Wszystkie kategorie

WSZYSTKIE PRODUKTY

System do lokalizacji dwustronnej cząstkowych wyładowań w liniach napowietrznych PDL-OL

Inteligentny dwustronny system lokalizacji cząstkowych wyładowań PDL-OL do linii napowietrznych, wykorzystujący zasadę różnicy czasu fali biegnącej z wysokoprecyzyjną synchronizacją GPS/Beidou, przeznaczony do wykrywania w czasie rzeczywistym i lokalizacji defektów na napowietrznych liniach rozdzielczych o napięciu 3 kV–35 kV.

  • Opis
  • Specyfikacje
  • Zastosowania
  • Zalety
  • Najczęściej zadawane pytania
  • Zalecane produkty

Opis

PDL-OL to profesjonalny system wykrywania i lokalizacji cząstkowych wyładowań w liniach napowietrznych, przeznaczony dla działów eksploatacji i konserwacji sieci energetycznej, zarządzających zasilaniem obszarów przemysłowych oraz stacji rozdziału energii odnawialnej. System dedykowany jest do wykrywania uszkodzeń izolacji pod napięciem oraz ich precyzyjnej lokalizacji na napowietrznych liniach rozdzielczych o napięciu od 3 kV do 35 kV, zgodnie z normami IEC 60270, Q/GDW 11660-2022 oraz innymi odpowiednimi standardami branżowymi.

System składa się z dwóch terminali do pozyskiwania sygnałów o wysokiej częstotliwości, zainstalowanych na obu końcach badanego odcinka linii, oraz zestawu oprogramowania do analizy i zarządzania w tle. Na podstawie zasady czasu dotarcia fali biegnącej (TOA) w przypadku wyładowań cząstkowych występujących na linii lub jej elementach (izolatorach, łącznikach, zaciskach) impulsy wyładowań rozprzestrzeniają się wzdłuż przewodnika jako fale bieżące prądu o wysokiej częstotliwości w kierunku obu końców linii. Oba terminale dokonują próbkowania synchronicznego na poziomie nanosekund przy użyciu dwumodowego systemu czasowania GPS/Beidou, a oprogramowanie w tle oblicza dokładne położenie punktu wyładowania na podstawie różnicy czasów dotarcia oraz prędkości fali biegnącej dla linii napowietrznej.

Specyfikacje

Parametry Specyfikacja
Zasada pozycjonowania Dwupunktowa metoda czasu dotarcia fali biegnącej (TOA)
Skład systemu 2 × terminale pozyskiwania + oprogramowanie do analizy i zarządzania w tle
Tryb czasowy Dwumodowy system GPS/Beidou, błąd synchronizacji ≤ 0,1 μs
Częstotliwość próbkowania 100 MS/s na kanał
Wrażliwość wykrywania ≤ 50 pC
Dokładność pozycjonowania ≤ 10 m (dla długości linii ≤ 10 km)
Pasmo częstotliwości 5 kHz – 20 MHz
Napięcie robocze linii linie napowietrzne 3 kV – 35 kV
Typ czujnika Otwarty przetwornik prądu wysokiej częstotliwości, montaż bez przerywania pracy
Zasilanie końcówki Pobieranie energii przez indukcję + panel słoneczny + wbudowana rezerwowa bateria litowo-jonowa
Czas pracy na zasilaniu rezerwowym ≥ 30 dni (bez zasilania przez indukcję i panel słoneczny)
Tryb komunikacji bezprzewodowa transmisja danych w sieci 4G, lokalne przechowywanie danych w trybie offline oraz ich ponowna transmisja
Stopień ochrony końcówki IP67
Oprogramowanie zaplecza Architektura typu przeglądarka-serwer (B/S), wizualizacja w systemie GIS, zarządzanie alarmami, analiza trendów, generowanie raportów
Temperatura pracy −40 ℃ ~ +70 ℃
Wilgotność otoczenia 5% – 100% RH
Tryb instalacji Montaż na słupie lub wieży – bez konieczności przerywania zasilania

Zastosowania

Główne obiekty wykrywania

  • nadziemne linie rozdzielcze o napięciu 3 kV – 35 kV
  • Izolatory nadziemnych linii (porcelanowe, szklane i kompozytowe)
  • Łączniki linii, zaciski do napinania, zaciski zawieszeniowe oraz inne elementy wyposażenia
  • Przerwanie drutu, zużycie i korozja przewodów nadziemnych
  • Bariera drzewna, zawieszone przedmioty obce oraz inne ukryte zagrożenia wyładowań

