直供智能温湿度监控器方案

时间:2024年07月01日 来源:

随着国家电力行业规模的快速发展,用电需求量也在持续上升,电力变压器不断在向大容量、高电压方向发展。变压器作为电力系统中的重要电力设备,运行的安全可靠性将会对电网的供电质量产生直接影响。电力变压器故障主要有热性故障和电性故障,其中过热故障占总故障台数的63%左右。因此,实施对变压器温度在线监测对保证变压器的安全稳定运行具有重要意义。从总体上看,可将当前的测温方式分为定期检测和实时在线测温两种。其中,定期检测的方式主要有红外检测仪方式和通过预防性试验的停电测温方式两种,这两种方式均存在测温工作量大、效率低、不能实时检测温度的问题。从取电方式上看,可将在线测温方式主要分为有源测温和无源测温两种。其中:有源测温方式有红外摄像头测温方式,利用红外成像原理进行温度的实时检测,但成本非常高;无源测温传感器主要有铂热电阻温度传感器、光纤测温传感器、声表面波测温传感器和感应取电测温传感器等。针对这些问题,采用无源无线技术,实现变压器温度在线监测,可以及时发现变压器温度异常情况,防止变压器事故的发生。智能温湿度监控器系统是一种无线测量、安装简便的温度测量系统。直供智能温湿度监控器方案

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电力设备状态监测移动应用APP可以方便的实现记录、拍照、定位等工作,解决传统的人工巡检存在的效率低、管理成本高、人员无法定位等缺陷,实现巡检工作移动化、信息化、智能化,提升移动作业管理的工作效率和工作质量。(3)遇到紧急状况时,电力设备状态监测移动应用APP可以帮助人员快速定位设备故障点,查看新的故障情况和历史数据,快速解决故障点,减少停电时间和停电范围。电力设备状态监测移动应用APP的应用,突破时间与空间的限制,提高企业运行管理效率和质量,提升设备的安全运行水平,有利于企业的健康运营和发展。3.结束语电力设备状态在线监测技术特别是温度在线监测技术,是智能电网未来发展的技术之一,有助于电力企业提高电力设备的安全运行水平和经济效益水平。随着科学技术的发展,电力设备温度在线监测技术将向着智能化和实用化的方向发展,与物联网、移动应用等技术的结合将是未来发展的趋势。直供智能温湿度监控器方案杭州休普电子智能温湿度监控器装置。

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在发电厂、变电站的电缆夹层、电缆沟、大型电缆隧道的高压电力电缆如果发生温度过热可引起火灾导致大面积电缆烧损,造成被迫停机,短时间内无法恢复生产,造成重大经济损失。目前,针对电力电缆的温度在线监测主要采用分布式光纤测温技术,光纤具有绝缘、耐腐蚀、耐高温、免疫电磁干扰等技术特点,分布式光纤测温可实现对整条高压电力电缆的温度在线监测,测温精度和灵敏度高,并能对各个测温点进行定位,一旦温度异常,能够快速找到故障点,避免火灾等事故的发生。无线测温,主要针对发电机组、变压器等重要电力设备,采用红外热成像技术实现对整个设备的温度监测。国家电网公司在2014年发布的《国网运检部关于印发变电设备在线监测装置质量提升方案的通知》中,明确提出变电站应优先发展智能机器人红外巡检,即采用红外热成像技术对电力设备进行巡检,红外热成像技术具有直观、高效、防漏的技术特点,能够监测电力设备的整体温度分布,能够快速发现温度异常点,为设备检修提供依据。由于红外热成像技术造价高,通常对重要的电力设备进行红外热成像温度在线监测,或采用周期性巡检的方式进行温度监测。目前,国家电网公司已经在浙江等省份推广变电站智能巡检机器人。

电力系统是生产和设备运转的重要组成部分,电力系统安全运行直接影响安全生产和效益。如何利用信息化技术实现重点设备的实时检测,及时发现隐患并采取措施,避免发生设备安全事故,是人们重点关注的方向。随着无线测温技术的推广应用,很好解决了因运行温度不能及时监控造成故障或事故的问题。电力测温历史悠久,之前传统的测温方式有试温腊片法、红外点温仪测试法等。传统的方法不太便于管理等原因,测温的技术也在不断的改进,到现在无线测温系统可以实现实时在线的监测,这样就能及时准确的发现故障然后进行维修。高压柜等重要电力设备均为老型号设备,除变电站变压器外绝大多数设备没有温度检测装置和手段,只能靠人工巡检,通过测温仪器实现,人工巡检存在不及时、不准确等问题。根据以往电力事故数据统计,因电力设备局部发热造成的事故时有发生,给生产及经营造成损失。电力设备如高压开关柜、高压线缆连接头、刀闸开关等重要设备,在长期运行中,容易出现表面氧化腐蚀,紧固螺栓松动,电连接设备老化等问题。还有一些电力设备长期过载运行,导致问题触点温度逐渐上升,进而加速氧化,恶性循环。甚至发生熔融、燃烧等各种安全事故,产生的损失无法挽回。智能温湿度监控器装置选杭州休普!

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在设计温度检测电路时,重要的是不要超过实际需要的电量。通过了解应用的要求,可以选择的温度传感器,在不影响性能,准确性或可靠性的情况下降低成本。选择传感器时需要考虑几个因素。它们在下表中列出。温度传感器选择温度范围选择选择温度传感器时的首要考虑因素是温度范围。例如,对于超过1000℃的操作环境,热电偶通常是的选择。但是,只有少数应用涉及这种极端温度。对于大多数工业,医疗,汽车,消费者和通用嵌入式系统,典型的工作温度范围要窄得多。当使用基于半导体的组件时,范围甚至更有限。例如,用于商业和消费类应用的MCU的额定温度为0℃至85℃。用于工业应用的MCU可将范围扩展至-40℃至100℃,而汽车MCU需要在-40℃至125℃的温度范围内工作。因此,工程师通常可以选择使用任何标准类型的温度传感器。哪些属于智能温湿度监控器?直供智能温湿度监控器方案

智能温湿度监控器用在哪些行业?直供智能温湿度监控器方案

无源无线测温装置由温度传感器、信号调理及隔离模块、数据处理模块、无线发射器、无线接收器以及能量管理电路、散热器以及热电发生器等模块构成。该装置的热电发生器各有一冷端和热端,散热器被设置在冷端的一侧,并与该冷端直接进行热传导,安装部位位于热端的一侧,并与该热端直接进行热传导。在热电发生器冷端和热端温度差达到一定程度后,热电发生器将热量转化为电能,经过后续电路的处理后给本装置自身供电。能量管理电路主要由升压电路、起动电路和稳压电路三部分组成。升压电路负责将热电发生器输出的较低电压升高,并存储在电容或充电电池中;起动电路控制能量的输出,当储能器件的电压升至高电压阀值时,起动电路控制打开后级电路,能量流向后级,供后续电路使用,当储能器件的电压降至低电压阀值时,起动电路控制关断后级电路,储能器件继续储能,周而复始地工作。数据处理模块通过控制温度传感器定时采集测温数据,并通过信号调理及隔离模块将模拟信号转化成数字信号,并提供给数据处理模块进行处理,数据处理模块将处理过的数据通过无线发射器发出,由温度监测系统中的另一模块无线接收器接收,并上传PC、App和大屏幕显示。直供智能温湿度监控器方案

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