高海拔地區極寒缺氧、溫差大、紫外線強,川渝特高壓交流工程線路在甘孜、雅安翻越折多山和二郎山。那里山勢陡峭、常年積雪,有效施工周期短,線路施工和物資運輸困難。堅持用更新的思維破解難題,公司持續探索施工技術更新,突破高原惡劣特殊地理環境極限,打造高海拔特高壓工程建設的樣板。
川渝特高壓交流工程的起點變電站——甘孜變電站所在地海拔3450米,由于空氣絕緣距離增大,甘孜特高壓變電站的構架遠大于平原地區變電站的常規構架,單柱高達72米,橫梁長達57.5米。甘孜變電站建設人員克服施工困難,更新施工手段,實現了第1次在高海拔完成變電站極大跨距(61米)的構架吊裝。
甘孜變電站的變壓器組裝也是難點之一。1000千伏變壓器單體重量有330多噸。為了讓“大塊頭”順利翻越彎道多、常年積雪的折多山,項目團隊采用“解體運輸、現場組裝”方案,將變壓器本體拆解成16個單元再組裝。這在國內特高壓建設史上尚屬第1次。
在高海拔地區架設導線也需要一系列技術更新。川渝特高壓工程全方位采用可視化智能一體化架線設備,工程建設人員可以實時掌握整個放線過程的動態畫面,管控跨越導引繩、導地線與被跨電力線路的可靠距離,實現一人對多臺設備的精準操控,確保放線全過程可靠可控。
川渝特高壓工程跨越110千伏及以上線路168次,跨越高速公路、鐵路90次,完成公司系統很大規模的“6+4”(6回500千伏和4回220千伏線路)同停、特高壓交直流同時跨越施工和甘孜北部電網保供攻堅任務,為后續工程同類型場景下多單位、多專業協同攻堅提供了參考經驗。
數字化技術的應用為高海拔工程建設提供了更多助力。銅梁變電站建設過程中,國網重慶電力在樁基施工時引入北斗定位技術確保每一根樁基定位準確,采用三維掃描技術確保鋼筋籠成型質量滿足要求,并更新應用三維實景、傳感等技術,使隱蔽工程驗收效率提升3倍。

第1章 系統概述(WBXT2000 電力體制改革“SF6氣體泄漏定量監測系統”試驗過程十分簡單)
SF6氣體背景簡介
六氟化硫(SF6)氣體由法國兩位化學家Moissan和Lebeau于1900年合成,它以其優異的絕緣和滅弧性能,在電力系統中得到廣泛應用。雖然在常態下,SF6氣體是一種無色、無味、無毒的惰性氣體,但在高壓電弧的作用下,這種氣體會發生分解,遇到水份后還會產生一些劇毒物質,如氟化亞硫酰(SOF2)、四氟化硫(SF4)、二氟化硫(SF2)等,類似這些劇毒物質即便是微量也能致人非命。
當前,SF6氣體在中、高壓設備中的大量使用,其可靠性已受到人們的普遍關注。針對SF6比空氣重,泄漏易聚集,易造成低層空間缺氧,空氣含毒環境對人員的威脅等問題,有關部門已制訂了一系列相應的行業保障法規,法規中明確規定了人員在進入SF6配電裝置室時必須先通風15分鐘,對空氣中的SF6氣體濃度及氧氣含量進行監測,在SF6配電裝置的低位區應安裝能報警的氧量儀和SF6氣體報警儀。
WBXT2000型SF6氣體泄漏報警監控系統,正是按照這些行業保障法規而開發設計的一種智能化在線監測系統。
系統特點與主要功能(WBXT2000 電力體制改革“SF6氣體泄漏定量監測系統”試驗過程十分簡單)
先進的傳感器技術
采用超聲波測速技術,可定量檢測SF6氣體濃度。
多重檢測功能
主要針對SF6氣體泄漏和缺氧狀況進行檢測,并兼有溫度、濕度等環境數據的輔助檢測功能,完全符合《電業使用工作規程》要求。
早期現場報警技術
微量檢測技術能發出早期現場警報,并指示氣體泄漏位置,及時通知危險地點內人員疏散,尋找及消除泄漏源,保護運行設備。
現場總線設計
一根電纜連接所有采集器及主機,可分立可組合,具有很高的現場適應性。
多點組網檢測
極多128點同時檢測(可根據用戶需求擴展),滿足現場環境需要,提高檢測可靠性。
遠程控制能力
數據可傳送到遠方控制中心,控制中心也可直接遠程查詢、控制監控系統。
開放性設計
可方便組成遠程監控系統,實現遙測、遙控功能;系統通訊采用標準通信規約,系統可方便接入綜自監控系統或其他系統。
長壽型設計
充分利用單片機的工作靈活性,傳感器采取間歇式工作測量,大大提高了傳感器的工作穩定性和使用壽命。
歷史數據記錄和查詢
大容量數據存儲器,可通過筆記本電腦等外設進行快捷查詢。
自動語音提示、報警
自動語音提示實時檢測結果,加強現場工作人員的直觀感覺。
免維護設計
整機無可調節器件,高等級、品質保證的元器件選用,優異的抗干擾性能。
系統主要技術特性(WBXT2000 電力體制改革“SF6氣體泄漏定量監測系統”試驗過程十分簡單)
工作環境··································
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-10-50℃, 環境濕度≤95%,海拔2000米以下
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工作電源··································
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AC/DC 185-265V
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功耗··········································
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主機:<20VA 變送器:<5W
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SF6氣體泄漏報警值·················
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缺省:1000ppm,可根據需求執行設置
報警誤差<5%(V/V)
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氧含量檢測范圍······················
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0-25.0%(V/V), <0.5%(V/V) 低于18.0%報警
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風機啟動··································
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1.SF6氣體泄漏時自動通風
2.氧氣含量≤18.0%時風機自動啟動
3.自動定時排風
4.可手動強制啟動風機排風
