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  • 一、应用背景    随着变电站的智能化越来越高,在变电站运维安全管理中,每个变电站都具备门禁系统、视频监控等系统,通过各自平台对站内人员车辆及位置及行为的进行监控分析。        然而这种监控往往是分散性的,缺乏联系性及过程性管理,外来作业人员和车辆类别众多、杂乱、不易于统一管理。人员和车辆安全管理手段智能化程度低,对于现场作业管控主要依靠“人治”,管控模式相对单一,智能监管手段不完善,无法实现全景、全员、全过程安全管控。另一方面变电站现场作业风险感知、预警、管控手段不足,年度检修期间,作业面较多,作业交叉及安全管控难度大,作业安全风险感知和预警智能化程度欠缺,缺少有效的现场作业安全管控技术手段和防控措施,违规、违章作业引起的电力事故时有发生,电力安全受到很大影响。因此急需对变电站人员位置,特殊区域,以及现场作业等加以安全管控。二、系统介绍l借助于多手段建模方式,实现变电站1:1真实建模。实现变电站设备信息精细化管理。 l以蓝牙、北斗技术为核心,软硬件结合,在实现变电站室内、变电站室外定位无障碍衔接基础上,全面实现人员/车辆/设备全站内和基建现场作业位置高精度定位。 l2D/3D实时画面显示、行动轨迹跟踪与回放、危险区域电子围栏、寻呼报警、视频监控与定位轨迹联动,实现作业方案管控,多作业协同管控。 l两票作业预演及作业全流程安全管控。补足现有系统安全管控的薄弱环节和存在的威胁,提高电力系统运行决策的及时性和准确性,提升电力系统的智能化水平和运行效率,为电网安全稳定运行提供有力保障。 l基于站内定点摄像头、巡检机器人实现站内日常巡视。三、系统架构l基本业务逻辑结合定制开发,完善的SDK开发平台,快速二次开发;l基于MQTT物联网数据通信协议外...
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OTMS变电站OPGW终端装置

上市日期: 2018-03-22

OTMS变电站OPGW终端装置




    背景简介


        当前,国内变电站建设进入普及阶段,变电站光纤通信工程项目配套的OPGW终端装置,在运行中发生OPGW引下缆固件松脱,感应电压放电电蚀断股,缺陷故多,OPGW终端安装工艺不完整造成变电站年度绝缘监督检测接地网接地电阻作业困难。

国网湖北省电力公司以“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,组织输电、变电、通信“三大”专业共同治理变电站OPGW终端潜在的缺陷隐患。彻底治理OPGW终端引下缆安装、OPGW终端预留缆安装、OPGW终端接地安装工艺,促进电网安全、稳定运行。



   变电站OPGW终端方案工艺


Ø  金具抱箍,与专用绝缘子组合进行紧固OPGW光缆。长期使用不发生脱缆问题,不发生引下缆杆体放电断股问题。

Ø  欲缆叉盘和接头盒采用专用绝缘套垫进行与杆体构架保持绝缘,长期使用不发生绝缘老化。绝缘工艺优于《Q/GDW758—2012》橡胶垫绝缘工艺,现场安装方便可靠。

Ø  采用OPGW光缆进入门型杆后,引下缆的紧固件是采用电力工程接地刀闸方案,解决了变电站年度绝缘监督检测站内接地网接地电阻作业困难问题。装置配用了接地刀闸,保证了操作安全、方便、可靠。

Ø  充分考虑不占用变电站出现问题间隔空间,规定装置最低部分距地面高2米,这样可方便变电专业巡检人员安全作业。避免因装置安装过低碰撞巡检人员身体。

Ø  装置工艺技术符合《GB50545—2010.110KV~750KV架空输电线路设计规范》、《GB/T50065—2011交流电气装置的接地设计规范》、《DL/T621—1997交流电气装置的接地》、《GB50169—2006电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》规程的技术条件,符合变电站一次设备现场进行技术条件。完善电力通信专业变电站OPGW终端设计、安装、运行技术工艺。

 

  

OTMS变电站OPGW终端装置OTMS变电站OPGW终端装置OTMS变电站OPGW终端装置OTMS变电站OPGW终端装置




   工艺特点



  紧固件工艺设计


采用电力工程标准镀锌抱箍替代不锈钢扎带。电力工程用镀锌抱箍机械强度是不锈扎带的10倍。长期使用安全牢固、可靠。OTMS变电站OPGW终端装置OTMS变电站OPGW终端装置OTMS变电站OPGW终端装置







  绝缘工艺设计


采用环氧酚醛玻璃棒制作专用绝缘套垫,OTMS变电站OPGW终端装置OTMS变电站OPGW终端装置替代橡胶皮绝缘垫,其机电性能好。 参考文献:《常用电工材料手册》上海市电子电器技术协会编,1988年上海科学技术出版社出版。 套垫参数如下: 绝缘电阻≥ 108欧,耐电击穿强度18kV/mm; 耐热200~230℃; 抗外力冲击强度(牛•厘米/厘米2 )1500(纵向),1000(横向)。

 


  封堵工艺设计





护缆管封堵采用密封性能及电气性能OTMS变电站OPGW终端装置良好,可在环境温度-60~ +250℃长期使用的TS-704硅橡胶,替代防火泥封堵护管。



 




  绝缘子设计


考虑到产品推广应用方便采用标准件10kV针式绝缘子替代绝缘橡胶线夹。OTMS变电站OPGW终端装置绝缘子与改进后的抱箍组合成OPGW引下缆专用紧固组合件,可保证引下缆与杆体的绝缘间距在100mm,在杆体法兰连接处最小绝缘间距大于50mm;长期使用不发生脱缆故障;避免了对杆体发生放电断股。





 预留缆盘构架挂高工艺设计


             考虑通信检修和变电运检作业方便OTMS变电站OPGW终端装置,不占用现场间隔地面作业空间,

设计预留缆叉盘下部与地面最低2米。








 接地工艺设计


      接地刀闸接线方式

OTMS变电站OPGW终端装置

(1)OPGW终端引下缆,在入叉盘前60厘米左右处用JBY-3L/95-240型并沟线夹接入BL150mm2的绝缘线连接到刀闸上端;

(2)用BL150mm2绝缘导线的一端接到接续盒,紧固垂直托板上(盒外壳),绝缘导线中间用JBY-3L/95-240型并沟线夹与OPGW缆进入接头盒前10厘米左右处连接,绝缘导线的另一端与刀闸上端连接;

(3)刀闸下端用≥150mm2的裸铝线或铝排连接杆体下部接地端子(接地螺栓)上。

如果采用非金属叉盘时汇接到刀闸上端汇有4处接地,分别是缆入盘前、缆出盘后、接续盒外壳、叉盘本体,实现了刀闸汇接多点线缆一点接地方案,操作刀闸进行站内外接地电阻测试工作安全方便,省时、可靠。接地刀闸采用10kV户外单极隔离开关GW9-10/600型





 叉盘设计


采用环氧树脂玻璃纤维合成材料OTMS变电站OPGW终端装置OTMS变电站OPGW终端装置制作OPGW预留缆叉盘,具有机电性能优于常规镀锌扁钢材料的预留叉盘。






 非金属预缆叉盘材料组件


能降低预缆卷内电感量,控制匝间感应电OTMS变电站OPGW终端装置OTMS变电站OPGW终端装置压的电蚀造成的断股问题。限缆栓替代铁丝和不锈钢带的捆绑功能。

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