近日了解到,由北京市城市管理委牵头完成地方标准《变配电室安全管理规范》的修订工作,详细规定高压配电室智能化改造及运维标准。高压的建室智能化改遣及运维以实时监汉数据为基础,以可视化为手段,以智能化功能为依托,利用智能化数据分析技术,实时监控高压配电室运行状态,并结合线下巡检、抢修等工作,共同保障高压配电室的安全运行。通过给高压配电室配备智能在线监测设备,如局放监测装置、开关柜机械特性在线监测装置,温度在线监测装置等,通过雷电室综合运维平台,可视化远程查看高压配电室的局部放电.电流、电压等各项监测指标,一旦发现异常,安排人员前去检修。采用图电室智能化运维模式,一是将风险和隐患关口前移,由“事后被动补教”转变为“事前预警预方”,将各类风险隐慰发现处置在萌芽状态,极大提高高压配电室运行安全;二是以 无人值班、少人值守”的模式,有效减少人工数量,降低企业远营成本,解决当前高压酚迪室运维人员缺失、技术能力不足等问题。智能监测系统是一种先进的技术,可以监测各种环境和设备的情况。成都智能开断系统应用
各种局部放电检测技术应运而生,基于对发生局部放电时产生的各种电、光、声、热等现象的研究,局部放电检测技术中也相应出现了电检测法和光测法、声测法、红外热测法等非电量检测方法。近年来,随着局部放电检测技术的提高和进步,采用电磁辐射信号进行局放检测成为一项简便易行的检测方法。局部放电测试仪,当外加电压在电气设备中发作的场强,足以使绝缘部分区域发作放电,但在放电区域内未形成固定放电通道的这种放电现象,称为部分放电。对数据库的操作首要包括与数据库的衔接、信息的录入、修正、查询等操作,Delphi选用ADO办法操作数据库,首要涉及到数据集、数据源和数据感知控件3大类。成都智能开断系统应用智能监测系统可以根据不同的需求设计出不同的应用方案。
现代科学技术的发展,特别是传感器技术、信息处理技术、计算机技术的发展,使得人们对电气设备的运行状态进行实时的监测成为可能。据此,与计划性维修相对应,人们提出了“状态维修”的概念。作为状态维修的技术基础,电气设备绝缘在线监测技术受到了高度的重视,成为了当今高电压技术研究领域的新课题。电力变压器绝缘在线监测技术是采用高灵敏度的传感器,来采集能够反映运行中电力变压器绝缘状况的信息,用计算机来处理信息进而获得设备的绝缘状况,它具有如下优点:(1)在线监测能及时发现设备的早期缺陷,防止突发性事故的发生,提高设备运行的安全性和可靠性;(2)可减少不必要的停电试验,避免传统试验对电气设备由于“过度检修”而造成的损失,延长了设备的使用寿命;(3)在线监测可以获得离线检测无法得到的信息,为判断电气设备的运行状态提供了充分的信息;因此,以在线监测为基础的状态维修体系代替计划维修体系己经是发展趋势。
实现低压总线的实时在线监控。装置使用四个高精度有源零磁通直通变压器实时收集避雷器所在的母线的三相PT的电压幅度,相位和频率,一个用于参考电压采集,三个用于ABC三相母线电压采集,使用数字滤波器算法消除由模拟滤波器引起的“零漂移问题”,并具有检测环境温度和湿度的功能,数据通过RS485(或CAN)实时上传到IED。母线电压在线监测装置整个系统的业务信息交互主要包括传感器,执行器与智能监控主机之间的信息收集与传输,以及智能监控主机与平台之间的数据通信。每个传感器通过无线,以太网,RS485/232等将收集到的检查数据传输到智能监控主机。智能监控主机以以太网的形式将数据传输到网络交换机,而网络交换机则将检查数据传输到智能交换机。电力系统在内部光纤环网或无线配电网通信中,智能监控平台可以通过电力系统的光纤环网获取检查数据,并为管理终端提供数据服务。智能监测系统可以实现设备的远程控制和升级。
提供多种报警方式:当局放超标时,该监测仪及时通过CAN总线主动向上一级管理设备发出报警信号。同时监测仪内部的报警继电器动作,输出无源触点信号,此时在监测仪的液晶显示器上显示出报警信息,同时后台监控计算机通过手机网向指定的手机发送报警信息。设备管理方便:站内数台监测设备可单独运行,数据分别记录,可通过数据通讯总线利用计算机对多台设备统一管理,也可随时增加监测装置,由后台计算机管理。存储量大,数据备份方便:数据保存周期不小于10分钟的情况下,可连续保存数据的时间不小于3个月。并且可随时利用笔记本或计算机通过CAN总线或USB上载数据,进行数据备份。强大的后台管理软件:后台管理软件具备强大的局部放电趋势分析功能。放电量、趋势图数据及报警事件连续记录、自动保存,并可随时查看分析,还可以随时观察实时波形。通过电话网手机网实现异地数据传输,进行高压电气设备的远程在线监测、运行分析。智能监测系统可以实现对设备运行数据的收集、归档和管理。开关柜微环境智能监测哪家强
智能监测系统可以实现对设备的健康状况进行评估和预测。成都智能开断系统应用
高压电缆局部放电在线监测系统通过安装在电缆接头接地线上的高频脉冲电流传感器,来耦合电缆本体里的局部放电脉冲电流信号;耦合到的脉冲信号通过同轴电缆传送至局部放电采集器,对模拟信号经过放大、模数转换后变成数字信号再传送至监测主机。工频相位互感器采用罗氏线圈耦合电缆本体的工频信号,用于同步采集器。局部放电检测一直是电缆绝缘(特别是塑料电缆)非破坏性电气检验的主要项目,越来越被看作是一种较有效的绝缘诊断方法,目的是观察和研究局部放电引起的绝缘老化问题。电缆投运初期及电缆运行未期,受电缆接头制作工艺、电缆本体绝缘树枝老化、电-热老化及附件老化的影响,电力电缆的故障率较高。国内外运行经验和研究成果表明:XLPE电力电缆性能早期劣化或使用寿命很大程度上取决于其绝缘介质的树枝状老化,而局放测量是定量分析树枝状劣化程度的有效方法之一。成都智能开断系统应用
当前几种常见的电力变压器局部放电检测技术各自有应用优势,但同时也有一定的局限性。为了能够提高局部放电检测的综合性能与水平,还需要促进技术研究朝着几个方向发展,在电力系统快速发展,建设规模与装机容量不断提高的背景之下,超高压、特高压等电力变压器开始普遍用于电力系统运行过程当中,用于设备周期性检验停电造成的损失不断增大。局部放电作为衡量电力变压器绝缘强度水平的重要指标之一,同时也是造成电力变压器及相关设备绝缘强度下降的主要原因。基于此,为了保障电力变压器工作运行稳定,使其在电网系统中发挥突出优势,就需要将对电力变压器局部放电的检测放在关键的位置上。智能监测系统可以通过智能算法来对这些数据进行分析和...