红外在线监测装置地址设置

时间:2024年04月03日 来源:

    运行稳定,保证注入电流相位变化β不超过˚时,由于{cos∘≈sin∘≈(5)于是,可近似为{cos∘≈1sin∘≈0(6)则计算误差非常小。从而可得,叠加电流的矢量坐标为I+I′=(I0cosθ+I′0,I0sinθ)(7)可见,注入电流只引起阻性电流变化,对容性电流几乎没有影响。且阻性电流的变化量只与注入电流I的大小有关。通过对比注入电流幅值和被检容性设备阻性电流测量结果即可对该设备进行阻性电流校验,当注入电流的变化范围包含被测设备的测量范围时,则可对被测设备阻性电流进行全范围校验。.容性电流校验原理当注入电流大小为I’,标准可控角度b0=90˚时,那么注入电流矢量的坐标为I′=(I′0cos(90+β),I′0sin(90+β))(8)即I′=(−I′0sin(β),I′0cos(β))(9)故注入电流的阻性电流分量为−I′0cosβ,容性电流分量为I′0sinβ。根据矢量叠加原理,叠加电流的矢量坐标为I+I′=(I0cosθ−I′0sin(β),I0sinθ+I′0cos(β))(10)同阻性电流校验原理,当b变化范围控制在˚以内时,根据(6)式的近似,可得叠加电流的矢量坐标为I+I′=(I0cosθ,I0sinθ+I′0)(11)可见,注入电流只引起容性电流变化,对阻性电流几乎没有影响。且容性电流的变化量只与注入电流I’的大小有关。通过无线传输技术,装置可以将监测数据实时传输到监控中心,实现远程监控和管理。红外在线监测装置地址设置

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    通过对比注入电流大小和被检容性设备容性电流测量结果即可对该设备进行容性电流校验,当注入电流的变化范围包含被测设备的测量范围时,则可对被测设备容性电流进行全范围校验。.全电流校验原理当注入电流大小为I’,相位为a时,则注入电流与泄漏电流的矢量关系如图1所示。,则叠加电流I1大小为I1=I02+I′02+2I0I′0cos(θ−α)(12)设泄漏电流与注入电流测相位差为b,则β=θ−α(13)故I1=I02+I′02+2I0I′0cosβ(14)当注入电流的相位能够跟踪泄漏电流的相位,并保证跟踪误差不超过˚时,即当β≤∘,cosβ≈1(15)时,叠加电流大小为I1=I0+I′0(16)可见,泄漏电流大小的变化只与注入电流有关,且泄漏电流大小变化量与注入电流大小相等。通过对比注入电流大小和被检容性设备泄漏电流测量结果即可对该设备进行容性电流校验,当注入电流的变化范围包含被测设备的测量范围时,则可对被测设备全电流进行全范围校验。3.校验系统的总体设计.系统构成校验系统需要有两路输入信号,分别为电网电压经PT的输入的参考电压信号和容性设备泄漏电流经电流互感器输入的参考电流信号。全电流校验要求注入电流信号与泄漏电流信号相位差b不超过˚。江苏无线在线监测装置探头电缆热像监测,直观了解电缆状态,守护电力安全,高速公路与能源行业稳定。

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    上壳体1和上壳体2的相对侧壁上均开设有弧形槽3和豁口4,豁口4内拆卸式连接有竖板5,竖板5的侧壁上滑动连接有滑板6,竖板5上设置有用于调节滑板6的调节机构,滑板6的侧壁上固定连接有温度传感器7,上壳体1的侧壁上固定连接有显示屏8,显示屏8与温度传感器7一一对应电连接。上壳体1的侧壁上固定连接有连接杆9,连接杆9的下端滑动连接在下壳体2上,通过连接杆9实现上壳体1和下壳体2之间的连接。下壳体2的侧壁上开设有滑槽10,连接杆9的一端固定连接有滑块11,滑块11滑动连接在滑槽10内,通过滑槽10和滑块11之间实现连接杆9在下壳体2内之间的连接。下壳体2的侧壁上固定连接有固定块12,固定块12与滑块11之间通过弹簧13固定连接,当需要将上壳体1和下壳体2之间放入需要检测的导线时,工作人员手动拉动上壳体1,在上壳体1和下壳体2之间放入需要检测的导线,手动松开上壳体1,由于弹簧13的作用实现上壳体1和下壳体2之间贴合,从而通过上壳体1和下壳体2之间将导线夹紧。上壳体1和下壳体2的相对侧壁上均开设有限位槽14,限位槽14内活动连接有限位块15,限位块15之间通过固定杆16固定连接,通过固定杆16在上壳体1和下壳体2移动过程中起到导向作用。

