上海智能保护检测技术
比较常见的变压器局放在线监测系统检测技术有以下几种类型:1)脉冲电流检测法。脉冲电流法是用于电力变压器局部放电检测的主要技术方法之一,利用其对局部放电性能进行检测的基本工作原理是:在检测过程当中,电力变压器可以视作是电力系统中的一个电容装置,局部放电会导致电力变压器两端形成电压差。此时,利用耦合电容能够将电压差引出,同时产生脉冲电流。而脉冲电流的大小会直接受到局部放电量大小的影响。2)超声波检测法。超声波检测法主要是通过对电力变压器在局部放电过程中所产生超声波信号进行检测的方式,从而对局部放电的具体了位置以及放电量大小做出准确的判断。智能监测系统可以帮助用户实现可持续发展和绿色生产。上海智能保护检测技术
局部放电测试仪有数字局放仪运用的原理是脉冲电流法原理,即发作一次部分放电时,试品Cx两头发作一个瞬时电压改变Δu,此刻若经过电Ck耦合到一检测阻抗Zd上,回路就会发作一脉冲电流I,将脉冲电流经检测阻抗发作的脉冲电压信息,予以检测、放大和显现等处理,就可以测定部分放电的一些根本参量(首要是放电量q)。在这里需求指出的是,试品内部实际的部分放电量是无法丈量的,由于试品内部的部分放电脉冲的传输途径和方向是杂乱的,因此咱们只要经过比照法来检测验品的视在放电电荷,即在测验之前先在试品两头注入必定的电量,调理放大倍数来建立标尺,然后将在实际电压下收到的试品内部的部分放电脉冲和标尺进行比照,以此来得到试品的视在放电电荷。江苏智能测量测试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。
在利用高频检测法对电力变压器局部放电情况进行分析的过程当中,通常是利用罗果夫斯基线圈,自电力变压器铁芯位置测量电流信号(也可以通过应用高灵敏度电流互感器的方式,自电力变压器夹件位置测量电流信号)。然后通过对电流信号进行处理分析的方式,判断电力变压器绝缘内部是否存在局部放电的问题。在高频检测法的实际应用中,对电力变压器局部放电现象的判断需要通过读取电流信号相位谱图的方式实现,其对应的频率范围较高,可以达到30MHz左右。在电力变压器出现局部放电现象后,会产生波长在400nm~700nm范围内的光波。光波经过光电倍增管处理后能够形成光电流。利用这一特点,我们可以通过检测光电流波长以及强度水平的方式,达到准确鉴别电力变压器局部放电程度的目的。
现代科学技术的发展,特别是传感器技术、信息处理技术、计算机技术的发展,使得人们对电气设备的运行状态进行实时的监测成为可能。据此,与计划性维修相对应,人们提出了“状态维修”的概念。作为状态维修的技术基础,电气设备绝缘在线监测技术受到了高度的重视,成为了当今高电压技术研究领域的新课题。电力变压器绝缘在线监测技术是采用高灵敏度的传感器,来采集能够反映运行中电力变压器绝缘状况的信息,用计算机来处理信息进而获得设备的绝缘状况,它具有如下优点:(1)在线监测能及时发现设备的早期缺陷,防止突发性事故的发生,提高设备运行的安全性和可靠性;(2)可减少不必要的停电试验,避免传统试验对电气设备由于“过度检修”而造成的损失,延长了设备的使用寿命;(3)在线监测可以获得离线检测无法得到的信息,为判断电气设备的运行状态提供了充分的信息;因此,以在线监测为基础的状态维修体系代替计划维修体系己经是发展趋势。智能监测系统可以根据不同的应用场景进行定制化开发。
大型电力变压器是电力系统中重要,昂贵的设备之一,对变压器实施绝缘状态在线监测具有十分重要的意义。据统计,我国110kV及以上电压等级的大型变压器的事故中50%是匝绝缘事故,且几乎都是在正常工作电压下损坏的。变压器的内绝缘结构主要是油纸绝缘,变压器在工作电压下的局部放电是使油纸绝缘老化并发展到击穿的重要因素。油纸绝缘中的局部放电往往是从其中的气泡、杂质、导体表面的毛刺以及油隙等处开始发生的。导致变压器绝缘中产生气泡的因素主要有:一是变压器绝缘结构和制造工艺上的缺陷,如在变压器固体结构中由于浸渍不善而残留的气泡,或局部电场过高,油在高电场作用下析出气体,局部过热使固体和液体分解产生气体等;二是变压器在长期的运行过程中绝缘材料的老化、劣化,如绝缘受潮,其中的水分在过热点汽化成气泡,或水分在高电场作用下电解产生气泡。由此可见,局部放电既是变压器绝缘劣化的征兆,又是变压器绝缘劣化的原因,测量局部放电能有效地发现变压器内部绝缘的固有缺陷和因长期运行使绝缘老化而产生的局部隐患。因此,国内外普遍认为测试局部放电是能够及时发现变压器潜伏状故障的重要手段。智能监测系统可以应用于各种行业,例如交通、医疗、能源等。成都新能源智能化变电站检测标准
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母线电压在线监测装置实时采集避雷器所在母线三相pt的电压幅值、相位和频率。采用四台高精度有源零磁通穿芯变压器,一台用于参考电压采集,三台用于ABC三相母线电压采集。采用数字滤波算法,消除模拟滤波带来的“零漂问题”,具有检测环境温度湿度功能的能力。数据通过RS485实时上传到ie。温度采集器分布在各个热点,实时测量其表面温度,并将温度数据通过RS485上传至温度中继器;温度中继器承担系统中温度数据的中继功能。接收来自温度采集器的数据,然后通过RS485传输到数据集中器;数据集中器是信息显示和数据处理设备,可以直观地显示所有数据,通过TCP/IP上传到系统后台,并提供报警功能。数据集中器内部电路采用低功耗节能设计,加密抗干扰无线通信技术;数据到达后台后,用户可以实时监控现场各传感器的实时温度和历史曲线。如果超过限制,可以快速定位并及时通知相关人员。上海智能保护检测技术
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