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特高压振动监测哪里好

来源: 发布时间:2023年03月24日

数据采集装置安装在密封箱体内,在线监测型挂壁式主机使用强力磁铁吸附在变压器/电抗器的外壁(如下图5B所示),同时采集箱外侧涂抹胶水粘合。系统各种传感器、通信模块和前端主控单元统一采用220V供电方式。采集箱外部设有5个防水接口,分别为振动传感器接入孔防水接口、电流信号防水接口、电源线缆防水接口、USB信号防水接口、采集箱进出线孔,安装防水接头、机械振动信号、电流信号引入线缆孔安装双防12-PG13.5接头、通信引入线缆采用PG16型防水接头,并内外两边涂胶处理,进入双防接头之前的线缆均套金属保护管,采集箱内部接线端子做密封保护,确保采集箱内部整体密封。各监测子系统的功能特点与技术参数。特高压振动监测哪里好

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售后服务及质量承诺:2)对已到货未安装产品退货;3)终止技术协议余下有效时间内的份额。9.1.5***次抽检不合格,对于抽检不合格样品所在订单合同范围内已安装产品;第二次抽检不合格,对于抽检不合格样品所在技术协议范围内已安装产品,我方接受贵方提出的修理、更换、退货、赔偿损失、延长质保期等处理措施。9.1.6我方在接到通知的十五个工作日内取回退货处理的产品,超期不取,由贵方处置。9.1.7退货所产生的拆卸、安装、运输、吊装等相关费用由我方负责;9.1.8GZOLM-1000G系统可送至贵方指定的第三方**机构开展校验,贵方若无指定,我方将择推荐择第三方**机构,及时贵方联系并在达成一致后送至校验。特高压振动监测哪里好杭州国洲电力科技有限公司GZAF-1000T系列变压器(电抗器)振动声学指纹监测系统包络分析。

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9.4售前技术服务9.4.1提供专业咨询:我方承诺在2小时内答复贵方所提出的相关专业技术问题;同时帮助贵方进行合理的需求分析,遵循“实事求是”原则,为贵方推荐产品和设备选型等;9.4.2提供详细资料:我方承诺保证在6小时之内提供贵方所需要的所有技术资料,并按照贵方要求以电子邮件或邮寄方式提供给贵方;9.4.3提供详细故障排查方案:我方承诺2小时之内为贵方提供关于故障排查的解决方案;如有必要,我方将指派专业技术工程师到现场提供技术服务,并在故障排查后的6小时之内提供故障排查报告;9.4.4提供合理技术方案:我方承诺在接到用户咨询后2小时内展开本系统用途和用户要求进行***的分析,4小时内提供详细、合适、性价比比较高的设计方案,使客户方便的选择所需产品或技术方案。9.4.5提供监造、考察接待:我方保证随时接待贵方的监造、考察,并尽力为贵方提供各种便利条件。

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。GZAFV-06T型便携式变压器声纹振动 监测与诊断系统技术方案。

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主要意义如下:6.1采用带电监测/在线监测方式,不影响主设备正常运行,降低了电网风险;6.2减少了人员进站检查的运维成本;6.3监测方式与设备无电气连接,具有安全、可靠、安装方便等优点;6.4采用独特的时域分析、包络分析、重合度对比、时频矩阵分析等方法,并提峰值频率、总谐波畸变率、频谱互相关系数、频率复杂度、振动平稳性、能量相似度、振动相关性等特征参量等特征参量,提高在线监测的准确度。6.5内置基于海量样本的大数据和人工智能技术而建立的**分析型数据库,可真实反应设备运行状态,有效诊断绕组变形、机械卡涩、触头磨损、电动机构拒动等故障程度和类型;6.6符合智慧变电站建设原则,本系统的IED具备边缘计算能力,就地采集并处理声纹振动及融合其它信号,完成分析计算后根据传输层要求统一通讯接口及数据结构,根据平台层及应用层要求上传分析结果。GZAFV-06T型便携式变压器声纹振动 监测与诊断系统传感器。特高压振动监测哪里好

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三、技术方案3.1系统原理变压器振动主要包括OLTC切换时的瞬态振动、电流通过绕组时电动力引起的绕组振动、硅钢片的磁致伸缩及硅钢片接缝处与叠片之间的漏磁导致铁芯振动、以及冷却装置工作时的振动。其中冷却系统引起的基本振动频率小于100Hz,不作为变压器振动监测与诊断分析的内容。变压器内部振动信号通过绝缘油、支撑单元、加强筋结构等多种途径传播,可由安装于外壁的振动传感器测得。OLTC切换过程中,分接选择器动作、切换开关动作、动静触头碰撞等机械动作产生声纹振动信号。信号包含触头分合状态、三相触头是否同期、触头表面是否平整、切换是否到位等信息,可反映分接开关结构磨损、卡滞、松动、变形等故障。切换过程中若储能弹簧性能发生改变或储能过程中存在机构卡塞等现象,必然伴随着电机驱动力矩的变化,使驱动电机电流发生变化。因此驱动电机电流与声纹振动的两类信号融合分析,可更加有效的评价OLTC的运行状况和疑似故障类型。特高压振动监测哪里好

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