二滩水电站在线监测的应用
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GPS在水电站大坝变形监测中的应用及影响在经济水平的不断提升下,我国开展了众多的水电站大坝建设工程,为了确保工程质量,施工人员需要对大坝变形情况进行实时监测。
但是传统的测量方法无法满足这一监测要求,需要运用GPS技术,代替原有的光学、电子测量仪器,实现对大坝变形的动态监测,从而获得增加精确的数据。
本文就GPS在水电站大坝变形监测中的应用及影响进行了研究分析。
标签:GPS;水电站;大坝变形监测;应用;影响前言GPS技术是一项实时定位测量技术,因其精度较高、观测时间短等优势,备受人们的青睐。
GPS技术在不断的发展中,应用范围也在不断拓展,在测绘领域中也实现了这一技术的运用。
1998年,我国首次在大坝变形监测中运用GPS技术,并取得了良好效果,并对水电站大坝变形监测工作产生了十分积极的影响。
1、GPS技术对水电站大坝变形监测的影响GPS技术在水电站大坝变形监测中的应用,对这一工作产生了会死分积极的影响。
第一,GPS技术实现了对水电站大坝变形的全天候监测。
GPS测量技术在运用过程中,可以不受环境、天气的影响,无论是雨天、雪天、还是风天,都能够正常运行,只要在GPS监测系统中设置防雷设备,便能够实现对水电站大坝变形的全天候监测。
第二,GPS技术提升了水电站大坝变形监测数据的精准度。
这一技术能够在应用中,提供1×10-6及以上的定位精度,大大提升了监测数据的准确性。
第三,GPS技术的应用减轻了水电站大坝变形监测工作负担。
在技术的不断发展过程中,GPS接收机自动化程度大大提升,体积及重量都在不断减小,工作人员携带更加方便,工作人员操作十分便利。
同时,接收机为用户提供了相应的接口,用户能够实现对水电站大坝各个部分数据的监测,形成自动化的监测系统,实现信息的自动收集、处理、报警等。
第四,GPS技术为水电站大坝变形监测工作提供了监测点三维位移信息,减轻了变形分析难度。
在传统监测技术的运用中,需要对平面及垂直两方面的位移监测运用不同的方法,工作量、运用时间都相对较多,监测点位等也无法保持一致,不仅测量人员的工作负担较重,且变形分析的难度较大。
四川水利2020 No 6生态流量在线监测系统及在水电站的应用严茂强,卢兴,印小军,牛彤(钛能科技股份有限公司,南京,211800)㊀㊀ʌ摘㊀要ɔ水电站生态流量监测系统由现地监测单元㊁视频监视㊁通信传输㊁云服务监测平台组成,可为相关监管部门提供服务㊂㊀㊀ʌ关键词ɔ水电站㊀生态流量㊀云平台㊀在线监测㊀㊀中图分类号:TV737ʒX835㊀㊀文献标识码:B㊀㊀文章编号:2095-1809(2020)06-0146-03㊀㊀政府大力推进新时代中国农村水电的发展,为经济发展贡献了力量,也缓解了当时的能源供应紧张问题㊂然而近年来,在小水电急速发展过程中存在的诸多问题也逐渐浮出来㊂小水电虽是清洁能源,但在我国,限于早期的技术经济发展和环境保护意识的限制,虽然一部分符合环保要求,但不能满足生态保护功能,没有考虑下游河道泄放问题,导致枯水期部分河段枯竭,影响下游河道的生态环境或生产生活用水,对生态环境造成了影响㊂1㊀生态流量及在线监测系统简介生态流量 是为了保障大自然的自我修复能力,维持水资源可持续高效利用,不因河道减水脱流造成生态环境发生变化,保持下游河道生物的生存和生态环境的内在平衡的最小河道流量㊂水电站生态流量在线监测系统由现地监测单元㊁视频监视㊁通信传输㊁云服务监测平台组成㊂为流域生态保护㊁水文水资源等监管部门提供服务㊂2㊀生态流量测流方式按照水电站开发类型,遵循经济性㊁技术合理的原则,保证下游河道的最小下泄流量,有以下几种测流方式㊂㊀2 1㊀通过引水系统改造泄放流量(1)渠道引水式电站:在渠道过大坝后的适当位置修建渠道或安装水管往下游河道泄放流量,通过明渠或管段式流量计测流㊂该方式改造工程量较大,改造后泄放效果较好㊂(2)隧洞引水式电站:利用原有靠近大坝的支洞开挖堰槽或安装放水管向下游河道泄放流量,通过明渠或管段式流量计测流㊂该方式改造工程量较大,改造后泄放效果较好㊂㊀2 2㊀通过泄洪闸小开度泄流对筑坝式电站:可通过开启大坝闸门并根据水位调整闸门开度,向下游河道泄放流量㊂闸门泄流流量通过公式计算确定㊂该方式改造工程量较小,改造后泄放效果较好㊂㊀2 3㊀通过溢洪道闸门改造泄流通过改造溢洪道工作闸门,根据水文勘测计算设置门中门或舌瓣门,并增设启闭设备,向下游泄放流量㊂闸门泄流流量通过公式计算确定㊂该方式改造工程量较大,改造后泄放效果较好㊂㊀2 4㊀通过大坝放空设施改造泄流利用大坝原有底孔设施并对其进行改造,实㊃641㊃㊀2020 No 6四川水利现向河道泄放生态流量㊂根据实际改造情况选择合适的测流设备㊂㊀2 5㊀设置生态基荷或采用反调节调度泄流坝后式电站可通过机组发电放水满足生态下泄流量,通过基荷或反调节调度泄放水量㊂可以通过机组流量曲线查询下泄流量㊂该方式改造工程量比较小,但机组出现问题时会造成下泄流量短时的中断㊂㊀2 6㊀安装生态机组根据电站实际情况可以选择安装小容量的生态机组承担生态下泄流量泄放任务㊂可以通过机组流量曲线查询下泄流量㊂该方式改造工程量非常大,机组出现问题时会造成下泄流量短时的中断,水的利用率非常高㊂㊀2 7㊀通过机组旁通管改造泄流在机组进水控制阀旁通管上开孔引放水管等向下游泄放流量㊂通过管段式流量计测流㊂该方式改造工程量适中,改造后泄放效果较好㊂㊀2 8㊀增设大坝放水设施在大坝适当位置安装倒虹吸管㊁抽水系统㊁泄流通道等设施,从大坝取水泄入下游河道,满足生态流量要求㊂根据实际改造情况选择合适的测流设备㊂该方式改造工程量适中,改造后泄放效果较好,对大坝基本无影响㊂3㊀生态流量在线监测系统架构、组成和功能㊀3 