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在线监测装置基本参数
  • 品牌
  • 康贝
  • 型号
  • /
  • 加工定制
  • 产品认证
  • ISO9001/2000
  • 产地
  • 深圳
  • 防护等级
  • IP66,IP67
在线监测装置企业商机

    Q/GDW535变电设备在线监测装置通用技术规范Q/GDW通用检验规范Q/GDW1894变压器铁心接地电流在线监测装置技术规范Q/GDW变压器铁心接地电流产品组成原理变压器铁芯接地电流在线监测装置由穿心式电流互感器、信号采集与处理电路、通信及显示接口等组成,其组成如下图:变压器铁芯接地电流通过穿心式电流互感器隔离变换为小信号,经信号转换、滤波与放大等调理电路,由模数转换器变换为数字信号,微处理器经过数字滤波与运算获得铁芯接地电流;本地显示接口可显示实时接地电流,当超过报警限值时具有LED指示;装置可通过隔离RS485/CAN/GSM/GPRS通信接口(订货时选择)与状态监测系统等后台实时通信。装置具有限流电阻投切控制单元接口,当电流超过设定限值时自动逐档投入限流电阻(4档阻值)以降低接地电流作为应急措施,电流低于限值时自动切除限流电阻。功能特点变压器铁芯接地电流在线监测装置主要功能如下:●实时监测变压器铁芯接地电流;●采用5位数码管本地显示实时接地电流,具备电源、运行、通信、报警各种状态指示;●具有RS485/CAN/GSM/GPRS多种通信接口可选,可实现定期数据主动上传或请求应答上传。绝缘状态监测,就像定期体检,确保电缆健康运行。广东电缆沟在线监测装置供应商

在线监测装置

    随着水分的渗入和油的品质降低,绝缘纸的老化以及过热都会导致高压套管绝缘品质的下降。这些套管的绝缘品质的改变通常都会引起套管介质损耗的改变。这样会造成部分绝缘系统的损坏,影响运行安全,并且会无法保证进一步的运行安全。通过测量介质损耗tgδ,可较为灵敏地发现电容型设备的绝缘缺陷,利用在线监测手段,在设备的运行过程中实时监测这个参数,不但可及时发现运行设备的绝缘缺陷,还可达到延长甚至替代常规预防性试验的目的。7结论大容量变压器增加在线监测装置创造的经济效益远远高于该在线监测设备一次性投资,而且在线监测技术较为成熟,大容量主变压器配置油色谱、绕组温升(光纤测温)、铁芯接地、局部放电、套管介质损耗在线监测是安全,可靠、经济的。上海电缆沟在线监测装置原厂有了在线监测,电缆绝缘性能一目了然,就像医生做体检,提前预防潜在风险。

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    上壳体1和上壳体2的相对侧壁上均开设有弧形槽3和豁口4,豁口4内拆卸式连接有竖板5,竖板5的侧壁上滑动连接有滑板6,竖板5上设置有用于调节滑板6的调节机构,滑板6的侧壁上固定连接有温度传感器7,上壳体1的侧壁上固定连接有显示屏8,显示屏8与温度传感器7一一对应电连接。上壳体1的侧壁上固定连接有连接杆9,连接杆9的下端滑动连接在下壳体2上,通过连接杆9实现上壳体1和下壳体2之间的连接。下壳体2的侧壁上开设有滑槽10,连接杆9的一端固定连接有滑块11,滑块11滑动连接在滑槽10内,通过滑槽10和滑块11之间实现连接杆9在下壳体2内之间的连接。下壳体2的侧壁上固定连接有固定块12,固定块12与滑块11之间通过弹簧13固定连接,当需要将上壳体1和下壳体2之间放入需要检测的导线时,工作人员手动拉动上壳体1,在上壳体1和下壳体2之间放入需要检测的导线,手动松开上壳体1,由于弹簧13的作用实现上壳体1和下壳体2之间贴合,从而通过上壳体1和下壳体2之间将导线夹紧。上壳体1和下壳体2的相对侧壁上均开设有限位槽14,限位槽14内活动连接有限位块15,限位块15之间通过固定杆16固定连接,通过固定杆16在上壳体1和下壳体2移动过程中起到导向作用。

