变压器局部放电在线监测系统由传感器、检波/信号处理单元、局放IED和系统服务器组成,多个局放IED可以构成分布式监测系统,同时对多个设备进行在线监测。一套可配置一台系统服务器及多达256个局放IED,每个局放IED可支持4个传感器单元,适合不同规模的变电站的变压器设备的在线监测。内置式传感器:安装在电力变压器上,检测电力变压器内部局部放电产生的特高频电磁波信号。对于已运行的变压器推荐使用油阀式传感器,油阀式传感器安装在变压器箱壁的放油阀处,不影响变压器的正常运行,可带电安装。后台系统:能记录每次放电的时间和特征参数,用于生成二维图谱:(椭圆图、Q-ф、N-ф)和三维图谱:(PRPS、PRPD),并能给出局部放电趋势分析、故障模式分析等信息;智能监测系统可以帮助用户提升生产效率,增加盈利空间。浙江智能测量一般多少钱
脉冲电流法的应用主要是检测接地线由于局部放电引起的脉冲电流,进而获得放电量的一种方式。相比其他方法,它的研究历史更早,应用范围也更普遍。实践证明,该方法效果良好,可以为相关工作提供可靠依据。在脉冲电流法中,电流传感器分为窄带和宽带两种。窄带传感器灵敏度更高,抗干扰性能更好,但输出波形时就会有比较严重的变化。然而,这种方法的信噪比较低,同时,由于检测阻抗和放大器会对测量的灵敏度、分辨率和准确度产生影响,如果要检测样品的电容相对来说比较大,那么就会导致之后检测的灵敏度受到限制。其次,相对而言,测试的频率较低。此外,基于离线状态下的灵敏性或者相对比较高,但现场易受外界影响因素的干扰和限制。苏州智能运维终端检测原理智能监测系统可以自动记录设备的运行状态和故障发生情况。
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。
变压器局部放电在线监测系统由传感器、检波/信号处理单元、局放IED和**系统服务器组成,多个局放IED可以构成分布式监测系统,同时对多个设备进行在线监测。一套变压器局放在线监测系统可配置一台**系统服务器及多达256个局放IED,每个局放IED可支持4个传感器单元,适合不同规模的变电站的变压器设备的在线监测。内置式UHF传感器:安装在电力变压器上,检测电力变压器内部局部放电产生的特高频电磁波信号。对于已运行的变压器推荐使用油阀式UHF传感器,油阀式UHF传感器安装在变压器箱壁的放油阀处,不影响变压器的正常运行,可带电安装。智能监测系统可以监测和分析设备的关键性能指标,如能效等。
判断是准确的。该装置实时地连续采样,并且当检测到的局部放电信号同时满足设定的“阈值”,“密度”和“可信度”时,将其判断为异常,从而提高了判断的准确性。完整的数据分析功能。该设备具有完整的记录,分析变压器运行期间发生的局部放电现象,确定局部放电的发生和发展,并为维护提供依据。本地和远程警报。该设备具有本地声光报警功能和远程软件界面报警功能。变压器局放在线监测系统采用光纤通讯,通讯距离长且可靠。监测主机包括CPU主控制单元,警报单元,通信单元,显示单元和通风控制单元。通过与现场每个探测器的连接,可以准确接收探测器发送的探测数据,并通过计算分析判断是否超出标准。如果超过标准,它将发出声光警报,启动风扇和其他输出动作。主机采用彩色触摸屏显示现场测量的实时数据,也可以通过键盘查询历史数据并设置系统时间,操作界面简单友好,它还具有手动启动风扇的功能,并采用壁挂式安装模式。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。苏州智能保护价钱
智能监测系统可以自动对设备进行诊断和调试,确保设备正常运行。浙江智能测量一般多少钱
装置对每根电缆的局部放电数据分别获取,采用综合抗干扰及滤波技术抑制现场各种干扰信号,测量频带根据现场干扰特点自动进行选择,准确实现放电信号峰值采集。通过同轴电缆或光纤与后台计算通讯,后台软件对获取的现场监测数据进行统计与分析,当被监测点电缆局部放电信号超过预定值时,自动发出报警信号。后台工控系统,可同时监测多个区域的多个设备,并实时显示每一个电缆放电信号,根据设定的参数,定期保存各监测设备数据,用户可随时方便地浏览被监测电缆各监测点的放电量历史趋势图,或查看电缆的实时监测数据。浙江智能测量一般多少钱
在电网建设规模不断扩大的背景下,电力变压器所处整个系统环境中,其所扮演的角色日益重要。由于电压变压器的绝缘性能会直接对其运行寿命以及综合能效的发挥产生影响,故而做好对电力变压器局部绝缘(放电)性能的检测(局放检测)工作是非常重要。此项工作无论是对于电力系统运行部门,电力变压器研究机构,还是变压器制造厂商而言,都是高度重视的热点问题之一。已有的研究成果中显示,电力变压器在绝缘局部放电期间会产生包括电磁辐射、超声波、电脉冲、以及光等物质,诱发局部过热,因此当前也形成了一系列与之相对应的检测方法,各有优势。本文即对电力变压器局部放电检测中的常见技术方案进行分析,同时对局放监测系统技术的发展趋势做出展...