1㊀系统架构各水电站结合自身情况选用合适的泄流方式,根据泄流方式不同选取合适的测流设备㊁视频设备㊁监测终端设备,并将相关数据㊁视频图像进行存储㊂通过广域网将数据㊁报警信息及视频图像上送至监管平台,可通过就地或远程调阅相关数据㊁报警信息及视频图像㊂水电站生态流量在线监测系统由现地监测单元㊁视频监视㊁通信传输㊁云服务监测平台组成,系统架构图如图1所示㊂图1㊀水电站生态流量在线监测系统架构㊀3 2㊀系统组成(1)现地监测单元:数据采集处理终端㊁水位计㊁闸位计㊁流量计(管段㊁明渠式等)㊁视频摄像机等;(2)网络传输:路由器㊁局域网㊁专线或宽带等;(3)(云)平台:(云)服务器㊁生态流量系统监测平台等㊂㊀3 3㊀系统功能云服务监测平台提供多种灵活的接入方式,对接入测站进行统一分层级分权限管理,能够实时查看和监测现场生态流量信息㊂云服务监测平台还可便捷地进行功能扩展,提供水电站㊁水文水资源等工况数据监测服务㊂(1)实时监测:实时监测相关电站的基础数据,并通过广(局)域网将数据上送至生态流量监测(云)平台,通过预留接口与监管部门共享数据,企业可通过云平台在手机端或PC端进行数据查询,对水电站的生态流量实施远程自动监测报警㊂(2)统计结果分析:对生态流量基础数据进行处理分析,提供对水位㊁流量㊁闸门开度等相关数据的展示分析,对超限值进行统计分析,生成生态流量数据分析报表㊂(3)视频监控:利用视频服务器实现远端视频摄像机的集中管理,可通过手机端或PC端查看生态流量实时视频,对各水电站生态流量数据及视频画面实现统一管理㊂(4)GIS系统:通过GIS地图查看各站点的生态流量分布,可以筛选指定区域的电站情况㊂㊃741㊃严茂强,卢兴,印小军,牛彤:生态流量在线监测系统及在水电站的应用2020 No 64㊀实施过程中遇到的问题在生态流量在线监测系统实施过程中由于前期设计不合理㊁施工过程不规范等造成测流数据不准或波动较大㊂㊀4 1㊀管段式测流一般管段式流量计安装有如下规范㊂(1)安装距离应选择上游大于10倍直管径㊁下游大于5倍直管径以内无任何阀门㊁弯头㊁变径等均匀的直管段,安装点应充分远离阀门㊁泵㊁高压电和变频器等干扰源;(2)对于开口或半满管的管道,流量计应安装在U型管段处,保证满管;(3)选择充满流体的材质均匀质密㊁易于超声波传输的管段,如垂直管段(流体向上流动)或水平管段㊂图2㊀传感器安装与示例㊀㊀现场普遍存在预留管段无法满足上述流量计安装要求,具体有如下情形㊂(1)管段流量计安装位置扰流比较大,未遵循 前十后五原则 ;(2)测流管段未做U型处理,造成非满管测流㊂㊀4 2㊀明渠测流采用明渠方式的现场普遍存在水流不稳,断面不规则的情况㊂一般明渠式流量计安装规范有:明渠测流要求渠段顺直,水流及断面稳定,无沙洲㊁无崩岸㊁无回流㊁无死水㊂5㊀应用案例雅安某电站生态流量监测采用我司的整体解决方案,通过泄洪闸小开度泄流,通过公网将视频信息及流量上送至云平台㊂㊀5 1㊀监测系统概述该电站各大坝采用固定一扇闸门作为生态流量泄放口,闸门采用固定无调节方式泄放生态流量㊂充分利用电站原有设备进行数据采集,并通过闸前水位根据流量曲线查表校核流量数据㊂在大坝泄放口安装视频监控,采集生态流量泄放视频,通过Internet将视频及流量数据上送至水务局监管平台㊂同时,将生态泄放流量数据通过网络上传到企业云,作为历史资料保存备查㊂㊀5 2㊀系统构成及设备水电站生态流量监测系统包括数据通信采集设备㊁数据分析与监控系统㊁数据处理与传输系统及远程数据管理中心㊂各子系统在各自体系当中相互合作,协助运行,以确保整个生态流量监测系统的稳定运行㊂系统主要设备组成情况㊂(1)数据通信采集设备:主要包括遥测水位计㊁闸位计㊁视频摄像头㊁视频录像机㊁RTU智能终端㊁避雷设备㊁设备保护箱;(2)数据分析与监控系统:监控软件(数据+视频)㊁流量水位监测数据库㊁交换机㊁PC机;(3)数据处理与传输系统:英特网㊁数据库管理系统;(4)远程数据管理中心:生态流量监测平台㊁云服务器㊁交换机㊁PC机㊂生态流量在线监测系统建设时应充分考虑现场实际情况,选择合适的测流方式,并遵循流量计的安装要求进行设计㊁实施㊂6㊀结语相信经过各地政府对小水电的大力整治,在不久的将来, 生态流量 这一环保概念会逐步在全国普及,通过生态系统流量下泄管控,维持水资源的可持续高效利用,实现生态平衡的恢复㊂ʏ㊃841㊃。
二滩拱坝安全监测在线监控系统总体设计(英文)
苏怀智;沈振中;吴中如;温志萍
【期刊名称】《水电能源科学》
【年(卷),期】2001(19)1
【摘要】二滩大坝是我国目前最高的双曲薄拱坝 ,其安全监控不仅具有重大的社会经济效益 ,而且具有较高的科学研究价值 .较详细地介绍了二滩拱坝安全监测在线监控系统的总体结构和网络设计、系统各组成部分的主要内容及其达到的目标 ,以及系统开发的软硬件环境 .试运行结果表明 ,该系统能对二滩大坝的安全状况作出实时分析、反馈分析和综合评价 ,使二滩大坝的安全监测水平跃上了一个新台阶 .【总页数】4页(P77-80)
【关键词】拱坝;安全监测;在线监控系统;网络设计
【作者】苏怀智;沈振中;吴中如;温志萍
【作者单位】河海大学水利水电工程学院;南京工程学院
【正文语种】中文
【中图分类】TV642.4
【相关文献】
1.二滩拱坝安全监测施工监理 [J], 邵乃辰
2.二滩水电站砼双曲拱坝安全监测及自动化监测系统 [J], 王锋辉
3.二滩拱坝安全监测在线监控系统 [J], 沈振中;吴中如;温志萍;苏怀智
4.二滩拱坝安全监测的施工 [J], 邵乃辰
5.二滩拱坝安全监测设计及优化研究 [J], 赵永;闵京声;赵志仁
