龐瑩,王婷婷,劉鑫
(1.上海市質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)技術(shù)研究院,上海 201114; 2.中國(guó)電器科學(xué)研究院股份有限公司,廣州 510663)
隨著城市的發(fā)展,電力管廊逐漸取代了傳統(tǒng)的架空線路,成為城市的超級(jí)大動(dòng)脈,帶來從內(nèi)到外的活力[1]。電力管廊的投入迅速增長(zhǎng),使其維修難度加大[2]。為滿足城市電力電纜建設(shè)的需求,電力管廊監(jiān)測(cè)系統(tǒng)得到大力發(fā)展[3-5]。起初,國(guó)內(nèi)電纜的運(yùn)行大都屬于粗放式管理模式,由于缺乏對(duì)電纜系統(tǒng)和隧道網(wǎng)絡(luò)的監(jiān)控,很難得到設(shè)備運(yùn)行的準(zhǔn)確狀況,無法實(shí)現(xiàn)電纜網(wǎng)絡(luò)和路徑資源的有效管控,威脅電力電纜的安全運(yùn)行[6,7]。因此,電力管廊監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建設(shè)刻不容緩。
智能傳感器的開發(fā)是電力管廊監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建設(shè)的重點(diǎn)之一。上世紀(jì)70年代開始,國(guó)外就已經(jīng)對(duì)電力管廊監(jiān)測(cè)進(jìn)行分析和研究,并且許多發(fā)達(dá)國(guó)家都設(shè)置了監(jiān)測(cè)電力電纜的系統(tǒng)試驗(yàn)點(diǎn)[8]。我國(guó)在上世紀(jì)90年代才開始對(duì)電力管廊的在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)進(jìn)行研究,相比發(fā)達(dá)國(guó)家來說起步較晚。目前,智能電力管廊傳感器的生產(chǎn)廠家較多,但國(guó)內(nèi)外尚無相關(guān)的技術(shù)參數(shù)標(biāo)準(zhǔn),造成產(chǎn)品的質(zhì)量參差不齊、市場(chǎng)混亂,電力管廊傳感器的基本性能、環(huán)境適應(yīng)性能、抗電磁干擾性能、絕緣性能、防護(hù)等級(jí)等方面不能滿足技術(shù)要求。因此,要想推動(dòng)智能電力管廊監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的健康發(fā)展,亟需對(duì)該系統(tǒng)內(nèi)傳感器的關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行研究。本文開展了智能電力管廊傳感器環(huán)境適應(yīng)性試驗(yàn)和防護(hù)等級(jí)試驗(yàn)研究。
電力管廊系統(tǒng)內(nèi)的傳感器類別有人體感應(yīng)傳感器、有害氣體傳感器、氧氣傳感器、煙霧傳感器、燃?xì)怏w傳感器、位移傳感器、電纜運(yùn)行狀態(tài)綜合傳感器、水位傳感器等。智能傳感器作為監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的終端裝置,具有數(shù)據(jù)處理、控制和通信功能。通過高頻局放、接地電流、隧道機(jī)器人等在線監(jiān)測(cè),對(duì)電力管廊本體狀態(tài)進(jìn)行實(shí)時(shí)感知和分析診斷。通過水位、溫濕度、有毒有害氣體、結(jié)構(gòu)沉降、井蓋監(jiān)控和振動(dòng)光纖等監(jiān)測(cè)技術(shù)應(yīng)用,對(duì)電力管廊內(nèi)外部的環(huán)境進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。
系統(tǒng)的監(jiān)測(cè)功能應(yīng)滿足以下要求:
1)能對(duì)運(yùn)行電纜及管廊的狀態(tài)量進(jìn)行實(shí)時(shí)或周期性地采集和監(jiān)測(cè);
2)信號(hào)采集單元應(yīng)具備狀態(tài)量自動(dòng)采集、信號(hào)調(diào)理、模數(shù)轉(zhuǎn)換和數(shù)據(jù)的預(yù)處理功能,應(yīng)具備定期發(fā)送、響應(yīng)召喚、主動(dòng)報(bào)送等數(shù)據(jù)傳輸方式。
環(huán)境適應(yīng)性是產(chǎn)品在壽命周期內(nèi),對(duì)規(guī)定的貯存、運(yùn)輸及使用環(huán)境等因素的適應(yīng)能力。通過環(huán)境試驗(yàn)可以反映產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研制和選材等方面的環(huán)境適應(yīng)性問題。高、低溫試驗(yàn)是環(huán)境試驗(yàn)的常規(guī)測(cè)試項(xiàng)目。
