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文档简介

1、一二次融合成套柱上开关及环网箱入网专业检测工作汇报CONTENTS目录01专检工作概述03技术原因分析02专检结果统计1 专检工作概述一二次融合成套柱上负荷开关:开关本体、馈线终端、传感器、连接电缆一二次融合成套柱上断路器:开关本体、馈线终端、传感器、连接电缆一二次融合成套环网箱:负荷开关、断路器、母线设备、站所终端、传感器、连接电缆柱上断路器柱上负荷开关环网箱【检测对象】一二次融合配电开关智能化复杂化特点高可靠小型化优点免维护集成化隔离开关断路器结构框架测量控制信息通信操作保护装置级更换工厂化维修同期线损管理故障判断定位电磁兼容3项核心问题一次设备二次设备传感与量测带载能力故障检测定位传动功

2、能抗干扰模块化一体化绝缘匹配量测与传动【检测重点】1 专检工作概述一体化电压测量准确度配电终端电压误差、谐波、频率影响电流误差、谐波、频率影响功率误差、谐波、频率影响一体化准确度电磁/电子互感器模拟量换算同步校验高压一体化量测系统同步采集多路信号合成处理相位补偿处理一体化电流测量准确度1 专检工作概述【检测环境】检测环境一体化检测方法整机集成检测电磁/电子式互感器开关本体检测判据操作机构一体化配电终端故障录波能力电子互感器整机一体化配套电源后备电源功耗试验电源带载绝缘电阻工频电压雷电冲击绝缘性能传感与量测掉电信号保持就地操作试验传动功能接地故障处理相间故障处理远方操作试验故障检测 电压时间型馈

3、线自动化电磁互感器传感与量测传动功能带载能力绝缘匹配 电压电流型 自适应型故障判断定位【检测项目】1 专检工作概述国家电网公司一二次融合成套柱上开关及环网箱入网专业检测大纲配电自动化系统应用DLT634.5101-2002、 DLT634.5104-2009实施细则(试行) 就地型馈线自动化技术原则(试行) 集中型CONTENTS目录01专检工作概述03技术原因分析02专检情况统计2 专检情况统计说明第一阶段:2017年9月-12月;第二阶段:2018年1月-至今【送检数量】序号类型第一阶段第二阶段1一二次融合成套柱上负荷开关251052一二次融合成套柱上断路器/843一二次融合成套环网箱42

4、195合计(台/套)673842 专检情况统计说明【总体结论】序号类型第一阶段第二阶段全项合格关键项合格全项合格关键项合格1一二次融合成套柱上负荷开关12.1%40.0%23.8%56.2%2一二次融合成套柱上断路器/50.0%78.6%3一二次融合成套环网箱14.3%54.8%52.3%79.5%合计13.0%49.3%44.0%72.9%经过第一阶段专业检测和厂商技术升级,较2017年全项合格率、关键项合格率有所提升。第一阶段:2017年9月-12月;第二阶段:2018年1月-至今2 专检情况统计【分项结论】年份结构配置外观检查绝缘电阻工频电压雷电冲击准确度2018年99.5%85.9%1

5、00.0%100.0%99.5%68.5%2017年99.0%93.0%100.0%100.0%97.0%36.0%2 专检情况统计【分项结论】年份配套电源带载能力传动功能故障检测与处理防抖动功能2018年98.2%91.7%79.2%96.9%2017年97%90%51%88%2 专检情况统计【分项结论】年份馈线自动化电快速瞬变脉冲群抗扰度振荡波抗扰度浪涌抗扰度2018年72.5%95.8%88.9%98.4%2017年40%97%98%98%2 专检情况统计【分项结论】序号类型整机情况分项情况全项合格关键项合格准确度馈线自动化1弹簧式7.69%53.85%61.54%40.38%2电磁式1

6、5.79%42.11%57.89%47.37%3总计9.86%50.70%60.56%42.25%在传动功能、防抖动功能等几个关键项目上,电磁式柱上开关设备合格率较低于弹簧式柱上开关设备。针对一二次融合成套柱上负荷开关设备的检测情况进一步分析CONTENTS目录01专检工作概述03技术原因分析02专检情况统计2018年至今,检测不符合项目主要集中在准确度试验、馈线自动化功能试验和故障检测与处理功能试验3项,其合格率分别为:68.5%、72.5%和79.2%,振荡波抗扰度合格率为88.9%,外观检查为85.9%,其余9个项目的符合率均大于90%以上。3 技术原因分析【总体分析】合格率:99.5%

7、雷电冲击防抖功能试验浪涌抗扰度配套电源带载传动功能试验电快速瞬变脉冲群抗扰度合格率:96.9%合格率:98.4%合格率:98.2%合格率:91.7%合格率:95.8%12柱上负荷开关中零序电压互感器选型为电子式电压传感器,在配电开关中应用时间较短,产品质量不太稳定。零序电压互感器的制造和安装工艺会影响测量精度,因此即使不同柱上负荷开关生产厂家选用同一生产厂家、同一型号的电子式电压传感器,其零序电压准确度检测结果也不尽相同。常规终端准确度试验中无零序电压测试项目,且终端侧零序电压标称值为6.5V,与常规终端100V相电压变化较大,生产厂家研发经验不足。3【准确度试验】4生产厂家不具备三相同时校验

8、零序电压的试验条件或校验方法不正确。零序电压互感器、终端零序电压测量精度较差,导致成套零序电压准确度检测结果合格率偏低。3 技术原因分析12生产厂家未严格按照检测大纲规定的通讯规约及点表配置要求设置终端设备,导致信息上送错误。部分终端接地故障识别算法存在缺陷,未能准确识别接地故障,从而影响了自适应综合型、电压电流时间型的动作逻辑。部分终端对于正反向闭锁逻辑未能准确判断,无法上送相应的告警信号,影响了故障处理功能的实现。3【馈线自动化功能试验】4部分终端无法实现分段和分界模式,在自适应综合型、电压电流时间型模式下无法实现接地故障的处理逻辑。3 技术原因分析12小电流接地故障主要是依据零序电压、电流进行判断的,从准确度试验结果可见,柱上负荷开关及环网箱的一次和二次零序电压的测量精度较低,直接影响到了小电流接地故障检测的准确度。常规电磁式电压、电流互感器通频带宽不满足小电流接地故障检测的要求。发生故障瞬间(510ms)零序电压、电流的暂态波形变化趋势采集存在信息不完整,而故障发生瞬间零序电压、电流波形为高频振荡波形,要求互

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