带电局放监测发展

时间:2022年09月14日 来源:

1.2GZPD-234系列局放监测系统概述GZPD-234系列是我公司结合多年局放监测技术研发及工程技术服务的丰富经验、吸取国内外类似产品的技术亮点和用户评价度等方面而研制出的便携式局部放电监测系统。本系统具备高频电流(HFCT)、特高频(UHF)、暂态地电波(TEV)、超声波(AE)和射频(RF)五种监测方式,结合自主研发的高性能采集主机、滤波电路、数字滤波器、TF-Map筛选、分组筛选等技术,已成功应用于变压器、高抗、断路器(GIS、敞开式高压开关、开关柜)、电力电缆(高压、配网)、发电机等多种电力设备运行状态的离线检测、带电巡检、在线监测及重症监护等各类评估与诊断方式。本系统的功能***性、性能先进性和应用***性等经过多年的终端用户认可和**机构检测后,整体性能不亚于国际**的Techimp、普睿司曼和欧米克朗等厂商的局放监测系统。怎么分析是否存在疑似局部放电信号?带电局放监测发展

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5、采集结束及保存采集脉冲数达到预设值时,软件自动跳出采集结束界面,可选择“保存”、“返回设置”、“重新采集”三种模式。图14:信号采集结束及保存界面(以高频脉冲电流监测法为例)6、智能分析Ø文件导入;Ø图谱展示:等效时频图谱(TF-Map)、主PRPD图谱、子PRPD图谱、脉冲波形、波形频谱;Ø参数展示:脉冲数、平均幅值、比较大幅值、峰值频率等;Ø分组筛选:添加分组、删除分组、重置分析、合并分组;(如下图15、16的右上区域所示)Ø放电类型识别。(如下图15、16所示)线缆局放多少赫磁分布式局部放电监测系统应用案例。

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GZPD-2001型手持式超声波局部放电巡检仪采用精密超声波传感器,采集伴随局部放电所产生的超声波信号,经处理分析后以音频和幅值曲线形式输出,从而实现对局部放电故障的查找、定位。本巡检仪可扩展摄像模块,同时与手持平板式分析主机进行无线实时通信,实现了可视化超声波局部放电巡检,所见即所测。分析主机自带物联网监测平台,在此平台上可对监测结果进行管理分析出具报告等操作。GZPD-2001型手持式超声波局部放电巡检仪适用于变电站内或输配电线路上的各类刀闸、开关柜、绝缘子、变压器、避雷器、电缆接头、金具等非密闭电气设备由于异物、氧化、松动、污染、老化、潮湿等原因导致的局部放电。

五、主机客户端调试软件使用5.1说明主机客户端调试软件遵循上述输变电设备物联网传感器数据规范、Modbus通讯协议及报文格式设计,以便于控制空间局放采集装置及数据读取,为用户自我开发客户端提供指南。主机客户端调试软件功能及报文格式可根据客户要求优化调整。5.2备注1.样机采样间隔为1min,每次采集1s数据;2.ModBus为主/从协议,需手动发送数据读取指令,主机读取返回信息;3.ModBus收发传输耗时1s以内,请勿过渡频繁发送指令;4.样机端口地址为固定为03,无需配置。5.3使用方法1.软件安装2.端口选择分别选择ModBus及物联网端口,单击开始。分布式高压电缆局放监测与评估技术研发背景。

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3.3信号采集界面(如右上图所示)a)参数设置:档位、信号时长、滤波器、采集脉冲数、高低电平、软同步;b)同步信息:同步电压、同步频率;c)存储设置:存储路径、项目名称;d)控制设置:开始采集、实时分析、设备选择、退出;e)其他:频率偏移设置,脉冲波形、PRPD图谱、TF-Map实时显示。3.4图谱筛选界面(如右下图所示)根据实时TF-Map,框选噪音及干扰信号,实现信噪分离。3.5采集结束及保存界面采集脉冲数达到预设值时,软件自动跳出采集结束界面,可选择“保存”、“返回设置”、“重新采集”三种模式,如下图所示:•3.6智能分析界面具有如下功能:Ø文件导入;Ø图谱展示:等效时频图谱(TF-Map)、主PRPD图谱、子PRPD图谱、脉冲波形、波形频谱;Ø参数展示:脉冲数、平均幅值、比较大幅值、峰值频率等;Ø分组筛选(如右上、下图所示):添加分组、删除分组、重置分析、合并分组;Ø放电类型识别。分布式局部放电监测系统在高压电缆绝缘性能评估中的应用摘要。电力设备局放产品硬件

杭州国洲电力科技有限公司局放产品。带电局放监测发展

2、功能应用A、局部放电检测:GZXJ-03型手持式多功能巡检仪的麦克风阵列传感器覆盖局部放电超声波信号的频率范围,具备多个感知测点连续实时信号采集,可快速、精细确定放电位置。红外热成像监测模块内置电晕放电、内部放电、沿面放电等典型绝缘缺陷故障的数据库,自动实现放电类型识别。同时,结合红外热成像技术,提高局部放电检测准确度。B、机械异响检测:GZXJ-03型手持式多功能巡检仪采用远距离非接触式检测手段,可快速发现绝缘子、均压环、部件松动或脱落等异响,可在不影响设备正常运行的前提下,准确、直观地排除设备故障。C、局部过热检测:GZXJ-03型手持式多功能巡检仪采用红外探测器和光学成像物镜接收设备的红外辐射能量分布,并反映到巡检仪的红外热成像检测模块的光敏元件上,从而获得设备表面温度场分布,及时发现放电、接触不良、老化导致等局部过热。带电局放监测发展

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