隨著電力技術的不斷發展,本系統具備良好的擴展性。當需要增加監測點位或提升監測功能時,能夠方便地進行系統擴展。例如,若要對更多的 GIS 盆式絕緣子進行局部放電監測,只需增加相應數量的特高頻傳感器和超聲波傳感器,并將其連接至現有的數據采集設備 IED,通過軟件配置即可實現新傳感器數據的接入和監測。同時,系統的軟件也可進行升級,增加新的數據分析算法和數據呈現方式,以適應不斷變化的監測需求,延長了系統的使用壽命,提高了投資回報率。振動聲學指紋識別對設備振動位移的檢測精度是多少?本地在線監測監測技術交流
建立 GIS 設備機械性故障監測的應急響應機制,當監測系統檢測到嚴重的機械性故障隱患時,能夠迅速啟動應急措施。制定詳細的應急預案,明確運維人員在故障發生時的職責和操作流程。例如,當監測到 GIS 設備的振動異常且可能導致設備即將發生故障時,應急響應機制應立即通知運維人員趕赴現場,同時采取緊急措施,如降低設備負載、停止相關設備的操作等,防止故障的進一步擴大。通過完善的應急響應機制,比較大限度地減少設備故障對電力系統的影響。開關設備聲紋在線監測監測廠家電話杭州國洲電力科技有限公司GZAFV-01型聲紋振動監測系統的原理。
本系統在技術創新方面不斷探索,持續提升監測性能。例如,研發更先進的特高頻傳感器和超聲波傳感器,提高傳感器的靈敏度和抗干擾能力,能夠捕捉到更微弱的局部放電信號,同時減少環境噪聲等干擾對監測結果的影響。在數據處理算法方面,引入人工智能和機器學習技術,對監測數據進行更深入的分析和挖掘,提高故障診斷的準確性和效率。通過不斷的技術創新,本系統將更好地適應電力系統發展的需求,為 GIS 設備的局部放電監測提供更可靠、更高效的解決方案。
4.2.1功能描述高壓開關柜主要由斷路器、接地開關、避雷器、電流互感器、電壓互感器及帶電顯示器等部件組成,在電力系統中起到通斷、控制和保護等重要作用。近年來隨著電網規模的不斷擴大和電壓等級的逐步提高,確保高壓開關柜的安全穩定運行對提高電力系統的可靠性具有重要意義。開關柜在生產制造、運輸、安裝及運行過程中,由于原材料、加工工藝、沖擊碰撞或老化等原因,在開關柜高壓母線、絕緣體內部等處易產生絕緣缺陷,當絕緣缺陷處集中的電場強度達到該區域的擊穿場強時就會出現局部放電現象。局部放電是開關柜絕緣劣化的主要原因,也是絕緣故障的早期表現形式。因此,在線監測局部放電可實現高壓開關柜絕緣故障的早期預警,避免電氣火災、停電等重大事故發生。
4.2.2配置原則單臺開關柜內配置1只局部放電傳感器,每個開關柜室安裝1個采集操控單元。傳感器可選擇UHF或三合一傳感器(AA、UHF及TEV),采用磁吸方式吸附于開關柜內測,現場實物安裝如下圖4.3所示,子系統主要技術參數如下表4.2所示。 高壓開關監測系統的觸頭溫度監測功能精度如何?
3.3.2.3基頻信號能量比(E)100Hz基頻分量時域信號能量占信號總能量的比值,計算公式:E=jmS1j2jmSj2,其中S1為100Hz基頻分量的時域信號,Sj為原始信號,j為采樣索引值。正常狀態下,由于100Hz基頻分量為聲紋振動頻譜圖的主要成分,基頻信號能量比應較大;存在故障時,諧波分量增加且峰值頻率發生偏移,基頻信號能量比變小。3.3.2.4互相關系數(r)正常狀態與實測的聲紋振動信號頻譜圖之間的相似度,計算公式:r=i=0N-1[Xi-X][Yi-Y]i=0N-1[Xi-X]2i=0N-1[Yi-Y]2,其中Xi和Yi分別為正常狀態與實時測得聲紋振動信號的頻域分布,X和Y為對應信號的平均值,互相關系數范圍為0~1?!粽_\行時,相關系數應接近于1。◆存在故障時,信號頻率分布發生改變,互相關系數減小。杭州國洲電力科技有限公司局部放電在線監測技術的多參數融合分析。特色服務在線監測廠家
杭州國洲電力科技有限公司局部放電在線監測技術的長期穩定性。本地在線監測監測技術交流
近年來,國家電網公司狀態檢修工作不斷深化,對設備可靠性的要求不斷提高,及時、有效發現GIS內部潛伏性缺陷,保證GIS安全穩定運行、合理安排檢修周期成為狀態檢修模式下的當務之急。
目前針對GIS較成熟的監測方法,主要有電氣法、聲測法及化學分析法三大類,以上監測方法均針對的是放電性故障所產生的電磁、聲、光、電弧分解產物等物理量。但在GIS的運行中,除了放電性故障之外,機械性故障也是導致事故發生的一大主要原因,當GIS存在開關觸頭接觸異常、殼體對接不平衡、導桿輕微彎曲等缺陷時,在開關操作的機械力、負載電流產生的交變電動力等因素的作用下會產生機械性運動,造成設備異常振動。GIS的異常振動對其本體有很大危害,會造成SF6氣體泄露、盆式絕緣子和絕緣支柱損傷、外殼接地點懸浮等缺陷,長期發展可能導致絕緣事故的發生。因此,加強對GIS機械性故障的監測,是保證GIS安全運行的重要手段。 本地在線監測監測技術交流