无线温度在线监测系统具有实时在线监测、不怕工作环境恶劣、安装方便、预警及时等特点,能有效保证高压电气设备的安全。目前普遍应用于电力工业、农业、高温环境和低温环境。运行中的电气设备通常工作在高电压和大电流下。设备中的一些缺陷会导致设备部件异常温升。温度过高可能导致燃烧、炸裂甚至设备损坏或质量事故。无线测温系统可实时监测开关柜等电气设备的故障易发点,及时有效控制电气事故的发生。1、高压开关柜动触头、静触头、电缆触头的在线温度监测;2、低压开关柜触头、电缆接头的在线温度监测;3、电容器;断路器、隔离开关等在线温度监测;4、电机出线盒及电缆接头在线温度监测;5、电缆隧道、电缆表面、电缆接头、电缆夹层的在线温度监测。智能监测系统可以进行设备寿命预测和维护规划。杭州智能监测公司
电网供电是智能配电网建设的重要环节,而电缆的运行状态则直接影响到电网供电的安全与否。通过测显电缆的局部放电水平,可以检测电缆的运行状态。当电缆绝缘开始损坏时,便会产生局部放电现象,若是未能及时察觉并采取有效措施,当局部放电累积到一定程度,便会出现绝缘击穿,从而导致供电中断。电缆的安全稳定运行,是保障电网供电的不可忽视的一环。局部放电在线监测设备,用于监测高压电缆的局部放电情况,针对突发性绝缘故障进行提前预警。保障电缆安全运行。"未雨绸缪、防微杜渐”。输电线路覆冰所带来的安全隐患不容小觑,线路本身的安全也是输电过程不容忽视的环节。局部放电在线监测设备用于监测电力设备的局部放电运行情况,可提前预警突发性绝缘故障,为电力检修人员定位故障、排除隐患提供依据,保障电网安全可靠运行。河北智能监测终端哪家专业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。
目前对于变电站设备的局放在线监测系统和定位主要针对GIS、变压器、容性设备等详细单一设备进行。而变电站中的任何高压电力设备均可能会发作部分放电毛病,要想对全站的一次电气设备实施监测,就需要在每一个设备上都设备部分放电监测设备,所需的费用*,局放在线监测体系的使用功率也低,而且对很多在线监测设备本身的保护工作量也很大。局放在线监测系统研发的变电站部分放电监测比较于目前的办法,监测功率提高,运转人员劳动强度减少,有效降低了设备状态监测、实验、停电丢失等设备采购、保护和检修费用。通过该体系完成全站设备的部分放电预警,发现问题后可采用便携式部分放电检测体系对设备进行详细测试,进一步准确定位放电点,及时发现设备前期潜在的绝缘缺点。在此基础上可安排计划性保护消除缺点,减少电网突发事端的发作,符合智能电网的建设运转要求,有着非常宽广的使用前景。
装置对每根电缆的部分放电数据别离获取,选用归纳抗搅扰及滤波技术按捺现场各种搅扰信号,丈量频带根据现场搅扰特点主动进行挑选,完成放电信号峰值收集。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计算与分析,当被监测点电缆部分放电信号超过预定值时,主动宣布报警信号。局放监测系统后台工控体系,可一起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。智能监测系统的应用对于提高人工智能和智能制造水平具有重要的意义。
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。智能监测系统可以帮助用户进行能源节约和环保控制。河北智能监测终端哪家专业
智能监测系统可以随时随地通过移动设备进行远程监控。杭州智能监测公司
在针对大型电力变压器进行的局部放电检测工作中,我们通常希望能够直接通过分析电流脉冲信号的方式判断是否存在局部放电现象,同时对其程度以及相序位置有一个直接的判断。但实际情况是:在某一相产生局部放电时,虽然脉冲信号能够通过相间电容与其他相发生耦合关系,但由于相间电容较小,因此其他两相耦合后的脉冲信号会缩减6倍以上,据此对放电相位进行判断。第二是在局部信号检测中引入分形理论:有关研究中发现:在电晕放电中,工频周期正半波里的放电幅值相差不大,而工频周期负半波的放电幅值相差较大。其相应的分维数正半波为负半波的一半,即波形越复杂,分维数越大。对不同形式放电、在不同电压等级下的分形,其分维数有较强的规律性。分维数*可以作为识别放电类型的一个特征量。杭州智能监测公司
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...