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水电站远程网络视频监控系统在现代社会,水电站是国家发展的关键资源,它们的安全和稳定运行对于国家的经济增长和人民生活的稳定都具有不可替代的重要作用。
为了确保水电站的运行,远程网络视频监控系统的应用成为了水电站管理的重要工具。
本文将围绕着水电站远程网络视频监控系统,阐述它的重要意义和应用场景,以及如何提升监控系统的效率和安全性。
一、远程网络视频监控系统的重要意义水电站是一种非常复杂的工程,由于其特殊的自然环境和设备特性,容易发生各种问题,例如设备损坏、天气影响、自然灾害等,这些问题可能导致水电站的故障甚至威胁到附近居民的生命财产安全。
这时候,若有一种远程网络视频监控系统,管理人员可以通过网络实时查看水电站的运行情况,快速响应和解决问题。
同时,这也大大降低了操作人员的风险和监管成本。
二、应用场景水电站远程网络视频监控系统广泛应用于以下场景。
1. 设备状态检测:通过监控视频可以实时检测设备运行状态,捕获设备故障并及时排查解决。
2. 值班监控:多数水电站都设有专门的值班室,通过远程视频监控系统可以实时监测水电站的运行情况,保证设备的正常工作。
3. 环境状态监测:水电站运行环境恶劣,需要实时监测温度、湿度、空气质量等数据,保证设备的正常运行。
4. 安全监控:水电站区域较大,操作时间较长,有时会遇到非法入侵和人为事故等问题。
通过远程网络视频监控系统,可以事先预防和监控这些问题,确保水电站的安全和稳定运行。
三、提升监控系统的效率和安全性为了提升监控系统的效率和安全性,需注意以下几点。
1. 网络带宽:网络带宽必须满足监控系统的需要,否则视频和数据会出现延迟和故障,影响监管效果。
2. 系统稳定性:视频监控系统是必须在全天候24小时工作,因此必须有高效的硬件和软件,以确保系统的长期稳定运行。
3. 数据存储:大量的视频数据需要大容量存储器进行存储,因此必须有合适的存储设备,保证数据的安全和稳定性。
4. 安全性:视频监控系统涉及水电站的安全和机密信息,因此必须加强系统的安全防护,并进行必要的权限管理,否则会遭受黑客攻击和数据泄露。
无人值守水电站远程监控应用方案1、在水电站信息管理系统中,水电站自动化监控系统是最基本的组成部分,监控系统与发电厂发电设备同步投入,建成后可以达到无人值班、少人值守的要求。
但发电站具有地域分布较宽、运行设备较多等特点,那么在运行人员较少的情况下,如何更加有效地保障发电站安全可靠的运行呢?在这样的需求下,使用视频监控系统来作为自动化监控系统的补充,实现对水电站运行情况的全方位监控管理将是一个较好的选择。
2、1 系统简介视频监控系统主要有模拟视频监控系统、基于PC多媒体卡的视频监控系统、基于嵌入式视频服务器的网络数字监控系统这几种构建方式。
在这三种构建方式中,嵌入式视频服务器的网络数字监控系统与前两种方式相比具有以下几个优点:第一、它不需要PC来处理模拟视频信号,而是把摄像机输出的模拟视频信号通过独立的网络视频服务器直接转换成IP数字信号通过网络进行传输。
第二、网络视频服务器采用专用操作系统,工作稳定、安全可靠,并且外形小巧,非常便于在有限空间安装。
第三、网络视频服务器具备视频处理、网络通信、自动控制等强大功能,不仅完全替代P C机加多媒体卡的方式,而且减少了故障点,大大提高了系统整体可靠性。
第四、网络视频服务器的网络数字监控系统是一种完全基于IP网络,采用Browser/Serv er结构设计的新一代综合视频监控系统,所以可方便地通过以太网接入水电站已存在信息网络系统中,除了满足现场实时监控的要求外,还能通过光纤、无线等通讯方式实现远程集中监控。
第五、网络视频服务器网络数字监控系统具有模块化结构的特点,在此后的所有扩容监控点和监控设备均可在原有系统不作任何改动的前提下直接接入系统,大大降低了扩容成本和保护了已有投资。
由于网络视频服务器的网络数字监控系统具有的这些优点,所以它能满足水电站对于视频监控系统在可靠性、扩展性与网络化连接传输的要求,从而为推动水电站的管理逐步向自动化、综合化、集中化、智能化方向发展提供有力的信息技术保障。
锦屏水电站辅助洞消防监控系统的应用[摘要] 二滩公司锦屏水电站辅助洞贯穿锦屏山东西端,由两条长约17.5公里单车隧道组成,对锦屏水电站前期和运行期交通起着非常重要的作用。
本文详细介绍了二滩公司锦屏水电站辅助洞消防监控系统,在系统功能、系统组成和设备分布,以及系统各主要设备之间和消防监控系统与综合监控系统之间通信都详细加以介绍并说明。
[关键词] 锦屏水电站辅助洞消防监控应用1 概述二滩公司的锦屏水电站位于四川凉山彝族自治州木里、盐源、冕宁县交界处的雅砻江干流锦屏大河湾的东西两端,西端为一级,装机360万千瓦,东端为二级,通过从西端到东端4条贯穿锦屏山引水洞到东端引水发电,装机480万千瓦。
而锦屏辅助洞也是从西端到东端贯穿锦屏山,由两条平行的长约17.5km的单车道隧道组成。
两孔隧道位于锦屏二级水电站四条引水隧洞的南侧,中心距35m。
两条洞净宽和净高都大于5.5米,两隧洞每隔500m设有横向连通道,连通道与两隧洞成40°斜交。
两条洞设计为车辆单向行驶,该洞主要服务于锦屏一级水电站的物资运输和锦屏二级水电站西端的物资运输及二级电站长引水洞施工。
同时,给今后一、二级运行管理带来交通便利。
由于属于特长隧道,为了保证隧道安全运行,按照国家相关法规设置了消防自动报警系统、车道指示系统、交通信号灯、车流量监测器等等,以保证隧道的长期安全运行。
本文主要介绍其消防监控系统的应用。
2 系统功能介绍本工程火灾自动报警及消防控制系统采用的是智能型总线制集中报警系统,采取集中与分散相结合的报警及控制方式,采用的是Honeywell公司NOTIFIER 设备。
