Q/GDW 11526-2016 架空输电线路在线监测设计技术导则.pdf

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Q/GDW 11526-2016 架空输电线路在线监测设计技术导则.pdf简介:

"Q/GDW 11526-2016 架空输电线路在线监测设计技术导则.pdf"是一个由中国电力科学研究院发布的技术标准或指南。这个文档的全名可能指的是“架空输电线路在线监测设计技术导则”,它主要针对架空输电线路的运行维护提供在线监测系统的具体设计指导。在线监测系统是一种利用现代信息技术和传感器技术,对输电线路的运行状态进行实时监控和数据分析的技术手段,可以有效提高电力系统的运行效率,预防和减少故障,保障电力系统的安全稳定运行。

该导则可能涵盖了在线监测系统的选型、安装、数据采集、处理、分析方法、系统集成、维护管理等方面的技术要求和规范,为设计和实施架空输电线路在线监测系统提供了详细的指导。由于内容专业,通常需要电力工程、信息技术等相关领域的专业知识来理解和使用。

Q/GDW 11526-2016 架空输电线路在线监测设计技术导则.pdf部分内容预览:

Q/GDW115262016

架空输电线路在线监测设计技术导则

功能要求、配置原则、数据传输、供电电源 及安装要求等内容 本标准适用于110kV(66kV)及以上电压等级新建架空输电线路在线监测的设计海关入境风险拦截设备采购项目,已建线路加装在线 监测装置或改造已有在线监测,可参照执行

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。 期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件 凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 Q/GDW561输变电设备状态监测系统技术导则 Q/GDW1242输电线路状态监测装置通用技术规范 Q/GDW11448架空输电线路状态监测装置安装调试与验收规范

术语和定义适用于本文件

状态监测代理conditionmonitoringagent(CMA)

能在一个局部范围内管理和协同各类输电线路状态监测装置,汇集各类状态监测装置的数据,并替 代各类状态监测装置与主站系统进行安全的双向数据通信的一种装置。CMA可接入不同类型、不同厂家 其至不同线路上的一组状态监测装置,实现在输电线路环境下各类状态监测装置的标准化接入、安全接 入和智能化接入。

王站系统master 能接入各类输电设备状态监测信息,并进行集中存储、统一处理和应用的一种计算机系统。包括CAG、 集中数据库、数据服务、数据加工及各类状态监测应用功能模块。

王站系药 能接入各类输电设备状态监测信息,并进行集中存储、统一处理和应用的一种计算机系统。包括CA 集中数据库、数据服务、数据加工及各类状态监测应用功能模块。

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平均无故障工作时间meantimebetweenfailures(MTBF) 监测装置两次相邻故障间的连续工作时间的平均值

4.1架空输电线路在线监测设计应做到安全可靠、经济适用、技术成熟、性能稳定、运维方便。 4.2应根据工程的实际情况,合理地选择输电线路在线监测方案。对同一走廊多条线路或环境条件相 近地区,应统筹优化考虑现场布点,避免重复建设。 4.3在线监测设计作为工程设计的一部分,应与工程总体技术方案设计协调一致。其设计流程可参考 附录A。 4.4同一区段内不同在线监测装置的同一类监测数据,应具备在同一平台上分析、整合的条件。 4.5架空输电线路在线监测设计除应执行本标准外,还应符合现行国家标准、行业标准和企业标准中 的相关规定。

5在线监测类型及功能要求

5.1在线监测总体要求

5.1.1在线监测装置应具备数据准确可靠、结构简单、维护方便、高效率、低功耗等特点。 5.1.2在线监测系统应具备可靠的通信方式,确保及时将监测的数据通过状态监测代理(CMA)传输给 主站系统。 5.1.3在线监测的安装与运行不应影响线路本体安全。

