避雷器持续运行过程中,长时间承受电网相电压,可能因工艺、材质、环境潮湿等原因引起绝缘劣化,导致泄露电阻性电流升高。避雷器在线监测装置包含监测器和集中器组成,监测器采集避雷器的雷击次数、需击时间、全电流以及阳性电流能够本地实时显示避雷器的雷击次数与泄露电流。并通过无线方式将采集到的数据传输到集中器。集中器接收来自监测器的实时数据进行处理后传输至监测平台展示。一台集中器可集中场所内多台监测器的数据。监测软件部署在控制室,接收来自集中器的数据,可对监测数据设置闻值实现超限报警。对设备在线情况进行判断实现通信异常报警等。套管在线监测系统方便携带和移动使用。无线测温传感器绝缘在线监测设备电力
ZXL电缆绝缘故障在线监测系统是ZXJY绝缘在线监测系统的其中一部分,利用工频法测量电缆的绝缘水平使我公司的优势,她解决了传统测量方法的不足,使系统不再依赖高精度传感器或严格的电压基准,与其他在线监测系统相比ZXL电缆绝缘故障在线监测系统有着自身的特点:1、测试精度高。新概念的单元采集器不再依赖高精度的传感器,直接利用“镜像”法采集电气量,使电缆介质损耗值、泄漏电流等参数更加准确、真实;2、系统扩展方便、灵活。单独的测量单元在总线的支持下可任意增设或迁移,无需花费过大的经济投入,安装简单;3、强大中心预警的服务器可实现远程监测、远程升级,并可通过GPRS通讯将电缆状态发送至工作人员,实现快速预警;4、提供强大的数据管理支持,实现被测电缆历史数据管理功能;5、电缆故障定位功能。ZXL电缆在线监测系统不仅能准确判断电缆接头处的故障,还能判断两接头之间的故障位置,定位准确。无线测温传感器绝缘在线监测设备测量电缆局部放电监测系统具有多种报警功能。
10kV35kV避雷器在线监测系统的意义是通过实时监测避雷器的全电流、雷击次数,通过对监测到的数据进行分析、拟合处理,并结合现场工况,可及时地发现避雷器由污秽或内部受潮引起的瓷套泄漏电流或绝缘杆泄漏电流增大等问题,以避免事故的发生。10kV35kV避雷器在线监测系统主要由两部分组成:1、MOA电流监测器主要用于实时、在线监测避雷器的全电流和雷击动作次数。2、智能在线监测IED用于现场的数据采集、记录,采集现场各组MOA电流监测器的实时数据,通过RS485和后台进行数据通信。
高电压设备绝缘在线监测技术的应用,是实现状态检修的有效手段之一。在线检测是在运行电压下对设备的绝缘状态进行检测,真实反应设备绝缘水平。特别是近年来随传感器、计算机、通讯技术、现代人工智能技术和信息处理技术的发展和运用, 绝缘在线检测技术得到迅速发展。在自动连续检测状态下,依据大量的数据和曲线分析设备绝缘状态的变化趋势,从变化趋势中寻找危险征兆,从多项检测结果来综合判断运行设备状况。避雷器智能在线监测系统由一台综合监测单元,多台避雷器在线监测装置和母线电压监测装置组成,主要用于实时监测避雷器的工作状况,监测参数包括全电流、阻性电流和动作次数等。综合监测单元提供两路RS485现场总线,每路现场总线可接入32台在线监测装置。每台避雷器在线监测装置配置3只传感器,可同时监测ABC三相避雷器的运行状况。综合监测单元支持多种协议,可作为智能电子设备(IED),用于智能变电站。避雷器监测系统采用智能化的操作系统,具有简洁明了的操作界面和良好的人机交互性能,方便用户使用和维护。
高压电气设备绝缘在线监测技术可以准确测量设备的绝缘参数,判断设备在动态工作状态下的绝缘状态,有效降低预防性试验的内容、时间和人力物力成本,大量提高监测效率。与传统的预防性检测相比,在线监测技术具有以下优点:(1)在线监测技术可任意选择监测周期,可定期监测、不定期监测和连续监测,提高监测结果缺陷的检出率,丰富监测结果参数的内容。(2)在电气设备正常工作状态下进行在线监测技术,防止了传统预防性试验漏检的发生,提高了电气设备绝缘性能诊断的准确性。(3)在线监测技术不需要拆卸电气设备,不受设备维护周期的限制,不需要设备断电进行监测,从而大量提高了设备的使用效率。(4)实现数据分析的自动化,减少外部因素对数据分析过程的干扰,提高数据分析结果的可靠性。绝缘在线监测系统能够对设备的维护和检修提供数据支持,提高设备的可靠性和使用寿命。无线测温传感器绝缘在线监测设备电力
电缆局部放电监测系统可以提高电力电缆的维护效率。无线测温传感器绝缘在线监测设备电力
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Cx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。无线测温传感器绝缘在线监测设备电力