Q/GDW 12085-2021 输变电设备物联网无线传感器运维规范.pdf

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Q/GDW 12085-2021 输变电设备物联网无线传感器运维规范.pdf

传感器巡视方式包括在线巡视、常规巡视和特殊巡视。在线巡视应每日开展,常规巡视应与被监测 设备同步开展,特殊巡视应在出现以下情况时开展: a)被监测设备遭受雷击、短路等大扰动。 b)被监测设备存在重大隐惠。 c)被监测设备出现大负荷、异常气候等情况。 d)传感器监测数据异常。

5. 1.2 在线巡视

对传感器数据的在线巡视要求如下: a)传感器数据应正常上传,实时在线。 b)传感器数据应无异常。 c)传感器报警信息应准确,无误报。 d)传感器出现异常时GB/T 21112-2007 幻灯片 尺寸,应查询传感器报文日志。

传感器常规巡视要求如下: a)传感器应固定良好,无松动、无异响。 b)传感器外观应无锈蚀、无破损、无变形,密封良好。 c)传感器表面及探测口应无异物覆盖, d)传感器外壳应无异常发热。 e)接触式传感器与被监测设备应接触紧密。 f)自取电型传感器的自取电装置应与相应的导线或电缆可靠连接。 g)蓄电池供电型传感器的蓄电池不应欠压。 h)站用电供电型传感器的电源线应无破损。 i)太阳能电池板供电型传感器的太阳能电池板应无破碎,表面应无污移。 i)典型传感器的常规巡视内容见附录C。

5. 2. 1一般规定

传感器的维护应与被监测设备同步开展。

传感器常规维护要求如下:

a)传感器出现松动、异响时应及时维护。 b)传感器外观出现锈蚀、破损、变形时,应及时维护。 c)传感器表面及探测口有异物覆盖时应及时清理。 d)传感器外壳异常发热时应及时排查原因并维护。 e)接触式传感器与被监测设备接触不紧密时应及时紧固。 f)自取电型传感器的自取电装置与相应的导线或电缆连接松动时应及时紧固。 g)蓄电池供电型传感器的蓄电池欠压时应及时更换,更换时应检查电池端电压和极性,保证极性 正确连接。 h)站用电供电型传感器的电源线破损时应及时更换。 i)太阳能电池板供电型传感器的太阳能电池板形变或破碎时应及时更换,表面有污移时应及时清 理。 j)被监测设备检修时,宜对监测传感器进行必要维护。 k)典型传感器的维护内容见附录C。

5. 3. 1传感器离线

传感器无数据上送(处于离线状态)处理步骤如下: a)判断传感器是单个离线还是大量离线,若是单个离线则进入步骤c),否则进入步骤b)。 b)查看所接入汇聚节点状态,如果运行正常,则进入步骤c)。 c)传感器台账是否正确,如正确则进入步骤d)。 d)对于外接电源供电传感器,应先排查其电源模块和接线是否正常,如正常则进入步骤e);对于 采用感应取电方式的传感器,应先确认感应电压、感应电流或温差等取能条件是否满足要求, 如均满足要求,则进入步骤e);对于电池供能传感器,应先确认其电池电量正常,如电池正常, 则进入步骤e)。 e)若不能及时排除的故障,应更换传感器,

5.3.2传感器采集数据异常

监测数据无法真实反映被监测设备状态的现象,如出现数据长期不变或与实际情况有较大偏差,传 感器采集数据异常处理步骤如下: a)传感器的传感探头有无松动,是否紧贴被监测设备,安装、接线是否正常。 b)对于外接电源供电传感器,应先排查其电源模块和接线是否正常,如正常则进入步骤c);对于 采用感应取电方式的传感器,应先确认感应电压、感应电流或温差等取能条件是否满足要求, 如均满足要求,则进入步骤c);对于电池供能传感器,应先确认其电池电量正常,如电池正常, 则进时入步骤c)。 c)若不能及时排除的故障,应更换传感器。

传感器技术标准管理要求如下: a)应妥善保管并及时更新传感器的资料标准和运行履历。 b)传感器的资料标准宜包括使用说明书、运行维护手册、出厂试验报告、交接试验报告、入网检 验报告等资料。

