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2.1导线温度和弧垂实测系统 2.1.1概述 近年来,随着社会经济持续快速增长,用电负荷增长迅速,一些线路受到输送容量的制约,远远不能满足电网实际的需要。虽然投入了大量的资金进行输电线路新建和改造,输送容量已有大幅度的上升,但在很多地区输电线路的输送容量仍然满足不了当地日益增长的用电需要,被迫限电,某些地区的输电线路存在超载现象。由于输电走廊越来越紧张,如何提高原有输电线路的输送容量问题已迫在眉睫。 输电线路动态增容系统通过对线路导线温度、导线弧垂等参数进行实时监测,结合从SCADA系统传输来的该线路实时运行数据、历史运行情况及线路导线基本参数等,计算出线路实际的动态容量,为调度人员提供科学的参考依据,不仅能使调度人员在用电高峰时抓住时机提高线路的输电能力,还可以避免出现意外情况时进行不必要的减负荷操作,从而将产生巨大的经济效益和良好的社会效益。 2.1.2系统功能 导线温度和弧垂实测系统可以实现以下多种功能: 输电线路温度和弧垂的在线监测预警 系统可以提供对线路各个监测点电流、温度、弧垂等参数的实时监测,并且及时更新显示当前线路输送电流、最高温度、最大弧垂等数值。当线路电流发生跃迁或线路温度弧垂超过预警值时,系统立即以图形、声音和短信等多种方式发出告警。 确定安全运行负荷范围 系统可以从设备管理系统中获取输电线路导线的基本数据(例如电路电阻,泄漏电导,线径等电气参数和物理参数),同时从SCADA系统中获取线路运行的历史数据,通过建立数学模型进行计算,获取满足线路安全运行的负荷范围,作为输电线路容量调整的重要依据。 线路运行状态分析和预测 系统可以基于所确定的计算出的线路运行负荷范围并根据所获取的实时监测数据(电流、温度、弧垂等)结合历史数据进行长期运行增容和短期输送极限分析和预测: 长期运行增容预测:根据目前的输送量以及线路安全运行范围,计算出线路输电量的裕度,得出可长期运行的增容数值。 短期输送极限预测:当前用电高峰时线路短期输送峰值和持续时间是否正常;计算出线路短期输送峰值和可持续时间的极限值作为未来短期峰值调整余量。 具备无线通信功能 远程参数设置功能 2.1.3技术特点 导线张力/倾角、导线温度、导线电流在线监测; 视频图像监控(可选):可通过传回的现场图像,观测导线弧垂状况; 综合导线张力/倾角、导线温度和气象数据计算导线的弧垂和导线平均温度; 动态确定线路输送容量:结合实时监测信息(包括负荷)采用气候模型和导线温度模型相结合的方法确定输电线路最大容许输送容量; 线路输送容量预测; 可与电网调度SCADA系统实现数据交换,并可通过Web网页发布监测数据,通过短消息发送告警信息; 采用图形画面、表格和曲线等方式显示实测数据和结果数据,便于分析实时运行情况和发展趋势; 基于移动蜂窝网的数据传输技术; 基于光纤通信的数据传输技术; 太阳能供电和储能技术的应用; 终端装置的节能和低功耗技术; 导线集成检测装置开发和设计; 动态增容和容量计算与预测数据模型; 箱体采用不锈钢、合金等材料,外形美观,易于现场安装; 现场装置具备三层空间屏蔽、I/O口多重防护、飞行器性能的软件安全措施; 工业级的GPRS或者CDMA通讯模块; 可存储60天的现场数据; 高压感应装置供电。 2.1.4技术指标 改善电网的运行安全:对输电线路导线弧垂进行全天候远程监测,可及时掌握线路运行情况,维持线路对地安全距离,确保线路运行和被跨越设备的安全。 提高输电线路维护和管理的自动化水平:以在线监测的方式代理了传统的人工巡线,减轻了工作强度,提高了维护和管理的水平。 可实现输电线路的动态增容,提高输电线路的输送能力,满足用电负荷增长的需要。一般可提高20~30%以上的输送容量,适用于110kV以上的输电线路。 2.1.5技术参数 设备工作温度:-40℃~+85 设备工作湿度:0%~100%RH 设备工作寿命:10年 无线通讯(GPRS或者CDMA模块):支持TCP和UDP通讯协议 监测终端可在输电线路无电情况下,连续工作5天 2.2导线风偏、导地线振动在线监测系统 ? 2.2.1概述 国家电网公司提出建设坚强智能电网的宏伟蓝图,按电力流的方向来考虑,智能电网分发电、输电、变电、配电、用户五个环节,其中输电线路作为电网的主网架,其稳定性关系到国民经济发展和社会的稳定。 随着电网建设的迅速发展,以及电网规模的迅速扩大,通过复杂地形及恶劣气候条件地区的输电线路日益增多,同时由于自然条件的变化,大风导致的线路风偏跳闸明显增多,给系统的安全稳定运行带来了较大影响。经统计,国家电网公司系统2004—2007 年500 kV 输电线路共发生风偏跳闸79 次,造成事故53 次,且主干线路风偏闪络情况突出,给系统的安全稳定运行带来了较大影响。 导线风偏和导地线振动是
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