가공 전력선의 고장 위치 찾기 장치

가공 전력선의 고장 위치 찾기 장치전기 네트워크에서 실패 장소를 결정하는 장치는 주로 다음과 같이 널리 퍼져 있습니다. 가공 전력선 비상 모드 매개변수 측정을 기준으로 10kV 이상의 전압. 이러한 장치는 단락 및 접지의 경우 손상 위치를 찾도록 설계된 두 가지 주요 그룹으로 나눌 수 있습니다.

단락 발생 시 오류 위치 확인

라인에서 단락 위치를 결정하는 것은 특히 중요합니다. 영구 손상의 경우 라인 중단은 전기 공급 부족 및 소비자에 대한 물질적 손상과 관련이 있기 때문입니다. 이 경우 손해배상을 신속히 처리하는 것이 경제적 효과가 크다.

작동 원리에 따라 검색을 가속화하고 단락 위치를 결정하는 장치는 두 개의 하위 그룹으로 나눌 수 있습니다.

1) 손상 장소까지의 거리를 결정하기 위한 고정 장치, 비상 작동 시 해당 전기량의 자동 측정 및 고정

2) 라인의 손상된 부분을 결정하는 장치 (네트워크 센서, 단락 표시기, 비상 작동 중 전기 값의 변화를 자동 모니터링 및 고정).

다양한 유형의 고정 장치가 개발되었으며 그 중 다수가 성공적으로 작동하고 있습니다. 전압이 10kV인 농촌 배전망에서는 FIP 유형(FIP-1, FIP-2, FIP-F), LIFP 등의 장치가 사용됩니다. FMK-10 유형 장치도 널리 사용됩니다.

가공 전력선의 고장 위치 찾기 장치고정 장치는 단락 중 전기량의 자동 측정 및 고정을 제공하므로 특정 요구 사항, 특히 다음을 충족해야 합니다. 릴레이 보호에서 라인의 손상된 부분을 분리하기 전에 측정을 완료해야 합니다. 즉, 약 0.1초 이내에 장치는 운영 현장 팀의 변전소(영구 근무 없이)에 도착하기에 충분한 시간 동안 고정된 전기량 값을 유지해야 합니다. 4시간 이상, 장치의 자동 선택 시작을 제공하여 라인이 비상 정지된 경우에만 관찰된 값이 고정되도록 해야 하며, 장치는 특정 측정 정확도를 제공해야 합니다(일반적으로 상대 측정 오류는 5% 초과) 등

장치를 고정하는 가장 간단한 옵션 중 하나는 단락 전류 측정 장치... 또한 단락 위치까지의 거리를 결정하기 위해 전류를 계산할 때 고려한 것과 반대되는 문제를 해결할 수 있습니다. 단락 지점에 대한 단락 저항의 알려진 전류 및 전압 값을 정확하게 결정해야 합니다. 이 저항을 알면 알려진 네트워크 매개변수를 사용하여 단락 지점까지의 거리를 찾는 것이 어렵지 않습니다.

가장 일반적인 것은 소위 전기 메모리가있는 고정 장치입니다. 그들은 저장 커패시터의 사용을 기반으로합니다. 더욱이, 단락 과정 동안, 저장 커패시터는 검출된 단락 전류(또는 상응하는 전압)의 값에 비례하는 전압으로 빠르게 충전된다. 그런 다음 다음 단계에서 판독기는 장기 기억 요소를 제어하는 ​​저장 커패시터에 연결됩니다. 이러한 방식으로 릴레이 보호 및 고정 값을 오랫동안 유지하는 기능으로 라인이 꺼지기 전에 빠른 측정에 대한 위의 요구 사항이 보장됩니다.

이 원칙에 따라 농촌 10kV 네트워크에 적용되는 FIP 유형의 위 장치가 개발되었습니다.

