在线监测技术在变电检修中的应用分析_2
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变电检修中在线监测技术的应用变电检修是电力系统中非常重要的一项工作,其主要目的是确保变电设备安全运行和可靠供电。
而在线监测技术的应用可以大大提高变电检修的效率和准确性,下面我将详细介绍在线监测技术在变电检修中的应用。
在线监测技术是指通过实时、自动地采集、传输、处理和分析变电设备的工作状态信息,从而实现对变电设备健康状况的实时监测和评估,以提前预警故障并采取相应措施的技术手段。
在线监测技术的应用可以在以下几个方面对变电检修工作带来帮助:1. 故障预警和诊断:通过对变电设备的实时监测,可以及时发现设备可能存在的故障和隐患,并进行预警和诊断。
通过监测变压器的油温、湿度、气体等参数,可以预测变压器的故障风险,提前安排维护和检修工作,减少设备故障造成的停电损失。
2. 健康评估和维护优化:通过对变电设备的长期监测和数据分析,可以评估设备的健康状况,判断设备的剩余寿命和服务可靠性。
可以根据监测数据对设备的维护和检修工作进行优化,提高维护效率和降低维护成本。
3. 运行状态分析和优化:在线监测技术还可以对变电设备的运行状态进行分析和优化。
通过对设备运行数据的收集和分析,可以找出设备运行过程中存在的问题和改进的空间,进而制定相应的优化措施,提高设备的运行效率和可靠性。
4. 安全管理和监督:在线监测技术可以实现对变电设备的远程监视和监督,实时了解设备的运行状态和工作情况,及时发现并处理设备运行问题。
监测系统还可以记录和存储设备运行数据,为事故追责和管理决策提供依据。
在线监测技术的应用可以提高变电检修的效率和准确性,减少设备故障和维修时间,降低维护成本,提高电力系统的可靠性和安全性。
随着技术的不断进步和成熟,相信在线监测技术在变电检修中的应用将得到越来越广泛的推广和应用。
智能变电站状态检测新技术及应用变电检修室摘要:近年来,伴随能源变革趋势,打造新一代电力系统、构建能源互联网,提高电网智能化水平已成为必要条件。
状态监测系统采用高科技含量的传感器,运用尖端的测量和通信技术,并能进行高效的故障诊断对各种变电设备运行状态的在线监控、评价分析。
变电站状态监测系统使变电站的运行管理模式向更精益化的设备状态检修模式发展。
关键词:变电站状态监测;状态检修;二次设备;一次设备一、发展智能变电站状态检测新技术的重要性和可行性(一)变电站状态检测的意义电力系统是由发、送、输、配、用电设备连接而成的,整个变电站的安全运行直接取决于变压器、断路器、GIS等主设备的可靠运行。
状态监测是监测设备运行状态特征量的变化或趋势,评估电力设备是否可靠运行,或在重大故障发生前预知检修的需要。
如今电力系统把状态监测作为预防性试验的补充,可有效延长变电设备电气试验周期。
通过状态监测,设备故障先兆可被提早发现立即处理,设备使用寿命延长,运行人员巡视工作量减少,人力资源成本得以节约。
图1.1 配电网信息交换总线架构智能变电站是采用先进的传感器、信息、通信、控制、智能分析软件等技术,在实现数据采集,测控、保护等功能的基础上,还能支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能的变电站同常规变电站一样,智能变电站也需连接线路、输送电能,它能收集更广范围、更深层次的信息,并完成更繁杂的信息处理工作。
实现电网运行数据的全面采集和实时共享,变电设备信息和运行维护策略与调度中心全面互动。
智能变电站有一次设备智能化、信息交换标准化、运行控制系统自动化等主要技术特征。
(二)智能变电站状态检测系统结构IEC61850将智能变电站系统分为3层,即过程层、间隔层和站控层。
这个体系结构的划分是从逻辑上按变电站所要实现的控制、监视和继电保护功能划分的。