系统由火灾报警及消防控制系统计算机、网络型火灾报警控制器(主机、从机)、手动报警按钮、消火栓按钮、点式感烟探测器、点式感温探测器、声光报警器、控制模块、监视模块、短路隔离模块、通信传输网络(光缆)等组成。
消防控制系统通过各种探测器以及光纤分布式温度监测系统,对辅助洞火灾进行24小时连续不断地监视和探测,一旦监测到发生火灾,系统马上发出声光报警信号,并同时发送信号至综合监控系统的计算机,经计算机处理、确认后发出报警信号,同时启动相关系统联动,即自动开启隧道内的射流风机组织通风,打开图像监控系统录像,将道路通行指示灯置于禁止通行状态等。
Science &Technology Vision 科技视界0引言二滩电厂原计算机监控系统由德国ABB 公司提供,采用总线式冗余光纤以太网逻辑结构,用于监视和控制6台水轮发电机组、18台单相主变压器、500kV GIS 开关站、大坝闸门、进水口快速闸门、水工泄洪闸门、6kV 厂用电、辅机等设备。
通过计算机监控系统可以远程操作表孔闸门、中孔闸门、底孔闸门、泄洪洞闸门;可以监视表孔闸门、中孔闸门、底孔闸门、泄洪洞闸门的开度、当前位置状态等相关信息和状态以及各类闸门对应的油泵、油位、电机的相关信息和状态;同时可以监视泄洪洞配电室、表孔配电室、中底孔配电室、坝体深井泵配电室相关的400V 开关的状态指示以及坝体深井泵的水位、流量、电机状态的相关信息和状态。
该系统自1998年投产以来,已连续运行14年,超过了设备使用寿命。
近几年来,备品停产、设备缺陷频发,系统不够开放等问题日益严重。
因此,二滩水电站于2013年初正式启动了计算机监控系统改造项目。
[1-2]在二滩水力发电厂整个计算机监控系统改造项目之中,大坝闸门LCU 改造难度大,风险高且改造期已处于年度防汛初期,改造成功与否直接影响到闸门的远程控制及防汛工作。
二滩电厂闸门监控系统的主要监控对象及功能包括:7个表孔闸门,6个中孔闸门,4个底孔闸门和2个泄洪洞闸门开度监视及闸门远方自动/现地手动控制;动力电源电压、各阀组的油压监视;中控室主控级与闸门现地控制站的PLC 的通讯;计算机人机操作界面、运行监控、系统诊断等。
因此,本次改造工作在整个改造施工过程中除了保持原有闸门控制流程及方式不变外,还需对闸门的计算机远程控制进行优化。
1系统结构安德里茨计算机监控系统主要由SAT 250SCALA 控制室系统和AK1703智能PLC 自动化装置组成,其显著的特点:采用了全智能的监控部件和模件,所有I/O 模板都是智能模板,板上带有处理器,在真正的意义上做到了全分布、智能分散、功能分散、危险分散的计算机监控系统,大大提高了系统的可靠性、可用性。
水电厂设备在线监测、诊断与状态检修摘要:水电厂中包括大量的电力设备,电力设备是否可以安全稳定运行将直接影响到发电质量。
在科学技术快速发展中,大量先进技术应用其中,通过在线监测技术的广泛应用,可以实时监测电力设备运行情况,一旦发现异常情况可以在线诊断故障所在,推行状态检修方式,以便于及时解决故障问题,确保电力设备可以安全稳定运行,带来更大的经济效益。
本文就水电厂设备在线监测、诊断进行分析,探究状态检修应用的作用,确保水电厂可以安全稳定运行。
关键词:水电厂;电力设备;在线监测;诊断;状态检修水电厂电力设备在长期运行中,由于作业环境较为恶劣,运行负荷较大,导致电力设备出现不同程度上的故障问题。
加强电力设备的在线监测和诊断,有助于实时监控电力设备运行情况,一旦发现故障问题可以及时解决,并且可以预防故障出现。
设备的状态进修作为一种前沿手段,在线监测、诊断可以提供可靠的依据,合理安排状态检修活动,确保电力设备可以安全稳定运行,带来更大的经济效益。
由此看来,加强设备在线监测、诊断,推行状态检修是必然选择,可以为后续电力设备管理工作提供指导,推动水电厂建设和发展。
一、水电厂设备在线监测技术的发展和背景(一)电力设备在线监测技术发展电力事业的快速发展,新技术、新工艺广泛应用在电力系统中,在提升供电服务质量的同时,促使设备之间的矛盾冲突不断加剧。
电力部门通过在线监测,实时监控电力设备运行情况,以求及时发现设备隐患,防患于未然。
由于种种可观因素影响,电力系统很容易出现故障问题,一些部门尝试推行状态检修方式进行检修,通过在线监测来获取可靠的数据信息,以便于反馈电力设备运行情况,后续工作针对性开展[1]。
通过在线监测电力设备运行情况,可以无人值守或是少人值守,是一种有效的设备监测手段。
当前供电企业内部的电力设备过于老旧,也有部分设备由于外界破坏导致设备出现故障,在线监测电力设备运行情况,一旦发现问题可以及时有效的予以解决,降低设备故障带来的不良影响,延长设备使用寿命。
水电站施工期安全监测自动化技术的应用摘要:在水电站施工过程中,其安全监测工作对于工程的稳定运行和开展具有十分重要的意义。
为了保证水电站施工能够安全有效地进行,本文先分析了水电站施工期安全监测运行技术存在的不足点,然后对水电站施工期安全监测自动化技术的应用进行了简要的探讨,以供相关的工作人员参考借鉴。
关键词:水电站;施工期;安全监测自动化技术;应用1水电站施工期安全监测运行技术存在的不足点1.1运行安全监测管理把控出现的问题总体而言,运行安全监测管理出现的关键问题主要表现在:①并没有对工作人员行为进行有效监测管理。
从现阶段发展状况来看,在工程项目运行安全中,对工作人员行为缺少对应的监测管理,造成运行质量以及安全发生问题;②运行安全材料监测管理缺少合理性。
工程项目建设中必不可少的就是运行材料,材料直接对工程项目的质量以及成本造成一定影响,若不能合理地对其进行监测管理,就会使工程项目的运行出现安全问题。
