SF6气体由于其固有的特性,目前是较为理想的绝缘及灭弧介质。但其微水含量、气体密度等等都会对设备的运行、人员的安全、电网的可靠带来直接的影响。因此对SF6电气设备的微水含量、气体密度的监测一直是相关行业对设备监测的一个重要的组成部分。有关部门相继制定了相关标准对SF6气体质量、特别是微水含量进行严格控制。电力部推荐标准《电力设备预防性试验规程(DL/T596-1996)》、国家标准《六氟化硫电气设备中气体管理和检验导则(GB/T8905-1996)》以及IEEE标准《IEEEGuideforMoistureMeasurementandControlinSF6Gas-InsulatedEquipment(IEEEStd1125-1993)》对水分的控制均采取水分对SF6气体体积比(ppm)的形式。SF6气体微水密度在线监测系统改变了传统的费时费力、并且污染环境的离线测量方式,实时准确的测量SF6气体多项指标,为电网的智能建设打下了坚实的基础。SF6 泄漏监控报警系统主要由四部分组成:检测探头、系统主机、外边设备和监控系统。流动显示屏在线监测价格
随着智能电网的发展,在线监测越来越显得重要。本产品用于在线监测电力闭容器中SF6气体的微水、密度和温度。具有实时在线监测,实现在线远传功能。方便客户实时监测SF6气体微水、密度和温度的变化。GMD-500A-HY微水密度变送器集成了三个传感器,分别是水份、压力和温度传感器。温度传感器是直接接触SF6气体的,能真实地反映开关腔室SF6气体的温度,换算出来的密度值更能反映腔体SF6气体的密度。变送器根据国家电力行业标准对微水进行了温度补偿,折算成20℃温度下的微水值,这些都使得微水值更真实地反映腔体SF6气体的水分。传感器具有高密封性能,体积更小巧和重量更轻,自身做了抗干扰措施,从而使其能够轻松应对复杂和恶劣的电磁干扰。定量变送器在线监测加工定制弧光局放在线监测系统具有多种报警功能,可以根据监测结果进行声光报警提示,保证监测的安全性和可靠性。
超声波智能传感器的主要功能有:1、地电波/超声波/特高频原理定时数据采集,建议同一个配电室内的三合一使用同一台采集器采集数据。2、上传TEV/AE/UHF局放采集均值和峰值。3、在线采集单元上传均值、峰值、报警等级、图谱等数据。4、具有设备参数配置功能,可进行主要参数编程设置。5、超声波智能传感器具有RS485通讯接口,特殊应用可定制以太网接口。6、数据通讯功能,所有数据都能通过数据通讯总线上传到上一级采集器或者上传到上位机系统。
我公司的特高频法是针对GIS内部发生局部放电时,放电点处电荷迅速转移,形成持续的短时电脉冲并产生频率分量极其丰富的电磁信号的现象,以天线接收辐射电磁信号的局部放电检测法。该方法检测灵敏度高、定位精度高、抗干扰能力强,能发现早期的局部放电并能识别缺陷类型。我公司自主研发的GIS局部放电特高频(UHF)在线分析诊断系统,由特高频传感器、就地局放分析单元、嵌入式专门的系统、监测软件系统四大部分组成,每个部分都有其明显的优势。特高频传感器采用微波天线技术,可以接收300-1500MHz频段信号的传感器。外置型局放传感器,在传感器的内部还设计了前置射频放大电路,在信号传输前先进行放大处理,提高了信噪比。内置型局放传感器微波天线可更换设计,后期可以进行带电更换维护。在线监测系统是一种高效、智能、自动化的监测手段,为工业生产和设施管理提供可靠的支持和保障。
局放监测系统采用特高频检测技术,当局部放电发生时,电磁波的信号根据GIS结构反复进行传播、反射、折射、延迟、衰减等现象,通过盆式绝缘子(绝缘件)放射到外界。通过GIS绝缘子泄漏的电磁波,通过高灵敏度内置型或外置型传感器,进行检测。通过传感器检测GIS内部局部放电激发的电磁波信号,检测到的信号经过滤波、射频前置放大器和检波器后,由高速数据采集模块进行采样、存储、数字信号处理与分析,经过现场监测单元处理后的数据通过光纤上传至主处理器单元;主处理器单元通过在其上运行的故障诊断行家系统,根据从现场监测单元送来的数据,组建故障模式数据库,对GIS的绝缘状态进行诊断,并以多种方式显示放电指纹特征数据;在主处理器单元上存储的局部放电历史测量数据可供工作人员及远程管理系统查询。该系统采用先进的传感器技术和数据处理算法,能够准确测量SF6气体的微水含量,并对其进行实时监测和分析。风机控制器在线监测用途
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局放发生时,电压、电流脉冲信号沿着试品金属外壳的内表面进行传播,遇到开口、接头等缝隙时传出设备,再沿着金属外壳的外表面传播至大地,其瞬时电压值在几个毫伏至几伏的范围内变化且存在时间很短。放电脉冲倍外置的电容性探测器检测到后,经过一系列的放大、滤波等进入采集单元进行处理,通过测试软件对放电信号进行分析。电力设备在放电过程中会产生声波。从能量的角度来看,放电是一个能量瞬时爆发的过程,是电能以声能、光能、热能、电磁能等形式释放出去的过程,在空气间隙中发生电气击穿时,放电瞬时完成,其电能瞬时转化为热能导致放电中心气体的膨胀,这种瞬时膨胀的结果以声波的形式传播流动显示屏在线监测价格