一种架空线缆的故障检测系统及故障检测方法技术方案

技术编号:25986913 阅读:25 留言:0更新日期:2020-10-20 18:54
本发明专利技术提供一种架空线缆的故障检测系统及故障检测方法。其可实现对架空线路的实时监测。从而保证检测架空电缆运行的可靠性。本发明专利技术提供一种架空线缆的故障检测系统,其包括:一组用电线路、一组主架空线缆、一组分支架空线缆、一组电力监测装置以及一个检测控制器。一组主架空线缆具有一组三相主供电线缆。一组分支架空线缆连接三相主供电线缆与用电线路。分支架空线缆具有一组三相分支供电线缆其与三相主供电线缆连接。检测控制器具有多个输入端及多个输出端。根据三相感应电流及三相感应电势获取故障检测结果信息。

【技术实现步骤摘要】
一种架空线缆的故障检测系统及故障检测方法
本专利技术涉及电力检测及监测领域。尤其涉及一种架空线缆的故障检测系统及故障检测方法。
技术介绍
在35KV架空线路供电系统中,由于中性点接地方式不同,当线路断线故障发生时,对用电单位供电的影响也会不同。当中性点采用小电阻接地时,单相接地发生时,线路设备会速断进行保护。当中性点采用小电流接地系统时或断线接地故障发生时,线路依然可以在设定的时间范围内继续供电,无法及时获取其电路的供电状态从而生产安全问题。
技术实现思路
本专利技术的目的是提供一种架空线缆的故障检测系统及故障检测方法。其可实现对架空线路的实时监测。从而保证检测架空电缆运行的可靠性。本专利技术提供一种架空线缆的故障检测系统,其包括:一组用电线路、一组主架空线缆、一组分支架空线缆、一组电力监测装置以及一个检测控制器。一组主架空线缆具有一组三相主供电线缆。一组分支架空线缆连接三相主供电线缆与用电线路。分支架空线缆具有一组三相分支供电线缆。三相分支供电线缆分别与三相主供电线缆连接。一组电力监测装置包括三个电力监测设备。三个电力监测设备分别设置于三相分支供电线缆且能够采集三相分支供电线缆当前的三相感应电流iA、iB和iC及三相感应电势eA、eB、eC。电力监测设备能够通过输出线路输出三相感应电流iA、iB、iC及三相感应电势eA、eB、eC。检测控制器具有多个输入端及多个输出端。输入端分别连接三个电力监测设备的输出线路且能够接收三相感应电流iA、iB、iC及三相感应电势eA、eB、eC。检测控制器根据三相感应电流iA、iB、iC及三相感应电势eA、eB、eC获取故障检测结果信息。在本专利技术的另一种实施方式中,检测控制器根据一个设定间隔时间分别采集第一时间三相感应电流iA1、iB1、iC1及第一时间三相感应电势eA1、eB1、eC1。和第二时间三相感应电流iA2、iB2、iC2及第二时间三相感应电势eA2、eB2、eC2。根据第一时间三相感应电流iA1、iB1、iC1及第一时间三相感应电势eA1、eB1、eC1和第二时间三相感应电流iA2、iB2、iC2及第二时间三相感应电势eA2、eB2、eC2根据公式1获单点检测梯度判断若大于一个设定单点门限值,则发出故障信息。在本专利技术的又一种实施方式中,还包括:一个无线通信模块及三个GPS模块。无线通信模块设置于检测控制器且能够与电力监测装置无线双向通信。三个GPS模块,其输出端分别连接所述电力监测装置的三个电力监测设备的控制器,且能向所述三个电力监测设备授时;所述三个GPS模块的控制端通过所述无线通信模块无线连接所述检测控制器。检测控制器通过设定间隔时间设置第一检测时间及第二检测时间。检测控制器在第一检测时间通过无线通信模块获取第一时间三相感应电流iA1、iB1、iC1及第一时间三相感应电势eA1、eB1、eC1。同时通过无线通信模块从三个GPS模块分别获取三相的第一采集时间。检测控制器在第二检测时间通过无线通信模块获取第二时间三相感应电流iA2、iB2、iC2及第二时间三相感应电势eA2、eB2、eC2。同时通过无线通信模块从三个GPS模块分别获取三相的第二采集时间。检测控制器根据第一采集时间及第二采集时间获取采集间隔时间。判断采集间隔时间是否为设定间隔时间,若否,则检测控制器再次通过设定间隔时间分别采集第一时间三相感应电流iA1、iB1、iC1及第一时间三相感应电势eA1、eB1、eC1。