然而,在现阶段运行安全监测管理中,并没有落实建设材料的储存监测管理工作,造成一些材料发生质量变化,而没有办法正常使用,这样就会不断增加工程项目成本,并且在运用过程中也没有科学使用,材料的浪费情况没有得到有效把控;③工程项目缺乏信息化监测管理。
为了使运行安全监测管理能够得到很好的成效,就要具备信息化监测管理手段,然而现阶段监测管理工作过于局限前期的人力模式以及纸质模式中,缺少使用信息技术监测管理的方法,造成监测管理的效率较低,容易发生问题。
1.2运行技术监测管理出现的问题水电站运行过程中,运行技术所牵涉到的技术交底以及实施和变更等各方面内容,只有全面将这方面内容科学合理地进行监测管理,才能将运行技术的实际运用提高,而这些方面的监测管理工作现阶段并不完善,造成一些问题逐渐涌现出来,主要表现有:①在运行监测管理过程中,对于技术交底方面监测管理并不完善,工作人员不能更好地掌握运行技术。
水电站工程运行前期很重要的一个环节就是技术交底工作,只有工作人员熟练掌握运行技术才可以根据技术标准开展建设。
无人值守水电站远程监控应用方案随着信息技术的不断发展和水电站自动化程度的提高,无人值守水电站远程监控技术已经得到广泛应用,实现了对水电站的实时监测、设备状态的在线调试和故障的快速处理,同时保障了电网的稳定性和安全性。
下面是一份无人值守水电站远程监控应用方案的详细介绍。
一、无人值守水电站远程监控系统的基本架构无人值守水电站远程监控系统包含以下几个模块:1. 远程监控终端设备:包括监控终端、视频传输设备等;2. 数据采集和通讯模块:包括传感器、智能监测设备、PLC等;3. 远程监控中心:用于接受和处理所有的监控信息,并提供实时视频监控、数据分析、自动化控制等功能;4. 网络设备:包括路由器、交换机、防火墙等,构建安全可靠、高速稳定的网络通信环境。
二、无人值守水电站远程监控系统的应用解决方案1. 远程监测模块在水电站中布置多个传感器及监测设备,实现对水电站各项指标的实时监测和数据采集,完成对水位、流量、电压、电流等参数的监测和分析。
采用无线通信方式,将数据上传至远程监控中心,实现数据云化和实时监测。
2. 视频监控模块在水电站的关键节点、危险部位和安全设施处设置视频监控摄像机,通过无线或有线方式传输视频信号至远程监控中心。
在中心监控室,安装视频监控终端,用于实时观看水电站各个部位的运行情况,实现对水电站的全面监控。
3. 故障诊断与预测模块利用大数据、云计算和人工智能等先进技术,对水电站运行数据进行处理和分析,并对可能出现的未来故障进行预测和分析。
通过此模块,可以及时发现和处理故障,提高水电站的可靠性和安全性。
4. 远程控制模块通过控制中心的监视和控制终端,实现对水电站的远程控制和调试功能,包括水位控制、流量控制、压力调节等一系列操作。
这有效地增加了水电站的灵活性和可控性,也提升了水电站的安全性和可靠性。
三、无人值守水电站远程监控系统的应用优势1. 实时监测:系统能够通过多种传感器、监测设备等实现对水电站的各项指标的实时监测,以便及时发现并处理问题。
水电站发电运行方案的远程监测与控制技术随着科技的发展和信息化的进步,远程监测与控制技术在各个领域得到了广泛的应用。
在水力发电行业,远程监测与控制技术对于水电站的发电运行方案具有重要的意义。
本文将围绕水电站发电运行方案的远程监测与控制技术展开讨论。
一、远程监测技术在水电站中的应用远程监测技术是指通过传感器等设备将水电站内部的数据实时传输到远程的监测中心,以便对水电站的运行情况进行监控和分析。
通过远程监测技术,可以实现以下功能:1. 实时监测水电站的运行状态:包括水位、流量、压力等重要参数的实时监测,可以及时了解水电站的运行情况,发现异常情况并采取相应的措施。
2. 数据分析和故障诊断:通过对监测数据的分析,可以及时寻找出现故障的原因,并提供相应的解决方案,减少故障对水电站运行的影响。
3. 节能减排和资源优化:远程监测技术可以实现对水电站的运行进行全方位的监控,帮助提高发电效率,减少能源的浪费,达到节能减排和资源优化的目的。
二、远程控制技术在水电站中的应用远程控制技术是在远程监测的基础上,通过对水电站内部设备的远程操作和控制,实现对发电过程的精细化管理和优化。
远程控制技术的应用主要体现在以下几个方面:1. 自动化控制:通过远程控制技术,可以对水电站的各项设备进行自动化控制,提高发电效率,降低运维成本。
2. 故障处理:当发生故障时,可以通过远程控制技术对设备进行远程重启或切换,提高故障处理的速度和效率。
3. 总体调度:通过远程控制技术,可以对水电站的运行状态进行实时监控和控制,实现对水电站的全面调度,提高综合效益。
三、远程监测与控制技术的优势与挑战远程监测与控制技术在水电站发电运行方案中具有一系列的优势,但同时也面临一些挑战。
1. 优势:(1)实时监测:远程监测技术可以实时获取水电站的运行数据,对发电过程进行及时的监测和分析。
(2)智能化管理:远程控制技术可以实现对水电站设备的远程操作和控制,提高管理的智能化水平。
6科技资讯科技资讯S I N &T NOLOGY I NFORM TI ON2008N O .10SCI ENC E &TECH NOLOG Y I N FOR M A TI ON工程技术1坝址工程地质二滩水电站坝址位于四川省雅砻江下游河段,为深切对称“V ”型峡谷,此处雅砻江流向为S60°E,左岸谷坡坡度25°~45°,右岸谷坡坡度30°~45°,组成坝基的岩石为二叠系玄武岩(P 2B )和后期侵入的正长岩(§c)与少数辉长岩(γ),坝址处于南北向背斜向南倾伏端的南东翼,由二叠系玄武岩组成单斜构造,其产状为N E 60°~70°/SE ∠30°~40°,构造破坏微弱,结构面有断层、小型构造破碎带、错动面和侵入接触破碎带和节理裂隙。
