障指示器、故障定位及在线监测(控)系统

架空线路:采用太阳能电池板供电
电缆系统:采用开口CT取电
六、数据采集器的创新点
白天的充电电压
锂电池电压 晚上的充电电压
Hale Waihona Puke 从主站监测到的数据采集器的电池电压和充电电压曲线图
六、数据采集器的创新点
4. 每台数据采集器最大可配置30只数字故障指示器,单方向通讯距离最大可达到1公里。 5. 可连接两台同杆架设的开关,实现了开关位置和储能状态信号采集、开关合分闸控制 等功能。 6.提供本地无线和远程无线“在线”维护手段。 数据采集器的“四遥”定义: 遥信:指示器动作信号、开关位置等信号主动上报和远传,并可被实时召唤和读取。 遥测:线路负荷电流、短路动作电流、接地尖峰电流、接地动作电流、线路对地电压、 电缆头温度、后备电池和充电电压、温度等主动上报和远传,并可被实时召唤和读取。 遥控:遥控指示器翻牌复归、开关合闸分闸等。 遥调:在线调整指示器和采集器的参数。
八、短路、接地二合一数字故障指示器LPK1-A、1-C、1-E简介
适用于110V以下中性点不接地或者经消弧线圈接地系统的架空线路,同时检测 接地、短路故障并给出指示。带自取电、本地无线设置参数和遥控复归。 1、短路故障判据(内嵌无线模块,可在线修改参数) (1) 线路上电:电流≥3A(或10A) or 电压≥3kV(30秒以上) (2) 速断或过流启动:0~700A/0~9.99S(在线可设) ,或者自适应负荷电 流的过流突变判据(请浏览LPK0-A产品)。1-A(110kV)为0~4000A/0~9.99S (在线可设) (3) 线路停电:电流≤3A(或10A) 并且 电压下降70%(10秒钟内) 2、接地故障判据(内嵌无线模块,可在线修改参数) (1) 线路上电:电流≥2A and 电压≥3kV(30秒以上) (2) 接地暂态电流增量:≥30A(在线可设) (3) 接地相电压下降比例:≥30%(在线可设) (4) 接地相电压下降时间: ≥60S (在线可设) (5) 接地相总电流:≥2A 3、三相电缆接地故障判据(1-E) (1) 零序电流速断或过流启动(两段式):0~100A/0~9.99S(在线可设)

故障指示器标准技术标书(1)

故障指示器标准技术标书(1)

10kV配电线路故障指示器标准技术标书目录1、应遵循的主要标准 (1)2、使用条件 (2)2.1 正常工作大气条件 (2)2.2 贮存、运输环境条件 (2)2.3 周围环境 (2)2.4 系统条件要求 (2)2.5 设备可安装地点 (2)4、技术要求 (3)4.1 架空线路故障指示器 (3)4.2 电磁兼容性能 (5)4.3 安全要求 (6)5、试验要求 (7)5.1外观与结构检查 (7)5.3识别故障试验 (7)5.4短路故障防误动功能试验 (7)5.5低温性能试验 (7)5.6按GB/T 2423.4要求进行倾斜跌落试验 (8)5.7电气寿命试验 (8)5.8静电放电抗扰度试验 (8)5.9射频电磁场辐射抗扰度试验 (8)5.10浪涌(冲击)抗扰度试验 (9)5.11工频磁场抗扰度试验 (9)5.12临近干扰试验 (10)5.13耐受短路电流冲击试验 (10)5.14着火危险试验 (10)5.15卡线结构的握力试验 (10)5.16防护等级试验 (10)1、应遵循的主要标准GB/T 7261-2000 《继电器及装置基本试验方法》GB/T 11022-1999 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》GB/T 11287-2000 《量度继电器和保护装置的振动试验(正弦)(idt IEC60255-21-1:1988)》GB/T 14537-1993 《量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验(idt IEC60255-21-2:1988)》GB/T 15153.1-1998 《远动设备及系统第2部分:工作条件第1篇:电源和电磁兼容性(idt IEC 870-2-1:1995)》GB/T17626.2-2006 《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》GB/T17626.3-2006《电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验》GB/T 17626.4-1998 《电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验(idt IEC 61000-4-4:1995)》GB/T17626.5-1999 《电磁兼容试验和测量技术浪涌抗扰度试验》GB/T17626.8-2006 《电磁兼容试验和测量技术工频磁场抗扰度试验》GB/T17626.12-1998 《电磁兼容试验和测量技术阻尼振荡波抗扰度试验》DL/T 593-2006 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》DL/T 721-2000 《配电网自动化系统远方终端》DL/T 844-2003 《12kV少维护户外配电开关设备通用技术条件》GB/T2423.1-2001 《电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温》GB/T2423.2-2001 《电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温》GB/T2423.9-2001 《电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Cb:设备用恒定湿热》GB/T4208-1993 《外壳防护等级(IP代码)》2、使用条件2.1正常工作大气条件a)环境温度:-10℃~+90℃,最大日温差:25℃;b)最大风速:35m/sc)相对湿度:5%~95%(产品内部既不应凝露,也不应结冰);d)覆冰厚度:10mme)大气压力:80kPa~106kPa。

