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            基于傳感器網絡節(jié)點的礦物質絕緣防火電纜安全防患預警系統(tǒng)構建研究*

            作者:李杰尉,方國華(新疆胡楊線纜制造有限公司, 新疆烏魯木齊 830000) 時間:2022-09-19 來源:電子產品世界 收藏
            編者按:隨著我國國民經濟的快速發(fā)展,城市化水平的不斷提高,電纜作為城市電網的重要組成部分,已經成為日常生活中不可分割的部分。傳統(tǒng)電纜在長期運行過程中,會因為電磁、發(fā)熱、環(huán)境腐蝕等現(xiàn)象而出現(xiàn)損壞,容易出現(xiàn)安全問題。礦物質電纜較傳統(tǒng)電纜采用原材料不同,安全級別更高。但人民財產安全高于一切,我們仍需掌握礦物質絕緣電纜的絕緣狀態(tài)和運行狀態(tài)。本文從礦物質絕緣電纜安全出發(fā),對電纜防患預警系統(tǒng)進行構建,獲取電纜的各項參數(shù)并進行分析。

            *自治區(qū)戰(zhàn)略新興產業(yè)項目:礦物質防火電纜研發(fā)與應用,新工信科技[2020]10號

            本文引用地址:http://www.biyoush.com/article/202209/438309.htm

            摘要:通過參數(shù)對比反映的絕緣狀態(tài),及時發(fā)現(xiàn)并對電纜設備的潛伏隱患進行管理,以保證電纜的安全運行,這對居民生命財產安全具有重要意義。

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            引言

            近年來,隨著城市化水平的不斷推進,電力電纜設備與規(guī)模與日俱增[1],日益增大的電力網絡給人類帶來便捷性的同時也出現(xiàn)了諸多弊端,如因電力電纜的超負荷運行導致的重大火災。在我國,因電力電纜導致的火災占所有火災的比例一直位于首位,電力電纜發(fā)生火災一方面會導致大面積停電,給國家和社會造成重大損失,另一方面,火災會對人民的財產造成威脅,甚至危及到人類的生命安全。因此,對于規(guī)模巨大的供電網絡在用電安全方面我們需要提出更高的要求,即保障電力電纜的安全運行,盡可能降低事故的發(fā)生[2]。

            傳統(tǒng)電線電纜燃燒后具有火焰大、熱量高等缺點,燃燒后產生的黑煙帶有毒性會使人類窒息倒地,嚴重時危及人類的神經系統(tǒng)。另一方面電纜燃燒產生的黑煙濃度高,會造成視覺盲區(qū),遮擋逃生出口,給消防人員的搶救災情帶來困難。

            隨著我國經濟的快速發(fā)展,傳統(tǒng)的電力電纜已不能滿足人類對生命及財產安全的保障需求,急需研發(fā)出一種能夠防火的電線電纜產品,來滿足人們的需求。礦物質絕緣防火電纜應運而生,它以高導電率的銅作導體芯線,礦物質云母帶作為絕緣層,氧化鎂粉末作無機填充材料,銅帶氬弧焊接后壓皺作護套,具有諸多優(yōu)點如耐高溫、耐腐蝕等。可在250 °C 環(huán)境下長時間工作,更可在1 083 °C 極端高溫環(huán)境下短時間連續(xù)工作,具備防止老化、防止生活污水浸入等特性, 是目前綜合性能最高的礦物質安全電纜,能夠滿足國家的安全要求,可以最大程度實現(xiàn)公眾和建筑的安全。

            目前,架空的傳統(tǒng)電力電纜已經無法滿足各行各業(yè)對電力的需求,更多的電力電纜由架空鋪設轉入地下鋪設,但電纜所處環(huán)境復雜,一旦出現(xiàn)故障,導致故障查找困難,增加維修人員的工作量。如何在電纜發(fā)生故障前獲得報警信息,及時消除故障隱患,對電纜的快速維修具有重要意義。

            在線監(jiān)測可以實現(xiàn)電纜絕緣狀態(tài)全天候監(jiān)測,是保證電纜正常工作的首要前提。由于電纜多鋪設于地下,一旦線路出現(xiàn)故障,對故障電路的查找遠不如架空輸電線直觀,在這種情況下需要建立一個綜合有效的電纜在線監(jiān)測平臺,對電纜實現(xiàn)每時每刻的監(jiān)測,可以避免檢修時間較長的問題,提高工作效率。

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            1   礦物質絕緣防火電纜結構

            目前,礦物質絕緣防火電纜主要型號有YTTW、BTLY 等。本文選取的礦物質絕緣電纜型號為BTLY,其電纜結構圖如圖1 所示,它主要結構包括銅芯導體、云母帶繞包、軋紋銅帶縱包焊接護套等部分。該電纜具備耐火、低煙、低毒、超A 類阻燃等特性,其中云母帶以礦物質硅(Si)為原材料,具有絕緣且不燃燒特性;填充為玻璃纖維,也具備不燃燒特性;防火護套是一層聚烯烴材料,對電纜起防護作用,具有環(huán)保性能好,燃燒時只產生少量煙霧, 不產生有毒氣體等特點。

