智能型电机绝缘检测装置的研制
WZJ-1微机直流绝缘监测装置说明书
WZJ-1型微机直流接地监测装置目录1、概述 (1)2、基本工作原理 (1)2.1交流原理接地装置 (1)2.2直流原理接地装置 (3)2.3两种原理接地装置特点比较: (4)2.4直流分屏机 (4)2.5接地装置分段 (5)2.6接地装置接地点的设置 (5)2.7接地装置与上位机通讯 (5)3、装置结构 (5)3.1装置型号分类 (5)3.2数码管显示面板布置及操作说明 (6)3.3液晶显示面板布置及操作说明 (7)4、现场安装接线 (10)4.1开孔尺寸 (10)4.2背板端子排接线 (10)4.3交流原理支路传感器外形图尺寸图 (11)4.4直流原理支路传感器外形图尺寸图 (12)5、定货须知 (12)WZJ-1型微机直流接地监测装置1、概述WZJ-1系列微机直流接地监测装置,是在吸收和总结国内同类产品的经验教训基础上研制出来的新一代产品,微机采用美国Intel公司芯片,数据采集系统采用高精度A/D变换器,信号接收回路采用小信号处理技术及多级滤波。
装置具有抗干扰能力强、对直流系统影响小、可靠性高等特点。
广泛应用于发电厂、变电所及厂矿企业直流系统中,直流系统正常运行时,可在线检测直流系统电压及正负母线绝缘电阻,当直流系统发生一点接地时投入低频振荡器,可以自动报出接地支路和支路接地电阻值。
并通过卡钳接收器,在不拉开直流负荷的情况下,定点查找直流一点接地。
2、基本工作原理目前国内生产的接地仪概况起来有两大类:一类是叠加信号原理(简称交流原理),主要采用发低频信号或发双频信号进行比相;另一类是不叠加信号原理(简称直流原理),采用直流霍尔元件或直流磁饱和放大器。
我公司同时生产两种原理的接地仪,以满足客户在不同场合对接地仪的要求。
2.1交流原理接地装置2.1.1母线电压及绝缘电阻测量正常采集正对地电压和负对地电压,并进行累加,数字显示母线电压值,当达到直流系统过压、欠压整定值时,发过压、欠压报警信号。
【EP3521840A1】绝缘检测电路和方法电池管理系统【专利】
(51) Int Cl.: G01R 27/02 (2006.01) G01R 31/3835 (2019.01)
G01R 31/02 (2006.01)
பைடு நூலகம்
(84) Designated Contracting States: AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR Designated Extension States: BA ME Designated Validation States: KH MA MD TN
(57) The embodiments of the present disclosure provide an insulation detection circuit, an insulation detection method and a battery management system. The circuit includes a first isolation module (G1), a voltage division module (F1), a signal generation module (Y1), a first sampling point (S1), a second sampling point (S2) and a processor (P1). A first end of the first isolation module (G1) is connected to a positive electrode of a power battery under detection, and a second end of the first isolation module (G1) is connected to the second sampling point (S2). The signal generation module (Y1) is connected to the first sampling point (S1) and configured to inject an AC signal of a predetermined frequency into the power battery under detection and provide the first sampling point (S1) with a first sampled signal of the predetermined frequency. A first end of the voltage division module (F1) is connected to the first sampling point (SI), and a second end of the voltage division module (F1) is connected to the second sampling point (S2). The processor (P1) is configured to calculate an insulation resistance (Rnp) of the power battery under detection according to the first sampled signal and the second sampled signal.