故障指示器详解

故障指示器详解

EKL产品功能特点
• 1、 短路报警指示:短路传感器时刻检测供电线路中电流,当其值达到或超 过短路电<流启动报警整定值时(此值可根据用户要求出厂前整定),短路传感 器发出报信号主机通过光纤接收到此信号后,产生报警指示信号(指示灯快闪)。

2、 接地报警指示:当接地传感器检测到接地线路中电流达到或超过接
器动作,用以进行信号 的远程传输。

5、 自动复位:当指示器产生报警后,在整定的时间内,若无人工进行
复位,指示器可自动进行复位。

6、 测试及复位:当指示器产生报警且故障消除后(指示灯慢闪),此时可
通过按下指示器主机面板上的按钮清除报警状态。在正常状态下(无报警信号),
可按偏住前面板的按钮并保持1秒,面板上的短路、接地报警指示灯闪烁,故
故障指示器分类
• 面板型故障指示器 • 架空型故障指示器 • 电缆型故障指示器
技术参数
1. 短路电流报警:≥160A 误差±10%;出厂设定为800A, 短路延时20mS 2. 接地电流报警:8A~2000A 误差±10% 出厂设定为10A, 接地延时20mS 3. 工作电源: CR123A 锂电池3.0V(有效期不小于8年) 4. 整机待机电流:≤ 5μA 5. 自动复位时间:6h~48h(出厂整定为12h) 6. 指示器防护等级:主机IP40;传感器IP65 7. 远传继电器:230/VAC-0.5A 30V/DC-1A 8. 短路电流传感器最大承受电流:20KA 4S 9. 工作环境:-40℃~+75℃; 10. 相对温度:≤95%;防水、防酸、防盐雾 11. 使用范围:20kV以下等级的系统中
地电流启动报警不足定值时(此值可根据用户要求出厂前整定),发了报警信号,

5南方电网公司配电线路故障指示器技术规范

5南方电网公司配电线路故障指示器技术规范

告警信号发送至后台系统,实现电缆线路短路故障和接地故障的监测和就地
/ 远方显示。
3.8
智能型架空线路故障指示器 smart fault indicator for overhead line
由监测单元和通信单元两部分组成, 监测单元和通信单元均可根据环境自行取电, 在实
现配电线路短路故障和接地故障的远方或就地指示的基础上,
5.8 工作电源 . ....................................................................... 11 5.9 着火危险 . ....................................................................... 12
6 试验分类 . ......................................................................... 12 6.1 出厂试验 . ....................................................................... 12
5 技术要求 . .......................................................................... 5 5.1 外观与结构 . ...................................................................... 5
7.1 标志 . ........................................................................... 16 7.2 包装 . ........................................................................... 16

