大气过压侵入波监测系统的利记博彩app

文档序号:5902951阅读:355来源:国知局
专利名称:大气过压侵入波监测系统的利记博彩app
技术领域
本实用新型涉及一种大气过压侵入波监测系统。
背景技术
众多资料与电网实际运行经验显示,电网输电线路故障跳闸有40%以上由雷击引 起,极端情况可接近80%,而且雷击重合成功率较低,仅为46. 7%。电压等级越低,雷击故 障跳闸比率越高。近年来,随着社会经济的快速发展,外力破坏造成的输电线路跳闸比例越 来越高,已成为仅次于雷击故障的第二大因素,其中以吊车施工等造成的事故居多。对于重 合不成功的线路故障,按现行调度运行规程,要求立即强送一次,以尽可能恢复供电,保证 电网稳定。对于雷击、污闪、鸟害等自然原因引起的故障是必须进行强制送电的,但如果对 于人为原因外力破坏造成的故障,此种情况下强送可能危及人的生命,造 成严重的社会影 响。所以有必要对不同原因造成的跳闸予以区别对待。区别雷击故障与普通短路,辅以公 司电网雷电定位系统,准确判断雷击故障,以便采取不同的事故处理措施。从电力系统的角度出发,雷电已经成为了电力系统故障的最主要原因,无论是线 路、变电站还是用电设备,如何使它们能够更好的抵御雷电和雷电感应产生的电磁暂态过 程的冲击是电力系统雷电防护中最为关心的问题,这需要建立在对雷电的放电过程和雷电 流的各项参数有充分认识和了解的基础上。目前对雷电流特征参数的研究大都依靠模拟和仿真的方法,而对自然界的雷电流 参数,包括波形、幅值、上升时间、持续时间等都缺少实际数据。如何能够获得真实的雷电流 数据,这对于雷电放电过程的认识和雷电流及其空间场的研究都十分有意义。

实用新型内容根据以上现有技术中的不足,本实用新型要解决的技术问题是提供一种可以克 服上述缺陷,雷电监测范围广,并能提高雷电监测距离和精度的大气过压侵入波监测系统。本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是一种大气过压侵入波监测系 统,包括电网母线、输电线路和分别设置在电网母线和输电线路上的电压互感器和电流互 感器,其特征在于还包括数据采集装置、通讯装置和数据分析装置,数据采集装置分别连 接连接电压互感器和电流互感器,输出端连接通讯装置的输入端,通讯装置的输出端与数 据分析装置连接。所述的数据采集装置包括高频数据采集装置、低频数据采集装置和数据处理机, 高频数据采集装置和低频数据采集装置分别连接电压互感器和电流互感器后又分别连接 数据处理机。所述的通讯装置为以太网桥和通信服务器,以太网桥连接通信服务器。所述的数据分析装置为PC机。当线路发生故障、故障性雷击或非故障性雷击时,高频数据采集装置和低频数据 采集装置采集输配线路故障和雷击时产生的暂态行波信号,并将信号上传到数据处理机,数据处理机对数据进行分析后将数据通过以太网桥传输到通信服务器,通信服务器与PC 机连接,对数据进行分析和显示。根据采集到的暂态行波信号,通过雷击引起的电气设备故 障与非雷击电气设备故障电气特征量,正确区分电网雷击故障与非雷击故障,实时跟踪内 部过电压与侵入系统的雷击过电压对电网设备的影响。本实用新型所具有的有益效果是当发生故障时监测范围广,有雷电故障时大大 提高雷电监测距离和精度,并可以实时捕捉故障性雷击与非故障性雷击,明确区分故障性 雷击和非故障性雷击,分析雷击对电气设备造成的影响,为设备状态检修提出指导性意见。

图1是本实用新型结构示意图;图2是本实用新型原理方框图;图中1、电网母线;2、高频数据采集装置;3、低频数据采集装置;4、数据处理机; 5、以太网桥;6、通信服务器;7、PC机;8、输电线路;9、电压互感器;10、电流互感器;
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型的实施例做进一步描述如图1所示一种大气过压侵入波监测系统,包括电网母线1、输电线路8和分别 设置在电网母线1和输电线路8上的电压互感器9和电流互感器10,还包括数据采集装置、 通讯装置和数据分析装置,数据采集装置分别连接连接电压互感器9和电流互感器10,输 出端连接通讯装置的输入端,通讯装置的输出端与数据分析装置连接。所述的数据采集装 置包括高频数据采集装置2、低频数据采集装置3和数据处理机4,高频数据采集装置2和 低频数据采集装置3分别连接电压互感器9和电流互感器10后又分别连接数据处理机4。 所述的通讯装置为以太网桥5和通信服务器6,以太网桥5连接通信服务器6。所述的数据 分析装置为PC机7。高频数据采集装置2采用TDAU-100,低频数据采集装置3采用TDAU-100B。数据 处理机4选用DPS-100型。以太网桥5选用NIC-EBS/L/V/SNMP,这是一种高新能以太网桥。当线路发生故障、故障性雷击或非故障性雷击时,高频数据采集装置2和低频数 据采集装置3通过电压互感器9和电流互感器10采集输配线路故障和雷击时产生的暂态 行波信号,并将信号上传到数据处理机4,数据处理机4对数据进行分析后将数据通过以太 网桥5传输到通信服务器6,通信服务器6与PC机7连接,对数据进行分析和显示。根据采 集到的暂态行波信号,通过雷击引起的电气设备故障与非雷击电气设备故障电气特征量, 正确区分电网雷击故障与非雷击故障,实时跟踪内部过电压与侵入系统的雷击过电压对电 网设备的影响。
权利要求1.一种大气过压侵入波监测系统,包括电网母线、输电线路和分别设置在电网母线和 输电线路上的电压互感器和电流互感器,其特征在于还包括数据采集装置、通讯装置和数 据分析装置,数据采集装置分别连接连接电压互感器和电流互感器,输出端连接通讯装置 的输入端,通讯装置的输出端与数据分析装置连接。
2.根据权利要求1所述的大气过压侵入波监测系统,其特征在于所述的数据采集装 置包括高频数据采集装置、低频数据采集装置和数据处理机,高频数据采集装置和低频数 据采集装置分别连接电压互感器和电流互感器后又分别连接数据处理机。
3.根据根据权利要求1所述的大气过压侵入波监测系统,其特征在于所述的通讯装 置为以太网桥和通信服务器,以太网桥连接通信服务器。
4.根据权利要求1所述的大气过压侵入波监测系统,其特征在于所述的数据分析装 置为PC机。
专利摘要一种大气过压侵入波监测系统,包括电网母线、输电线路和分别设置在电网母线和输电线路上的电压互感器和电流互感器,其特征在于还包括数据采集装置、通讯装置和数据分析装置,数据采集装置分别连接连接电压互感器和电流互感器,输出端连接通讯装置的输入端,通讯装置的输出端与数据分析装置连接。当发生故障时监测范围广,有雷电故障时大大提高雷电监测距离和精度,并可以实时捕捉故障性雷击与非故障性雷击,明确区分故障性雷击和非故障性雷击,分析雷击对电气设备造成的影响,为设备状态检修提出指导性意见。
文档编号G01R31/08GK201876517SQ20102062828
公开日2011年6月22日 申请日期2010年11月26日 优先权日2010年11月26日
发明者侯念国, 周鹏, 咸日常, 孙学锋, 孙晓斌, 孙立新, 崔滢, 张宁, 朱锋, 李兵, 杨春雷, 杨海生, 王昊, 王晔, 王涛, 高鹏 申请人:山东电力集团公司淄博供电公司
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