在线监测基本参数
  • 品牌
  • 国洲电力
  • 型号
  • GZPD-01,GZAF-1000T,GZAF-1000S
在线监测企业商机

GZAF-1000T系列变压器(电抗器)振动声学指纹监测系统---信号分析与处理:(3)能量分布曲线基于小波变换的振动信号多分辨率分析结果如下图10所示。原始信号经8层分解后产生第8层的近似分量和第1层至第8层的详细分量,计算各层详细分量信号能量,可获得信号能量分布曲线。对比正常状态与异常状态能量分布曲线,可判断有载分接开关运行状态,并提取互相关系数、最大值、平均值、峰度、偏度作为状态诊断特征参量。图11为正常状态与异常状态振动信号能量分布曲线对比。(4)时频能量分布矩阵(ATF图谱)获取振动声学指纹信号时频能量分布矩阵,同时反映原始信号时域、频域特性及能量分布。将信号时频分布矩阵分为6个区间,计算各区间平均值作为特征参量,用于有载分接开关正常状态与异常状态对比。下图12为正常状态下振动声学指纹信号时频能电力设备监测及诊断技术的“中国智造者”第14页共29页量矩阵。杭州国洲电力科技有限公司在线监测技术的方案。浙江GIS在线监测技术方案

浙江GIS在线监测技术方案,在线监测

GZAF-1000S系列高压开关振动声学指纹监测系统各类高压开关监测系统的功能特点:GIS本体监测3.1.1技术背景GIS运行时,电流通过高压导体时产生的电动力引起振动,由于导体所受电动力正比于负载电流的平方,GIS本体振动信号的基频为100Hz。当存在机械故障时,振动信号频谱分布将发生改变,产生谐波分量。GIS本体机械型缺陷主要是指内部存在开关触头接触异常、导电杆接触不良、母线卡簧松动、屏蔽罩松动等异常时,在交变电场作用下发生异常振动,长期振动可能导致导电杆和绝缘件松动,引发局部放电,甚至造成绝缘事故。异常振动还可能造成SF6气体泄漏,损坏绝缘子和绝缘支柱,影响外壳接地的牢固,危及主设备运行安全。因此开展振动声学指纹检测、实时频谱分析并提取相关特征参量对提高GIS运行的可靠性具有重要意义。浙江GIS在线监测技术方案杭州国洲电力科技有限公司局放在线监测技术遵循标准。

浙江GIS在线监测技术方案,在线监测

GZPD-01G局放在线监测系统系统功能特点:1、系统功耗低、实时性强,采用无人值守,连续在线监测、定时自动启动监测等工作方式;满足模块化和标准化要求,并预留足够的通道,方便扩充数据采集单元和传感器,任何一个模块或单元进行检修时,不影响其他模块或单元的正常工作。支持热插拔和互换性要求。具有外同步信号输入接口,能安全接入如电压互感器(PT)二次信号、外部调频电源及函数信号发生器等不同触发源信号,以便监测不同电压频率下的局放信号,生成局放特征谱图。2、具有被监测GIS设备局部放电的自动采集、信号调理、模数转换和数据的预处理功能。3、系统具备检测时域信号的幅值、有效值、相位、放电次数、放电能量及密度(N)等参量。具备周期图谱、统计图谱、趋势图谱、PRPD图谱、噪声图谱等多种图谱表达方式;显示局放信号幅值、脉冲数以及剧烈程度等数据量。可分析和预测局部放电缺陷的严重程度和发展趋势,对异常信号进行实时报警,为绝缘状态诊断提供有效判据;满足每个监测传感器配有**的采集通道,可实现连续、实时的采样功能。