配电线路故障指示器技术规范2013版

配电线路故障指示器技术规范2013版

Q/GDW 436-XXX
目次
前 言 ............................................................................. II 1. 范围 ............................................................................... 1 2. 规范性引用文件 ..................................................................... 1 3. 术语和定义 ......................................................................... 1 4. 分类和标识代码 ..................................................................... 2 5. 使用条件 ........................................................................... 3 6. 技术要求 ........................................................................... 3 7. 检验方法 .......................................................................... 13 8. 检验规则 .......................................................................... 19 9. 标志、包装 ........................................................................ 21 附录 A 功能、技术指标分类............................................................ 22 附录 B 通信规约规范 ................................................................. 25 附录 C 二维码信息定义................................................................ 30 编 制 说 明 ........................................................... 错误!未定义书签。

Q-GDW436-2010-配电线路故障指示器技术规范

Q-GDW436-2010-配电线路故障指示器技术规范

Q/GDW国家电网公司企业标准Q/GDW 436—2010配电线路故障指示器技术规范Technical Specification of fault indicator in distribution network2010-03-18发布 2010-03-18实施国家电网公司 发 布ICS29.240备案号:CEC 364-2010目次前言 (1)1 范围 (2)2 规范性引用文件 (2)3 术语和定义 (3)4 分类 (4)5 使用条件 (5)6 技术要求 (6)7 试验方法 (12)8 试验分类 (18)9 标志、包装 (20)配电线路故障指示器技术规范 (21)前言本标准根据《关于下达2009年国家电网公司标准制(修)订计划的通知》(国家电网科〔2009〕217号)文件要求,由中国电力科学院开展标准制定工作。

在配电网系统中,线路分支多、运行情况复杂,发生短路、接地故障时,故障区段(位置)难以确定,给检修工作带来不小的困难,尤其是偏远地区,查找起来更是费时费力。

而线路故障指示器可以做到在线路发生故障时及时确定故障区段、并发出故障报警指示(或信息),大大缩短了故障区段查找时间,为快速排除故障、恢复正常供电,提供了有力保障。

为规范市场、控制产品质量、统一产品标准要求,为电力企业提供采购和验收配电线路故障指示器的技术依据,特制定本标准。

本标准根据配电线路的运行情况,给出了故障指示器的分类、技术要求、试验方法,试验结果的判定准则等要求。

本标准由国家电网公司农电工作部提出并负责解释。

本标准由国家电网公司科技部归口。

本标准主要起草单位:中国电力科学研究院。

本标准主要起草人:邓宏芬、张重乐、盛万兴、陈俊章、解芳、白雪峰、侯雨田、李柏奎、刘赟甲、袁钦成、淡文刚。

配电线路故障指示器技术规范1范围本标准规定了额定电压3kV~35kV、额定频率50Hz的三相交流配电线路故障指示器(以下简称指示器)的分类、使用条件、技术要求、试验方法、试验分类等要求。

接地短路故障指示器技术规范

接地短路故障指示器技术规范

接地短路故障指示器通用技术规范本规范对应的专用技术规范目录序号名称编号1 接地短路故障指示器1304049-0000-01接地短路故障指示器采购标准技术规范使用说明1. 本采购标准技术规范分为标准技术规范通用部分、标准技术规范专用部分以及本规范使用说明。

2. 采购标准技术规范通用部分原则上不需要设备招标人(项目单位)填写,更不允许随意更改。

如对其条款内容确实需要改动,项目单位应填写《项目单位通用部分条款变更表》并加盖该网、省公司招投标管理中心公章及辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会。

