开关柜无线测温技术的优势及应用
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高压开关柜监控中无线测温技术的运用摘要无线测温技术主要由部署于被监测范围内的多个微型传感器节点构成,再以无线通信方式构建成具有多跳性的网络系统,达到协作感知、采集和处理相应的电力系统元件信息。
高压开关柜是电力系统中起到发电、输电、配电、耗电、电能转换、电力通断、用电控制与保护等作用的一种电器产品。
本文介绍了高压开关柜监控中采用无线测温技术的原理、优点、和具体方法,希望为相关行业工作者提供理论依据。
关键词高压开关柜;无线测温技术;电力监控;实践应用中图分类号TM 文献标识码 A 文章编号1673-9671-(2012)052-0149-01随着我国电力事业的发展与发达,用电普及以及对电力供应的进一步广泛需求,使电力系统已经在逐步向着网络化、安全性、自动化、可靠易用的方面发展。
由于电力网络的分布越来越广泛,电网的覆盖面积也越来越大,接触和使用的人群越来越多,使生活与工作中对电力系统安全性与自动化的呼声非常高。
而对电力系统内相关元件的测温工作,一方面可有效控制电力元件不易被高温损坏和引起灾害,另一方面也需要利用自动化手段减少人工的投入,提高效率,且监测更为准确及时。
无线测温技术属于微电子技术的一项创新,主要由布署于被监测范围内的多个微型传感器节点构成,再以无线通信方式构建成具有多跳性的网络系统,达到协作感知、采集和处理相应的电力系统元件信息。
高压开关柜是电力系统中起到发电、输电、配电、耗电、电能转换、电力通断、用电控制与保护等作用的一种电器产品,尤其在制造业中成为企业输变电系统的重要组成部分。
本文介绍了高压开关柜监控中采用无线测温技术的原理、优点、和具体方法,希望为相关行业工作者提供理论依据。
1 无线测温技术在高压开关柜中的应用原理无线测温技术主要通过无线传感技术连接各个元件单元,并进行信息传递和命令传输。
首先,温度采集器可对高压开关柜内各裸触点或母线连接处、元件表面等的温度进行监控,当发现温度超出设定范围时,温度采集器利用电磁波将相关信号传达至测温主控系统中;信息在主控系统内被分析决策、和制成传达信号,随后将该信号发送至终端,终端可为维修操作人员的手机、电子计算机、或其它类型的接收设备,使温度信息及时传达到相关人员处,并由接收人组织制定相应的解决方案,迅速作出决策,进行温度调节的实际操作。
电气设备无线测温技术的优势及运用分析【摘要】本文介绍了电气设备无线测温技术的背景和研究意义。
首先阐述了无线测温技术的原理及特点,然后分析了电气设备无线测温技术的优势,包括实时监测、远程传输和高精度测量等优点。
接着描述了在电力系统、工业生产和建筑物中的应用场景,如温度监测、热点检测和火灾预警。
最后总结了电气设备无线测温技术的优势,并展望了未来的发展方向,呼吁推广和应用无线测温技术。
该技术的广泛应用将提高电气设备的安全性和稳定性,助力于工业生产和建筑物管理的发展。
【关键词】电气设备、无线测温技术、优势、应用场景、电力系统、工业生产、建筑物、火灾预警、原理、特点、发展方向、推广、应用、监测、温度、热点检测、背景、研究意义、总结、展望。
1. 引言1.1 介绍电气设备无线测温技术的背景电气设备无线测温技术是一种利用无线传输技术对电气设备进行远程温度监测的技术。
随着工业和科技的不断发展,电气设备在各个行业中的应用越来越广泛,因此对电气设备的安全运行和状态监测提出了更高的要求。
传统的温度监测方式需要人工到现场进行测量,操作繁琐且存在安全隐患。
而电气设备无线测温技术的出现,可以实现对电气设备的远程实时监测,大大提高了监测效率和安全性。
通过无线测温技术,可以实现对电气设备温度的实时监测,及时发现设备温度异常情况,预防设备故障发生。
无线测温技术可以实现对设备温度数据的远程传输和存储,方便后续数据分析和记录。
这种技术的出现,为电气设备的运行管理和维护提供了更便捷和有效的手段。
电气设备无线测温技术的出现将极大地提升电气设备的监测能力,为电气设备的安全运行提供更好的保障。