2垂线布置二滩拱坝共布置了8条倒垂、10条正垂,分别用来监测坝基挠度和坝体在不同高程上的水平位移,由于二滩拱坝基本对称,因此垂线基本对称布置在拱冠坝段及左右1/4拱弧处坝段,右岸垂线位置由于考虑到F20断层和软弱岩带的影响略有调整。
二滩拱坝垂线装置为法国T l e m a c o 公司生产的仪器,垂线采用0.8m m 的不锈钢丝,读数坐标仪有遥测坐标仪和人工读数盘各一套,P150-P130型遥测坐标仪可以通过信号传输电缆在控制室内采集数据,人工读数盘(EDF/DT G 型)可以在遥测故障时进行人工测读,同时还可与遥测结果进行校核。
3垂线数据采集二滩大坝所有内部埋设仪器和垂线、引张线、伸缩仪、静力水准仪均纳入到测量控制单元(M CU)中,在系统正常工作情况下,垂线的数据一般由测量控制单元采集并通过信号电缆传输到I BM 微机内经数据整编后进入数据库。
3.1遥测坐标仪工作原理二滩大坝安装的遥测坐标仪是二向坐标仪,为了测量坝体径切向位移,遥测坐标仪在大坝左右岸方向(y 方向)和上下游方向(x 方向)各配置了一组感应传感器,二组电感线圈在水平面上互相垂直布置,由于传感器在电感线圈中位置的变化,根据振荡电路的原理,在同一时刻测试x 、y 两组电感回路的振荡频率f 1、f 2,由TELE M AC FC3DC 读数仪测读出两回路振荡频率差F=f 1-f 2,此频率差值经测量控制单元(M CU )传入微机,再经转换计算出垂线与坐标仪位置的相对位移变化量。
二滩水情自动测报系统应用
程时宏
【期刊名称】《水电自动化与大坝监测》
【年(卷),期】2004(028)006
【摘要】介绍了以海事卫星Inmarsat-C为主要通信平台的二滩水情自动测报系统的测站布设原则、设备组成、通信方式和工作体制、具备的功能,分析了近几年的运行情况、发挥的作用及存在的问题,为日后系统维护及改造等提供了一些实际经验.
【总页数】3页(P68-70)
【作者】程时宏
【作者单位】二滩水力发电厂,四川省,攀枝花市,617000
【正文语种】中文
【中图分类】TV124
【相关文献】
1.浅谈鲁地拉电站水情自动测报系统应用与实践 [J], 胡江;宋小燕;万涛
2.二滩水电站水情自动测报系统通信方式改造 [J], 程时宏;阳新峰
3.Inmarsat-C在二滩水电站水情自动测报系统中的应用 [J], 曾凡建
4.二滩水电厂水情自动测报系统的通信布网 [J], 白木宁;孙扬;肖晓
5.基于5G技术组网的水情自动测报系统应用探索 [J], 孙卫军; 洪林
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实时在线监测系统在水利水电工程金属结构设备的应用【摘要】本文主要针对金属水工结构设备中在线监测的重要性进行了简要分析,主要针对在线监测系统在水利水电工程金属结构设备中的应用进行分析,重点介绍了水电工程金属结构设备实时在线监测系统的主要互联网软件监测系统。
闸门设备和起重设备、设备配置以及闸门和起重设备互联网监控系统的主要监测内容和监测点的介绍,对金属结构的设计、运行和维护有一定的参考作用。
【关键词】实施在线监测;水利水电;金属结构通常所谓的金属结构液压设备指的就是水利水电工程金属结构设备,主要由闸门、升船机、过鱼设备(鱼道、升鱼机)、压力钢管、钢岔管、伸缩缝等组成。
水利水电工程的重要设备和装备担负着防洪排涝、船舶过坝、引水发电、农田灌溉的作用。
由于工程项目建设投资相对较少,在设计和采购的过程中对金属结构设备缺少足够的重视。
项目建成投产后,设备运行不畅,管理维护不到位。
为了减少发生事故,在对金属结构设备进行监控的过程中,应采用在线监测系统进行,出现问题时可以及时发现,并采取相应对策进行处理。
1水工金属结构设备设置实时在线监测系统的必要性1.1水工金属结构设备事故情况分析以某水电站为例,由于汛期影响,主工闸带抬高,主梁出现变形、开裂的现象,导致闸门普遍变形,闸门被锁在原位无法开启。
变形锁死,门无法升起;某水电站尾水事故门在启闭过程中上升腔破裂,门落下撞到插座和闸门的门洞,造成门插座损坏,门扇损坏;某水电站大坝起重机闸门开闭作业中钢丝绳断裂,起重设施坠落损坏,引起事故发生。
针对可能造成以上事故的原因进行分析,大部分日常设备检查都是通过检查来完成的。
但当一些深层次的问题出现时,仅仅通过肉眼或简单的工具是无法及时发现的,如应力变化、微裂纹等,必须通过专用工具和监测工具来检测。
由于缺乏专门的监测设备,随着问题和缺陷的积累达到破坏的极限,当达到一定的设计条件时,很容易发生问题和事故。
1.2水工金属结构设备设置实时在线监测系统的必要性长期以来,在对水利工程金属结构设备的安全运行进行监测的过程中,其监测水平还处于定期检查阶段。
绝缘在线监测系统在二滩电厂地应用叶灵<二滩水力发电厂)摘要:绝缘在线监测系统运用当代先进地电子技术,分析电气设备运行过程中绝缘参数地变化,判断电气设备地老化程度和是否存在缺陷,实现了绝缘状态地远程、离线监测,为电力生产提供了可靠地监测手段,为设备地状态检修提供了有力地依据.二滩电厂在运用绝缘在线监测装置地过程中,获得了一些经验,达到了一定地效果.b5E2RGbCAP 关键词:在线监测状态检修引言鉴于传统地定期检修体制所暴露出地问题 , 即一方面盲目地对多数完好地设备定期维修 , 造成人力物力浪费 , 而且这种过度维修还可能引入新地故障隐患 , 另一方面还存在因一些产品性能缺陷包括绝缘缺陷未得到及时发现检修而发展成重大缺陷地可能 . 特别是在目前全国电力紧张地情况下送电任务越来越艰巨 ,对电力设备可靠性地要求越来越高 , 线路停电检修地机会越来越少 ,进行常规实验已难以满足对电气设备可靠性地要求 .