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            圖3 連接器直頭(左)、彎頭(右)

            2   在線監(jiān)測預警系統(tǒng)的構成

            本文設計的在線監(jiān)測預警系統(tǒng)主要包括端和后臺程序監(jiān)控端兩大部分,與電纜相接后對電纜參數(shù)每時每刻進行采集,將數(shù)據(jù)進行存儲、打包并進行傳輸;而后臺程序監(jiān)控端是給工作人員提供一個現(xiàn)場監(jiān)控平臺。其中后臺監(jiān)控端是整個監(jiān)控系統(tǒng)得到核心,具備數(shù)據(jù)處理、分析等功能,實時接收各監(jiān)測終端的數(shù)據(jù),實現(xiàn)電纜線路的在線監(jiān)測。整個系統(tǒng)構成如圖2 所示。

            因電纜布局復雜,常需要傳感器連接器對電纜進行連接監(jiān)控,傳感器連接器包括可拆卸式連接器直頭及彎頭兩種,具體見圖3。對電纜進行連接時大部分采用多點接地的方法, 即將電纜的屏蔽層兩端接地, 在中間加一個接地連接器, 以便于接地。

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            圖4 在線監(jiān)測預警系統(tǒng)硬件框圖

            3   在線監(jiān)測系統(tǒng)框架設計

            本文監(jiān)測預警系統(tǒng)主要是實現(xiàn)對接地線是否漏電、電纜所處的環(huán)境溫度及環(huán)境的相對濕度等的監(jiān)測,首先通過傳感器獲取數(shù)據(jù),對數(shù)據(jù)進行分析對比,以此評估電纜的絕緣狀態(tài)。當電纜存在絕緣老化等狀態(tài)時,獲取的數(shù)據(jù)與初始數(shù)據(jù)間存在差異,工程師可以快速對電纜位置進行快速定位并進行維護。其硬件結構包含兩個傳感器(電容電流傳感器、環(huán)境溫濕度傳感器)、信號調理電路等諸多平臺組成,具體見圖4。在線監(jiān)測預警裝置的工作原理如下,首先電容電流傳感器、脈沖電流傳感器和環(huán)境溫濕度傳感器將獲取的信號傳輸至信號調理電路,經濾波及量化處理后,ARM 微處理器對出現(xiàn)異常的區(qū)塊數(shù)據(jù)進行數(shù)據(jù)處理,待數(shù)據(jù)處理完成后將數(shù)據(jù)通過GPRS 遠程通訊模塊傳送至后臺監(jiān)控平臺,經監(jiān)控平臺評估是否需要發(fā)出電纜預警信息。

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            4   在線監(jiān)測預警系統(tǒng)的主程序設計

            本文設計的在線監(jiān)測預警系統(tǒng)主要程序流程圖見5,主要程序包括組成硬件的初始化、數(shù)據(jù)的獲取及分析、遠程數(shù)據(jù)傳輸、系統(tǒng)低功耗運行。當系統(tǒng)開始運行時,系統(tǒng)首先會對系統(tǒng)硬件包括單片機,電流傳感器,環(huán)境溫濕度傳感器以及各種模塊等進行初始化過程。待初始化過程結束后傳感器開始工作,數(shù)據(jù)獲取及分析部分會將傳感器采集的各種信號進行處理,并將處理的信號進行打包等待通訊模塊發(fā)送給程序終端。

            4.1 通訊模塊軟件

            本系統(tǒng)遠程數(shù)據(jù)傳輸模塊為GPRS模塊,在數(shù)據(jù)傳輸開始時首先需要登錄GSM 網絡,后臺服務器設置為靜態(tài)固有IP,通過后臺服務器固有IP 與后臺服務器進行連接,后臺服務器與GPRS 通訊數(shù)據(jù)傳輸模塊之間通過固有靜態(tài)IP 地址利用TCP/IP 協(xié)議進行雙向通信,實現(xiàn)透明的可靠數(shù)據(jù)傳輸[3-4]。

            圖6 是GPRS 通訊主流程圖,當數(shù)據(jù)準備傳輸時GPRS 模塊首先通過服務器固有靜態(tài)IP 嘗試連接后臺服務器,若連接后臺服務器不成功,程序則直接跳轉至結束,終止運行。若服務器固有靜態(tài)IP 與后臺服務器匹配,則代表連接成功,后臺服務器將向GPRS 通訊模塊發(fā)送是否注冊詢問命令,GPRS 通訊模塊則將注冊信息向后臺服務器發(fā)送,后臺服務器首先會判斷注冊特征碼是否正確,一旦注冊碼錯誤,程序將無法運行;當注冊碼正確后,后臺服務器會將時間和最新固件版本發(fā)回至GPRS 通訊模塊[5]; 然后系統(tǒng)的前端裝置會接著對此時的固件版本進行判斷,若固件版本過低,待數(shù)據(jù)傳輸完畢后系統(tǒng)將對當前的固件進行自動下載并升級。若當前固件版本無需升級,則通信結束。整個通訊過程是否完成的信號需要單片機進行判定,當單片機判定通信結束后,將斷開與后臺服務器的連接,結束整個通訊過程。

