在宁波奉化10千伏石沿D296线中交七号变支线升级改造工程施工现场,宁波永耀监理公司奉化监理站工作人员通过监理宝数字化平台与无人机巡检技术联动,构建起三维立体监管体系,为电网工程建设注入数智化新动能。
当天施工作业涉及变支线1号杆至14号杆的放线、金具安装、开关安装及相关铁附件安装等关键环节。面对复杂施工场景,监理团队创新采用“数智+科技"双轨监理模式:一方面依托监理宝数字化平台实现施工进度实时追踪、质量数据云端存证;另一方面运用无人机搭载高清摄像头,对杆上瓷瓶绑扎、导线展放等高空作业开展毫米级精度检查,有效破解传统监理“看不全、查不细"的痛点。
“通过无人机航拍,覆盖了更多杆上作业的细节问题,实现没死角监理。"奉化监理站介绍,科技手段的应用使监理工作从“人防"向“技防+智防"转变,本次旁站监理中即通过无人机监督发现1处安装工艺问题并及时整改闭环。
目前,数智监理在宁波市内110千伏及以下主配网监理工作中全域应用,实现工作计划全面覆盖应用。现场监理人员通过无人机、手机、视屏监控摄像进行信息采集汇总,实现一线监理的履职行为都用数字化的形式呈现。同时,系统后台通过大屏端对现场进行反向音视频呼叫,由监控单一职能向“监督+指导"方向转变,为一线人员补强。“数字孪生+智能巡检"的监理新模式,不仅为工程创优提供技术保障,更为新型电力系统建设打造了可复制的数智化监管样板。
从“铁脚板"到“智慧眼",数智技术正重塑工程监理行业生态。当前沿科技与传统监理业务深度融合,不仅能显著提升监管效能,更将推动电网工程向更安全、更高效、更智能的方向迭代升级。
第1章 概 述(LY809电力市场需求“微机继电保护测试装置"测量稳定可靠)
1.1 系统说明
LY809微机继电保护测试系统是参照中华人民共和国电力行业标准《DLT624-2010继电保护微机型试验装置技术条件》,采用嵌入式系统XPE及稳定可靠的SSD固态硬盘,整机采用进口模块化开关电源及自主研发的高保真、大功率开关功放,采用美国*新型高速DSP,超大规模现场可编程器件FPGA开发的新一代一体化继电保护测试仪。广泛适用于电力、铁路、石化、冶金、矿山、航空等行业的科研生产和电气试验。
整机通过国际电磁兼容EMC认证测试以及国家继电保护及自动化设备质量检测中心检测认证,整机具备优良的自身保护措施,电压短路报警、电流开路提示、机壳接地检测以及外部高压引入报警等等,有力保证了现场测试使用可靠。
主机采用内部框架式结构,有效避免了插件式结构带来抗震性差的缺点,并使用模块化设计,方便现场维护。
1.2 面板说明(LY809电力市场需求“微机继电保护测试装置"测量稳定可靠)
1.2.1 前面板
① | 9.7英寸真彩LCD触摸显示器,全中文Windows风格操作界面。 |
② | 功能键盘 |
③ | 网络接口,USB接口 |
1. 2.2 输出面板
① | 电流输出通道。注意:输出直流电流时,请将小三相Ia、Ib、Ic对地短接! |
② | 电压输出通道。 |
③ | 开入量通道: 1、2、3、4 |
④ | 告警指示 |
⑤ | 开出量通道 |
⑥ | 开入量通道: 5、6、7、8 |
1. 2.3 开关量
开入量输入端子上的1、2、3负端相互隔离,并与电压、电流输出端子中的公共端“N"以及地线(如面板、机箱)均不相通。开入端子对于空接点和电位(10-250V)兼容。但对带电接点的输入具有方向性。
如图所示,1、2、3、4接低电位(-),负端接带电接点的高电位(+),计算机才能检测到接点状态的翻转。若反接,所检测到的将始终是闭合状态。
1.3 系统标准配置
LY809系列微机继电保护测试仪主机 | 一台 |
LY809系列微机继电保护测试仪操作软件 | 一套 |
便携式计算机(选购项) | 一套 |
喷墨打印机及打印电缆(选购项) | 一套 |
双绞线 | 两根 |
电力专用测试导线 | 一包 |
电源线 | 一根 |
操作说明书 | 两本 |
铝合金包装箱 | 一个 |
第2章 技术参数及性能特点(LY809电力市场需求“微机继电保护测试装置"测量稳定可靠)
2.1 技术参数
交流电压源输出 | ||||
输出量程 | 6相 AC(L-N) | 6×0...130 V | ||
3相AC(L-L) | 3×0...260 V | |||
功率 | 6×130 V (L-N) | 6×65 VA max | ||
3×260 V (L-L) | 3×130 VA max | |||
准确度 | <0.07%rd +0.03%rg at 0...130 V | |||
分辨力 | 1mV | |||
交流电流源输出 | ||||
输出量程 | 6相 AC(L-N) | 6×0...30 A | ||
1相AC(3L-N) | 1×0...100 A | |||
功率 | 6×30 A(L-N) | 6×220 VA max | ||
1×30 A(L-N) | 1×450 VA max | |||
1×100 A(L-N) | 1×1000 VA max | |||
准确度 | <1 mA at 0.2 ...0.5 A | |||
<0.07%rd + 0.03%rg at 0.5 ...20 A | ||||
