今天给各位分享开关柜在线检测技术方案的知识,其中也会对开关柜检测项目进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
1、特高频(UHF)局部放电检测通过检测电力设备内部局部放电时产生的电磁波信号实现监测。UHF传感器捕捉局部放电的特高频电磁信号,为监测提供有效信息。此方法抗干扰能力强,检测灵敏度高,适用于电力设备带电检测定位、状态缺陷识别以及故障类型判断,广泛应用于我国电力企业,对设备绝缘缺陷检测至关重要。
2、特高频法是一种利用特高频电磁波检测电力设备局部放电的方法。以下是关于特高频法的详细解释:基本原理:局部放电时,快速变化的电流激发特高频电磁波,频率位于300MHz到3GHz区间。特高频法通过传感器收集这些电磁波信号,并经过信号处理提取局部放电的特征信息。
3、特高频信号在GIS中反射引发谐振,延长电磁波信号震荡时间,有利检测。此方法具备对局部放电点的精准定位能力,同时,与超声波检测相比,其所需传感器数量较少。对于绝缘缺陷较小时,放电时间短、电流脉冲斜率大的情况下,特高频法在绝缘缺陷的早期阶段也能有效检测。
4、局部放电现象及其监测方法 高压开关柜局部放电监测基于检测其伴随的电、光、声、热等物理现象展开,利用特高频传感器监测电气设备内部局放电流激发的电磁波信号,评估局部放电情况。
5、特高频检测主要***用窄带和宽带两种方法。窄带检测优点在于抗干扰性强,可人工或自动选择检测频带,但信息量有限且硬件复杂,西安交通大学的成果属于这一类。宽带检测则信息量丰富,但抗干扰性能较差,特别易受高频干扰,如英国DMS的设备所示。
6、特点:检测频带高,能够有效避开电晕干扰,准确反映放电强度。对突发性故障能够及时响应,非常适合在线监测。应用:在GIS等大型电力设备的局部放电检测中广泛应用,被认为是当前的首选方法之一。基于现场经验,特高频法和超声波法被认为是当前GIS局部放电检测中的首选方法。
感温光纤主机因其自身独特的优点,被广泛应用于变电站的温度监测中感温光纤主机可以实现对主设备的温度监测,通常***用带有外护套的光纤电缆作为主变压器室火情监视报警系统,***用热塑料外护套的光纤电缆进行“零距离”实时监测变压器的套管、GIS穿墙管及导线连接处的温度。
在温度读取方面,无线测温系统相较于传统的测温方式如测温蜡片、红外测温与光纤测温,具备显著的灵活性和便捷性。无线测温系统能够实时监测并远程传输温度数据,使得操作人员在任何地点都能获取到准确的温度信息,极大地提高了工作效率和监测的全面性。无线测温系统的另一大优点在于其观测局限性的消除。
且无线传感器发出的无线电波(4GHE、915MHE、868MHE三个频段)在传播过程中受到其它电磁干扰(在电力系统比比皆有)。该系统不适合在电力系统应用。旋转反射式光纤传感测温系统的工作原理是利用旋转受温度调制的部件使反射光的强弱在很大的范围内线性地受温度影响,通过测量反射光的强弱来测量温度的高低。
光纤测温技术通过光纤作为传感元件,分析拉曼散射光变化测量温度,具备连续分布式测量能力,适用于长距离、大范围温度监控。红外测温技术基于物体发出的红外辐射能量测量表面温度,无需接触,实现非接触式快速测量,适用于设备表面温度快速扫描场合。
相比无线测温探头可以控制材料成本,光纤探头生产是唯一性的,没有任何偷工减料的可能。传感物质为绝缘性材料,性能稳定,可靠性高。基于光谱分析,不受光源劣化、光纤弯折等强度相关参量变化的影响。全介质,不受EMI干扰,普遍应用于强电场、强磁场坏境中。耐高电压,耐化学腐蚀,低损耗。
光纤温度传感器是一种传感装置,利用部分物质吸收的光谱随温度变化而变化的原理,分析光纤传输的光谱了解实时温度,主要材料有光纤、光谱分析仪、透明晶体等,分为分布式、光纤荧光温度传感器。
在日常巡查高低压配电房时,需要关注的事项包括配电房的温度、变压器的温度以及是否存在异常声响。同时,配电房内是否有异响、异味,接线端子是否发红或绝缘套管是否有烧焦现象等,这些都是必须检查的细节。根据具体规定,值班时不得单人操作,也不能参与检修工作。
KV配电房是不需要24小时值班的,如果没有将维护交个供电局或者其他电气安装公司的话,你们厂就需要自己配备有资质的电工进行操作。标准倒是没看到过,不过我们这个地方(成都)都是这样执行的。
配电房与变电所的区别在于,配电房没有变压器,而变电所有变压器。配电房是大厦供电系统的重要环节,通常由专职电工[_a***_]24小时值班。未经管理处经理或部门主管的许可,非相关人员不得进入配电房。值班电工必须持有相关证书,熟悉配电设备的运行状况、操作方法和安全注意事项。