站控层包括站域控制、自动化站级监视控制系统、对时系统、在线监测、辅助决策等子系统和信息一体化平台。
电气工程中电力设备的在线监测在当今社会,电力作为一种不可或缺的能源,支撑着各行各业的运转和人们的日常生活。
而电力设备作为电力系统的核心组成部分,其稳定运行对于保障电力供应的可靠性和安全性至关重要。
为了确保电力设备的正常运行,减少故障发生的概率,提高电力系统的整体性能,电力设备的在线监测技术应运而生。
电力设备在线监测,简单来说,就是通过各种先进的技术手段,对电力设备的运行状态进行实时、连续的监测和分析。
它能够及时发现设备潜在的故障隐患,为设备的维护和检修提供科学依据,从而有效地避免设备突发故障造成的停电事故和经济损失。
在线监测技术涵盖了多种电力设备,包括变压器、断路器、避雷器、电缆等。
以变压器为例,其作为电力系统中重要的变电设备,承担着电压变换和电能传输的关键任务。
通过在线监测,可以实时获取变压器的油温、油中溶解气体含量、局部放电量等关键参数,从而对变压器的绝缘状况、铁芯是否存在过热等问题进行准确判断。
对于断路器,在线监测能够监测其机械特性、开断电流等参数,有助于提前发现断路器的操作机构故障和触头磨损等问题。
实现电力设备在线监测的技术手段多种多样。
传感器技术是其中的关键之一,各种类型的传感器,如温度传感器、压力传感器、电流传感器、电压传感器等,被广泛应用于电力设备的监测中。
这些传感器能够将设备的物理量转化为电信号,为后续的分析处理提供数据基础。
数据采集与传输技术也是在线监测系统的重要组成部分。
采集到的传感器信号需要经过可靠的传输通道,及时准确地送达监测中心。
常见的数据传输方式包括有线传输和无线传输。
有线传输具有稳定性高、传输速度快的优点,但在一些布线困难的场合则受到限制。
无线传输则具有灵活性强、安装方便的特点,但可能会受到信号干扰和传输距离的影响。
在数据处理和分析方面,利用先进的算法和软件工具对采集到的数据进行深入挖掘和分析,是在线监测技术的核心环节。
通过对历史数据的对比分析、趋势预测以及模式识别等方法,可以准确判断设备的运行状态,并预测可能出现的故障。
分布式光纤温度故障在线监测系统在变电站的应用分析1.概述电力行业是非常重要的能源供应基地,安全、可靠、经济对发电、供电至关重要。
根据国家电力安全事故通报统计,全国每年多次发生的电力事故,导致大面积停电、被迫停机,给企业造成重大经济损失和重大社会影响,许多领导(或投资者)也因此遭到了无妄之灾。
而这些事故的根源多以设备过热和电动力所致。
设备长期恶性循环过热,往往是大型事故的隐患,这也是企业管理者和工程师们长期头痛而没有很好办法解决的问题。
设备过热的主要原因不外忽是设备质量问题、工程质量问题、运行质量问题、设备长期运行老化问题和技术手段问题等,而技术手段滞后于生产力发展要求的事情屡见不鲜。
例如在发电厂(变电站)中高压开关柜的动静触头及其他连接处、电缆接头、电缆中间连接处、高压电缆的局部放电等位置过热是大型事故发生的主要隐患,也是事故多发的重灾区。
如何实施在线检测?检测设备如何安装在高压带电体上?如何进行设备安全预测和温度趋势变化分析?如何通过实时数据对设备质量、工程质量、运行环境、运行方式、设备老化疲劳状态、负荷不平衡等进行科学分析?多少年来由于技术水平的限制使电力系统安全运行水平受到一定限制。
虽然曾利用红外测温仪、红外成像仪、感温电缆、传统的点式测温系统希望解决上述问题,但都无法实现开关柜内如断路器﹑刀闸联接点和触头测温;对全封闭金属铠装柜更是无能为力;无法检测高压电缆的局部放电问题,无法实现在线检测,无法为安全、经济运行、高效检修提供科学依据,无法将故障、事故消除在萌芽状态。
分布式光纤感温故障预警系统彻底地解决了这一疑难杂症,实现了电力系统一次运行设备的实时在线检测,通过对设备实时数据的分析和预测,防止事故的发生。
真正地作到防患于未然。