단락 전류가 고정된 장치의 실제 사용을 용이하게 하여 비상 시마다 계산을 수행할 필요가 없도록 평형 전류 곡선을 만듭니다.동시에 각 출력 라인의 충분히 많은 지점에 대해 미리 단락 전류를 계산하고 계산 결과에 따라 라인 회로에 등가 전류를 인가합니다. 단락 전류의 동일한 값을 갖는 라인 및 분기의 주요 부분의 곡선. 장치가 특정 단락 전류 값을 수정한 후 춘분 전류 곡선이 있는 라인 다이어그램에 따라 오류 검색 영역을 직접 결정합니다.

그러나 FIP 유형의 가장 간단한 장치는 단락 전류를 기록하며 다음과 같은 여러 가지 단점이 있습니다. 단락 지점까지의 거리를 결정하기 위해 추가 계산 또는 동일한 전류 곡선의 예비 구성 측정(계기 오류)은 오류 위치의 접촉 저항(주로 아크 저항), 네트워크 전압 수준, 부하 전류 값(기기가 실제로 전체 부하 및 단락 전류를 측정함) 등의 영향을 받습니다. .

클램핑 저항계, 특히 리액턴스를 측정하는 저항계가 더 완벽합니다. 저항, 즉 전압 대 전류의 비율을 측정할 때 전압 레벨 변경이 측정 정확도에 미치는 영향을 크게 줄일 수 있습니다. 리액턴스의 측정은 또한 대부분 활성인 단락 지점에서 아크 저항의 영향을 줄이고 킬로미터 단위의 계장 스케일을 완성할 수 있게 합니다. 또한 장치가 단락 모드 이전의 부하 전류를 측정하는 경우 부하 전류의 영향을 고려하여 줄일 수 있습니다.

클램핑 전류계 및 전압계와 달리 저항계는 하나가 아니라 입력에 공급되는 두 가지 양(전류 및 전압)을 측정합니다. 부하의 분로 효과를 줄이기 위해 단락 발생 전 부하 전류를 별도로 측정할 수 있습니다. 이 모든 값은 위에서 설명한 원칙에 따라 고정(기억)된 다음(이 경우 전류는 그에 비례하는 전압으로 사전 변환됨) 특수 회로(변환 블록)를 사용하여 신호로 변환됩니다. 저항에 비례합니다 (총, 반응성, 이전 부하의 전류 고려) 등). 라인의 반응성(유도성) 저항이 사용된 와이어의 단면적에 거의 의존하지 않는다는 점을 감안할 때 이러한 장치의 눈금은 킬로미터 단위로 눈금이 매겨집니다. 이러한 장치에는 FMK-10, FIS 등과 같은 고정 저항계가 포함됩니다.

손상된 가공선 감지 장치

가공 전력선의 고장 위치 찾기 장치이러한 장치의 도움으로 10 - 35 kV 전압의 가공선에서 단락 지점 검색 방향을 결정할 수 있습니다. 일반적으로 장치는 연결 지점 다음의 첫 번째 지지대에 있는 라인 분기에 설치됩니다. 장치 설치 지점에 대한 메인 라인의 분기 또는 섹션에서 발생할 때 단락 발생을 기록합니다. 끊어진 선에서 단락을 검색할 때 설치 장소 뒤에 단락이 있는지(장치가 트리거됨) 또는 부재(작동하지 않음)에 대한 정보를 이러한 장치로부터 받습니다.전기 네트워크에서 UPU-1 유형의 손상 영역 표시기와 UKZ 유형의 보다 발전되고 안정적인 단락 표시기가 널리 배포됩니다.

표시기는 전선 영역에 설치된 자기 (유도) 전류 센서를 사용할 때 단락 발생을 수정하지만 직접 연결하지 않습니다. 하나의 표시기는 모든 유형의 상-위상 단락에 대한 정보를 제공합니다.

UKZ 유형의 표시기는 자기 센서 외에 전자 제어 회로 및 자기 표시기를 포함하는 실행 장치 형태로 만들어집니다.

설치 장소 뒤에서 단락이 발생하면 단락 돌입 전류에 의해 트리거되며, 그 결과 표시기 플래그가 밝은 주황색으로 칠해진 측면으로 관찰자에게 향하고 라인이 중단되면 이 위치를 유지합니다. 보호.