本文選用位移傳感器和人體感應(yīng)傳感器進(jìn)行高溫試驗(yàn)和低溫試驗(yàn)。試驗(yàn)設(shè)備為可編程恒溫恒濕箱(EL-04KA)。試驗(yàn)溫度見表1,每組試驗(yàn)樣品數(shù)量為100個(gè)。
2.2.1 高溫試驗(yàn)驗(yàn)證
按照GB/T 2423.2規(guī)定的試驗(yàn)要求和試驗(yàn)方法,將試驗(yàn)樣品放入試驗(yàn)箱中,然后分別將溫度調(diào)節(jié)到表1規(guī)定的高溫溫度60 ℃、70 ℃和80 ℃。當(dāng)試驗(yàn)樣品溫度達(dá)到穩(wěn)定后在該條件下暴露16 h,然后對(duì)樣品進(jìn)行測(cè)試。
2.2.2 低溫試驗(yàn)驗(yàn)證
按照GB/T 2423.1規(guī)定的試驗(yàn)要求和試驗(yàn)方法,將試驗(yàn)樣品放入試驗(yàn)箱中,然后分別將溫度調(diào)節(jié)到表1規(guī)定的低溫溫度-25 ℃、-40 ℃和-50 ℃。當(dāng)試驗(yàn)樣品溫度達(dá)到穩(wěn)定后在該條件下暴露16 h,然后對(duì)樣品進(jìn)行測(cè)試。
表1 考核適用溫度(單位為℃)
1)試驗(yàn)前(如圖1)
圖1 試驗(yàn)前的樣品
2)試驗(yàn)中(如圖2)
圖2 試驗(yàn)過程中
3)試驗(yàn)后(如圖3)
圖3 試驗(yàn)后的樣品
經(jīng)測(cè)試,在高、低溫試驗(yàn)后仍能正常工作的傳感器數(shù)量如圖4所示。
由圖4可以看出,經(jīng)過60 ℃、70 ℃和80 ℃的高溫試驗(yàn)后,仍能正常工作的位移傳感器和人體感應(yīng)傳感器樣品數(shù)量分別為100、99、76和100、98、73。經(jīng)過-25 ℃、-40 ℃、-50 ℃的低溫試驗(yàn)后,仍能正常工作的位移傳感器和人體感應(yīng)傳感器樣品數(shù)量分別為100、98、87和99、98、85。因此,由以上結(jié)果可以得出兩類傳感器能承受的高溫溫度為70 ℃,低溫溫度為-40 ℃。此結(jié)果可以為兩種傳感器的標(biāo)準(zhǔn)體系制定提供依據(jù)。
圖4 高、低溫試驗(yàn)結(jié)果
隨著電子電氣產(chǎn)品的廣泛應(yīng)用,生產(chǎn)企業(yè)對(duì)產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)越來越看重。由于產(chǎn)品在使用過程中會(huì)受沙塵、雨水等外界環(huán)境影響,因此,在進(jìn)行產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)時(shí)同時(shí)要考慮產(chǎn)品對(duì)外界環(huán)境的防護(hù)能力,外殼防護(hù)等級(jí)試驗(yàn)研究變得尤為重要。
本文選用溫度傳感器進(jìn)行防塵試驗(yàn)和防水試驗(yàn)研究,每組試驗(yàn)樣品數(shù)量為50個(gè)。試驗(yàn)設(shè)備包括沙塵試驗(yàn)箱(WH-Sc800)、直徑1.0 mm試具和浸水箱。
3.2.1 防塵試驗(yàn)
按照GB 4208中規(guī)定的試驗(yàn)要求和試驗(yàn)方法進(jìn)行。
3.2.2 防水試驗(yàn)
按照GB 4208中規(guī)定的試驗(yàn)要求和試驗(yàn)方法進(jìn)行。
圖5 防塵試驗(yàn)環(huán)境
圖6 防水試驗(yàn)環(huán)境
由圖7可以得到,經(jīng)過防塵試驗(yàn),12個(gè)樣品目視檢查樣品內(nèi)無灰塵進(jìn)入(圖8(a)所示),且仍能正常工作;其余38個(gè)樣品有灰塵經(jīng)外殼空隙進(jìn)入,樣品在試驗(yàn)后工作異常。防水試驗(yàn)中,僅5個(gè)樣品目視檢查無水進(jìn)入(圖8(b)所示),其余45個(gè)樣品外殼內(nèi)均有進(jìn)水且工作異常。因此,該類傳感器應(yīng)在無塵無水的環(huán)境下工作,其外殼防護(hù)等級(jí)應(yīng)符合IP68的要求。
圖7 防塵試驗(yàn)和防水試驗(yàn)結(jié)果
圖8 試驗(yàn)后仍正常工作樣品圖片
本文開展了智能電力管廊傳感器的環(huán)境適應(yīng)性和防護(hù)等級(jí)試驗(yàn)研究。對(duì)位移傳感器和人體感應(yīng)傳感器開展了溫度試驗(yàn)驗(yàn)證,包括高溫試驗(yàn)、低溫試驗(yàn)。兩類傳感器能承受的高溫溫度為70 ℃,低溫溫度為-40 ℃。對(duì)溫度傳感器進(jìn)行了防護(hù)等級(jí)試驗(yàn)研究,包括防塵試驗(yàn)和防水試驗(yàn),該傳感器的外殼防護(hù)應(yīng)符合IP68的要求,即經(jīng)防護(hù)等級(jí)試驗(yàn)后,樣品內(nèi)應(yīng)無灰塵和水進(jìn)入。本文的環(huán)境適應(yīng)性和防護(hù)等級(jí)試驗(yàn)的研究,不僅為智能電力管廊傳感器的標(biāo)準(zhǔn)體系建立提供了數(shù)據(jù)支撐,并為企業(yè)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和應(yīng)用提供重要的技術(shù)支持。