其次也为今后实现状态检修,提高检修效率,大大降低检修成本和管理成本起到关键的作用。
发电厂(变电站)使用目前国际最先进的分布式光纤温度在线故障预警系统将会给电力系统的安全运行带来很大的效益,将会得到良好的经济回报和社会效益的回报,是非常必要的。
变电设备在线监测技术及状态检修摘要:随着变电站的大型化、复杂化,故障原因越来越复杂,而状态检修又要求尽可能延长设备检修周期,发挥设备潜力。
因此,对设备进行在线监测与故障诊断,并推测出检修周期就成为必然要求。
但目前变电站设备很少采用在线监测设备,即使采用了在线监测设备也均运行在单机模式状态,这些诊断系统大多只能反应设备状态,无法实现自动诊断。
这种诊断方法智能程度低、费时且不经济。
因此,加强对变电设备的在线监测工作与故障诊断己成为了变电设备检修的必然要求。
关键词:变电设备;在线监测技术;状态检修1变电检修中使用在线监测技术的重要意义在不断地实践和检验的过程中,在线监测技术的科学性得到了证实,该种技术的推广是对于变电检修工作是非常有利的。
在线监测技术可称为是一种比较新颖的监测方法,其主要目的是为了提取数据,从而对数据进行分析,为故障维修提供参考价值。
众所周知,设备的性能状况跟运行状况是相连的,设备出现故障的频率是很大的。
很多时候,设备故障导致的损失是无法估算的,而在线监测技术就能够较好的处理好这个问题。
在线监测技术即为对设备的实时监测,一旦发现设备出现故障,可以及时发现。
在线监测技术能够监测到设备的绝缘参数以及泄露电流,并且能够让监测结果跟真实情况更加贴切,这样得到的真实度要高。
另外,在线监测技术得到的检测数据能够比较真实地对设备的工作状况进行反应,将变电检修工作变得更加具有指向性,目的变得更加明确化。
2变电设备状态检修技术2.1状态监测技术电力企业需时刻防范电力系统的突发问题,因此必须采取状态监测技术掌握变电设备的运行情况。
状态监测技术的主要方法是在线监测技术,利用先进的在线监测技术、系统来对变电设备的信息管理、分散控制等系统进行全程监测,将设备现实运行的参数与参考参数进行对照,从而发现是否存在异常,达到监控的目的。
2.2状态预测技术状态预测技术指的是在变电设备发生异常之前,根据设备既往的运行状态,结合工作人员的实际经验对设备的特征向量进行预报,设置合理的报警阈值,从而达到状态预测的效果。
变电站电气设备在线监测综述摘要:在电力系统的发展过程中,电力系统的安全性越来越受到人们的关注,而变电站电气设备是电力系统的一个重要部分,在实际使用过程中,电力设备的质量是需要不断的维护与检测的,而通过在线检测可以对电力设备进行问题分析,找出使用过程中的不足,进而提高电力设备的使用质量,促进电力系统的不断完善,基于此,下面,本文将会介绍在线监测技术,进而对整个变电站电力设备在线监测进行综述。
关键词:变电站;电气设备;在线监测;检测综述引言:当前,在社会经济领域发展的过程中,电力系统发挥着非常重要的作用,它是生产及生活能源的运输、使用还有补给。
而电力系统的组成部分中最为重要的一部分就是变电设备,变电站电力设备的质量影响着整个电力系统的使用质量,因此,对于变电站电力设备的使用过程中,是需要有一定的检测技术的,也就是指在线监测技术等等相关技术,通过这些技术不断的提高变电站电力设备的检测质量,及时的解决使用过程中出现的问题,实现我国电力系统的顺利进行。
而与此同时,随着科技的发展,变电站电力设备在线监测技术还在不断的被改进,以当前信息化、智能化等技术作为技术支持将在线监测变得更加的科学化、科技化、智能化,以此不断的提高电力系统同的使用质量,促进我国电力系统的顺利实施。
一、在线检测技术的使用意义1.在线监测在线监测技术是在被测设备处于运行的条件下,对设备的状况进行连续或定时的监测,通常是自动进行的。
检测人可以通过该设备同步监视被监设备。
我国开展在线监测技术的开发应用已有十几年了,此项工作对提高设备的运行维护水平、及时发现故障隐患、减少事故和排放的发生起到了积极作用。