再加上一些进口设备 ,不具备常规实验地条件 , 因此,安装绝缘在线监测系统用来监测重要电气设备地绝缘性能 , 是目前大多电力企业地必然选择 .p1EanqFDPw二滩电厂是1998年投产地大型水力发电厂,重要地电气设备如主变压器、500KV电缆、GIS电器都是进口设备.这些电气设备运行电压高 ,而且是全封闭运行,无法对其进行常规检测 .二滩电厂结合自身实际需要,在主变压器、500KV出线设备上安装了绝缘在线监测系统,并积极探索对500KV 电缆绝缘实行在线监测地可能性 , 在提高电气设备地可靠性方面做了大量地工作. DXDiTa9E3d一.500KV电力变压器绝缘油中气体监测系统目前, 对大型电力变压器地绝缘状态进行在线监测地方法大致分为两类:一类监测变压器内局部放电电脉冲参量 ,另一类监测绝缘油中溶解性气体 .由于电力变压器周围存在强电场、强磁场 , 而局部放电信号又非常弱,通常在500pC以下,如果监视变压器内地局部放电量,则信号地取样和干扰抑制相当困难 .监测绝缘油中溶解性气体采用化学方法 ,受到地干扰较小 ,灵敏度高.此方法不但能够监视变压器内地局部放电 ,而且还能监视局部过热 .因此,对绝缘油中地气体组分进行在线监测是最经济、最可靠地 . RTCrpUDGiT二滩水电厂安装了 18台日本TMT&D公司制造地C-TCG-6C型油气在线监测仪•该仪器能在变压器运行地情况下自动测量6种在绝缘油中存在地可燃气体<CO,H2,CH4,C2H6,C2H4,C2H用以侦察变压器是否有内部故障发生•该仪器安装在变压器旁并通过油管直接与变压器连接 ,操作顺序全由微机控制 ,在测量过程中不损耗绝缘油 ,也不影响变压器运作•5PCzVD7HAx该仪器地工作原理与在实验室内对绝缘油进行气相色谱分析地工作原理基本相同 ,在数据处理和分析方面有了很大加强,全部采用了微机控制和计算,维护方便•其结构如图一所示:jLBHrnAlLg 从结构和功能上看,该仪器由取样单元、检测单元、数据处理单元、控制单元、报警回路 5部分组成• 下面分别简要介绍各单元地组成及工作过程• xHAQX74J0X取样单元由风箱式地气体抽取器、油泵、磁化活门等经油管连接组合而成•工作时,油泵启动,从变压器内抽取一定量地绝缘油,注入风箱式地气体抽取器•关闭气体抽取器地进油阀和出油阀脱气电机启动,在气体抽取器内产生真空 ,溶解在绝缘油中地气体分离出来后被送入检测单元•打开气体抽取器地进油阀和出油阀,将绝缘油送回变压器.LDATtRyKfE检测单元是整个设备地核心部件,它由一个采样环路、色谱柱、4种气体感应器和管阀组成.气 体分离柱加热器地温度由电脑自动控制,以便稳定感应器输出峰值地间隔以及输出地数据•气体检 测单元如图二所示.传感器模块有4种气体感应器,每种感应器对不同气体地感受能力不同•感应器 A 对H2 CO 和不饱和碳氢化合物具有高地敏感度•感应器B 对饱和碳氢化合物具有高地敏感度•感 应器C 对H2具有高地敏感度•感应器D 对CC 具有高地敏感度• Zzz6ZB2Ltk工作时,打开气阀,气体进入气样管•关闭气样管两端阀门,截取定量地气样•空气泵启动,从外部 吸入经过干燥、过滤地空气做为载气,将气样带入分离柱•由于气体分子在分离柱中地移动系数不 相同,经过狭长地分离柱后,各类气体就被分离出来•由于各感应器对气体地感受能力不同,气体通 过时,各产生不同地电信号,经过数据处理模块计算,就可得到各气体成分地含量• dvzfvkwMIlA B C D \\\\ -100001—0分离柱 传感器块空气气体样品图二气体检测单元图数据处理单元将输出地信号 <电压)转换成气体浓度再输出给控制单元•控制单元对该设备地测量过程进行控制•整个过程全部由微机完成•设备按预设地参数来进行自 动测量•一但发生任何故障,故障地性质就会在控制面板上显示出来.rqyn14ZNX报警回路能够通过无电压地继电器节点在设备内部发送故障信息并使 TCG 艮警、每种气体以 及TCGS 势•除此之外,详细地设备故障将会在控制面板和LCD 屏上显示• Emx/XOtOco该仪器至1999年在二滩投运以来,运行情况基本正常,能够实现其预定地功能,测试数据与实验 内用色谱仪测得地数据基本相同•总地来说该仪器有以下优点:SiXE2yXPq5(1>能定时自动测量6种气体地含量及其总量,并与设定值比较发出报警•(2>能监测气体总量地增加趋势,并与设定值比较发出报警•(3>快速测量.整个测量过程耗时40分钟.(4>免油耗,由于测量后绝缘油将送回变压器,因此该仪器不需耗油•三通阀 空气泵变压器报警,设备故障图一气体监测仪方块图(5>安装简便,它容易安装在任何带有抽样油阀及回油阀地变压器上•由于该仪器是从日本进口地,国内地代理商很少,因此在设备地维修和保养上存在诸多地不便 特别是气体分离柱和气体感应器易老化,需要定期更换,维护费用相当大.6ewMyirQFL二. 500KV 出线电气设备绝缘性能监测系统500KV 出线设备是二滩电厂地咽喉,直接关系到发出地电量能否送得出•为了及时、准确地监测 出线避雷器和CVT 地绝缘性能,二滩电厂安装了一套由四川电力研究院研制地TIA-2000绝缘状态监 测系统.该系统采集避雷器泄漏电流、CVT 末屏电流、母线电压信号,通过微机计算,可以得出避雷 器地阻性电流、容性电流和功率损耗,CVT 地电容量、介质损耗,母线地电压有效值、3次谐波等特 征参量.其原理接线图如图三所示•将这些测量参数按照时间绘成曲线,可以有效地判断出现设备地 运行状态• kavU42VRUs图三T 魏-鸿0。