和第二时间三相感应电流iA2、iB2、iC2及第二时间三相感应电势eA2、eB2、eC2。同时检测控制器发送单点采集异常提示信息。在本专利技术的又一种实施方式中,电力监测装置设置为一个第一组电力监测装置及一个第二组电力监测装置。第一组电力监测装置中的三个电力监测设备分别设置于三相分支供电线缆的一个第一位置。第一位置为靠近三相分支供电线缆与三相主供电线缆连接的位置。第一组电力监测装置中的三个电力监测设备能够采集三相分支供电线缆在第一位置上的第一组三相感应电流iSA、iSB、iSC及第一组三相感应电势eSA、eSB、eSC。第二组电力监测装置中的三个电力监测设备分别设置于三相分支供电线缆的一个第二位置。第二位置为靠近三相分支供电线缆与用电线路连接的位置。第二组电力监测装置中的三个电力监测设备能够采集三相分支供电线缆在第二位置上的第二组三相感应电流iEA、iEB、iEC及第一组三相感应电势eEA、eEB、eEC。检测控制器根据一个多点采集时间,从第一组电力监测设备中获取当前的第一组三相感应电流iSA、iSB、iSC和第一组三相感应电势eSA、eSB、eSC及第二组三相感应电流iEA、iEB、iEC及第一组三相感应电势eEA、eEB、eEC。根据第一组三相感应电流iSA、iSB、iSC和第一组三相感应电势eSA、eSB、eSC及第二组三相感应电流iEA、iEB、iEC及第一组三相感应电势eEA、eEB、eEC通过公式2获取多点检测梯度▽B2:判断若大于一个设定多点门限值,则发出故障信息。在本专利技术的再一种实施方式中,还包括:一个第一组无线通信模块、一个第二组无线通信模块、一个第一组GPS授时模块及一个第二组GPS授时模块。第一组无线通信模块,其分别设置于第一组电力监测装置中的三个电力监测设备且能够使第一组电力监测装置中的三个电力监测设备与检测控制器无线双向通信。第二组无线通信模块,其分别设置于第二组电力监测装置中的三个电力监测设备且能够使第二组电力监测装置中的三个电力监测设备与检测控制器无线双向通信。第一组GPS授时模块,其连接第一组电力监测装置中的三个电力监测设备且能够向第一组电力监测装置中的三个电力监测设备授时。第二组GPS授时模块,其连接第二组电力监测装置中的三个电力监测设备且能够向第二组电力监测装置中的三个电力监测设备授时。在本专利技术的再一种实施方式中,检测控制器在获取当前的第一组三相感应电流iSA、iSB、iSC和第一组三相感应电势eSA、eSB、eSC时获取第一组采集时间。检测控制器在获取当前的第二组三相感应电流iEA、iEB、iEC及第一组三相感应电势eEA、eEB、eEC时获取第二组采集时间。检测控制器的输出端连接第一组GPS授时模块及第二组GPS授时模块的驱动端。检测控制器判断第一采集时间是否与第二组采集时间匹配。若否,则检测控制器向输出端发送第一组GPS授时指令及第二组GPS授时指令。第一组GPS授时模块根据第一组GPS授时指令向第一组电力监测装置中的三个电力监测设备授时。第二组GPS授时模块根据第二组GPS授时指令向第二组电力监测装置中的三个电力监测设备授时。本专利技术还提供了一种架空线缆的故障检测方法,架空线缆的故障检测方法通过架空线缆的故障检测系统实现。架空线缆的故障检测系统包括:一组用电线路、一组主架空线缆、一组分支架空线缆、一组电力监测装置。一组主架空线缆具有一组三相主供电线缆。一组分支架空线缆连接三本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种架空线缆的故障检测系统,其特征在于,其包括:/n一组用电线路;/n一组主架空线缆,其具有一组三相主供电线缆;/n一组分支架空线缆,其连接所述三相主供电线缆与所述用电线路;所述分支架空线缆具有一组三相分支供电线缆;所述三相分支供电线缆分别与所述三相主供电线缆连接;/n一组电力监测装置,其包括三个电力监测设备;所述三个电力监测设备分别设置于所述三相分支供电线缆且能够采集所述三相分支供电线缆当前的三相感应电流i