其中主要包括以下几个方面的发展多功能多参数的综合监测和诊断,即同时监测能反映设备运行和排放的多个特征参数;对设备运行和排放实施集中监测和诊断,形成一套完整的分布式在线监测系统;不断提高监测系统的可靠性和灵敏度;在不断积累监测数据和诊断经验的基础上,发展人工智能技术,建立人工神经网络和专家系统,实现诊断的自动化。
变电站电力设备综合状态在线监测系统变电站电力设备综合状态在线监测系统一、应用范围及特点变电站电力设备综合在线监测系统主要针对110kV及以上电压等级变电站内关键电力设备(变压器、GIS、断路器、容性设备、避雷器、电力电缆等)进行在线监测,并通过对不同电力设备多种运行参量的综合分析为全面评估设备的运行状态和寿命预测提供准确的现场运行数据。
系统主要特点:采用分层次监测的系统结构,将电力局管辖区域内的多个变电站内的多种电力设备在线监测作为一个整体进行规划和设计,在统一的硬件平台、统一的软件平台和统一的数据库上实现变电站多种电力设备、多个状态参量的集成监测,避免了在线监测简单拼凑带来的弊端,使监测系统具有良好的兼容性、可扩展性和可维护性。
采用目前国际上最先进的数据采集硬件和PXI测控总线结构,不同设备和数据中间之间的通讯采用IEC61850标准,能够保证监测数据的准确性和可靠性。
超高频局部放电监测采用外置的微带天线传感器(带宽:3000MHz)进行测量,并对采集到的单次放电波形进行多种分析,从真正意义上实现了超高频局部放电的在线监测。
所有传感器的安装不改变变压器的本体结构,不影响设备的正常运行。
现场前置机机柜、智能采集单元和所有外置传感器的结构设计均符合高海拔、大温差户外长期使用的要求,系统具备定期自检和故障自恢复功能,能在规定的工作条件下长期可靠工作。
远程数据监控中心采用双机热备+磁盘阵列的结构保证数据长期存储的可靠性,采用电力局区域互联网通信的方式,通过浏览器方式可以远程监控管理终端和监控中心连接,实现电力局办公桌面查看现场数据,并提供无线接入方式。
系统软件采用模块化结构设计和图元设计,同时具备自动监测和手动监测功能,具有良好人机界面,易操作,易升级。
二、技术参数1. 电容性设备:介质损耗角正切分辨率达1‰。
长期检测稳定性小于5‰。
检测单元测量误差小于5‰智能监测单元电磁兼容满足相关技术标准,同时支持现场通讯协议;2.避雷器电流测量精度小于2%(现场干扰条件下测量);能够对测量结果进行温湿度修正;长期监测稳定性小于1%;电磁兼容应足相关技术标准,同时支持现场通讯协议;3.断路器:a) 电寿命诊断分合闸过程电流波形正常工作和分合闸过程电流幅值电弧持续时间(准确性≤±10%)分合闸动作次数、时间及日期主触头累计电磨损(以I2T 或IT 表征)(受燃弧时间判断的影响,测量精度≤±15%)b) 机械系统诊断线圈分合闸时间分合闸线圈电流波形断路器分/合状态c) 控制回路状态监测辅助触点动作时间d) 储能机构状态监测储能电机工作电流波形储能电机启动次数4 变压器:a)射频局部放电监测单元传感器频带:100kHz~15MHz实时采样带宽:15MHz相位分析窗口数:4000放电统计参量分析功能,包括:基本放电参量:最大放电量、平均放电量、放电次数二次统计参量:偏斜度、峭度二维谱图显示:最大放电量相位分布Hqmax(φ)、平均放电量相位分布Hqn(φ)、放电次数相位分布Hn(φ)二维放电谱图三维放电谱图:放电次数-放电量-相位b)超高频局部放电监测单元传感器频带:10MHz~3000MHz实时采样带宽:300MHz实时采样速率:2000MS/s等效采样速率:2000MS/s纳秒单次放电分析功能,包括:时域指纹分析、频域指纹分析、联合时频分析、基于小波提取的分形分析c)油中气体色谱在线监测最小分析周期: ≤4小时;工作环境温度:-30℃~45℃;安装接口位置:油路循环范围内;测量精度:气体组分灵敏度测量范围检测精度H2 ≤1μL/L 1-2000μL/L ≤10%CO ≤1μL/L 1-5000μL/L ≤10%CH4 ≤1μL/L 0.1-2000μL/L ≤10%C2H6 ≤1μL/L 0.1-2000μL/L ≤10%C2H4 ≤1μL/L 0.1-2000μL/L ≤10%C2H2 ≤1μL/L 0.1-500μL/L ≤10%总烃≤1μL/L 1-8000μL/L ≤10%d)套管介质损耗角正切在线监测(可选)介质损耗角正切分辨率达10-3长期检测稳定性小于5×10-3检测单元测量误差小于±1%读数+0.0005e)油中温度在线监测温度检测范围:-30℃~+125℃温度测量精度:0.5℃f) 铁芯接地故障在线监测最小电流分辨率1mA最大可测量电流范围应达到100A5 环境参数监测:环境参数环境温度 -50~80℃ ±0.5% 环境湿度 0~98%RH ±2%三、系统构成采用分层次在线监测的方式,将需要在线监测的电力设备按照区域划分为多个单元(通常将一回出线上的所有电力设备划分为一个单元)。
变电检修中在线监测技术的应用
随着电力系统的发展,电力变电设备变得越来越重要。
由于变电设备的重要性,一旦发现故障,需要尽快排除,以免损失加大。
因此,变电检修受到越来越多的关注。
在变电检修中,在线监测技术是目前比较常用的检修技术之一。
一、电气设备的在线监测
传统的变电检修是周期性地对设备进行巡视、维护和检测。
这种方式效率不高,容易遗漏故障。
在线监测技术可以实时地监测设备的运行状态,及时发现设备的异常。
通过在线监测,可以更加有效地保护设备的正常运行。
二、故障检测
在线监测技术能够实时地监测设备的运行情况,及时发现设备的异常。
当设备发生故障时,可以通过在线监测技术迅速定位故障点,并进行修理。
这种方式减少了故障的处理时间,提高了故障的处理效率。
三、预测性维护
在线监测技术可以监测设备的运行状况,对设备的寿命等参数进行分析和评估,提前预测设备的故障和损坏。
通过预测性维护,能够提高设备的可靠性和稳定性,减少检修成本。
四、损耗分析
在线监测技术可以提供设备的运行参数和状态数据,可以对设备的损耗进行分析。
通过损耗分析,可以评估设备的损耗情况,决定是否需要更换设备。
这种方式可以节约更换设备的成本,提高设备的利用率。
总之,在线监测技术在变电检修中的应用能够提高检修效率,减少检修成本,提高设备的可靠性和稳定性。
随着在线监测技术的不断发展,相信它在变电检修中的应用将会越来越广泛,为电力系统的发展贡献力量。
变电站继电保护二次回路的在线监测及故障诊断技术摘要:随着我国电力系统的不断发展,智能变电站也在电力系统中得到了广泛的应用,为了进一步提高智能变电站继电保护装置其二次回路的可靠性,也就需要相关的研究人员能够构建一套完善的二次回路在线监测以及故障诊断技术,并借此来提升我国电力系统的运行稳定性以及安全性.本文就智能变电站继电保护二次回路的在线检测以及故障诊断技术进行了简要的分析。
关键词:智能变电站;继电保护二次回路;在线监测;故障诊断在智能变电站中,传统的二次回路逐渐被通信网络所替代,传统的物理电气信号也不再进行使用,更多的选择数字信号,将所有二次设备基于网络连接在一起,实现在线监测。
但是目前在线监测需要技术人员从网络报文记录设备中提取的内容数据进行系统的异常分析,因为网络报文记录的数据量非常大,严重影响了对异常分析的质量,工作人员很难根据记录的信息定性、定量分析故障特征,将很多重要信息遗漏,进而无法制定出完整的二次回路的预警和保护方案,不利于整个系统的安全稳定运行。
一、智能变电站继电保护二次回路在线监测与故障诊断系统的框架概述智能变电站继电保护二次回路在线监测与故障诊断系统的框架在整体上分为两个大的部分,分别是站端装置和主站系统。
