





詳細介紹
一 、應用背景
1.1 政策導向
在國網電力公司《高壓電氣設備的狀態診斷及在線監測技術的應用、發展》 中明確提出“智能”:未來的智能電網、智能電站中需要設備智能化, 設備應該 具有自診斷的能力,提高對于設備的狀態診斷能力, 建立智能化的狀態診斷系統是大勢所趨。
1.2 痛點分析
避雷器的全電流、阻性電流、容性電流、雷擊次數及雷擊時刻無法進行實時在線監測。
金屬氧化鋅避雷器潛在的故障和運行檢修無法提供重要的數據依據; 電力系統運行提供不了一個強力、可靠的保證。
運行檢修人員目前具有可靠的設備絕緣信息和科學的檢修依據不完整,從
而可能會增加事故發生的概率。
檢修周期長,停電檢修次數和時間較高,設備利用率和整體經濟效益較低。
綜合以上分析,有必要部署避雷器狀態感知設備提高工作效率,提升整體經 濟效益,減少工作事故。為潛在的故障和運檢工作提供強有力的數據依托,成為避雷器的在線監控小管家,解決系統整體的運行保障問題。
1.3 引用標準
| JB/T10492-2011 | 金屬氧化鋅避雷器用在現在監測裝置 |
| GB/T 191-2008 | 包裝儲運圖示標志 |
| GB/T 2423.5-1995 | 電工電子產品環境試驗第二部分:試驗方法 試驗 Ea 和導則:沖擊 |
| GB/T2423.10-2008 | 電工電子產品環境試驗第 2 部分:試驗方法 試驗 Fc 和導則:振動 |
| GB/T 2900.12 | 電工術語 避雷器、低電壓浪涌保護器及元件 |
| GB/T 2900.19 | 電工術語 高電壓試驗技術和絕緣配合 |
| GB/T 7676.1-1998 | 直接作用模擬指示電測量儀表及其附件 第 1 部分 |
| GB/T 7676.2-1998 | 直接作用模擬指示電測量儀表及其附件 第 2 部分 |
| GB/T 7676.9-1998 | 直接作用模擬指示電測量儀表及其附件 第 9 部分 |
| GB/T 17626.6 | 電磁兼容試驗和測量技術射頻感應的傳導騷擾抗擾度 |
| GB 11032-2010 | 交流無間隙金屬氧化物避雷器 |
| GB/T16927.1 | 高電壓試驗技術 第一部分: 一般試驗要求 |
| GB/T16927.2-1997 | 高電壓試驗技術 第二部分:測量系統 |
| JB/T7618 | 避雷器密封試驗 |
| JJG 124-2005 | 電流表、電壓表、功率表及電阻表檢定規程 |
| Q∕GDW 12185-2021 | 輸變電設備物聯網邊緣計算應用軟件接口技術規范 |
| QGDW 12020—2019 | 輸變電設備物聯網微功率無線網通信協議 |
| QGDW 12021—2019 | 輸變電設備物聯網節點設備無線組網協議 |
二、產品概述
2.1 產品定義
LE-MOA-601LZ系列避雷器數字化泄漏電流表由西安立歐測控技術有限責任公司計開發,采用電力物聯網建設規范的微功耗無線通訊協議,數據上傳距離廣,功耗低,測量精度高,是一款符合電力物聯網傳感器規范的新型避雷器狀態無源無線感知裝置。該產系列產品技術性能滿足相關國家及行業標準的要求,具有符合國網標準的低功耗無線通訊模塊以及RTU通訊接口,可將避雷器運行參數(泄漏電流、阻性電流、動作次數、動作時間等)實時上傳到各類平臺,從而實現避雷器運行數據的實時應用,為避雷器的運行狀態提供及時、可靠的數據保障。
圖1 避雷器 在線監測器產品圖
2.2 技術背景
避雷器是一種過電壓保護裝置,避雷器在正常工作電壓下,流過避雷器的 電流僅有微安級,當遭受過電壓的時候,避雷器阻值急劇減小,使流過避雷器 的電流可瞬間增大到數千安培,避雷器處于導通狀態,釋放過電壓能量,從而 有效地限制了過電壓對輸變電設備的侵害。當過電壓侵入時,流過電阻片的電 流迅速增大,同時限制了過電壓的幅值,通過接地線釋放過電壓能量。此后氧 化鋅電阻片又恢復高阻狀態,使電力系統正常工作,對于氧化鋅避雷器流經避雷器上的阻性電流是衡量避雷器絕緣程度的一項重要指標。
三、功能特點
