随着电力工业的发展,电气设备绝缘的检修维护经历了事故后维修、预测性维修和预防性维修三个阶段,它们统称为计划性维修。长期的工作经验表明,不论是初的事故后维修,还是较为成熟的预测性维修、计划性维修都存在着很大的局限性,极不利于电力系统超高压、自动化的发展要求,主要表现为:(1)计划性维修的试验条件与电气设备的运行环境存在着较大的差别,设备的实际运行电压要比试验电压(一般不超过10kV)高的多,预防性试验很难全方面发现绝缘潜在的缺陷和故障;(2)由于在预防性试验的周期内也可能发生事故,计划性维修存在绝缘故障漏报的可能;(3)计划性维修费时、费力,不利于电力系统的自动化;(4)从经济上看,定期的试验带来的停电,对国民经济会造成一定的影响,定期的大修也需要大量的资金。因此,计划性维修体系己逐渐无法满足更高的供电可靠性要求。智能监测系统可以自动化地完成各项繁琐的调试、测试和监测工作。广州智能监测系统费用
随着现代工程设施设备的出现,各行各业的用电量迅速增加,尤其是出现了许多高层建筑和大型厂房。作为传统电缆,难以满足需求。新型配电装置的母线槽因其新技术、新工艺、节省空间而得到普遍应用。由于母线槽结构紧凑,铜排紧密压紧,对散热和绝缘有很高的要求。如果母线槽温度上升到一定限度,就会加速绝缘老化,甚至会破坏绝缘,造成安全事故。因此,母线电压在线监测装置实时监测母线槽温度对于用电安全和预防事故具有重要意义。母线电压在线监测装置系统通过温度采集器实时采集母线槽温度,然后通过RS485将温度数据和电压电流值上传到数据集中器。数据集中器通过TCP/IP将采集到的数据上传到后台并显示在LCD上,实现对低压母线的实时在线监测。智能运维系统装置智能监测系统可以实现多处设备的统一监控和管理。
对于新建变电站的变压器推荐使用内置式传感器,内置式传感器安装在变压器本体内壁上,需要在变压器本体预留安装传感器的孔位;检波/信号处理单元:实现对传感器采集到的信号进行滤波,检波,放大等功能,滤除无用的高频信号,一般对有效信号进行检波,放大,传输给局放监测IED装置。局放IED:由高速数据采集单元、FPGA高速数据处理单元、通信与控制单元等模块组成,对检测的信号进行采集、处理,通过光纤将监测结果传到系统服务器,一个局放IED可同时处理4个传感器的采集数据;系统服务器:通过对历史数据的统计和分析,结合设备内部局放的变化趋势,并根据信号的特点,与指纹库比对判断出可能的缺陷类型和缺陷的大致位置。
在电网建设规模不断扩大的背景下,电力变压器所处整个系统环境中,其所扮演的角色日益重要。由于电压变压器的绝缘性能会直接对其运行寿命以及综合能效的发挥产生影响,故而做好对电力变压器局部绝缘(放电)性能的检测(局放检测)工作是非常重要。此项工作无论是对于电力系统运行部门,电力变压器研究机构,还是变压器制造厂商而言,都是高度重视的热点问题之一。已有的研究成果中显示,电力变压器在绝缘局部放电期间会产生包括电磁辐射、超声波、电脉冲、以及光等物质,诱发局部过热,因此当前也形成了一系列与之相对应的检测方法,各有优势。本文即对电力变压器局部放电检测中的常见技术方案进行分析,同时对局放监测系统技术的发展趋势做出展望,望能够促进其应用价值的进一步凸显。智能监测系统可以通过远程访问来进行实时监测。
脉冲电流法的应用主要是检测接地线由于局部放电引起的脉冲电流,进而获得放电量的一种方式。相比其他方法,它的研究历史更早,应用范围也更普遍。实践证明,该方法效果良好,可以为相关工作提供可靠依据。在脉冲电流法中,电流传感器分为窄带和宽带两种。窄带传感器灵敏度更高,抗干扰性能更好,但输出波形时就会有比较严重的变化。然而,这种方法的信噪比较低,同时,由于检测阻抗和放大器会对测量的灵敏度、分辨率和准确度产生影响,如果要检测样品的电容相对来说比较大,那么就会导致之后检测的灵敏度受到限制。其次,相对而言,测试的频率较低。此外,基于离线状态下的灵敏性或者相对比较高,但现场易受外界影响因素的干扰和限制。智能监测系统可以帮助企业实现自动化生产和供应链管理。智能运维系统装置
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GIS局放现在已慢慢成为GIS变电站的标配了,GIS是气体绝缘变电站的英文缩写,GIS因为占地小、运行维护少、其内部SF6的优良灭弧特性等诸多特点而被普遍接受。GIS因其封闭特性,一断发生绝缘缺陷极易造成严重的设备故障,故而会引起电力事故。GIS内部放电主要分为:尖l端放电、悬浮放电、绝缘气体放电、自由颗粒放电。放电容易造成绝缘损坏。故对GIS这种封闭的环境的内部放电情况进行在线监测就显示地十分重要,可以知晓放电的类型,对GIS放电趋势进行一个分析为制定GIS定期检修提供策略。局部放电严重程度判定:装置基于局部放电信号的幅值、发生频度、类型和发展趋势,对局部放电的严重程度作出判断,显示故障信号及故障严重性报警,为绝缘状态诊断提供重要判据。广州智能监测系统费用
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