经标书审查同意后,对通用部分的修改形成《项目单位通用部分条款变更表》,放入专用部分,随招标文件同时发出并视为有效。

3. 采购标准技术规范专用部分分为标准技术参数、项目单位需求部分和投标人响应部分。

《标准技术参数表》中“标准参数值”栏是标准化参数,不允许项目单位和投标人改动。

项目单位对“标准参数值”栏的差异部分,应填写“项目单位技术差异表”,“投标人保证值”栏应由投标人认真逐项填写。

项目单位需求部分由项目单位填写,包括招标设备的工程概况和招标设备的使用条件。

对扩建工程,可以提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。

投标人响应部分由投标人填写“投标人技术参数偏差表”,提供销售业绩、主要部件材料和其他要求提供的资料。

4. 投标人填写“技术参数和性能要求响应表”时,如与招标人要求有差异时,除填写“技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。

5. 有关污秽、温度、海拔等需要修正的情况由项目单位提出并在专用部分的项目单位技术差异表明确表示。

6.采购标准技术规范的页面、标题等均为统一格式,不得随意更改。

- 2 - 2目录1总则 (1)1.1 一般规定 (1)1.2 投标人应提供的资格文件 (1)1.3 工作范围和进度要求 (1)1.4 技术资料 (1)1.5 标准和规范 (1)1.6 必须提交的技术数据和信息 (2)2 性能要求 (2)3 主要技术参数 (2)4 外观和结构要求 (2)5 验收及技术培训 (3)6 技术服务 (3)附录A 供货业绩 (4)附录B 仪器配置表 (4)1总则1.1 一般规定1.1.1 投标人应具备招标公告所要求的资质,具体资质要求详见招标文件的商务部分。

自适应型馈线故障指示器工作原理

自适应型馈线故障指示器工作原理

自适应型馈线故障指示器工作原理自适应型馈线故障指示器工作原理1. 引言馈线故障指示器是电网运维中常用的设备,它能够及时发现和指示馈线故障,提高电网的安全稳定性。

自适应型馈线故障指示器是一种智能化的指示器,相比传统的馈线故障指示器具有更高的准确度和灵敏度。

2. 自适应型馈线故障指示器的基本原理自适应型馈线故障指示器利用了电网中故障产生的高频特性,通过对馈线上电压和电流的监测来判断是否发生故障。

其基本原理如下:2.1 信号采集自适应型馈线故障指示器通过专用的传感器采集馈线上的电流和电压信号。

传感器将采集到的信号转换为数字信号,便于后续处理和分析。

2.2 特征提取在信号采集后,自适应型馈线故障指示器会对这些信号进行特征提取。

常见的特征包括频率、幅值、相位等。

特征提取的目的是为了准确判断馈线是否发生故障,并排除其他异常情况的干扰。

2.3 故障识别基于特征提取的结果,自适应型馈线故障指示器通过先进的算法来判断馈线是否发生故障。

常用的算法包括支持向量机、神经网络等。

这些算法通过对指示器历史数据的训练,能够实现对不同故障类型的识别。

3. 自适应型馈线故障指示器的工作流程自适应型馈线故障指示器的工作流程如下:3.1 采集数据自适应型馈线故障指示器会持续地采集馈线上的电流和电压数据。

3.2 特征提取与处理采集到的数据经过特征提取与处理,得到准确的特征向量。

3.3 故障识别基于特征向量,自适应型馈线故障指示器进行故障识别,并输出识别结果。

3.4 故障指示一旦发现馈线发生故障,自适应型馈线故障指示器会发出警报信号,以提醒运维人员进行故障的定位和修复。

4. 优势和应用自适应型馈线故障指示器相比传统的指示器具有以下优势:•准确度高:通过特征提取和算法识别,能够准确判断馈线是否发生故障。

•可靠性强:经过了大量的实际数据训练,具有较高的稳定性和可靠性。

•自适应性强:能够根据电网环境的变化自适应地调整参数,适应不同的工况。

自适应型馈线故障指示器在电力系统的监测和维护中有广泛的应用,尤其适用于电压等级较高的输电线路和重要的电力系统,能够大大提高电网的安全性和可靠性。

故障指示器及故障指示采集器技术规范

故障指示器及故障指示采集器技术规范

附件3通信功能故障指示器技术规范1范围本规范规定了杭州市电力局通信功能故障指示器的功能、型式要求,包括终端类型、气候环境条件、功能、外形结构、显示、通信接口、材料及工艺要求、标志标识等。

