EuroWire –
ноябрь
2007
г.
85
русский
В
отличие
от
разделителей
для
ОКФП,
подсоединение
сенсорных
световодов
к
оптоволоконному
кабелю
может
быть
произведено
в заземленной части разделителя,
что упрощает процедуру монтажа.
Протекание
электрического
тока
обеспечивается за счет использования
соответствующих зажимов на вводах
и
цельноалюминиевой
крышки.
Испытания на короткое замыкание, а
также испытание на непрерывность
прохождения
электрического
тока
подтвердили
работоспособность
и
надежность конструкции.
2.3.4 Метеостанция
Для построения комплексной системы
контроля и получения необходимых
данных об окружающей среде была
дополнительно установлена небольшая
метеостанция. Она не зависит от
наличия источника электроэнергии, так
как оборудована солнечной батареей.
На рис. 7 показана метеостанция,
установленная в верхней части опоры.
Данные
о
температуре
воздуха,
влажности, скорости и направлении
ветра передаются на управляющий
компьютер с помощью беспроводной
связи.
2.3.5 Блок управления и обработки
данных
Для использования датчиков на основе
ВБР в системе контроля, управляемой
обычным персональным компьютером,
передаваемые
с
них
спектрально
закодированные оптические сигналы
должны
быть
преобразованы
в
поток
данных.
Предусматриваются
два
этапа
обработки
сигналов:
сначала
преобразование
сигнала
из оптического в электрический и,
наконец, преобразование аналогового
сигнала в цифровой. Исходящие данные
передаютсяна персональныйкомпьютер
через последовательный интерфейс
RS232. Блок с микропроцессорным
у п р а в л е н и е м
ц е л и к о м
размещается в 19-
дюймовой
стойке
для использования
в помещении или
может поставляться в
защищенном корпусе
для использования
вне помещения.
На рис. 8 представлен частичный
вид блока обработки данных, слева
видны четыре оптоволоконных кабеля,
по
которым
передаются
данные,
поступающие от датчиков температуры и
деформации на основе ВБР, и исходящие
данные, передаваемые через интерфейс
RS232.
Программное обеспечение системы
контроля может работать на любом
ПК и может адаптироваться под
конкретные условия или требования.
Вместе с данными, передаваемыми на
компьютер с метеостанции, оператор
линии
электропередачи
получает
всеобъемлющую
информацию
для
управления ЛЭП, находящимися в его
ведении.
3. Практическая
установка
После проведенного в 2005 году
моделирования
системы
контроля
температуры и натяжения проводов,
которое подтвердило осуществимость
идеи, в апреле 2006 года была
выполнена ее практическая установка.
Причиной долгого перерыва с момента
подготовки
технико-экономического
обоснования
до
практического
монтажа системы стал поиск ЛЭП с уже
установленной линией ОКФП, где можно
было бы установить распределенную
систему контроля температуры (РСКТ)
на основе рамановского рассеяния.
После
того
как
была
найдена
подходящая
ЛЭП
и
получено
согласие готовой к сотрудничеству
электроэнергетической компании, были
определены
характеристики
линии
электропередачи
и
сопутствующие
условия:
• ЛЭП 110 кВ, использующая фазный
провод 243-AL1/39-ST1A;
• соединительный
подземный
оптический кабель, прокладываемый
методом вдувания в кабельный канал
между опорой, на которой следовало
установить аппаратуру, и зданием
подстанции, длиной 1000 м;
• время монтажа соединительного
кабеля и аппаратуры – 2 дня, с
четырехчасовымснятиемнапряжения
с ЛЭП.
Для
выполнения
требований
к
электрическим параметрам разделителя
был выбран разделитель тройникового
типа на 123 кВ, категория загрязнения
IV, общей высотой 1,83 м и весом 33 кг.
Обычно разделитель, используемый на
линии ОКФП, полностью монтируется
на площадке. Но из-за жесткого графика
и сложности работы по вставке в
кабельные перемычки датчиков на
основе ВБР, перемычки, включая зажимы
для крепления разделителя, были
заранее собраны на заводе.
Вдувание подземного кабеля было
запланировано на первый день, в
результате чего второй день был
полностью
отведен
на
остальные
монтажные работы:
• окончательную сборку разделителя,
включая его монтаж на опоре и все
работы по соединению кабеля;
• замену
установленных
промежуточных звеньев на звенья с
датчиками на основе ВБР;
Рис.
7.
Автономная
метеостанция
с
беспроводной связью
▲
Рис. 8.
Блок обработки сигналов
▲
Рис. 9.
Разделитель в сборе перед подъемом
▼
Рис. 6.
Тройниковый
разделитель
▲