1.2 阐述本文的研究意义本文旨在探讨电气设备无线测温技术的优势及运用分析,以深入了解该技术在电力系统、工业生产和建筑物中的重要性和应用前景。
通过对无线测温技术的原理及特点进行剖析,我们可以更好地理解其在温度监测领域的作用和价值。
本文将重点分析电气设备无线测温技术的优势,并结合实际案例,探讨其在电力系统中的温度监测、工业生产中的热点检测以及建筑物中火灾预警等方面的具体运用。
无线测温装置在6kV中压开关柜中的应用摘要:6kV中压开关柜所承载的的负荷为电厂重要主机设备,一旦因故障导致设备不正常停运,严重影响机组安全稳定运行,甚至停机。
而接触部位温度异常不能及时发现,将造成无法估量及无法挽回的巨大损失。
以一种适用范围广、安全可靠的测温系统对开关柜关键部位温度进行实时监控,实现稳定超限报警和集中监控。
减少设备非正常停运次数,相关损失亦可避免。
关键词:实时监控、ZigBee技术、抗干扰力强、传输效率高、测量精度较高1国内外现状、水平和发展趋势目前,电力设备运行过程中,电力开关设备中母线连接处,开关连接处,刀闸开关等重要部位,在长期运行过程中,因接触不良,老化等问题会导致温度发热并升高,使得设备不能正常工作,甚至产生燃烧,爆炸等质量事故。
因此,安装无线监测及报警装置可对设备运行温度实时精准掌控,如有温度异常可及时接收报警信号并组织处理,有效避免各类不安全隐患的发生、扩大,保证机组稳定运行。
该项目实施经验可为同行业其他电厂提供很好的借鉴意义。
当前,电力设备连接部位的运行温度很难监测,因为这些部位都为高压裸露区域,位置狭小,通常的温度测量方法因无法解决高压绝缘问题及体积问题而不能使用。
现有高压带电体温度监测的方法主要有以下几种:1.1光纤温度传感器:其采用光导纤维传输温度信号,精度较高,绝缘优异,缺点是易折,易断,不耐高温,特别是在有灰尘和潮湿时,光纤表面容易受到污染,导致沿面放电,价格昂贵。
1.2红外辐射传感器:其利用热效应原理,是一种非接触式测量技术,对外界温度变化敏感,易受周围电磁场干扰,精度低。
同时其输出信号微弱,需增加放大电路,造成结构复杂,成本增加。
1.3红外光信号传感器:其采用红外光来传输信号,为保证高压下可靠隔离,探头必须与被测物体保持一定距离,并且需要正对被测物体表面。
使得它必须在可视范围内传输信号,中间不能有阻隔,同时信号传输有角度限制。
近年来随着Zigbee无线技术的不断完善和提高,其具有可靠性高,使用方便安全,抗干扰力强,免费频段,价格低等特点被广泛应用于各各行各业,能有效的使开关柜设备接入供配电网络电力自动化,智能化。
电气设备无线测温技术的优势及运用分析1. 引言1.1 背景介绍电气设备无线测温技术是一种新型的测量技术,通过无线传输数据来实现对电气设备温度的监测和控制。
随着现代工业的快速发展,电气设备在生产过程中扮演着至关重要的角色。
由于工作环境复杂和工作条件恶劣,电气设备在长时间运行后容易出现温度过高的问题,导致设备损坏甚至火灾的发生。
传统的温度监测方法主要采用接触式温度传感器,存在安装不便、测量不准确、维护困难等问题。
而无线测温技术的出现很好地弥补了这些不足,不仅可以实现远程监测,无需人工干预,而且具有成本低、易安装、实时监测等优势。
电气设备无线测温技术的引入为工业生产带来了极大的便利,提高了设备的安全性和可靠性。
未来随着技术的不断进步和应用领域的拓展,无线测温技术将会得到更广泛的应用,为工业生产带来更大的改变和提升。
1.2 问题意义电气设备无线测温技术的问题意义在于提高电气设备温度监测的效率和准确性。
传统的温度测量方法需要人工接触式测温或者通过有线传感器进行监测,存在着测量不便、数据不实时、易受外界干扰等问题。
而无线测温技术能够实现实时、远程的温度监测,避免了人为因素对数据的影响,提高了测量的准确性和安全性。
电气设备通常布置在较高、较难接近的位置,采用无线测温技术可以使监测过程更加便捷和安全。
研究和应用电气设备无线测温技术不仅能提高电气设备的运行效率和可靠性,还能减少人力资源和成本投入,具有重要的实际意义和应用前景。
2. 正文2.1 电气设备无线测温技术的优势1. 实时监测:传统的有线测温设备需要人工去接触测量点,无法实现对设备温度的实时监测。