本标准适用于杭州市电力局通信功能故障指示器的购买、检验、使用和验收。

2气候环境条件2.1使用环境条件2.1.1 工作海拔高度:≤1000m2.1.2 使用环境温度: -20℃~+55℃2.1.3 最大日温差: 25℃2.1.4 工作环境湿度:≤99%(相对湿度)2.1.5 抗震能力:地面水平加速度0.3g地面垂直加速度0.15g同时作用持续三个正弦波安全系数 1.672.1.6 安装位置:室内或户外开关柜内2.1.7 可在有一定凝露的条件下正常工作。

2.2使用运行条件2.2.1 传感器安装于10kV电缆缆身,不使用螺栓/螺丝固定,免工具安装方式。

2.2.2 电网中性点接地方式:电网中性点经经消弧线圈接地或不接地系统。

3设备功能、技术要求3.1基本功能要求a)故障检测和报警指示功能:指示器实时监测线路短路和接地故障,当故障发生后,点亮本地报警指示灯;b)信号远传功能:检测到故障后,通过串行信号接口,将故障信息上传;c)自检功能:当指示灯未闪亮时,按下该键,面板上全部指示灯闪烁;d)手动复位功能:当有指示灯闪亮时,按下该键,指示灯熄灭,报警消除;e)自动复位功能:当报警指示超过预定时间(默认8小时),指示灯熄灭,自动定时复位;f)地址标识:装配在同一个串行网络中的指示器,每台都有唯一的地址标识,通过拨动机器内部的编码开关,可以改变地址以防地址冲突;g)链路测试:指示器每24小时向上级设备发送一心跳测试桢,如果未收到正确的确认桢,点亮通讯故障报警指示灯;h)通讯故障报警:指示器在上电、复位、故障信息上传、链路测试等时,会主动上报信息,如果未收到正确的确认桢,进行通讯故障报警;3.2设备技术要求3.2.1 短路故障报警a)报警电流:动作电流范围是400A至1600A,生产厂内连续可调,出厂默认为630A;b)延时:生产厂内40~300ms可调,出厂默认为40ms;c)精度:全温度范围误差<±10%。

配电线路故障指示器技术条件-A7

配电线路故障指示器技术条件-A7

配电线路故障指示器技术条件1 范围本标准规定了配电系统中用于电力线路的短路和接地故障指示器的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装和贮运的要求。

本标准适用于电力系统35kV及以下电压等级配电系统配电线路的短路和接地指示器(以下简称“指示器”)的生产、检验、包装、运输及运行中检测。

2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 4208-2008 外壳防护等级(IP代码)GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温GB/T 14598.9-2010 量度继电器和保护装置第22-3部分:电气骚扰试验辐射电磁场抗扰度GB/T 14598.10-2007 电气继电器第22-4部分:量度继电器和保护装置的电气骚扰试验-电快速瞬变/脉冲群抗扰度试验GB/T 14598.13-2008 电气继电器第22-1部分:量度继电器和保护装置的电气骚扰试验 1 MHz脉冲群抗扰度试验GB/T 14598.14-2010 量度继电器和保护装置第22-2部分:电气骚扰试验静电放电试验GB/T 5080.7-1986 设备可靠性试验恒定失效率假设下的失效率与平均无故障时间的验证试验方案3 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。

故障指示器 fault indicator for distribution line一种用来指示配电系统中配电线路发生短路故障及接地故障并能够进行故障相别指示的检测装置,根据用途可分为电缆型和架空型。

架空型故障指示器 fault indicator for overhead line一种应用在架空线路上的指示器。

电缆型故障指示器 fault indicator for electric cable一种应用在电缆线路上的指示器。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