Typowe scenariusze zastosowań

  • Eksploatacja i konserwacja sieci energetycznej: rutynowa inspekcja nadziemnych linii pod napięciem, ocena stanu izolacji oraz lokalizacja ukrytych zagrożeń
  • Przedsiębiorstwa przemysłowe i górnicze: okresowa inspekcja wewnętrznych nadziemnych linii zasilających oraz konserwacja zapobiegawcza
  • Elektrownie energii odnawialnej: akceptacja i codzienna inspekcja linii napowietrznych w farmach wiatrowych oraz elektrowniach fotowoltaicznych
  • Kolejnictwo i infrastruktura miejska: wykrywanie izolacji linii napowietrznych wzdłuż torów kolejowych oraz linii oświetlenia ulicznego
  • Niepodlegające instytucje badawcze: testowanie stanu izolacji linii napowietrznych oraz usługi techniczne

Zalety

Wysokoprecyzyjne dwustronne lokalizowanie

Synchroniczne czasowanie na poziomie nanosekund + algorytm TOA fali biegnącej → dokładność lokalizacji na poziomie 10 m, precyzyjne wykrywanie ukrytych punktów wyładowań na długich liniach

Montaż bez przerywania zasilania

Czujnik otwartego typu, montaż możliwy bez wyłączenia zasilania → nie zakłóca normalnego dostarczania energii, bezpieczna i wydajna obsługa w warunkach terenowych

Przystosowanie do pracy na zewnątrz w każdych warunkach pogodowych

Ochrona IP67, podwójne zasilanie, konstrukcja odporna na szeroki zakres temperatur → długotrwała stabilna praca w różnorodnych surowych warunkach zewnętrznych

Inteligentne ostrzeganie z klasyfikacją defektów

Automatyczne identyfikowanie typów wad + ocena ich nasilenia → przejście od naprawy po wystąpieniu usterki do ostrzegania przed nią, redukcja częstotliwości przestoju linii

Zarządzanie tłem wizualnym

Lokalizacja na mapie GIS + wielokanałowe alarmy + analiza trendów → intuicyjna i wydajna obsługa, wspierająca zarządzanie rozległą siecią dystrybucyjną

Najczęściej zadawane pytania

Pytanie: Jaka jest różnica między lokalizacją wyładowań cząstkowych (PD) z obu końców a wykrywaniem jednostronnym?

Odpowiedź: Jednostronne wykrywanie PD opiera się głównie na amplitudzie sygnału do oceny intensywności wyładowania; nie umożliwia dokładnego pomiaru odległości i jest podatne na tłumienie sygnału oraz zakłócenia środowiskowe. System dwustronny wykorzystuje różnicę czasu dotarcia fali biegnącej do obu końców do obliczenia położenia źródła wyładowania; nie zależy on od tłumienia amplitudy sygnału, zapewnia wyższą dokładność lokalizacji oraz lepszą odporność na zakłócenia i bezpośrednio wskazuje konkretną odległość do punktu wyładowania, co ułatwia diagnozę na miejscu.

P: Czy instalacja wymaga wyłączenia zasilania linii?

O: Nie. System wykorzystuje otwarty, nieinwazyjny czujnik prądu, który można bezpośrednio zamocować na przewodzie nadziemnym za pomocą izolowanego drążka operacyjnego, a terminal montuje się na słupie / wieży. Cały proces instalacji nie wymaga odłączenia zasilania linii i nie zakłóca normalnej pracy sieci dystrybucyjnej.

P: W jaki sposób zasilany jest terminal przy niskim obciążeniu linii lub w nocy?

O: Terminal wykorzystuje trójkierunkowy system zasilania: pozyskiwanie energii przez indukcję z linii jako główne źródło zasilania w warunkach normalnej pracy, panel słoneczny jako źródło pomocnicze w dzień oraz wbudowana bateria litowo-jonowa o dużej pojemności jako zasilanie rezerwowe. Gdy obciążenie linii jest niskie i brak światła słonecznego, bateria litowo-jonowa zapewnia ciągłą pracę przez ponad 30 dni, gwarantując stabilne działanie w różnych warunkach eksploatacyjnych.

Uzyskaj bezpłatną ofertę

Nasz przedstawiciel skontaktuje się z Państwem wkrótce.
E-mail
Telefon komórkowy/WhatsApp
Imię i nazwisko
Nazwa firmy
Wiadomość
0/1000

Uzyskaj bezpłatną ofertę

Nasz przedstawiciel skontaktuje się z Państwem wkrótce.
E-mail
Telefon komórkowy/WhatsApp
Imię i nazwisko
Nazwa firmy
Wiadomość
0/1000