c)运行履历宜包括安装调试记录、试运行报告、校验报告、发现的被监测设备缺陷记录、传感器 缺陷记录、设备变更、改造情况说明等资料

附录A (资料性附录) 传感器上送周期 传感器的数据上送周期应结合传感器监测类型、功耗等因素综合考虑,典型传感器上送周期如表 A.1所示。

表A.1典型传感器上送周期

典型传感器上送周基

Q/GDW12085—2021附录C(资料性附录)典型传感器巡视维护内容典型传感器巡视维护内容如表C.1所示。表C.1典型传感器巡视维护内容场景名称巡视维护形变传感器传感器与电容器外壳应接触紧密。传感器与电容器外壳接触不紧密时应及时紧固。振动传感头和磁铁与被监测设备表面接触不紧密(倾振动传感头和磁铁与被监测设备斜,脱落现象时,检查振动传感器背部磁铁有无损振动传感器表面应接触紧密,传感器无倾斜、坏以及被检测设备表面有无油污,应及时清除油污,脱落现象。或者更换传感器。1、传感器应与变压器铁心接地扁钢/接地线接触紧密,倾斜松动时应及时紧固,并检查外壳和天线有无损坏。传感器应紧固安装在变压器铁心铁芯接地电流传2、传感器更换时,对于外部供电传感器应将传感器接地扁钢/接地线上,无松动倾斜感器情况。空开断开或者航空插头拔掉;应用短接工装将铁芯引下线可靠接地,安装时,应先接接地端,后接带电端:拆除接地工装,应先拆带电端,后拆接地端;防止更换过程中铁芯接地不良造成人员触电。1、传感器与被监测设备连接松动时应及时紧固。2、传感器更换时应使用无尘纸蘸酒精对补气口进行六氟化硫压力传擦拭,防止灰尘进入罐体;擦拭过程中不能过于用力,传感器与被监测设备应连接紧密。感器避免造成补气口内部划伤;变电3、更换完成后应检查接口处是否漏气,防止SF6气体泄漏。1、传感器与被监测设备连接松动时应及时紧固。2、传感器更换时应使用无尘纸蘸酒精对补气口进行六氟化硫水分传擦拭,防止灰尘进入罐体:擦拭过程中不能过于用力传感器与被监测设备应连接紧密。感器避免造成补气口内部划伤:3、更换完成后应检查接口处是否漏气,防止SF6气体泄漏。特高频局放传感传感器与被监测设备应接触紧密,传感器与被监测设备接触面有偏移、接触不紧密应及器无位置偏移。时调整。高频CT环锁扣应闭合良好,无漏高频CT环锁扣与传感器的连接线出现松动时应紧高频电流传感器磁。固。1、电流传感器接线应无松动;1、电流传感器接线松动时应紧固:机械特性传感器2、角位移传感器轴心应对正。2、角位移传感器轴心偏移时应对正。1、引接线两端应固定牢固,无松1、引接线两端松动时应紧固:相对介损传感器动:2、引接线有锈蚀、断股应及时更换。2、引接线无锈蚀、断股。8

输变电设备物联网无线传感器运维规范

编制主要原则 与其他标准文件的关系. 主要工作过程 标准结构和内容QXPJ 0001S-2012 宣威火腿调味料, + 条文说明

本标准依据《国家电网有限公司关于下达2020年第一批技术标准制修订计划的通知》(国家电网科 (2020)21号文)的要求编写。 随着输变电设备物联网建设工作的不断推进,现场应用的无线传感器种类和数量不断增加,对现场 运维工作提出了更高的要求。由于输变电设备物联网无线传感器运维工作缺之相应的标准支撑,因此驱 需建立无线传感器运维标准。 本标准编制主要目的是规范输变电设备物联网无线传感器的运维管理要求,提高其运行可靠性

本标准根据以下原则编制: a)遵循全面性、适用性和可靠性的原则。在总结以往输变电设备物联网无线传感器应用经验的基础 上,从装置运维检修阶段管理的要求出发,对输变电设备物联网无线传感器的运维内容提出了 要求; b)本标准是有序、有效、规范开展输变电设备物联网无线传感器运维相关工作的重要标准,输变电 设备物联网无线传感器运维管理规定的制定均应依据本标准

3与其他标准文件的关系

本标准是输变电设备物联网无线传! 变电设备物联网无线传感器系列标准结合 使用。 本标准不涉及知识产权问题

2020年1月,按照公司技术标准制修订计划,项目启动,召开本标准启动会议。 2020年3月,成立编写组,明确了编制组成员分工和标准编制进度计划。 2020年6月,完成标准大纲编写,组织召开大纲研讨会,确定了标准编制原则、范围和章节框架。 2020年9月,完成标准初稿编写,工作组成员对标准初稿进行了内部讨论修改。 2020年10月,召开标准初稿讨论会,对标准初稿进行全面讨论、修改,形成征求意见稿。 2020年11月,完成标准征求意见稿编写,采用标准征求意见通知的方式广泛在国家电网有限公司各 单位、节点设备厂商范围内征求意见。 2020年11月,对征集到的意见进行了认真讨论,修改形成标准送审稿。 2020年11月,公司设备管理技术标准专业工作组(TC04)组织召开了标准审查会,审查组的审查 结论为:修改后以技术标准形式报批。 2020年11月,修改形成标准报批稿

GB 711-88 优质碳素结构钢轧厚钢板和宽钢带本标准按照《国家电网公司技术标准管理办法》(国家电网企管(2018)222号文)的要求 本标准的主要结构和内容如下:

本标准主题章分为3章,由传感器的运行规定、巡视及维护和技术标准管理组成本标准,兼顾了物 联网无线传感器的实际状况,本着先进性、实用性和操作性等原则,给出了传感器的巡视、日常维护、 式运行、台账管理、告警管理、异常管理、检验比对、退役管理及技术标准管理等方面要求。第4章介 绍了传感器运行管理的基本要求,第5章介绍了传感器巡视及维护的基本要求,第6章介绍了传感器技术 标准管理要求。

本标准第5.1.3.1条e)中,根据传感器是否与被监测设备直接接触,可分为接触式传感器和非接角 式传感器,本条主要针对接触式传感器,该类传感器是通过与被监测设备紧密接触后且在特定位置时才 能达到监测效果,接触式传感器包括但不限于以下传感器,特高频局放、温湿度等接触式传感器。 本标准第5.1.3.1条f)中,自取电型传感器是指通过自取电装置从环境(电压、电流、温差等)中 获取电能的传感器。

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