附件3通信功能故障指示器技术规范1范围本规范规定了杭州市电力局通信功能故障指示器的功能、型式要求,包括终端类型、气候环境条件、功能、外形结构、显示、通信接口、材料及工艺要求、标志标识等。

本标准适用于杭州市电力局通信功能故障指示器的购买、检验、使用和验收。

2气候环境条件2.1使用环境条件2.1.1 工作海拔高度:≤1000m2.1.2 使用环境温度: -20℃~+55℃2.1.3 最大日温差: 25℃2.1.4 工作环境湿度:≤99%(相对湿度)2.1.5 抗震能力:地面水平加速度0.3g地面垂直加速度0.15g同时作用持续三个正弦波安全系数 1.672.1.6 安装位置:室内或户外开关柜内2.1.7 可在有一定凝露的条件下正常工作。

2.2使用运行条件2.2.1 传感器安装于10kV电缆缆身,不使用螺栓/螺丝固定,免工具安装方式。

2.2.2 电网中性点接地方式:电网中性点经经消弧线圈接地或不接地系统。

3设备功能、技术要求3.1基本功能要求a)故障检测和报警指示功能:指示器实时监测线路短路和接地故障,当故障发生后,点亮本地报警指示灯;b)信号远传功能:检测到故障后,通过串行信号接口,将故障信息上传;c)自检功能:当指示灯未闪亮时,按下该键,面板上全部指示灯闪烁;d)手动复位功能:当有指示灯闪亮时,按下该键,指示灯熄灭,报警消除;e)自动复位功能:当报警指示超过预定时间(默认8小时),指示灯熄灭,自动定时复位;f)地址标识:装配在同一个串行网络中的指示器,每台都有唯一的地址标识,通过拨动机器内部的编码开关,可以改变地址以防地址冲突;g)链路测试:指示器每24小时向上级设备发送一心跳测试桢,如果未收到正确的确认桢,点亮通讯故障报警指示灯;h)通讯故障报警:指示器在上电、复位、故障信息上传、链路测试等时,会主动上报信息,如果未收到正确的确认桢,进行通讯故障报警;3.2设备技术要求3.2.1 短路故障报警a)报警电流:动作电流范围是400A至1600A,生产厂内连续可调,出厂默认为630A;b)延时:生产厂内40~300ms可调,出厂默认为40ms;c)精度:全温度范围误差<±10%。

3.2.2 接地故障报警a)报警电流:动作电流范围 5A~100A,生产厂内连续可调;出厂默认值为10A;b)延时:生产厂内40~300ms 可调,出厂默认150ms;c)精度:全温度范围误差<±10%。

3.2.3 指示器功能测试按下测试按钮,所有指示灯会闪烁1分钟(1分钟后自动熄灭)。

同时,上传一包含地址编码的信息桢到上级信号采集装置。

3.2.4 报警指示方式采用超高亮LED指示灯,闪烁频率每1.5s闪烁一次。

3.2.5 短路及接地故障指示复位a)手动复位:现场按下复位/测试按钮清除故障报警状态;b)定时复位:故障发生8小时后自动清除故障报警状态;3.2.6 工作电源a)主机工作电源在不连接通讯电缆时采用锂电池供电;b)主机工作电源在连接通讯电缆时,由通讯电缆引入的直流电源供电,同时可方便的取出原有的锂电池;c)指示器输入电源9--36Vdc,静态功率:< 200毫瓦,最大峰值功率:< 400毫瓦;d)指示器上电工作电流不大于15mA/12Vdc,最大峰值工作电流不大于30mA/12Vdc;e)串行通讯电路电源须与其他电路工作电源隔离;3.2.7 使用寿命运行寿命10年。

4外形结构4.1 系统构成指示器含1台主机(参考安装开口尺寸:宽92mm×高44mm,深约80mm左右)、3只相传感器、1只零序传感器(包括连接引线1根,默认配置长度3m )和连接光纤组成(光纤缆身应有红绿黄色条纹标识,默认配置单根长度2.5m )(见图1)。