    4.实验室功能测试和现场应用为检验所设计的基于增量注入法的容性设备在线监测装置现场校验系统的准确度是否满足现场校验要求,需进行实验室内的系统准确度检验。同时,为了检验系统现场实际应用效果,需选择实际变电站现场对不同厂家容性在线装置进行现场校准实验。.实验室校验为了检验系统阻性电流和容性电流校验准确度,特设计如图5所示试验方案,该方案通过信号发生器模拟电网电压信号,该信号通过PT输入口直接输入系统,输出电流幅值及阻性或容性电流校验试验类型均可按需求设置,利用功率分析仪双通道分别跟踪信号发生器输出的模拟参考电压信号和系统输出电流信号波形,获取二者的相位差。同时,通过功率分析仪直接读取输出电流幅值,对比设定值与实测值差值,计算电流输出准确度。阻性电流校验及容性电流校验结果分别如表1和表2所示。,特设计如图6所示试验方案,该方案通过电流发生器模拟产生泄漏电流I′0,通过系统自带高准确度电流互感器采集泄漏电流,设置输出I1电流幅值,利用功率分析仪同时检测泄漏电流和输出电流波形,并读取输出电流幅值和输出电流相对输入电流的相位。全电流校验结果如表3所示。,系统输出电流误差不超过,相位误差不超过˚。故障预警系统就像家庭医生,提前发现潜在问题,及时采取措施。

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    所述信号测量与计算单元的采样频率不低于100ms/s,以满足快速暂态过电压陡波头部分的采样要求。进一步地,所述基座与防电晕模块的外径根据所监测系统的电压等级过电压确定,以保证在过电压情况下所述基座与防电晕模块的外表面不发生电晕。进一步地,所述基座与防电晕模块采用软质导电材料,所述导体采用导线或硬管母线类型导体。进一步地,所述能量提供与信号接收模块和测量与信号接收发送模块的无线传输距离不小于10m,以满足500kv及以下电压等级绝缘带电体与低电位体之间的绝缘距离要求。借由上述方案,通过无源无线过电压在线监测装置,采用无线功能和信号传输,实现了对过电压波形的高频采集,对过电压情况下导体表面电场强度畸变的有效抑制,可对500kv及以下电压等级的电力系统过电压进行精确测量。上述说明是本发明技术方案的概述,为了能够更清楚了解本发明的技术手段,并可依照说明书的内容予以实施,以下以本发明的较佳实施例并配合附图详细说明如后。附图说明图1是本发明无源无线过电压在线监测装置中测量与信号接收发送模块、基座与防电晕模块、导体的连接图;其中,左侧为垂直于导体方向,右侧为沿导体方向。除了装置本身的成本外,还需要考虑安装、调试、维护等费用。重庆无线通信在线监测装置供应商家

装置具有较高的可靠性,可以在各种恶劣环境下稳定运行,保证监测数据的准确性和可靠性。广东电缆沟在线监测装置供应商

    35kV以上的电缆主要采用带有金属护层的单芯电缆。因单芯电缆金属护层与芯线中交流电流产生的磁力线相铰链,使其两端出现较高的感应电压,故需采取合适的接地措施,使感应电压处在安全电压范围内(通常不超过50V,有安全措施时不超过100V)。通常短线路单芯电缆的金属护层采用一端直接接地和另一端经间隙或保护电阻接地的方式;长线路单芯电缆金属护层则采用三相分段交叉互联两端接地的方式。不论采用哪种接地方式,良好的护层绝缘都是必要的,当电缆护层绝缘发生损伤时,将使金属护套多点接地,从而产生护层循环电流,增加护套的损耗,影响电缆的载流能力,严重时甚至使电缆严重发热而烧毁。同时,保证高压电缆线路金属层护套直接接地点的接地良好也十分重要,如果接地点由于各种原因不能有效接地,那么电缆金属护套的电位就会急剧升到几千伏甚至上万伏,很容易把电缆外护套击穿并在击穿点持续放电,造成电缆外护套温度升高甚至着火燃烧。高压电缆综合在线监测装置采用了环流法原理,即:单芯电缆金属护套在正常情况下(即一点接地),金属护套上环流极小,主要是容性电流,而一旦金属护套出现多点接地与大地形成回路后,环流明显增加,严重时可达主电流的90%以上。广东电缆沟在线监测装置供应商

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通过对比注入电流大小和被检容性设备容性电流测量结果即可对该设备进行容性电流校验,当注入电流的变化范围包含被测设备的测量范围时,则可对被测设备容性电流进行全范围校验。.全电流校验原理当注入电流大小为I’,相位为a时,则注入电流与泄漏电流的矢量关系如图1所示。,则叠加电流I1大小为I1=I02+I′02+2I0I′0cos(θ−α)(12)设泄漏电流与注入电流测相位差为b,则β=θ−α(13)故I1=I02+I′02+2I0I′0cosβ(14)当注入电流的相位能够跟踪泄漏电流的相位,并保证跟踪误差不超过˚时,即当β≤∘,cosβ≈1(15)时,叠加电流大小为I1=I0+I′0(16)可见...

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