而无线测温技术可以通过传感器实时感知设备温度,并将数据传输到监控中心,实现对设备温度的实时监测。
2. 灵活性:无线测温技术不受布线限制,可以随时随地对设备进行温度监测,无需布设复杂的有线传感器,极大地提高了测温的灵活性和便利性。
3. 数据精准性:无线测温技术采用先进的传感器技术,能够更准确地感知设备温度,避免了人为干扰和误差,提高了测温数据的精准度。
开关柜无线测温装置一、产品介绍开关柜无线测温装置采用国际上先进的无线传感器网络技术,以智能微处理器为核心,代越电子DYW2000开关柜无线测温装置采用国际上先进的无线传感器网络技术,以智能微处理器为核心,采用图形中文菜单界面,操作简单直观,并有报警记录查询功能。
开关柜无线测温装置主要适用于户内各类高压开关设备的接头部、触头及母排的在线温度测量。
开关柜无线测温装置二次部分与一次部分无任何电连接,传感器与主机信息交换是通过无线信号传送,不会影响系统的绝缘性能,使用更安全。
二、开关柜无线测温装置技术优势开关柜无线测温装置是基于无线测温技术开发的针对开关柜进行测温的系统。
开关柜无线测温装置密封性能良好,开关柜无线测温装置室内外均可安全使用。
开关柜无线测温装置具有准确性、灵活性、易用性、安全性、稳定性、低功耗、实时性、免布线、组网灵活、网络容量大、数据无线传输度高、响应速度快等优势。
准确性:进口高精度数字式温度传感器,采用接触式测温,十分接近发热点,能快速准确的监测测温点的温度变化。
灵活性:体积小,安装简便、组网灵活,有线或无线均可,方便监控点数量的增加。
易用性:基于优良的操作平台,采用模块化设计,操作简便。
方便与各系统的局域网、广域网相连接,融入自动化综合控制系统。
预留相应接口,方便扩充,保证未来的适应性。
安全性:无线传输、独立式安装,有效避免爬电影响,不降低电气设备的安全性能。
稳定性:高品质传感器元件、抗干扰壳体设计及先进的程序编解码校验功能,保障了传感器在复杂环境中稳定可靠运行。
低功耗:低功耗设计,在保证正常测温的情况下,延长传感器的使用寿命。
实时性:可以在线自动自动监测设备内关键点的温度变化,温度实时显示系统优势。
免布线:采用无线数据传输,内部电池供电,无线温度传感器节点安装简便,部用任何布线。
组网灵活:网络具有自组织、自愈能力,网络节点能够感知其他节点的存在,并确定连接关系,组成结构化的网络;增加或删除一个节点、节点位置发生变动或故障,网络能够自我修复,保证整个系统仍能正常工作。
开关柜无线测温一、概述DYW2000系列开关柜无线测温是我公司借鉴国内外同类开关柜无线测温为保证电力电器良好的运行环境,针对电气设备接点部位由于材料老化、接触不良、电流过载等因素引起的温升过高的故障隐患,自行研制开发的能够及时监测到电气接点温度的无线测温。
二、特点开关柜无线测温采用低功耗设计、无线测温等技术,具有隔离彻底、安装方便、抗干扰能力强、工作可靠等特点,能很好的解决高电压状态下的温度测量问题。
开关柜无线测温主要应用于高压开关柜触头及接点、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流柜等设备的温度监测,保障自动化作业的高效、安全运行。
三、技术指标产品名称开关柜无线测温品牌名称代越电子型号DYW2000供电电源AC/DC85-265V测温通道12个(支持1到12个温度采集点)仪表工作环境温度-10℃~65℃仪表工作环境湿度<95%RH报警输出口继电器无源结点输出(1路常开+1路常闭)通讯接口RS-485 (隔离)采集模块与接收模块距离< 5米< 1200米测温模块模块与中央处理模块间距离温度测量范围-20~250°C分辨率≤±1℃精度±2%无线温度传感器电池寿命3〜7年(每2分钟测试发送一次数据)传感器耐受温度200℃四、技术优势开关柜无线测温是基于无线测温技术开发的针对开关柜进行测温的系统。
开关柜无线测温密封性能良好,开关柜无线测温装置室内外均可安全使用。
开关柜无线测温具有准确性、灵活性、易用性、安全性、稳定性、低功耗、实时性、免布线、组网灵活、网络容量大、数据无线传输度高、响应速度快等优势。