<0.14%rd + 0.06%rg at 20 A ...max | ||||
分辨力 | 1mA | |||
其他 | ||||
频率 | 量程 | 5...1000 Hz | ||
准确度 | <0.001 Hz at 0...65 Hz | |||
<0.01 Hz at 65...450 Hz | ||||
<0.02 Hz at 450...1000 Hz | ||||
分辨力 | 0.001 Hz | |||
相位 | 范围 | -360°...360° | ||
准确度 | <0.2° | |||
分辨力 | 0.1° | |||
计时功能 | 计时量程 | 0.1 ms ... 1.5×105 s | ||
计时精度 | <1 ms | |||
直流源输出 | ||||
直流电压 | 量程 | 0...300 V/180 W | ||
精度 | <10 mV at 0.5 ... 5 V | |||
<0.5% at 5 ...300 V | ||||
直流电流 | 量程 | 0..20 A/300 W | ||
精度 | <5 mA at 0.2 ... 1 A | |||
<0.5% at 1 ... 20 A | ||||
时间同步 | ||||
GPS | 接口类型 | 航空座,选配KSGPS装置 | ||
端口数量 | 1 | |||
直流测量 | ||||
电压测量:±0-10V | ||||
电流测量:±4-24mA | ||||
辅助直流电压源 | ||||
量程 | 0...300 V/0.6 A | |||
开入量 | ||||
数量 | 8 对 | |||
兼容电压 | 0 V...250 V | |||
开出量 | ||||
数量 | 4对 | |||
容量 | 250V/3A (AC/DC) | |||
谐波 | ||||
叠加次数 | 2...20次 | |||
供电电源 | ||||
交流电压 | 220V±20% | |||
供电范围 | 85V...264V 交流 | |||
功率 | 2000 VA | |||
供电频率 | 47 Hz...65 Hz | |||
工作环境条件 | ||||
工作温度 | -20℃…70℃ | |||
湿度 | ≤95%,无凝露 | |||
其他 | ||||
重量 | 17.5 kg | |||
尺寸 | 360×480×190(mm) | |||
联机接口 | RJ45 | |||
显示屏 | 9.7寸真彩液晶显示 | |||
2.2 性能特点(LY809电力市场需求“微机继电保护测试装置"测量稳定可靠)
采用高效的进口模块化电源和自主研发的高保真数字功放,整机输出率大,重量轻。
采用9.7寸TFT(1024×768)真彩液晶触摸屏。
12个通道同时输出,即同时输出不同幅值、频率、相位的六路电压及六路电流。
波形显示功能,可显示本机输出的波形或外部设备输入的波形。
0-300V/0.38A可程控辅助直流电源输出。
可对各类型电压、电流、频率、功率、阻抗、谐波、差动,同期继电器等分别以手动或自动方式进行测试,可以模拟各种故障类型进行距离、零序保护装置定值校验及保护装置的整组实验。具备GPS触发功能及进行备自投、快切等自动装置测试。
采用特别散热部件,主机内置四个大功率排风扇,采用温度保护检测措施,使得功放在大电流,长时间工作下具有优良的稳定性及可靠性。电流源本身具备开路保护功能及开路报警功能,电压源具备过载、短路保护功能,输出具有削顶失真检测功能,误接线判定报警自锁保护功能。
界面风格友好快捷,先在业界采用快捷键方式操作试验。
采用100M网卡进行上下位机数据通讯,使得上位机操作实时性有大幅度提高,下位机软件升级速度也大幅提升。
更加方便快捷的幅值,相位全软件校准。
既可联机(电脑)操作,又可脱机运行。
2.3 辅助直流
可以作为独立的辅助直流电源给保护装置供电,在主界面辅助直流功能里可以根据需要设置辅助直流电压输出,范围是0V~300V。
1、Close DC:将辅助直流源关闭;
2、DC:设置实际辅助直流输出(0V~300V)。
跨国电网建设能够显著提升能源互补互济能力,破解资源分布不均、系统调节能力不足等难题,但跨国电网管理协调不善也会严重威胁电网安全。制度架构层面,跨国电网往往涉及不同国家和地区的政策法规、市场规则和管理体系,在事故处置中易出现权责边界模糊、信息共享及决策响应滞后等问题。技术标准层面,各国电网运行方式、保护参数等标准如不统一甚至错配,容易引发更大范围的连锁故障。运行管理层面,各国调度机构之间往往是工作协调关系,缺乏统一调度,各国依据本土应急预案独立处置易引发控制措施冲突,增大了跨国电网失稳的风险。
安全稳定防线作为电力系统抵御大停电事故的核心防御体系,其核心作用在于通过多层级的协同控制,阻断局部故障向全局失稳的演化路径。随着跨区互联电网规模扩大与运行方式复杂化,防线的有效性高度依赖其动态适配能力。若防线整定值与实际系统参数失配,则可能引发保护误动/拒动、稳定控制过切/欠切等连锁反应,使故障突破防御边界造成跨区级联崩溃。
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