一种变压器铁芯接地电流在线监测装置及方法
摘要文本
本发明公开了一种变压器铁芯接地电流在线监测装置及方法,由安装在A相变压器铁芯接地上的第一电流采集固定端、安装在B相变压器铁芯接地上的第二电流采集固定端、安装在C相变压器铁芯接地上的第三电流采集固定端,和与变电站能量管理系统通过RS232串行口相连、获取被测变压器同相位低压侧相电压信息的电压采集器,和安装在变电站控制室内的数据采集显示端组成,五者之间通过5GHz无线通讯网络相连进行数据通讯,运行管理人员通过查看显示内容实现变压器绝缘状态评价。本发明有助于了解交流电网中单相电力变压器铁芯接地电流实时测值和变压器低压侧运行相电压实时测值,以及两者的变化趋势,并具有安装简单,状态评价方便,故障诊断准确等优点。 来源:马 克 团 队
申请人信息
- 申请人:国家电网公司; 国网陕西省电力公司; 国网陕西省电力公司延安供电公司; 西安佳源技术贸易发展有限责任公司
- 申请人地址:100031 北京市西城区西长安街86号
- 发明人: 国家电网公司; 国网陕西省电力公司; 国网陕西省电力公司延安供电公司; 西安佳源技术贸易发展有限责任公司
专利详细信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 专利名称 | 一种变压器铁芯接地电流在线监测装置及方法 |
| 专利类型 | 发明授权 |
| 申请号 | CN201810206311.1 |
| 申请日 | 2018年3月13日 |
| 公告号 | CN108318732B |
| 公开日 | 2024年1月23日 |
| IPC主分类号 | G01R19/25 |
| 权利人 | 国家电网公司; 国网陕西省电力公司; 国网陕西省电力公司延安供电公司; 西安佳源技术贸易发展有限责任公司 |
| 发明人 | 张建国; 张剑; 边军刚; 邱关锋; 刘义德; 王炜; 杨瑾; 梁坚; 薛军; 闫军 |
| 地址 | 北京市西城区西长安街86号; 陕西省西安市碑林区柿园路218号; 陕西省延安市宝塔区东关正街汽车站对面; 陕西省西安市莲湖区劳动南路付49号2幢4层 |
专利主权项内容
1.一种变压器铁芯接地电流在线监测装置,其特征在于,包括安装在A相变压器铁芯接地上检测电流数据的第一电流采集固定端(1)、安装在B相变压器铁芯接地上检测电流数据的第二电流采集固定端(2)、安装在C相变压器铁芯接地上检测电流数据的第三电流采集固定端(3),第一电流采集固定端(1)包括安装在A相变压器铁芯地线上的用于获取A相变压器铁芯地线中电流信号的第一工频电流互感器,第二电流采集固定端(2)包括安装在B相变压器铁芯地线上的用于获取B相变压器铁芯地线中电流信号的第二工频电流互感器,第三电流采集固定端(3)包括安装在C相变压器铁芯地线上的用于获取C相变压器铁芯地线中电流信号的第三工频电流互感器,第一工频电流互感器的输出端连接有将电流信号转换为数字信号的第一数据处理单元,第二工频电流互感器的输出端连接有将电流信号转换为数字信号的第二数据处理单元,第三工频电流互感器的输出端连接有将电流信号转换为数字信号的第三数据处理单元,第一数据处理单元的输出端通过RS232串行通讯方式连接有第一无线通讯发送器,第二数据处理单元的输出端通过RS232串行通讯方式连接有第二无线通讯发送器,第三数据处理单元的输出端通过RS232串行通讯方式连接有第三无线通讯发送器,第一无线通讯发送器的输出端,第二无线通讯发送器的输出端,第三无线通讯发送器的输出端通过无线通讯方式连接至数据采集显示端(5),还包括与变电站能量管理系统通过RS232串行口相连,用于获取被测变压器同相位的相电压信息的电压采集器(4),以及安装在变电站控制室内的数据采集显示端(5),电压采集器(4)包括用于将变电站能量管理系统网络信息格式转换成数据采集显示端(5)所需数据通讯格式的规约转换器,规约转换器的输入端与变电站能量管理系统输出端通过RS232串行通讯方式相连,规约转换器的输出端通过RS232串行通讯方式连接有第四无线通讯发送器,第四无线通讯发送器的输出端通过无线通讯方式连接至数据采集显示端(5),所述的第一电流采集固定端(1)、第二电流采集固定端(2)、第三电流采集固定端(3)、电压采集器(4)和数据采集显示端(5)通过5GHz无线通讯网络相连进行数据通讯;基于装置的变压器铁芯接地电流在线监测方法,包括如下步骤:步骤一:基于被测各单相变压器低压侧标称相电压时的A相变压器、B相变压器、C相变压器各铁芯接地电流值,在数据采集显示端(5)按编码地址进行设定;步骤二:利用第一电流采集固定端(1)、第二电流采集固定端(2)和第三电流采集固定端(3)获取被测变压器铁芯接地电流实时信息,并将该电流实时信息通过5G无线通讯方式,上传到5G无线通讯网络,在上传的数据中均按需设有地址编码,并与数据采集显示端(5)上设定地址编码对应;步骤三:利用电压采集器(4)获取到相电压实时信息,并将该电压实时信息通过5G无线通讯方式,上传到5G无线通讯网络;在上传的数据中均按需设有地址编码,并与数据采集显示端(5)上设定地址编码对应;步骤四:利用数据采集显示端(5)通过接收5G网络上被测变压器铁芯接地电流、同相位低压侧相电压实时信息进行关联,计算并显示出被测实时监测的A相变压器、B相变压器、C相变压器各铁芯接地电流值;A相变压器、B相变压器、C相变压器同相位低压侧的运行相电压值,低压侧的运行相电压值与低压侧标称电压的电压变化量百分数、被测变压器铁芯接地电流监测值与在低压侧标称相电压时的A相变压器、B相变压器、C相变压器各铁芯接地电流值的电流变化量百分数;如变压器铁芯接地电流监测值大于变压器铁芯接地电流故障临界值的10%范围内 ,被测变压器铁芯接地电流监测值与在低压侧标称相电压时的被测变压器铁芯接地电流值的电流变化量百分数;和被测变压器低压侧的运行相电压值与低压侧标称电压的电压变化量百分数,变化趋势一致,判定为变压器铁芯接地电流正常;如变压器铁芯接地电流监测值大于变压器铁芯接地电流故障临界值的10%范围内,被测变压器铁芯接地电流监测值与在低压侧标称相电压时的被测变压器铁芯接地电流值的电流变化量百分数;和被测变压器低压侧的运行相电压值与低压侧标称电压的电压变化量百分数,变化趋势相反,判定为变压器铁芯接地电流异常。