    竖板5通过锁紧螺栓17固定连接在豁口4的侧壁上,便于实现竖板5在豁口4的安装与拆卸。竖板5的侧壁上开设有用于滑板6滑动连接的第二滑槽18。调节机构包括调节螺栓19,竖板5的侧壁上固定连接有水平板20,调节螺栓19与水平板20螺纹连接,调节螺栓19的一端转动连接在滑板6的上表面,工作人员手动转动调节螺栓19,通过调节螺栓19调整温度传感器7的位置。本实用新型在使用时,工作人员手动拉动上壳体1,在上壳体1和下壳体2之间放入需要检测的导线,手动松开上壳体1,由于弹簧13的作用实现上壳体1和下壳体2之间贴合,从而通过上壳体1和下壳体2之间将导线夹紧,工作人员手动转动调节螺栓19,通过调节螺栓19调整温度传感器7的位置,使温度传感器7导线相接触,通过显示屏8显示每个导线的温度。在本实用新型中所描述的“固定连接”表示相互连接的两部件之间是固定在一起,一般是通过焊接、螺钉或胶粘等方式固定在一起;“转动连接”是指两部件连接在一起并能相对运动。虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式包含一个技术方案,说明书的这种叙述方式是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合。实时在线监测电缆温度,就像有个24小时的保安,让我对电力安全感到无比放心。

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    产品简述电力变压器是电力系统的重要组成设备之一,其安全稳定运行是电力系统安全的重要保证。变压器正常运行时,其铁芯及其金属夹件必须一点可靠接地,否则铁芯对地会产生悬浮电压或铁芯多点接地而产生发热故障,严重威胁变压器及电网的安全。通过对铁芯接地电流的监测即可直接反映出变压器是否存在铁芯多点接地,随着自动化水平的提高,采用在线监测装置对变压器铁芯接地电流进行监测具有实时性好、精度高的优势,可及时准确的发现故障隐患,避免人工巡检导致的人力物力浪费以及时效性差导致的安全隐患。YN-IM5000T变压器铁芯接地电流在线监测装置可有效的对铁芯接地电流进行实时监测,具有精度高、稳定性好、功能强的优势,可结合电气设备状态评价系统进行状态检修、评估、预警和风险分析,有效提高变压器的安全运行水平。标准和规范变压器铁芯接地电流在线监测装置严格遵循如下国家和行业标准,且部分技术性能优于标准的要求。在线监测系统已在多种领域取得成功的应用。广州污水处理在线监测装置

输电电缆综合在线监测预警系统与有线光纤相比,优点就是它克服了有线光纤的局限性。红外在线监测装置地址设置

    包括变压器1、气体传感器阵列2、信号处理单元3、ad转换单元4、led显示单元5、jtag接口6、sdram单元7、flash单元8、晶振电路9、复位电路10、串口通信单元11、电源单元12、上位机13和微控单元14,气体传感器2阵列安装在变压器1内部,气体传感器阵列2连接信号处理单元3,信号处理单元3连接ad转换单元4,ad转换单元4、led显示单元5、jtag接口6、sdram单元7、flash单元8、晶振电路9、复位电路10、串口通信单元11和电源单元12分别连接微控单元14,串口通信单元11连接上位机13。微控单元采用lpc2214的arm芯片。串口通信单元采用rs232串行接口。ad转换单元采用max197芯片。工作原理:包括具有多个通道的气体数据采集功能,能对采集到的数据预处理得到采集的数字信息,并通过rs-232串行接口电路设计,实现pc机与下位机的通信,整个系统的实现过程为:将传感器获取的气体信息经过信号预处理,然后由ad信号采集器对数据实时转换,传入到中心处理器lpc2214中,结合嵌入式芯片完成对气体信号的数据采集,结合上位机对变压器状态进行预估计,同时将变压器状态信息在上位机上显示出来,便于人的管理。如图3所示,ad转换单元:max197的hben引脚与处理器的i/o接口相连。红外在线监测装置地址设置

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