浙江智能保护工作原理
在针对电力变压器所进行的局部放电检测过程当中,检测技术的发展主要经历了几个阶段:阶段是带电检测阶段:自上世纪70年代开始,电力系统中开始通过应用局部放电检测技术的方式对电力变压器的局部放电性能进行检测。这一阶段内,检测的主要对象是包括电力变压器在内相关电气设备的绝缘参数,主要检测指标是泄漏电流,其目的是在不停电状态下完成测量,相应的测量设备比较简单,测量指标少,且灵敏度较低;第二阶段是仪器检测阶段:自上世纪80年代以来,产生了一系列专门用于带电测试工作的仪器设备,使有关电力变压器局部放电性能的检测自模拟量测试转变为数字化测量,通过对传感器的应用,使检测得到的参数信号能够直接转换为电气信号。智能监测系统可以利用传感器和智能设备来实现远程监控和控制。浙江智能保护工作原理
电缆“局部放电”是较为常见的一种电缆问题,所谓“局部放电”是指在电场作用下,绝缘中只有部分区域发生放电而并没有形成贯穿性放电通道的一种放电。产生局部放电的主要原因是电介质不均匀时,绝缘体各区域承受的电场强度不均匀,在某些区域电场强度达到击穿场强而发生放电,而其它区域仍然保持绝缘的特性。电缆在制造过程中若绝缘混入金属杂质、出现气孔空洞,或由于内、外半导体层不规则突起引起高压场强的不均匀,或绝缘中存在的电树等,在这些部位都有可能出现局部放电。因为空气的介电常数比绝缘材料的介电常数小,即使绝缘材料在不太高的电场作用下,气隙气泡部位的场强也会很高,当场强达到一定值后就会发生局部放电。浙江智能保护工作原理智能监测系统可以监测并及时反馈设备故障信息。
随着城市化进程的不断推进,配网中电缆的使用也越来越普及。网络基本实现电缆化,不只使城市环境更加整洁美观,同时也有效提升其对台风、暴雨等自然灾害的抵御能力,利于城区供电网络的稳定运行。局放监测系统故障预警技术,主要针对变压器等电力设备进行及时准确的监测。变电站中的每一个电力设备都有可能发生局放故障。如果想要对全站的设备进行监测,工程极浩大,花费也极为庞大,后期的维护工作也会很繁重。而变电站局放监测系统相对于现在的监测系统,不只提高监测效率,减少人力物力浪费,并且有效降低了监测的资本投入。通过该系统实现变电站的局部放电预警,发现问题后可采用便携式局部放电监测系统对电力设备进行详细测试,进一步确定放电点,及时发现设备的缺陷及时改进。在此监测基础上可定期安排维护消除故障,减少电网突发事故的发生概率,维护电网的正常运行。局放监测系统在电网稳定的维护方面有着重要的意义和广阔的应用前景。
对于新建变电站的变压器推荐使用内置式UHF传感器,内置式UHF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,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。智能监测系统可以实现多处设备的统一监控和管理。
局部放电,是绝缘介质中的一种电气放电,这种放电制在被测介质中一部分且只使导体间的绝缘局部桥接,这种放电可能发生或可能不发生于导体的邻近。电力设备绝缘中的某些薄弱部位在强电场的作用下发生局部放电是高压绝缘中普遍存在的问题。虽然局部放电一般不会引起绝缘的穿透性击穿,但可以导致电介质(特别是有机电介质)的局部损坏。若局部放电长期存在,在一定条件下会导致绝缘劣化甚至击穿。对电力设备进行局部放电试验,不但能够了解设备的绝缘状况,还能及时发现许多有关制造与安装方面的问题,确定绝缘故障的原因及其严重程度。因此,对电力设备进行局部放电测试是电力设备制造和运行中的一项重要预防性试验。智能监测系统对半导体、电子产品等领域的工艺管控亦可产生明显效果。深圳智能监控哪家强
智能监测系统可以对数据进行可视化和呈现。浙江智能保护工作原理
装置实时检测并显示电力设备中的局部放电现象,可以判定金属颗粒、悬浮电位、内部电晕、固体绝缘内部缺陷、固体绝缘表面脏污等典型缺陷产生的局部放电信号;采用全数字化高速局放信号采集处理芯片,传感器检测频带可达到 3GHz,并可根据需要选用其间的子频段;检测中心频带驻波比:<2.0。装置提供局部放电初步定位功能,定位精度为 GIS设备某个气室,或变压器内某一范围。UHF信号传播过程中衰减比较快,离开放电源的距离不同,放电信号的幅值明显不同,因此,通过比较UHF放电信号的幅值可以进行放电的粗略定位。装置具有局部放电模式库和识别算法,提供背景噪声、典型干扰和局部放电类型识别功能。浙江智能保护工作原理
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