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来源: 发布时间:2023年12月11日

9.5售后服务方式9.5.1我方承诺GZOLM-1000G系列特高压GIS多参量监测与融合评价系统的质保期/正常运行为安装调试后正式投运起5年/10年以上,在质保期内**更换所有配件、耗材,并承担维护及通信费用,确保其能正常运行;9.5.2GZOLM-1000G系统投运后,贵方按年对本系统的运行率进行统计,对于运行率低于90%,贵方有权对质保金进行扣减、将本系统的质保期延长1年或要求我方以其它形式承担相应违约责任;电力设备监测及诊断技术的“中国智造者”19/219.5.3GZOLM-1000G系统的运行超过质保期后,相关部件维修或更换只收取材料成本费用;9.5.4现场服务:GZOLM-1000G 系列特高压GIS 多参量监测与融合评价系统服务总则。变压器振动监测软件下载

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GIS具有占地面积小、可靠性高、安全性强、运行维护工作量很小等优点,因而被大量使用在重要负荷、枢纽变电站中。但由于其采用全封闭结构,一旦发生故障,影响范围大并且难以准确定位及快速抢修,将会带来严重的经济损失。随着GIS设备逐步在特高压输电网络推广应用,设备故障所造成的影响将进一步加大。近年来,国家电网公司状态检修工作不断深化,对设备可靠性的要求不断提高,及时、有效发现GIS设备内部潜伏性缺陷,保证GIS设备安全稳定运行、合理安排检修周期成为状态检修模式下的当务之急。研发振动监测系统评估断路器振动声学指纹监测技术的实操演示。

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目前针对 GIS设备较成熟的监测方法,主要有电气法、声测法及化学分析法三大类,以上监测方法均针对的是放电性故障所产生的电磁波、声波、光、电弧分解产物等物理量。但在 GIS的运行中,除了放电性故障之外,机械性故障也是导致事故发生的一大主要原因,当GIS设备存在开关触头接触异常、壳体对接不平衡、导杆轻微弯曲等缺陷时,在开关操作的机械力、负载电流产生的交变电动力等因素的作用下会产生机械性运动,造成设备异常振动。GIS设备的异常振动对其本体有很大危害,会造成六氟化硫气体泄露、盆式绝缘子和绝缘支柱损伤、外壳接地点悬浮等缺陷,长期发展可能导致绝缘事故的发生。因此,加强对GIS机械性故障的监测,是保证GIS安全运行的重要手段。

通过扫码或RFID识别变压器/电抗器,读取ID信息,通过站内网络(4G/5G/WIFI)传输给云端服务器,向服务器请求该电力设备的详细信息,以及详细的运行状态、监测信息等;6.3结合电力设备的带电检测、智能巡检以及其他在线监测状态量,进行数据融合分析,形成基于多源数据的故障预警机制;多参量融合分析不仅提高了识别故障的准确性,而且还能大大减小因单个参量判别故障带来的误报;被测设备经过多参量融合分析后评价为异常状态时,本系统会发出告警(可选择告警发送方式);图6GZOLM-1000G 系列特高压GIS 多参量监测与融合评价系统技术联络。

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(2)重合度对比如下图10所示,包络分析后可快速实现历史信号重合度对比分析,更直观的判断OLTC运行状态。为量化信号重合度对比,系统引入相关系数的计算。当实时采集信号包络曲线与正常状态包络曲线相关系数接近1时,实时采集的信号接近正常运行状态;当相关系数接近0时,OLTC可能存在故障。图10信号重合度分析(3)能量分布曲线基于小波变换的声纹振动信号多分辨率分析的结果如下图11所示。原始信号经8层分解后产生第8层的近似分量和第1层至第8层的详细分量,计算各层详细分量信号能量,可获得信号能量分布曲线。对比正常状态与异常状态能量分布曲线,可判断OLTC运行状态,并提取互相关系数、最大值、平均值、峰度、偏度作为状态诊断特征参量。图12为正常状态与异常状态声纹振动信号能量分布曲线对比。杭州国洲电力科技有限公司振动监测设备。特高压GIS振动监测操作指南

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综合各监测单元状态量、带电检测、智能巡检、GIS负荷等参量,进行数据融合电力设备监测及诊断技术的“中国智造者”3/21分析,形成基于多源数据融合分析及运行状态多维度智能研判的GIS运行状态评估和故障预警机制;综合管理平台采用模块化及组态设计,提供GIS基础数据、结构数据、负荷数据、在线监测单元数据等设备多元化信息,支持带电检测及智能巡检等数据导入;具备自动、连续或周期性采集各状态监测信息,可向综合监测后台传送标准化数据、分析结果和预警信息,并接收下传控制命令;具备局部放电幅值、单位时间局部放电次数、SF6气体温湿度、断路器机械状态、隔离开关机械状态、避雷器电流等多参量同步实时显示功能,支持多参量趋势分析、阈值及趋势报警、历史数据查询、报表生成等功能;变压器振动监测软件下载