| 参数 | 允许误差 |
|---|---|
| 电容值测量 | ±1.0% |
| tanδ测量 | ±0.0005 |
| MOA全电流 | ±2.0% |
| 阻性电流基波分量 | ±5.0% |
某省会城市新建500kV GIS变电站,共配置28组电容型CT、PT及12支MOA。依据本标准,在设备安装完成后开展投运前检验。采用可编程交流标准源FLUKE 6105A作为基准,对每台监测单元施加额定电压与典型泄漏电流信号。发现两台MOA监测装置阻性电流测量值偏差达6.8%,追溯为传感器增益设置错误。经厂家现场升级固件并重新标定后复测合格,避免带病入网。
华东某220kV老站开展绝缘监测系统改造,替换原模拟量传输装置为数字化IED。执行本标准第5.3条“通信一致性验证”要求,利用网络报文分析仪抓取GOOSE输出帧,确认装置按DL/T 860-9-2LE格式发布SV报文,且采样率稳定在4kHz。同时通过后台系统召测历史曲线,验证数据连续性满足≥30天存储要求,顺利通过验收。
西北某750kV站年度巡检中,发现一台CVT在线监测tanδ日均值由0.0012突增至0.0021。按本标准启动复核程序:首先排除电磁干扰因素,再使用移动式高精度介损测试仪进行离线比对,实测值为0.0023,证实在线装置预警有效。后续停电检查确认CVT末屏受潮,及时安排处理,实现缺陷早发现、早干预。
强电磁环境下易引发采样畸变,尤其在开关操作瞬间出现电流尖峰误判。对策:
不同厂商IED模型命名不统一,主站无法自动识别数据点位。对策:
避雷器监测单元位于构架顶端,登高校验存在坠落隐患。对策:
装置更换后原有趋势记录中断,影响劣化趋势判断。对策:
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
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