            4.2 數(shù)據(jù)采集程序

            當采集程序開始采集數(shù)據(jù)時時,首先需要打開采集電源對采集程序的傳感器及電路進行通電,保證數(shù)據(jù)采集程序電路是通電狀態(tài)。其次分別對單片機的端口(ADC端口)和DMA 傳輸進行初始化,待初始化配置完成后將進行數(shù)據(jù)采集程序。若數(shù)據(jù)采集失敗,則程序直接跳過ADC 端口和DMA 傳輸,直接對單片機進行初始化,再次運行數(shù)據(jù)采集程序。當程序將數(shù)據(jù)采集完成時將進行如數(shù)據(jù)轉換等的處理,并將采集的數(shù)據(jù)進行打包,將數(shù)據(jù)傳輸至GPRS 模塊等待發(fā)送。

            本系統(tǒng)研發(fā)的在線監(jiān)測系統(tǒng)傳感器只進行電容漏電流信號、脈沖漏電流信號、溫濕度信號這3 種信號的采樣。電容漏電流及環(huán)境溫濕度信號在短時間內無法產生較明顯的變化,故數(shù)據(jù)采集為1 次·min-1。而脈沖漏電流主要通過峰值進行判定,峰值隨時間變化明顯,因此,脈沖漏電流數(shù)據(jù)采集頻率為1 次·s-1。具體采集流程圖見6。

            4.3 后臺監(jiān)控程序

            后臺程序監(jiān)控的運行平臺為微軟開發(fā)的Windows 系統(tǒng),整個后臺監(jiān)控程序如圖8 所示,主要包含對獲取的數(shù)據(jù)進行分析的模塊、電纜出現(xiàn)問題后的迅速定位模塊及最終的數(shù)據(jù)輸出模塊。目前城網電纜的布置主要分布于地下,布置方式是錯綜復雜的,電纜輸出范圍廣,后臺監(jiān)控程序通過建立數(shù)據(jù)庫實現(xiàn)對城網電纜各電參量的存儲,方便以后實現(xiàn)歷史數(shù)據(jù)的查詢和導出。而電纜的迅速定位模塊可對每一段電纜實現(xiàn)監(jiān)控,一旦電纜的絕緣狀態(tài)發(fā)生變化,在線監(jiān)測系統(tǒng)即可發(fā)出警報,通過定位模塊,管理人員及工程師可迅速定位至電纜問題端,第一時間對電纜進行維護,最大程度降低財產的損失。

            電纜的監(jiān)測系統(tǒng)在運行過程中,通過實時采集的電纜運行狀態(tài)數(shù)據(jù),結合電纜的實際運行情況,利用模糊數(shù)學的手段實現(xiàn)電纜的絕緣狀態(tài)評估,判定是否需要向后臺程序發(fā)出預警信號。因在線監(jiān)測系統(tǒng)中電纜運行數(shù)據(jù)庫的存在,可將目前的運行狀態(tài)與歷史的數(shù)據(jù)進行對比及趨勢分析,對電纜運行狀態(tài)做出預測。

            4.4 電纜在線監(jiān)測的優(yōu)勢

            1)在線監(jiān)測不需要切斷電源即可使電纜正常運行,可完全避免受斷電因素產生的經濟財產損失。

            2)與日常生活中常見的以預防為主的試驗相比,該監(jiān)測系統(tǒng)一旦投入使用,可無需投入過多精力進行維護,降低維護成本。

            3)在電纜工作時,傳感器端實時獲取的數(shù)據(jù)經過處理,后臺程序可將電纜的實時信息直觀地反映出來,為管理人員對電纜的評估提供實時的數(shù)據(jù)信息。

            4)可以實現(xiàn)每時每刻對電纜進行監(jiān)控,獲取電纜的實時信息。

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            圖6 GPRS通訊流程圖

            5   結語

            本文提出了礦物質絕緣電纜在線監(jiān)測預警系統(tǒng)總體構架,并對硬件部分和軟件部分進行設計,實現(xiàn)了對電纜絕緣狀態(tài)系統(tǒng)監(jiān)測的研發(fā)。該系統(tǒng)在線監(jiān)測電纜運行狀態(tài)的關鍵參數(shù),并實現(xiàn)實時掌控,可以提前發(fā)現(xiàn)潛在的故障進行快速維修,提高了管理人員的工作效率,顯著提高了設備的完好性,確保了供電系統(tǒng)的安全可靠性。

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            參考文獻:

            [1] 楊艷晶,趙天,李超權.智慧電纜安全預警系統(tǒng)探討——以智慧電纜為基礎載體的基于光纖傳感技術的電氣安全預警平臺[J].智能建筑電氣技術,2021,15(03):77-80.

            [2] 俞鍵,蔡曉春,魏萬永,等.電纜管道監(jiān)控系統(tǒng)[J].農村電氣化,2014(10):38-39.

            [3] 郝玉生,邵世祥.現(xiàn)代移動通信系統(tǒng)[M].北京:人民郵電出版社,1999.4.

            (本文來源于《電子產品世界》雜志2022年9月期)



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