라인 활성화 후(성공적인 자동 폐쇄 또는 결함 제거 후) 표시기 플래그는 자동으로 원래 위치로 돌아갑니다. 플래그의 반환은 안테나 변환기를 사용하는 그리드 전압의 용량성 선택으로 인한 것입니다.

표지판을 설치하면 서비스 직원이 라인 손상 시 분기점을 우회하여 손상 부위를 판단한 후 바이패스하여 전체 라인이 아닌 단락된 손상 부위만 찾을 수 있습니다. 단락 지점까지의 거리를 결정하기 위해 고정 장치가 없을 때와 있을 때 모두 포인터를 설정하는 것이 좋습니다.두 번째 경우에는 농촌 라인의 분기로 인해 10kV 판독 값 고정 장치가 하나가 아니라 일반적으로 여러 단락 지점 (트렁크 및 다양한 분기)을 결정하기 때문에 포인터 검색이 가속화됩니다.

가공 전력선의 고장 위치 찾기 장치

단상 접지 단락의 위치를 ​​결정하는 장치

단상 접지 오류는 가장 일반적인 오류 유형입니다. 격리된 중성선으로 작동하는 시골 10kV 배전망에서 상대적으로 낮은 전류를 수반하는 단상 지락은 단락이 아닙니다. 따라서 오류가 발생하면 오류를 복구하는 데 필요한 시간 동안 라인을 끄지 않는 것이 허용됩니다.

단, 단상 지락사고가 2상 지락사고로 발전할 수 있으므로 가능한 한 빨리 고장을 찾아 수리하는 것이 필요합니다. 후자는 단락이며 보호에 의해 비활성화되어 사용자의 전원이 차단됩니다.

또한, 예를 들어 전선이 끊어져 땅에 떨어지는 경우와 같이 지상 손상이 발생할 수 있으며 이는 사람과 동물의 생명에 매우 위험합니다. 동시에, 예를 들어 내부 결함으로 인해 숨겨진 손상의 결과로 접지 오류가 발생할 수 있습니다. 금이 간 절연체단락의 외부 징후가 없고 육안으로 감지하기가 매우 어려운 경우. 따라서 손상 장소를 더 쉽고 빠르게 찾을 수 있는 휴대용 장치인 특수 장치가 개발되었습니다.

지락 전류의 고조파 구성 요소 측정을 기반으로 10kV 전압의 전기 네트워크에 사용되는 휴대용 장치의 작동 원리.부하 전류에 비해 지락 전류 스펙트럼에서 상당히 높은 수준의 고조파는 이러한 장치의 효율적인 작동을 보장합니다.

10kV의 시골 전기 네트워크에서 "검색"(단종) 유형의 장치와 고급 "웨이브" 및 "프로브" 장치. "검색" 및 "웨이브" 장치에서 주요 요소는 전류의 고조파 구성 요소의 모양(진폭 증가)을 감지하는 자기(유도성) 센서, 장치가 통과하는 더 높은 고조파를 가진 필터입니다. 구성되면 증폭기는 필요한 신호 이득과 결과 신호를 생성하는 측정 장치를 제공합니다.

라인에서 지락의 위치는 다음과 같이 결정됩니다. 라인 바이패스가 변전소에서 시작되면 라인 아래 장치를 배치하여 변전소의 라인 콘센트에서 측정이 이루어집니다. 파선은 측정 장치 바늘의 최대 편차에 의해 결정됩니다. 손상된 라인의 분기점에서 측정함으로써 동일한 방식으로 트렁크의 손상된 분기 또는 섹션이 결정됩니다. 지락 위치 뒤에서 장치의 판독 값이 급격히 감소하여 고장 지점을 결정합니다.

«프로브» 장치는 방향 장치입니다. 즉, 지락 위치 결정뿐만 아니라 검색 방향도 제공합니다. 검색이 변전소에서가 아니라 일부 손상된 라인의 포인트. 작동은 11번째 고조파(550Hz)의 전압 및 전류 위상 비교를 기반으로 합니다.따라서 표시된 기본 요소 외에 "프로브"에는 위상 비교 기관이 있으며 출력 측정 장치에는 중간에 0이있는 눈금이 있습니다.

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