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溫度顯示范圍
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-20-99℃
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濕度顯示范圍
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0-99%RH
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報警輸出觸點功率··················
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AC220V/3A
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風機輸出觸點功率··················
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AC220V/3A(增加風機控制器為30A)
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絕緣性能··································
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>10MΩ(外殼與電源間)
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抗電強度··································
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>2000V(外殼與電源間)
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電磁兼容特性··························
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快速瞬變脈沖群 GB/T17626.4-1999 3級
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雷擊(浪涌) GB/T17626.5-1999 3級
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變送器與主機通訊··················
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標準RS485接口,波特率4800BPS
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RTU通訊···································
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標準RS485、RS232接口,波特率4800BPS
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第2章 基本操作指南(WBXT2000 電力體制改革“SF6氣體泄漏定量監測系統”試驗過程十分簡單)
開機
打開電源,主機進入初始化。
系統操作
按鍵功能
共有“上”、“下”、“左”、“右”、“靜音”、“通風”、“返回”、“確定”8個功能鍵,對應8種操作,按下按鍵,聽到蜂鳴器“吡”聲后,松開按鍵,繼續下一步操作。
屏幕下部各項功能菜單在反顯時處于激活狀態,按“確定”進入菜單功能,按“上”、“下”切換菜單。
“靜音”取消提示音一小時,一小時后恢復
按“通風”鍵,風機工作工作15分鐘后自動停止,在通風時按下“通風”鍵風機停止
采集數據
采集周期設置默認為1分鐘/次,可根據需要修改(1-30分鐘)。
主界面下選中“即時采集”菜單按“確定”鍵,即可實時采集數據。
報警記錄查詢
主界面下選中“報警記錄”菜單按“確定”鍵,可直接查詢報警記錄。
(按“返回”鍵返回主界面)
歷史數據查詢
主界面下選中“歷史數據”菜單按“確定”鍵,查詢歷史數據。(按“返回”鍵返回主界面)
系統設置(非系統維護人員,請勿進入“系統設置”)
選擇按鍵“系統設置”,入密碼輸入窗口;
輸入正確密碼后按“確認”鍵進入,或者按“取消”鍵退出;
(密碼按四下“上”鍵)
輸入正確密碼進入系統設置窗口后,通過“上”鍵或“下”鍵選擇修改項,按“確認”鍵,進入相應操作界面。
按“上”鍵或“下”鍵可對所選中的系統時鐘、定時排風啟停時間等進行設置,通過“左”鍵或“右”鍵選擇域,然后按“確認”鍵保存修改,選中“返回”放棄修改;
進行“確認”或“取消/返回”功能操作后系統回到主菜單選擇界面。
注意:非系統維護人員,請勿進入“系統設置”。
第3章 系統組成示意圖(WBXT2000 電力體制改革“SF6氣體泄漏定量監測系統”試驗過程十分簡單)
系統結構示意圖
系統的連接與安裝
系統主機:屏柜式或壁掛式。一般安裝于主控室內專用屏柜上或開關室門口,高度以便于觀察顯示窗且便于操作為宜,連接AC220V電源及通訊電纜、警燈及風機控制輸出。
SF6氣體采集器一般根據氣室分布情況進行布點,安裝于距地面0—10cm的槽鋼或地面上,使之既要保障能及時監測現場環境情況,又不浪費設備資源。
所有數據連接線應采用屏蔽電纜。
近日,國家電網系統首座500千伏數字化變電站——安徽合肥肥東500千伏長臨河變電站升級建成。該變電站搭載“數字化長臨河變”系統,具備主輔設備監測、設備狀態智能分析、數據對比分析、數據趨勢分析、班組作業管理、三位全站監視及故障聯動檢查等6大類功能。
變電站發展歷經幾個階段,當初的傳統變電站到綜合自動化變電站,后來IEC 61850變電站成功升級為數字型變電站,如今已經走到智能化階段。“智能化”一詞不僅貫穿電力行業的24年,也將智能變電站建設推到熱潮。
據研報統計,我國智能變電站行業投資規模整體呈增長態勢,23年國內智能變電站行業投資規模約為143.3億元,同比增長8%。穩健增長中的智能變電站,到底是什么?
簡單來說,智能變電站就是運用物聯網、大數據和人工智能等智能化技術的新型變電站,其具有自動化、智能化、數字化等特點,在實際運行中可以大幅縮短人工成本,提高運維準確率,保障運行可靠。
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