五、服务保证代越电子始终坚持“技术领先、质量上乘、客户至上、服务一流”的宗旨,重视与每一家客户的合作,对售出的开关柜无线测温由专人进行跟踪服务。
开关柜无线测温凡在保修期一年内正常使用情况下有损坏者,或维修或更换。
超过保修期亦将实行优惠服务。
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开关柜无线无源测温标准
开关柜无线无源测温是一种用于监测开关柜内部温度的技术。
这种技术利用无线传感器和无源测温原理,实现对开关柜内部温度的实时监测和数据传输。
标准方面,目前还没有特定的国家或行业标准针对开关柜无线无源测温进行规范。
但可以参考相关的电气设备标准和温度测量标准,以确保测温系统的性能和可靠性。
在选择开关柜无线无源测温设备时,应注意以下几个方面:
1. 测温范围:根据开关柜的工作环境和需求确定所需的测温范围,确保设备能够满足实际需求。
2. 精度和稳定性:选择具有高精度和稳定性的测温设备,以保证测量结果的准确性和可靠性。
3. 通信方式:选择适合的无线通信方式,如Wi-Fi、蓝牙等,确保设备与监测系统之间的数据传输稳定可靠。
4. 安全性:确保设备符合相关安全标准,如电气安全认证、防爆认证等,以确保设备在工作过程中的安全性。
5. 可靠性:选择具有良好可靠性和抗干扰能力的设备,以应对复杂的开关柜工作环境和干扰情况。
此外,建议在选择和使用开关柜无线无源测温设备时,遵循厂商提供的操作和维护手册,确保设备正常运行和维护。
如果有特定的行业或地区要求,还可以参考相关的行业标准
或政策法规进行选择和应用。
10kV高压开关柜无线测温技术摘要:当前10KV高压开关柜中所应用的无线测温技术可以在一定程度上保障用电系统的安全与稳定性,在用电安全方面提供了一定的保障。
无线测温技术能够有效保证10KV高压开关柜使用过程中的安全性,避免在使用过程中出现发热等原因所导致的故障,进一步保障配电系统的稳定性。
本文将重点讲解10KV高压开关柜无线测温技术的特点与应用设计,强化10KV高压开关柜系统的稳定运行。
关键词:10KV高压开关柜;无线测温;测温技术;技术应用10KV高压开关柜是配电供电系统中的重要一环,而在实际运行过程中,因发热等原因将会直接影响到高压开关柜的使用。
而发热故障又较为常见,因此在整个电力系统当中,应对当前所应用的无线测温技术进行升级改造,对于10KV高压开关柜的实时温度进行全方位的监测,保障工作人员能够及时发现设备隐患,及时排除发热故障所造成的影响。
1.高压开关柜无线测温技术的特点1.1稳定安全性在10KV高压开关柜的使用过程中,应根据实际情况选用无线测温传感器,且无线测温传感器的使用有着一定的技术优势与体积优势,对于测温进行过程中的安全性有了一定的保障。
无线测温传感器通常可以达到20米以上的传感距离,可以有效保障测温的稳定,相比于传统的测温方式,也能够有效保障测温人员的人身安全[1]。
1.2极强准确性通过无线测温传感器进行10KV高压开关柜的温度测量,可以得到更为准确的温度数据。
传感器通过接触面来进行开关柜的测温,可以准确稳定的检测到测温点的实时温度,并且及时反馈出相关数据并完成数据传输,有效保障了测量数据的准确性,全面提升10KV高压开关柜运行的稳定性。
1.3具备灵活性在使用无线测温传感器对10KV高压开关柜进行温度检测的过程中,由于不同传感器均具备单独编号,且由于传感器的分频技术,可以保证不同传感器之间的数据不会影响熟路通信的质量。
而无线传感器的体积较小,便于安装,可以在各种不利于测温的点位进行实时测温,因此也能够大大提升测温技术的灵活性。
电气设备无线测温技术的优势及运用分析电气设备无线测温技术是一种新型的温度测量技术,具有许多优点和广泛的应用。
本文将探讨电气设备无线测温技术的优势以及在工业生产中的运用。
一、优势分析1. 无需触电测温传统的温度测量方式需要通过接触式的温度传感器进行测量,而电气设备无线测温技术则可以实现无需触电测温,这样避免了人员误操作的风险,提高了测量的安全性。