100Hz 脉冲光信号传输给主机。

零序传感器为一简易的开口型电流互感器,通过线缆输出到主机。

零序传感器内部具有过压保护元件,使其输出电压不超过36伏。

主机接收到短路故障信号或监测到零序电流超过设定值时,报警指示灯就会闪烁以显示发生故障。

主机判断故障需有滤波延迟以躲过冲击涌流。

4.2安装固定方式 4.2.1 主机的安装固定主机采用嵌入面板式结构正面安装,以上下卡簧片嵌卡稳固,卡簧片采用防锈弹簧钢制、防锈蚀、弹力应适中。

主机应便于插拔更换主机及连接引线。

4.2.2 相传感器的安装适用性a) 适用电缆最大截面为300mm 2(特殊型号适应400mm 2);b) 适用其他规格电缆,在不同截面、不同外径的电缆上安装,不影响测量精度; c) 免工具安装,不可采用螺钉固定。

4.2.3 零序传感器的安装适用性a) 适用三芯电缆最大截面直径(含绝缘层)为120mm (特殊型号适应200mm );b)其他安装适用性与相传感器相同。

4.3 主机前面板设置a)共设五个故障报警指示灯,分别为A、B、C 三相独立的相间短路指示灯,接地故障指示灯,通讯故障指示灯,指示灯为超高亮LED指示灯;有复位/测试按钮;b)面板应有产品名称、型号、地址编码、生产商联系方式等信息;c)地址编码做为区分指示器身份的唯一标识,须采用旋转拨盘开关进行编号的调节。

调节范围为00-0F,分别对应地址号为1-16;d)地址号用不干胶贴于前面板处,要求标识明显,易于识别。

4.4 主机后面板设置a)指示器后部具有3个短路传感器光纤接口、1个接地传感器信号连接端子、2个信号远传航空插座。

b)A、B、C 三相独立的短路传感器光纤接口位于端子排右侧,从左到右分别接L1/A、L2/B、L3/C相短路传感器。

c)光纤采用插入旋压连接,紧固旋钮必须具有防脱落功能;端子排上方应具有防水滴存留凝结功能;d)零序传感器信号线接入到端子排的最右2个接口上;端子须采用8针3.81毫米间距欧式端子排。

4.5 外壳防护等级a)主机防护等级为IP54,传感器防护等级不小于IP67。

b)主机内部电路板应采取自动化焊接工艺,必须进行防水露、防盐雾、防酸雾三防处理。

4.6 壳体外壳应有足够的强度,外物撞击造成的变形不应影响其正常工作。

主机和传感器采用非金属阻燃ABS材料制成,应符合GB/T 5169.11的阻燃要求。

4.7 外形及安装尺寸注:开关柜面板上开口尺寸为:宽92mm×高44mm,深约80mm左右。

5通讯接口5.1 组网方式故障报警信号远传采用串行通讯方式,指示器需和数据汇集器联合使用,多台指示器组成串行通讯网络(参见图3)。

5.2 通讯地址a)每一个串行通讯网络中,最多可以有16台指示器;b)每一个串行通讯网络中,地址编号从1-16,须由前面板下方的旋转拨盘开关选择;c)多台指示器组成的一个通讯网络内,各指示器的地址编号必须不同;5.3 通讯接口a)通讯总线采用航空插头线连接;b)信号远传端子采用2个航空插座,2个插座性能相同;c)航空插头/座为插入旋拧固定式,直径12毫米,4芯;d)航空插头信号定义如下:1:VCC—直流电源输入; 2:GND—电源地;3:485A(+)—串口信号485A;4:485B(-)—串口信号485B;5.4 通讯协议a)指示器串口通讯协议定义为:1位起始位,8位数据位,1位结束位,偶校验,9600bps。