LE-MOA-601LZ系列避雷器數字化泄漏電流表廣泛適用于輸電、變電、配電金屬氧化鋅避雷器的在線監測。避雷器數字化泄漏電流表是串聯工作在避雷器下面用來記錄避雷器動作次數和監測避雷器有功電流、容性電流的一種裝置。我公司LE-MOA-601LZ系列避雷器數字化泄漏電流表采用壓鑄鋁一體成型外殼,具有良好的防腐、防潮、防污、防震等環境破壞能力。泄漏電流表具有良好的機械強度、密封性能、電磁屏蔽性能,外形及尺寸設計符合避雷器通用安裝規范要求。
3.1 取能原理
泄漏電流取能:低于100uA間歇工作;第一次啟動充電時間和充電電流關系大約為:0.5/I(S)。
太陽能供電:太陽能板在照度大于1500lx時開始充電。
3.2 特色功能
無源模式, 取能更便捷;
采用指針表展示全電流,保障數據的穩定性,提高了測量精度;
不需要電壓信號:高速采樣,利用諧波分析法計算避雷器阻性電流;
無源工作模式:利用避雷器本身的泄露電流獲取能量,不需要敷設電纜;
安全快速接入,傳輸更快更規范
無線傳輸:通信采用國網標準低功耗通訊模塊或者 lora/2.4G模塊,符合電力物聯網建設規范;
符合國網信息安全要求,可迅速接入各類數據管理平臺;
采用CSS物理層芯片,支持國網的《輸變電設備物聯網節點設備無線 組網協議》、《輸變電設備物聯網微功率無線網通信協議》、《輸變電設備物聯網傳感器數據規范》協議標準;
采用業界高精技術,為避雷器監測場景提供更多解決方案。
采用高精度互感器,根據被測電流大小自動選擇放大倍數,實現高精度測量;
采用動態相量補償算法,實現高精度測量信號分析;
配置簡單,配套完善,24H在線工作。
采用數字濾波算法,摒除模擬濾波器帶來的“零漂問題”;安裝方便,配置靈活,主設備可不停電實施;
整機微功率設計,產品能達到 24小時在線工作;
四、技術參數
4.1 產品參數
為了更準確掌握避雷器的運行狀況,我公司自主研制的系列避雷器泄漏電流表,提高了避雷器的運行狀態監測,同時方便運行管理以及避雷器工況數據的應用,客戶選擇產品時,需詳細了解參數內容,有針對性的選擇性能需求及產品型號。
產品參數表:
| 參數名稱 | 參數值 |
| 標稱放電電流 | 10 kA |
| 標稱放電殘壓 | ≤3 kV |
| 方波耐受能力 2ms | 1000 A |
| 大電流耐受能力 4/10uS | 100 kA |
| 最小動作電流 8/20uS | 50 A |
| 數據傳輸 | lora/2.4G 20min/次或RS485實時數據通訊 |
| 計數范圍 | 0~99(可循環計數) |
| 電源模式 | 泄漏電流/光伏 |
| 整機功率 | ≤0.05W |
| 通訊協議 | Lora/國網微功耗無線傳輸協議 |
| 通訊模塊功耗 | ≤0.03W |
| 通訊距離 | ≥500m(空曠地帶) |
| 泄漏全電流測量范圍 | 100μA~5mA/100μA~10mA |
| 泄漏全電流測量精度 | ±(標準讀數×2%+5μA) |
| 阻性電流測量范圍 | 10μA~5mA/10μA~10mA(計算值) |
| 泄漏阻性電流測量精度 | ±(標準讀數×5%+5μA) |
| 工作環境溫度 | -40℃~+85℃ |
| 工作環境濕度 | <95% |
| 防護等級 | IP67 |
| 重量 | 小于3kg |
| 海拔高度 | ≤4000m |
4.2 產品結構
LE-MOA-601LZ系列避雷器泄漏電流表采用圓形,不銹鋼,外型美觀,具有良好的耐腐蝕性和電磁屏蔽作用。高壓出線端從上面通過小瓷套引出,正視面有較大觀察窗便于觀察。結構輕便、緊湊,適用于戶內外安裝,安裝附件采用高強度熱鍍鋅M10×30套裝螺栓,將泄漏電流表安裝在避雷器底座下端,便于觀測的位置上,并作為接地端。
LE-MOA-601LZ系列避雷器泄漏電流表能滿足各類復雜環境下進行安裝,可以滿足避雷器支柱、GIS充氣罐體外部安裝,產品結構尺寸圖如下:

圖 2 避雷器在線監測器正視尺寸圖

圖 3 避雷器 在線監測器側視尺寸圖
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產品二維碼

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