2. 非接触式测温电气设备无线测温技术采用红外线测温原理,可以实现非接触式测温,不需要与被测温度的物体直接接触,避免了因接触导致测量误差的问题,同时也保证了测量的精度。
3. 快速测量电气设备无线测温技术测量速度快,只需要几秒钟就能够完成一次测量,这对于工业生产中需要快速反应的情况特别重要,可以节省时间,提高效率。
4. 高精度测量传统的温度测量方式容易受到环境因素的影响,例如温度传感器的散热能力和线路电磁干扰等,从而影响测量的精度,而无线测温技术则具有高精度测量的特点,在充分考虑环境因素的情况下仍能保证测量的精度。
5. 便捷读数采用无线方式进行温度测量后,测量结果可以通过显示屏或者电脑实时显示,并且可以进行数据存储和导出,方便数据管理和分析,使得读数更加便捷、快速、直观。
二、应用分析电气设备无线测温技术在工业生产中的应用非常广泛,以下是一些具有代表性的应用场景:1. 高温场合在一些高温场合,例如炉子、热处理、热加工等应用中,需要对物体进行精准的温度测量,此时采用传统的温度测量方式不仅易受到环境干扰,而且存在一定的安全隐患。
使用电气设备无线测温技术可以更加准确、安全、快捷地进行高温场合下的温度测量。
2. 电力系统在电力系统中,需要对变压器、开关设备等进行温度监测,以预防电器设备的过热和故障,同时也需要对电缆进行温度监测,以避免潜在的危险,使用电气设备无线测温技术非常合适。
3. 环保检测在环保检测中,需要对液体和气体等介质的温度进行实时测量,以判断介质是否达到了规定的温度标准,而传统的温度测量方式无法对液体和气体进行准确的测量,使用电气设备无线测温技术则可以提高测量的准确性和效率。
开关柜无线测温技术的优势及应用
作者:姚晓林苏彦洁
来源:《科技视界》2013年第35期
【摘要】随着智能电网的逐步发展,对电力系统安全运行的要求越来越高。
高压开关柜是组成智能电网的重要电气设备,然而其在运行之中却时因接头过热等故障发生事故。
开关柜无线测温技术较其他方式测温技术均具有一定的明显优势,必将在智能电网的建设中得到广泛应用。
【关键词】智能电网;安全运行;开关柜;发生事故;无线测温;广泛应用
0 引言
电力系统安全稳定运行是电力系统控制的根本目标和进行电力市场交易的重要保障。
随着现代电力系统向着高电压、大机组、大容量的迅速发展,对电力系统供电可靠性的要求越来越高。
影响电力系统安全运行的因素有很多,其中一个重要方面是电气设备自身的安全运行问题。
由于绝大多数的电气设备采用封闭式结构,散热效果差,热积累大,并长期处于高电压,大电流和满负荷的条件下运行,其结果导致热量集结加剧,如果不对温升采取有效的监测措施,将会危及电气设备的安全运行。
特别是当电力系统发生短路故障时,强大的电流使电气设备内部温升加剧,电气绝缘遭到严重破坏,并使电气设备寿命缩短,甚至造成电气设备被烧毁的严重事故。
据统计,电力系统发生事故原因中有相当一部分与过热问题有关,因此电气设备温度在线监测问题已经成为电力系统中电气设备安全运行所急需解决的实际问题,是提高电气设备可靠性的迫切需要,对保障电力系统安全稳定运行具有十分重要的意义。
发电厂、变电站的高压开关柜是重要的电气设备。
在设备长期运行过程中,开关柜中的触点和母线排连接处等部位因老化或接触电阻过大而发热,而这些发热部位的温度无法监测,由此最终导致火灾事故。
近年来,在电厂和变电站已发生多起开关柜过热事故,造成火灾和大面积的停电,解决开关柜过热问题是杜绝此类事故发生的关键。
通过监测开关柜内触点温度的运行情况,可有效防止开关柜的火灾发生。
但由于开关柜内狭小的结构,无法进行人工巡查测温,因此实现温度在线监测是保证高压开关柜安全运行的重要手段。
1 开关柜内接头发热的原因及危害
运行中的电力设备经常发生接头发热现象,如不及时发现并处理就会引发严重的生产事故。
电网设备中的触头和接头的电网安全的一个重要隐患。
现有统计结果表明,故障主要发生在如下位置:
1)开关柜中动、静触头故障。
开关柜作为一种广泛运用的电力设备,开关柜是输配电系统中的重要设备,承担着开断和关合电力线路、线路故障保护、监测运行电量数据的重要作用。
