无线测温绝缘在线监测设备批发

时间:2024年04月02日 来源:

避雷器在线监测装置采用模块化设计,每个NZC-AM01避雷器监测装置分别采样避雷器的ABC三相电流,避雷器母线电压监测装置采集母线ABC三相电压。每个在线监测装置都具备CAN或485通信功能,装置之间通过总线互联。功能介绍如下:1、采集避雷器装置的泄露电流及参考电压,计算避雷器泄露电流基波及3、5、7、9次谐波,统计雷击次数及雷击时间等。2、避雷器母线电压监测装置采集PT单元母线电压及参考电压,计算母线电压基波及3、5、7、9次谐波。3、CAN或485网络通信4、实时时钟:每个装置都具备实时时钟的功能5、温湿度采集控制:采用高精度温湿度传感器,可以实时采集装置内部温湿度。6、IEC61850通信避雷器在线监测系统具有声光报警功能,可以根据测量结果进行声光报警提示,保证测量的安全性和可靠性。无线测温绝缘在线监测设备批发

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HSTX600型高压设备在线监测系统,采用高新技术,配合独到、新颖的监测方法,以及优异、高可靠、高准确度的传感技术,具有以下优点:(1)采用自行研制的“无感式”传感器。传感器采用高导磁超微晶材料,配合准确的变换电路,精心设计成“无感式”。在大范围内的电流变化和温度变化情况下,能确保变换的准确度。(2)“以软代硬”的设计思想,将改进的快速付氏变换移植到单元测试仪上完成“FFT”计算,改进了单元测试仪的硬件电路,并使之测量具备准确、可靠、简单、便利的特征。(3)采用“分层分布式”结构、全数字化传输,避免了采用模拟量传输引起的干扰。因而具有更高的可靠性和抗干扰性能。(4)通过相互比较和趋势分析的智能化综合分析系统,给出高压电容型设备的绝缘状态,判断其安全运行的可靠性。以完善的远传方案为各级管理人员提供监测结果,为设备的科学检修提供依据。无线测温绝缘在线监测设备批发绝缘在线监测系统是一种高效、智能、自动化的监测手段,为工业生产和设施管理提供可靠的支持和保障。

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我厂与四川电力试验研究院合作开发的TIA2000系统在结构设计、传感器技术运用、内核硬件、抗干扰等方面均取得进展,辅以上层友好的操作界面、完善的数据库管理以及诊断系统的有效配合,已达到实用化要求,可对变压器套管、互感器、电容器、避雷器等设备的绝缘状况实施在线监测。对电容型设备介损测量是由母线PT的二次电压信号经过电阻变换成电流信号,由安装在PT下方的传感器进行检测,电容型设备Cx的末屏电流信号由本地传感器检测,在中心控制器的控制下,对两个传感器的信号同步采样并经过FFT变化,得到两个输入信号及相对工频电流的基波相位,即可计算出末屏电流信号相对母线的相位差,从而获得介损和电容量。TIA2000对MOA的检测采用与电容型设备类似的方法,将传感器并联在MOA下端的放电计数器上,同步采样并计算出容性电流和阻性电流。

高压电气设备绝缘在线监测技术的充分运用,能够及时发现和检测出电力设备内部绝缘状态的变化,对被检测电力设备绝缘故障及时处理,保证了供电网络的安全运行。在线监测技术是供电单位实行状态检修的基础,也是很好的技术手段,应当进一步推广使用。现阶段无线通讯技术、计算机技术、传感器技术的发展为高压电气设备绝缘在线监测技术的发展提供了有力的保证,为实施超高压电力线路绝缘子等以前没有研究与开展的在线监测技术提供了条件。我局也在此良机下大力开展在线监测技术,通过逐步试点到结尾的推广,达到全局变电站都能采用在线监测技术,解决定期停电预防性试验的种种缺点,保证电网能在很好的状态下安全、稳定的运行。套管在线监测系统具有体积小、重量轻等特点。

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HVM2000变电站高压设备状态监测系统由远程诊断系统、变电站通信治理系统(CMU)和就地智能化监测单元组成。各监测单元布置于现场设备处,就地完成设备状态数据的在线测量。站内通信治理机通过RS485工业现场总线联系、控制各监测单元,令各监测单元同步测量和上传实时数据,在通信治理机上还可以多种形式显示实时、历史数据曲线,直观地对比各参数曲线。通信治理机可根据变电站内网络及通信的具体情况选择通过内部局域网或调制解调器(modem)向远程诊断系统传送数据。诊断软件安装于供电部门高压专责工程师处,通过Web远程下载各变电站实时、历史数据,并可接入供电部门MIS系统,协助高压专责工程师及有关领导对设备进行治理和健康水平的评估。远程诊断系统使工程师无论何时何地都可通过网络实时取得变电站运行中高压设备的绝缘参数。套管在线监测系统可以根据监测结果进行相应的处理和控制。高压绝缘在线监测设备加工定制

绝缘在线监测系统能够持续监测设备的绝缘状况,及时发现绝缘异常,防止突发故障,提高设备运行可靠性。无线测温绝缘在线监测设备批发

测量电容型试品的介损必须获得精确的末屏电流的幅值与相位,因此,测量高压设备泄漏电流的电流互感器性能好坏,直接影响电容型设备介质损耗的测量精度。为确保信号取样的安全性,通常需要采用穿芯结构的电磁式电流互感器。电磁式电流互感器的激磁磁势的存在是造成传感器误差的主要原因。降低铁心激磁磁势的传统方法是采用截面较大,磁路较短的高导磁铁心,并适当增加二次线圈的匝数。由于电容型设备末屏电流通常为毫安级,传感器的激磁阻抗很小,而且又必须采用穿芯取样的方式,故采用常规的无源传感器往往难以达到介损测量的精度要求。无线测温绝缘在线监测设备批发

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