其中主站系统主要是在地调或省调的调度端发布布置内容,站端是记录网络报文装置的信息采集源,不需要安装额外的新设备,节省了成本开支,符合经济适用的原则。
智能变电站继电保护二次回路在线监测与故障诊断系统可以根据网络报文记录的数据分析继电保护设备是否与通过线路保持有效的连接,通过对网络报文关键数据分析和采集,上传到调度中心,最后在调度端完成数据分析。
在一些新建成的智能变电站,数据采集源的端口可以直接选择在线检测与故障诊断装置端口。
站端主要的工作是进行信息采集、整理、过滤和信息配置。
如果通信网络出现故障,站端装置可以及时的进行故障信息收集,并集成相关诊断数据,上传到主站系统中,主站对集成的数据进行分析,将结果显示在主界面上。
在线监测技术在变电检修中的应用分析
电力系统的安全已经成为人们关注的内容之一,故为保证电力系统的稳定,技术人员会在变电检修中加入很多新技术,比如在线监测技术,这个技术的运用,可以实现对电网运行的实时监测,在监测中发现设备出现的故障并及时处理,从而保持日常供电的稳定。
标签:变电检修;在线监测技术;绝缘子
对设备与系统实施在线监测是为了尽早发现故障特征,使运维人员可以在事故初期,即萌芽状态,采取可靠的手段进行消除,继而防止事故发生。
伴随我国电力系统市场化进程的加快,以及竞价上网和厂网分离等策略的实施,将减少设备检修费用与降低生产成本为核心目标的在线监测逐渐得到越来越多人的关注。
1、设备预防性试验及在线监测
常用的定期检修方法并不能满足所有设备的要求。
部分具有良好初始运行状态的设备,如果进行了盲目性检修,则其良好的运行状态将有可能被破坏,而且还浪费了人力与物力。
对于设备预防性试验而言,因其试验电压较低,且大多需要停电,所以很难反映出设备在运行电压条件下的性能及工况,造成检测结果不全面,这也是预防性试验结果合格,但仍不能防止故障发生的主要原因。
因此,必须尽早对设备检修制度进行改进,向在线监测、故障诊断与将在线监测作为核心的状态检修方向发展。
在线监测由于可以提取出设备故障特征信号,所以能为后续故障诊断及处理奠定良好基础。
实行在线监测的主要目的在于通过对设备运行过程中的健康状况的测量,识别已有或可能产生的缺陷,通过分析确定检修时间,以此避免设备损坏。
在线监测及故障诊断主要包含以下基本内容:
(1)实时监测并诊断设备故障机理;
(2)提供在线监测设备运行状态的具体方法;
(3)对信息传输、处理与保存等过程进行监测;
(4)提取设备运行状态征兆与故障特征信号;
(5)提供可行的故障诊断方法。
2、在线监测技术在变压器检修中的应用
变压器是电力系统的重要组成部分,在系统运行过程中,绝缘不断劣化,会进一步影响潜伏性故障不断凸显,在运行时可能会发生多种化学反应,因此,在
实际检修过程中,要从不同的角度对其进行全面的检修。
油中气体的在线监测:在变压器的检修工作当中,针对油中气体监测这一部分,最早有人采用气相色谱法来实现相关监测目的,经过长时间的应用、总结、创新、尝试等,形成了现阶段应用较为普遍的以气相色谱法为核心的故障监测方法。
对油中气体实施在线监测,即是要对气体构成和浓度进行监测与分析,监测过程如下:油中存在固体形态的绝缘材料,变压器在运行过程中产生的电压,会对这些绝缘材料产生一定的作用,综合其他因素的影响,会进一步发生变质,裂解后就会产生多种气体。
对油中的气体进行在线监测,进而对气体含量以及生成速率进行分析,得到相应的故障诊断结果,如变压器是否发生过热性或放电性故障等,进而优化故障维修方案。
在对油中气体监测的过程中应用在线监测技术,具有连续性与实时性的应用优势,能够及时发现设备当中的潜在问题,应用价值十分显著。
局部放电的在线监测:在变压器运行过程中,局部放电现象不仅是设备绝缘老化的一种前兆表征,同时,还是加快绝缘老化的重要因素。
因此,对其进行有效的监测与及时的预防,对变压器的使用寿命与使用性能具有重要意义。
对变压器局部放电进行有效监测,常规的方法包括声学局部放电监测和光学局部放电监测。