开关设备因高压断路器动、静触头接触不良,加上长期的大电流、触头老化等因素易致其接触电阻增大,从而导致长时间发热、触头温升过高甚至最终发生高压柜烧毁故障。
2)电缆接头故障。
随着运行时间的延长、压接头的松动、绝缘老化、以及局部放电、高压泄漏等,将引起发热和温度的升高,温度的升高将使这些状况进一步恶化,这将促使温度进一步提升,这一恶性循环的结果就引发电缆短路放炮,甚至火灾。
2 无线测温技术的优势
近几年,电力生产中广泛运用各种先进的温度测试设备,如红外测温、温度传感器、光纤测温等。
开关柜无线测温是基于无线测温技术开发的针对开关柜进行测温的系统,可对开关柜分别为母线排、上下触头、电缆接头等部位温度进行实时监测,方便运维人员及远程监控中心掌握现场设备运行情况。
而无线测温与上述其他测温方式相比,均具有一定的优势。
2.1 无线温度监测方法与普通测温的比较
普通的温度监测方法主要采用热电偶、热电阻、半导体温度传感器等温度传感元件实现的,这些温度传感器都需要金属导线传输信号,由于无法保证具有稳定的绝缘性能,无法在高压开关柜内的触点上使用。
无线式温度监测装置中,传感器采用无线通讯传输温度信号,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,实现开关柜触点运行温度的在线监测。
2.2 无线温度监测方法与红外测温的比较
无线式温度监测装置,是采用无线传递温度信号,装置所带的测温传感器能够安装到带电物体的表面,直接测量带电物体的温度,而红外测温为非接触式测温,易受环境及周围的电磁场干扰,需人工操作,无法实现在线测量。
开关柜内的空间非常狭小,无法安装红外测温探头(因为探头必须与被测物体保持一定的安全距离,并需要正对被测物体的表面)。
2.3 无线温度监测方法与光纤测温的比较
光纤式温度测温仪采用光纤传递信号,温度传感器安装在带电物体的表面,测温仪与温度传感间用光纤连接。
光纤具有易折、易断、不耐高温的特点,在柜内布线难度较大,而无线式测温装置免除了柜内光纤布线。
3 开关柜无线测温技术的应用与发展前景
目前,国内外多家公司科研院校已经分别研制出了多种无线温度在线检测测量系统。
如ABB公司研制的“Safe Guard”装置,它是一种非接触型温度监测系统。
主要用于配电开关柜中关键部位的温度连续监测,也有监测断路器其它工作状态的功能。
该装置采用石英晶体声表面波元件作为温度敏感元件,直接粘附在待测点上,由它组成的振荡回路输出与温度有关的频率信号。
整个系统采用全数字化设计以抑制强电磁场干扰,可实现过热报警,并可用微机联网集中监测。
无线测温系统在实际应用中工作可靠、结构简单、体积小巧、便于安装又不影响开关柜的结构性能,而且产品的价格易被用户接受。
值得一提的是,无线测温模块在结构设计上紧凑小巧,与开关柜配套时,原柜结构无需变动,只需在相应处打上安装孔即可,不影响原柜各种性能,特别是开关柜的绝缘性能。
智能电网的安全生产不仅是一个庞大而复杂的系统工程,而且是电力公司乃至全社会改革、发展和稳定的基础,也是未来我国乃至全世界智能电网发展的重中之重。
国务院于2006年2月发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要》和国家电网于4月19日发布《国家电网公司绿色发展白皮书》等一系列重要文件中,智能电网安全保障已经纳入国家重大优先发展和着手实施的主题。
电力设备安全可靠性是超大规模输配电和电网安全保障的重要环节,尤其我国正处于经济快速增长时期,国家电网的电力供电负荷日益增加,在持续扩大供电同时给电网电器设备带来一系列的安全问题。
为尽可能的避免各类电力事故,电力设备安全运营的任务迫在眉睫。
智能电网末端大多为35kV与10kV开关柜,因此开关柜能够安全正常运行便成为重中之重。
电网温度监测是我国智能电网目前面临的巨大挑战,因此有理由相信开关柜无线测温技术在今后势必会得到更大范围的推广和应用,为电力系统的安全运行作出更大的贡献。
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[责任编辑:丁艳]。