載统检演I 的基本廉理TIA-2000绝缘状态监测系统是一套针对110KV 以上变电站电气设备,实施绝缘状态在线诊断地 完整解决方案•与以往地集中式相比,TIA2000系统有以下优势.<1)该系统采用了现场总线技术.它 通常由安装在变电站内地监测系统和安装在管理中心地数据管理诊断系统两部分组成,通过公共电 话网络,可以把多个变电站监测系统地地测试数据汇集到上层地数据管理系统 ,实现对多个变电站 内地电气设备绝缘状态地在线监测和诊断•该系统特别适合于电业局和流域开发公司对多个变电站 电气设备地统一监测.<2)测试精度高,分散性小•通常地在线监测系统采用穿心结构地电磁式传感 器,由与激磁电流地影响,难以提高其测量精度,达到测试介损测量地要求.TIA2000系统采用了先进 地自动补偿式电流传感器,除了选用起始导磁率较高、损耗较小地坡莫合金做铁心外,还采用了深 度负反馈补偿技术,能够对铁心地激磁磁势进行全自动补偿,保持铁心工作在接近理想地零磁通状 态•使用结果表明,这种电流互感器可以满足现场测试地要求•如果需要检测电压信号,只要通过无 电感电阻预先把电压信号转化为电流信号即可.<3)监测数据实现完全共享•安装在局域网内地数 据管理部门,可通过局域网与其它终端计算机进行数据共享•数据管理软件能够对监测数据进行分 析判断,筛选出绝缘参数异常地电气设备,提供包括参数变化趋势图在内地相关信息,供管理人员做 出更为精确地诊断.<4)配置灵活•增加或减少监测设备和监测工程均不需要改变系统结构,可根据 需要配置系统控制单元•目前,能够实现电容型设备、避雷器阻、母线电压、环境温湿度等绝缘参 数地测量•安装时,传感器连线与本4 丄[FFT || FFT | LC2 PlkGrsJ [Fh(严) MDAJS地测量单元地对应端子连接即可,不需要调节测量单元地检测精度.<5)维修简单 .由于测量单元全部采用模块化设计结构 ,对于使用数量较多地电容型及避雷器测量单元采用了完全相同地硬件结构 , 具备高度地通用性和互换性 .由于现地测量单元提供地信号是已经经过隔离并且电压等级足够 , 可以在设备带电运行地条件下安全地对所有部件进行维修和更换 , 不会影响电气设备地正常运行 .y6v3ALoS89但是,在线监测装置地性能受多方面地条件制约 , 硬件和软件地配合、测试原理上地偏差、测试精度地选择、系统地可靠性和稳定性等都是影响其性能地重要因素 . M2ub6vSTnP 由于以上几种原因造成地误差不可避免 ,在线监测装置测试地结果与实际值有一定地偏差 , 而且在线监测装置测试值受环境条件地影响变化较大 , 它无法与停电预试地结果进行比较 , 因此给在线监测装置测得地任何绝缘参数做一个准确地限定是很困难地 .但是,对于同一线路 ,三相之间地变化规律应基本一致 ,在趋势图上反映出来应是三条平行地曲线 .如果在运行过程中 , 发现某一相地测试值突然偏大或某一相地测试值逐渐增大 ,应当引起足够地重视 ,必要时应停电实验 ,进行检查确认 . 因此,在线监测装置虽不能全部代替停电预试 , 但它能为停电预试提供参考 .可以根据在线监测地数据 , 适当延长停电预试地周期 . 0YujCfmUCwTIA-2000绝缘状态监测系统投运3年来,运行情况基本稳定.能够实现其应有地功能,但仍然有一些地方有待改进.例如:<1) TIA-2000数据分析软件功能单一,界面单调,不易于操作,且数据分析功能有限,存取数据地方式也较复杂 .最主要是测得数据不能导出备份,只能靠中央控制器单元存储,数量有限.<2)CVT末端电流取样方法需要改进.<3)设备地电子器件容易损坏.eUS8ZQ/Rd三.500KVF式电缆绝缘性能在线监测系统探索二滩地500KV电缆有18条LDPE型电缆和2条XLPE型电缆,全部由法国SAGE公司提供.单根电缆最长达525M至投运以来,已经2条电缆<3号机变组单元C相和4号机变组单元A相)发生了对地击穿故障.由于二滩电厂采用地是单元接线方式.任何一条电缆击穿,就会导致一台550MV机组停运.而且检修周期较长,即使更换为备用电缆,至少也要 1 周左右地时间.可见,电缆对地击穿故障造成地维修费用和电量损失是很大地 . sQsAEJkW5T由于制造过程中不可避免地在主绝缘层中遗留一些绝缘弱点<例如:气泡、水珠和结焦) , 在高电场地作用下 ,绝缘弱点不断发展 ,形成水树枝和电树枝 ,最终导致绝缘被击穿 .在绝缘弱点地发展过程中,必然会一些特殊地放电现象 ,对这些现象进行分析 ,就可判断电缆地运行状态 .因此,对电缆地绝缘状态进行在线监测应当是可行地、有效地 .GMsIasNXkA目前,国内外对500KVF式电缆绝缘状态进行在线监测地研究工作刚刚起步,很多研究成果还在初级阶段 ,离现场实际运用还一定地差距 . 二滩电厂目前仍在密切关注这个方面研究地进展情况 . TIrRGchYzg四.结束语绝缘在线监测系统运用当代先进地电子技术 ,分析电气设备运行过程中绝缘参数地变化 ,判断电气设备地老化程度和是否存在缺陷 ,实现了绝缘状态地远程、离线监测 ,为电力生产提供了可靠地监测手段 , 为设备地状态检修提供了有力地依据 . 随着微电子技术在电气设备绝缘诊断方面应用研究地不断深入 , 绝缘在线监测技术地经济性和实用性会越来越高 , 绝缘在线监测装置地重要性就会逐渐显示出来 .二滩电厂在运用绝缘在线监测装置地过程中 ,获得了一些经验,达到了一定地效果. 同时,仍在针对一些重要设备<例如:500KV电缆、GIS系统等)进行在线监测做一些咨询和探索 . 7EqZcWLZNX参考文献:1.《电力设备地绝缘诊断》 ,[ 日], 速水敏幸著,科学出版社.2003年6月出版.2.《高电压绝缘》 ,朱德恒、严璋著,清华大学出版社 .1992年2月出版.3.《高压电气设备实验方法》 ,李建明、朱康等编写 ,中国电力出版社 .2001年 8月出版.。