其中,以声学局部监测法的应用更为广泛,即在变压器的外部安装声学传感器,此种专业传感器对放电所发出的声音信号极为敏感,能够准确捕捉到放电具体位置等信息,便于故障检修工作的顺利执行。
另外,在特殊情况下,化学监测方法,也能够通过标准的监测手段,获取到变压器局部放电的状态信息。
3、在线监测技术在高压设备检修中的应用
在电力系统当中,高压设备运行是否健康与电网安全和系统运行安全有着直接的联系。
高压断路器的可靠性是变电检修中的重要环节。
经过长时间的工作总结发现,高压断路器的故障原因,多为机械性能失效。
因此,在高压断路器的检修过程中,要重视对其机械性性能的在线监测。
对高压断路器的在线监测办法较为多样化,其中包括行程监测、速度监测、振动信号监测等,以操作时振动信号的在线监测为例,即捕捉振动信号的变化状况,同时监测分闸或合闸时产生的线圈电流波形,通过对分合闸线圈电流波形的幅值、特征、持续时间等参数的记录和分析,进一步对断路器的机械性能进行判断。
在实际监测过程中,若其机械性能处于稳定状态,则震动波形的分支大小和时间差也都会维持在稳定状态下,而判定震动信号是否出现变化,需要通过分闸与合闸试验,得出特征波形,由此作为对照波形,帮助评价机械性能的稳定性。
采用行程监测或时间监测办法,都需要利用光电传感器,将物理量的持续变化状况转化为电脉冲信号,通过对脉冲数量的记录,获取相应全程运行参数。
而对脉冲形成时间进行记录,利用一定的计算办法,能过获得动触头的运行速度,包括平均速度与最大速度,这样一来,就能进一步得出动触头的机械特性。
在储能电机来说,采用在线监测方法对其启动次数、动作持续时间以及负荷电流进行有效监控,能够客观的反映实际负载状况,也能将监测结果应用到电机运行状态的判断环节。
对弹簧机构而言,能够客观的反映出弹簧目前的压力状况,对液压机构而言,能够对液压操作的密封性进行评判,是较为可靠的参考依据。
4、在线监测技术在其他设备检修中的应用
4.1电容型设备
电容型设备绝缘性能的在线监测是指对设备泄露电流、电容电流及介质损耗进行实时监测。
依靠带电检测装置,对运行中的設备绝缘性能参数进行准确检测,可实现对设备绝缘缺陷的早发现、早处理。
4.2高压电缆
高压电缆的绝缘材料主要使用交联聚乙烯,其具有良好抗热变形能力与电气性能,但在劣化以后会形成水树,容易破坏绝缘或造成击穿。
对于高压电缆而言,其带电在线监测实际上是劣化诊断,常用的方法有:直流成分法、直流重叠法、带电tgδ 法与复合判断法。
4.3绝缘子
绝缘子在长期运行中由于长时间受到外界因素的影响,如风雨、温度变化和机电负荷等,其绝缘电阻容易降低,严重时还会出现开裂与击穿,直接危及供电的安全性与可靠性。
同时,由于绝缘子的在线监测在安装位置等方面存在一定特殊性,所以始终是一个难点。
目前,在绝缘子的在线监测领域,出现了非电量测量与电量测量两类方法。
其中,非电量测量还包含红外检测、超声波检测与激光多普勒振动等方法,而电量测量包含脉冲电流、电压分布检测与绝缘电阻等方法。
实践表明,以上方法适用于不同的情况,且各具优劣势,可很好的满足复杂情况下绝缘子的在线监测与故障诊断要求
4.4载流体的过热
对于一些负载较大的载流体,比如导线、线夹、闸刀触头等,因负载的急剧变化或者接触不良,会出现过热现象,严重的可能烧熔载流体。
因此采用长期在线温度监测手段,记录重要载流体的发热变化,对于预防突发性的过热缺陷,有着重要的意义。
5、结论
对在线监测技术在变电检修中的应用进行分析,能够进一步完善相应技术缺陷与应用方式的不足。
通过相关分析,能够进一步弥补以往应用过程中的众多漏洞,从而大幅度提升相关设备的运行性能,延长其使用寿命,在提升电力系统运行安全性与稳定性的同时,降低电力系统的运行成本。
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