【技术特征摘要】
1.一种架空线缆的故障检测系统,其特征在于,其包括:
一组用电线路;
一组主架空线缆,其具有一组三相主供电线缆;
一组分支架空线缆,其连接所述三相主供电线缆与所述用电线路;所述分支架空线缆具有一组三相分支供电线缆;所述三相分支供电线缆分别与所述三相主供电线缆连接;
一组电力监测装置,其包括三个电力监测设备;所述三个电力监测设备分别设置于所述三相分支供电线缆且能够采集所述三相分支供电线缆当前的三相感应电流iA、iB和iC及三相感应电势eA、eB、eC;所述电力监测设备能够通过输出线路输出所述三相感应电流iA、iB、iC及三相感应电势eA、eB、eC;以及
一个检测控制器,其具有多个输入端及多个输出端;所述输入端分别连接所述三个电力监测设备的输出线路且能够接收所述三相感应电流iA、iB、iC及三相感应电势eA、eB、eC;
所述检测控制器根据所述三相感应电流iA、iB、iC及三相感应电势eA、eB、eC获取故障检测结果信息。


2.根据权利要求1所述的故障检测系统,其特征在于,所述检测控制器根据所述一个设定间隔时间分别采集第一时间三相感应电流iA1、iB1、iC1及第一时间三相感应电势eA1、eB1、eC1;和第二时间三相感应电流iA2、iB2、iC2及第二时间三相感应电势eA2、eB2、eC2;
根据所述第一时间三相感应电流iA1、iB1、iC1及第一时间三相感应电势eA1、eB1、eC1和第二时间三相感应电流iA2、iB2、iC2及第二时间三相感应电势eA2、eB2、eC2根据公式1获单点检测梯度



判断所述若大于一个设定单点门限值,则发出故障信息。


3.根据权利要求2所述的故障检测系统,其特征在于,还包括:
一个无线通信模块,其设置于所述检测控制器且能够与所述电力监测装置无线双向通信;三个GPS模块,其输出端分别连接所述电力监测装置的三个电力监测设备的控制器,且能向所述三个电力监测设备授时;所述三个GPS模块的控制端通过所述无线通信模块无线连接所述检测控制器;
所述检测控制器通过设定间隔时间设置第一检测时间及第二检测时间;
所述检测控制器在所述第一检测时间通过所述无线通信模块获取所述第一时间三相感应电流iA1、iB1、iC1及第一时间三相感应电势eA1、eB1、eC1;同时通过所述无线通信模块从所述三个GPS模块分别获取三相的第一采集时间;
所述检测控制器在所述第二检测时间通过所述无线通信模块获取所述第二时间三相感应电流iA2、iB2、iC2及第二时间三相感应电势eA2、eB2、eC2;同时通过所述无线通信模块从所述三个GPS模块分别获取三相的第二采集时间;
所述检测控制器根据所述第一采集时间及所述第二采集时间获取采集间隔时间;判断所述采集间隔时间是否为所述设定间隔时间,若否,则所述检测控制器再次通过设定间隔时间分别采集第一时间三相感应电流iA1、iB1、iC1及第一时间三相感应电势eA1、eB1、eC1;和第二时间三相感应电流iA2、iB2、iC2及第二时间三相感应电势eA2、eB2、eC2;同时所述检测控制器发送单点采集异常提示信息。


4.根据权利要求1所述的故障检测系统,其特征在于,所述电力监测装置设置为一个第一组电力监测装置及一个第二组电力监测装置;
所述第一组电力监测装置中的三个电力监测设备分别设置于所述三相分支供电线缆的一个第一位置;所述第一位置为靠近所述三相分支供电线缆与所述三相主供电线缆连接的位置;所述第一组电力监测装置中的三个电力监测设备能够采集所述三相分支供电线缆在第一位置上的第一组三相感应电流iSA、iSB、iSC及第一组三相感应电势eSA、eSB、eSC;
所述第一组电力监测装置中的三个电力监测设备分别设置于所述三相分支供电线缆的一个第二位置;所述第二位置为靠近所述三相分支供电线缆与所述用电线路连接的位置;所述第二组电力监测装置中的三个电力监测设备能够采集所述三相分支供电线缆在第二位置上的第二组三相感应电流iEA、iEB、iEC及第一组三相感应电势eEA、eEB、eEC。
所述检测控制器根据一个多点采集时间,从所述第一组电力监测设备中获取当前的第一组三相感应电流iSA、iSB、iSC和第一组三相感应电势eSA、eSB、eSC及所述第二组三相感应电流iEA、iEB、iEC及第一组三相感应电势eEA、eEB、eEC;
根据所述第一组三相感应电流iSA、iSB、iSC和第一组三相感应电势eSA、eSB、eSC及所述第二组三相感应电流iEA、iEB、iEC及第一组三相感应电势eEA、eEB、eEC通过公式2获取多点检测梯度



判断所述若大于一个设定多点门限值,则发出故障信息。


5.根据权利要求4所述的故障检测系统,其特征在于,还包括:
一个第一组无线通信模块,其分别设置于所述第一组电力监测装置中的三个电力监测设备且能够使所述第一组电力监测装置中的三个电力监测设备与所述检测控制器无线双向通信;
一个第二组无线通信模块,其分别设置于所述第二组电力监测装置中的三个电力监测设备且能够使所述第二组电力监测装置中的三个电力监测设备与所述检测控制器无线双向通信;
一个第一组GPS授时模块,其连接所述第一组电力监测装置中的三个电力监测设备且能够向所述第一组电力监测装...

【专利技术属性】
技术研发人员:顾涛
申请(专利权)人:山西浩然机电设备工程有限公司
类型:发明
国别省市:山西;14

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1