参照Q/GDW1242,输电线路在线监测按功能用途主要分为以下11类,并分别对应相应的在线监测装 置: a) 气象监测; b) 导线温度监测; c) 微风振动监测 d) 等值覆冰厚度监测; e) 导线舞动监测: f) 导线弧垂监测: g) 风偏监测; h) 现场污移度监测; i) 杆塔倾斜监测;

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j)图像监控; k)视频监控: 对于新的在线监测类型,在经过充分论证后能够证明其装置稳定可靠、先进适用,且其提供的数据 准确、有效,方可在架空输电线路中选择性采用

5.3在线监测功能要求

监测参数应包含风速风向、 气压、雨量、日照等气象参数。

5.3.2导线温度监测

5.3.3微风振动监测

应能测量导、地线的振幅及频率等振动参数

5.3.4等值覆冰厚度监测

应能进行线路覆泳的定量测量、数据记录及分析、等值覆冰厚度换算,同时也具备测量导地线综合 荷载、绝缘子串偏斜角、气象参数(温度、湿度、风速、风向)等功能

5.3.5导线舞动监测

应能测量导、地线的舞动幅度、频率等参数,并具备测量相应气象参数(温度、湿度、风速、风向) 等功能。

5.3.6导线弧垂监测

应能直接测量导线弧垂或对地距离,或采集相关变量(如导线倾角、温度、张力等)并计算得出 线弧垂与对地距离状态量。

5.3.8现场污移度监测

5.3.9杆塔倾斜监测

应能测量杆塔的倾斜角和倾斜度。

应能测量杆塔的倾斜角和倾斜度。

应具备数据采集、传输和自检、自恢复等功能

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D/GDW115262016

1输电线路在线监测布置应以必要性为前提,科学规划、统筹考虑、优化布点,并依据环境特点、 电线路的重要程度,结合运行经验,合理设计在线监测方案。 2在线监测设计宜以经批准的系统布点规划为基础,分区域设置相应类型,避免重复建设。 3依据风速、覆冰、污移、温度、地形等不同的运行环境和其他特殊条件来设计相应的在线监测方 a 对于气象台站监测盲区,无人区以及人员难以到达、运行巡视和应急抢修特别困难的局部区段, 或其他需要收集综合气象参数的地区,宜开展气象、图像、视频等在线监测 b 对于大跨越输电线路,宜开展气象、微风振动、图像、视频等在线监测,在易舞动区,还应开 展导线舞动监测; 对于中、重冰区,宜根据工程具体情况,在典型位置开展等值覆冰厚度监测; d 对于重污区及预测污移程度可能发生重大变化的地区,宜开展现场污移状态监测: e 对于2、3级舞动区,与冬季主导风向夹角大于45°的输电线路,宜根据工程具体情况在典型 位置开展导线舞动、图像、视频等在线监测: 对于大风区或风偏跳闸事故频发地区,宜开展风偏监测; g 对于微地形、微气象区域,宜开展气象、微风振动、风偏、等值覆冰厚度等在线监测; h 对于采空区、 、沉降区和不良地质区段,宜开展杆塔倾斜监测,也可开展图像(视频)监控; 1 路跨越主干铁路、高速公路、重要输电通道以及具有重要通航要求、抢修困难的水 J 对于采用耐热等特种导线的输电线路,可开展导线温度、导线弧垂等在线监测 K 对于外力破坏易发等通道内需要进行重点监测的区段,宜开展图像、视频等在线监测 以各类在线监测功能为分类标准的现场布点设计方案,可参照附录B。 4根据输电线路在系统中的重要性制定不同水平的在线监测设计方案: a 同一区域或同一通道内,存在不同电压等级线路时,优先安装在高电压等级线路上: b 同一区域或同一通道内,存在同一电压等级不同重要程度的线路时,优先安装重要线路上。 5对于相同地点的不同监测装置所采集到的同一参数进行筛选时,其有效性一般按照监测装置的主 监测参数、设备新旧程度、历史数据印证程度的顺序来认定。 6在同一地点需要监测不同类型的数据时,可以考虑采用集成式在线监测装置,