配电室旁可以修建值班室,但是配电室必须与值班室有墙面隔离,分别开门。配电室内严禁无关人员进入。配电间内的电器都是工频,每只有50HZ,所以其辐射的能力很小,对于人身没有什么危害。
1、目前市面上的高压开关柜在线测温主要还是无线带电池的测温以及楼主说的CT取电的无线测温技术。电池测温缺点很显然,要定期换电池,要让高压设备停电配合换电池这个太难了,目前这种技术正逐步被淘汰。
2、红外测温法 红外测温法是一种非接触式的测温方法,通过测量物体表面的红外辐射来推断其温度。这种方法适用于测量高压开关柜表面的温度,具有快速、方便、无损伤等优点。然而,红外测温法只能测量表面温度,无法准确测量内部温度,且受环境因素的影响较大,如背景辐射、遮挡物等。
3、无线测温系统与其它测温方式的对比优势 (1)普通测温 常规的热电偶、热电阻、半导体温度传感器等测温方式,需要金属导线传输信号,绝缘性能不能保证。 无线测温具有优异的绝缘性能,能够隔离开关柜的高压,因此能够直接安装到开关柜内的高压触点上,准确测量高压触点的运行温度。
4、无线测温终端通过内置的传感器采集高压开关柜内的温度,并通过无线ZigBee传输模块实时发送数据。无线测温集中器接收这些数据并进行处理,然后通过有线方式传输给监控计算机。监控计算机利用无线2G/3G/4G DTU传输模块,将温度数据远程传输到上层温度监测管理中心。
5、**维护便捷**:无源无线测温传感器永久免维护,无需定期更换电池,方便了安装与维护,降低了人力成本。 **安全可靠**:无线通信方式以及高压隔离设计,保证了系统在高压环境下的安全可靠运行。
6、高压配电装置的温度监测开关柜内的电缆接头,10KV、35KV高压开关柜中动静触头及电气设备的连接头由于长期运行,可靠性和接触性会变差,是易出故障的薄弱环节。
开关柜测温系统的核心功能主要体现在以下几个方面:首先,系统中的每个温度传感器都配备有唯一的标识符(ID),在监测被测点温度的同时,会发送包含自身编号的数据。这些数据在传输到中央处理器时,处理器通过预先在数据库中存储的***集器位置信息,自动显示出各个监测点的实时温度。
开关柜在大型电力系统中扮演重要角色,通常会配备测温装置,用于实时监测大电流设备的温度,避免因温度过高、氧化、接头松动等问题引发的电阻增加,从而预防电气安全事故的发生。通过无线测温系统,可以远程监控设备状态,方便运维人员和监控中心掌握现场情况。
开关柜测温装置有什么用开关柜用于大型电力设备中,通常会安装测温装置,主要用于对大电流设备的温度进行监测,防止电力设备在运行过程中因高温、氧化、松动等因素造成电阻过大而引发电气安全事故,给企业带来损失,配合无线测温系统远程进行实时监测,方便运维人员及远程值班室监控中心掌握现场情况。
高压开关柜在长时间运行过程中,其断路器触点、隔离开关和母线连接处等位置易因老化和接触点电阻过大而产生过热现象,潜在重大安全隐患。无线测温装置的应用为高压开关柜提供了安全、持续、实时的在线监测,预防事故,确保设备安全运行。常见的测温技术包括光纤测温、红外测温与无线感应测温,但均存在局限性。
**维护便捷**:无源无线测温传感器永久免维护,无需定期更换电池,方便了安装与维护,降低了人力成本。 **安全可靠**:无线通信方式以及高压隔离设计,保证了系统在高压环境下的安全可靠运行。
针对开关柜局部放电的检测方法主要包括地电波检测、超声波检测和超高频检测。地电波检测法利用局部放电时产生的电磁波通过开关柜金属外壳接缝或气体绝缘开关衬垫传播至地下,用探头检测外表面来检测局部放电活动。超声波检测法利用局部放电瞬间释放的声能传播,通过声波检测判断放电源的位置。
开关柜的局放检测方法一般主要有三种,分别是地电波检测法、超声波检测法和超高频检测法,实际检测时通常是以地电波检测为主、超声波检测及超高频检测为辅来进行的。开关柜局放检测周期传统是每年定期两次,现在一般是用局放测试仪进行连续监测。下面一起来了解一下开关柜局放检测方法有哪些吧。
局部放电现象及其监测方法 高压开关柜局部放电监测基于检测其伴随的电、光、声、热等物理现象展开,利用特高频传感器监测电气设备内部局放电流激发的电磁波信号,评估局部放电情况。
在高压开关柜中检测局部放电时,如果我们可以在不干扰电源的情况下进行现场操作,则更加容易。最实用的方法围绕检测不同的射频信号。结合使用传感器可确保轻松识别出不同类型的局部放电。局部放电会产生瞬态接地电压(TEV)–高频电磁脉冲。
超声波检测方法 超声波通过检测电力设备局部放电产生的超声波信号来测量局部放电的大小和位置。在实际检测中,超声波传感器主要附着在电气设备的外壳上进行体外检测。方法局部放电在线监测的超声波监测频带一般在20 ~ 230 kHz之间。
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