桢信息采用LRC校验方式。

b)指示器在上电、手动和自动复位、故障报警等时,需主动上传信息到上级信号采集装置c)指示器检测到故障报警,应主动上传报警信息到上级信号采集装置,若未接收到上级信号采集装置的确认桢,根据地址编号延时重发,最多重发3次。

5.5 心跳测试指示器每天进行一次通讯测试,即指示器每天主动上传一次数据到上级信号采集装置,若相互通讯存在故障,则通讯故障指示灯闪亮报警。

6材料及工艺要求6.1 线路板及元器件—线路板须用耐氧化、耐腐蚀的A级双面敷铜环氧树脂板,并具有终端生产厂家的标识;-线路板表面应清洗干净,不得有明显的污渍和焊迹。

并经绝缘、防腐处理。

-终端内所有元器件均能防锈蚀、防氧化,紧固点牢靠。

-电子元器件(除电源器件外)宜使用贴片元件,使用表面贴装工艺生产。

-线路板焊接采用回流焊和波峰焊工艺。

-终端内部端钮螺钉、引线之间以及线路板之间应保持足够的间隙和安全距离。

-电源变压器、CT等较重的器件不宜直接焊接在线路板上,确有必要直接焊接的,应具有相应措施保证在实际使用条件下的正常使用。

6.2 端子座及接线端子-端子座应使用绝缘、阻燃、防紫外线的环保材料制成,要求有足够的绝缘性能和机械强度;-电流端子应组装在端子座中,端子应采用H62铜或更好的材料钝化、镀铬或镀镍制成,接线端子的截面积和载流量应满足1.2倍最大工作电流长期使用而温升不超过限定值。

-端子座接线端钮的孔径应能容纳至少13mm长去掉绝缘的导线,和螺钉的配合应能确保牢固固定最小0.3mm2的导线,固定方式应确保充分和持久的接触,以免松动和过度发热。

端子座的表内端子部分采用嵌入式双螺钉旋紧。

-电流端子螺丝应使用防锈且导电性能好的一字、十字通用型螺丝;-电流端子的接线柱在受到向内的60N的接线压力时,接线柱不内缩;-辅助端子的接线柱在受到向内的10N的接线压力时,接线柱不内缩。

-终端端子座与终端底座之间应有密封垫带,密封良好。

6.3 端子座护盖终端端子应具备护盖-护盖应使用绝缘、阻燃、防紫外线的环保材料制成;-护盖应耐腐蚀、抗老化、有足够的硬度,上紧螺丝后,不应有变形现象;-护盖上按钮的材料和颜色应与表盖颜色一致。

6.4 连接端子选用-信号远传端子采用2个航空插座,2个插座性能相同;-航空插头/座为插入旋拧固定式,直径12毫米,4芯;-零序传感器信号采用一8针3.81毫米间距可插拔端子;7标志及标识7.1 产品标志标志所用文字应为规范中文。

可以同时使用外文。

标志的汉字、数字和字母的字体高度应不小于4mm。

标志应清晰、牢固,易于识别。

使用的符号应符合GB/T 17441的规定。

上应有下列标识:1)地址编码2)制造年份3)出厂编号4)资产条码5)名称及型号6)制造厂名称、注册商标及客服电话7)本标准的编号7.2 包装标志和标识终端的包装箱上应有下列标志:1)标以“小心轻放”,“向上”,“防潮”,“层叠”等图标2)制造厂商的名称、地址、电话、网址3)产品名称, 型号,执行标准代号4)产品数量,体积,重量7.3 身份标识每台指示器以其地址编号作为其在串行网络中的身份标识,一个串行网络内,各指示器的地址编号必须不同。

7.4 接线端子标识接线端子应有清楚和不易擦除的文字、数字和符号说明。

主机机身应有端子与外电路的连接线路图。

附件4通信功能故障指示器汇集器技术规范5范围本规范规定了杭州市电力局通讯功能故障指示器汇集器的功能、型式要求,包括终端类型、气候环境条件、功能、外形结构、显示、通信接口、材料及工艺要求、标志标识等。

相关文档
最新文档