7监测预警、报警阈值和周期设定原则

7.1应结合工程设计方案和运行监测需求,提出监测预警、报警(以下统称告警)阅值,可参考附录 设定一般在线监测装置的告警阅值。 7.2大风风速等气象监测告警阅值应根据工程的设计风速等气象条件确定。 7.3导线温升监测告警阈值应根据工程中导线最高允许运行温度,结合设计对地距离要求等特性确定 7.4微风振动监测告警阅值应根据工程线路使用导、地线的疲劳特性进行确定。 7.5等值覆冰厚度监测告警阅值应根据工程的设计覆冰厚度(包括验算覆冰厚度)确定。 .6导线弧垂监测告警阈值应根据工程的设计弧垂,结合设计对地或交叉跨越距离确定 .7导线和跳线风偏监测告警阅值应根据工程相应工况下,所使用杆塔的充许风偏角度极值确定。 .8现场污移度监测告警值应根据工程设计绝缘水平充许的盐密值、灰密值等确定。 的倾斜度、倾斜角等确定

DB42∕T 1253-2017 桥梁拆除技术规范Q/GDW115262016

.10在满足准确度要求的前提下,应根据在线监测的类型及运行监测需求设定其测量周期,且线路 期可由用户手动调节设置

8.1输电线路在线监测系统数据传输技术可采用有线传输和无线传输两种方式。 8.2数据传输方案应能满足Q/GDW561的相关要求,并从传输带宽、传输距离、通信实时性、可靠性 和网络安全等方面进行综合比较,以便于不同情况下的通信方式选择。一般在线监测的数据传输方案可 参考附录D。

8.1输电线路在线监测系统数据传输技术可采用有线传输和无线传输两种方式。 3.2数据传输方案应能满足Q/GDW561的相关要求,并从传输带宽、传输距离、通信实时性、可靠性 和网络安全等方面进行综合比较,以便于不同情况下的通信方式选择。一般在线监测的数据传输方案可 参考附录D。 3.3输电线路在线监测系统的数据传输可分为线上至塔上信息汇集点、同一铁塔上采集单元至塔上信 息汇集点、铁塔之间采集单元信息汇聚、塔上信息汇集点至检测状态控制中心四类区段,各种区段的数 据传输方式选择如下: a 线上至塔上信息汇集点的数据传输,可采用无线技术,将采集到的信息传送至就近的铁塔信息 汇集点; b) 同一铁塔上的数据传输,可采用有线和无线相结合的方式,即离散的、数据量小的信息可通过 无线传输:连续的、数据量大的信息(如视频信息)可以通过光(电)缆直接传送: 邻近铁塔间的数据传输,可采用WIFI、光纤和其它无线技术(如3G、4G等)等传送方式。当 采用光纤传送时,可采用PON或工业以太网设备。邻近铁塔间数据传输采用光纤时,宜避免在 直线塔上开断光纤: 铁塔信息汇集点至监测状态控制中心的数据传输,可采用光纤专网或公网两种方式。新建线路 建设送电线路在线监测系统,宜采用新建光纤将信息送至主站系统,采用工业以太网或PON设 备。 3.4光纤接入点不能设在装有遥泵放大器远程增益单元装置的光通信接续盒处

9.1.1对在线监测装置的供电方案应进行抗干扰和安全保护设计 9.1.2供电方案宜采用太阳能和蓄电池的组合方式;对于安装在导地线上的装置,可考虑采用感应电 源、高能电池等供电;条件允许时GB 50041-2020 锅炉房设计标准,也可考虑采用风光发电和蓄电池组合供电方案。 9.1.3当有特殊要求时,可依靠附近的变电站和市电等供电系统,其电源应符合国家电网公司交流供 电电源要求

线监测装置供电电源技术

9.2.1太阳能电源系统要求

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