GZPD-01G局放在线监测系统产品概述:近年来,随着城市电网建设的发展,GIS变电站的数量不断增加。由于GIS设备的运行电压高,其内空间极为有限,绝缘裕度相对较小,导致GIS设备的工作场强很高。另外,在理想条件下,GIS设备中SF6气体的击穿强度可望达到相当高的水平,但实际通常只能达到期望值的一半,甚至更低。GIS设备的局部放电往往是绝缘性故障的先兆和表现形式。一般认为,GIS设备中放电使SF6气体分解,严重影响电场分布,导致电场畸变,绝缘材料腐蚀,**终引发绝缘击穿。随着GIS变电站数量的增多和投运时间的增加,GIS设备发生故障的几率也在增加。研究表明,GIS设备内部故障以绝缘性故障为多。如2001年河南省发生的3起GIS设备故障均为绝缘性故障。国内其它省份亦有类似情况。局部放电在线监测是目前业内公认的***的GIS状态监测方法,国家电网公司和南方电网公司已经率先应用了GIS局放在线监测技术。太原钢铁、安徽马钢、吉林中钢、鞍钢等钢铁行业用户**近几年也陆续使用了GIS局放在线监测产品,取得了很好效果。加强和完善GIS 设备的运行状态监测,对保障变电站 GIS 设备的安全运行具有重要意义。杭州国洲电力科技有限公司在线监测功能特点?

浙江GIS在线监测技术方案,在线监测

GZAF-1000T系列变压器(电抗器)振动声学指纹监测系统相关标准:GB/T4208外壳防护等级(IP代码);GB/T10230.1分接开关第1部分:性能要求和试验方法;GB/T10230.2分接开关第2部分:应用导则;DL/T265变压器有载分接开关现场试验导则;DL/T574变压器分接开关运行维修导则;DL/T846.8-2017高电压测试设备通用技术条件第8部分:有载分接开关测试仪;DL/T860变电站通信网络和系统;DL/T1430变电设备在线监测系统技术导则;DL/T1432.1变电设备在线监测装置检验规范第1部分:通用检验规范;DL/T1538电力变压器用真空有载分接开关使用导则;DL/T1540油浸式交流电抗器(变压器)运行振动测量方法;DLT1694.2高压测试仪器及设备校准规范第2部分:电力变压器分接开关测试仪;DL/T1805电力变压器用有载分接开关选用导则;Q/GDW383智能变电站技术导则;Q/GDWZ410高压设备智能化技术导则;Q/GDWZ414变电站智能化改造技术规范;Q/GDW561输变电设备状态监测系统技术导则;Q/GDW739输变电设备状态监测主站系统变电设备在线监测I1接口网络通信规范;Q/GDW1168-2013输变电设备状态检修试验规程;JB/T8314分接开关试验导则;国家电网公司变电检测管理规定(试行)第11分册机械振动检测细则;杭州国洲电力科技有限公司振动声学指纹在线监测系统结构。国洲电力在线监测推荐

杭州国洲电力科技有限公司局放在线监测技术功能特性。浙江GIS在线监测技术方案

GZAF-1000T系列变压器(电抗器)振动声学指纹监测系统---信号分析与处理:有载分接开关运行状态分析有载分接开关动作时,典型振动声学指纹和驱动电机电流的信号如下图7所示。通过分解时域内典型信号区间,可有效判断分接开关驱动电机启动、分接选择器断开、分接选择器闭合、切换开关动作、驱动电机制动等动作顺序,进而分析分接开关的运行状态。然而,以上通过典型信号分析判断分接开关的运行状态需要丰富的实践经验,为方便检测人员快速完成诊断任务,需通过多种算法更直观、准确地判断开关状态。变压器/电抗器声学指纹监测系统结合基于小波变换及希尔伯特变换的包络分析、基于互相关系数的重合度分析、基于小波多分辨率分解的能量分布曲线分析、基于时频分布矩阵的信号对比等多种**算法,实现有载分接开关***、有效、准确的状态诊断和早期故障监测,降低变压器/电抗器运行的故障风险。浙江GIS在线监测技术方案

与在线监测相关的**
信息来源于互联网 本站不为信息真实性负责