FJR-IIA装置说明书1
FJR—IIA型发电机绝缘过热监测装置说明书华北电力科学研究院有限责任公司北京华科兴盛电力工程技术有限公司二○○六年再版华北电力科学研究院有限责任公司北京华科兴盛电力工程技术有限公司地址:北京市西城区复外大街地藏庵南巷1号邮编:100045电话:(010)68033998(010)88072032传真:(010)68033232FJR-ⅡA型发电机绝缘过热监测装置说明书FJR-ⅡA型发电机绝缘过热监测装置一、前言FJR―ⅡA型发电机绝缘过热监测装置,是应用九十年代高新技术对FJR-Ⅱ型装置进行技术改进研制的智能型装置。
它是国内领先水平的发电机在线监测装置,也是华北电力科学研究院有限责任公司的高新技术专利产品。
该装置适用于不同容量的空冷、氢冷和水冷发电机组,在线监测发电机内部绝缘过热事故隐患,它是早期诊断发电机绝缘过热故障的一种较灵敏装置。
通过故障采样,经过质谱分析,能够区分发电机定子线棒、铁芯和转子绕组等不同部位的绝缘过热故障。
FJR-ⅡA型装置是智能型仪器,灵敏度高,抗干扰能力强,能自动故障判别、自动报警、自动追踪、自动打印和智能储存。
在现场调试简单,维护方便,运行安全。
FJR-ⅡA型同FJR-Ⅱ型的区别在于FJR-ⅡA型装置为同功能一体化,不设小机箱,减少安装工作量。
二、主要技术性能1.工作条件环境温度:0~50℃相对湿度:≤85%电源:AC 220V 50Hz容量:100VA使用方式:连续运行安装位置:在6米平台发电机下部2.主要技术指标工作压力:满足5.3×105 Pa为额定氢压及以下的汽轮发电机组检测流量:2~6L/min取样流量:5~10 L/min取样容积:100L以上零点漂移:正常运行24小时,零点漂移不大于表计全量程的±3%电流指示:正常运行时100~110%报警整定值:75%±1%检测灵敏度:机内绝缘局部过热面积(包括绝缘漆退色)为12㎝2时,电流下降百分率不小于30%绝缘水平:电源输入回路对外壳的绝缘电阻>500MΩ交流耐压:1500V记录纸更换周期:每年1~2次3.性能及特点该装置具有适应性强,液晶显示,智能化程度高的特色。
DC48V绝缘监测装置设计方案
DC48V绝缘监测装置设计方案目录一、需求分析 (1)二、装置组成部分与工作原理 (1)2.1装置组成部分 (1)2.1.1电压采样网络 (1)2.1.2数据存储单元 (2)2.1.3通信单元 (3)2.1.4 数据拷贝单元 (3)2.1.5 LED指示、按键与蜂鸣器 (3)2.1.6 RTC单元 (5)2.1.7控制单元 (5)2.2接口定义 (5)三、系统功能 (6)3.1基本功能 (6)3.1.1漏电报警 (6)3.1.2消音功能 (6)3.1.3自测功能 (6)3.2数据存储功能 (6)3.3数据拷贝 (8)3.4设置功能 (8)3.4.1整列或单辆车监测设置 (8)3.4.2车次、车组号、车号设置 (8)3.4.3报警和报警恢复值设置 (8)3.4.4时间校准 (8)四、上位机 (8)4.1硬件要求 (8)4.2软件功能 (9)五、主要技术指标 (10)5.1工作电压 (10)5.2绝缘耐压性能 (10)5.3功率 (10)5.4工作温度 (10)5.5工作方式 (10)一、需求分析直流接地是直流供电系统常见的故障之一。
当直流系统发生一点接地故障(直接接地或发生对地绝缘电阻减小)时,一般不会立即产生危害性后果,但若发生两点同时接地,则可能造成信号装置、控制回路和继电器保护装置的误动作,致使断路器跳闸,或直接造成直流电源短路,从而引发严重的直流供电系统事故。
因此,不允许直流系统在一点接地的情况下长期运行。
必须对直流操作电源进行连续的在线监测,当其某一点出现接地故障时,立即发出报警信号,工作人员查找并排除接地故障,从而杜绝因直流系统接地而引起电力系统故障。
本方案设计的DC48V绝缘监测装置对列车DC48V电源正负相对于车体的绝缘电阻进行实时监测,当发现绝缘电阻下降有漏电风险时,能及时进行声光报警,提醒列车员进行故障的排除。
大大提高了列车运行中的安全性,降低了列车员的日常维护工作量。
二、装置组成部分与工作原理2.1装置组成部分DC48V绝缘监测装置包括电压采样网络、数据存储单元、232通信单元、数据拷贝单元、RTC单元、LED指示与按键、控制单元。
动车组线圈自动绝缘检测装备研制
浅谈动车组线圈自动绝缘检测装备研制[摘要]本文介绍了动车组线圈自动绝缘检测装置的原理和应用,提出了线圈自动绝缘检测装置的制造工艺和设备研制过程。
实践证明,所研制的设备使用情况良好。
[关键词]高速动车组线圈、绝缘检测装置、研制、应用中图分类号:tm 文献标识码:a 文章编号:1009-914x(2013)14-0251-01前言目前动车组牵引电机定子线圈的绝缘性能检测工艺相对落后,而且检测准确度不高。
为了改变这种状况,在确保绝缘性能检测准确性的前提下,研制出一种能自动进行线圈绝缘检测的设备是非常有必要的。
本文对研制高速动车组线圈自动绝缘检测装置的原理及应用进行简要分析介绍。
一定子线圈绝缘检测原始制作工艺高速动车组牵引电机的定子线圈在加工过程中需经机械整型加工,加工后的线圈必须检测线圈绝缘是否完好,线圈表面是否存在破损,只有经过检测并绝缘完好的线圈才能流入下一道工序,才能确保高速动车组牵引电机的质量。
目前线圈绝缘检测方法是采用浸水检测法,该方法的操作步骤为把线圈浸入敞开的水容器中,用兆欧表直接对每个需检测的线圈进行绝缘电阻测量,符合工艺要求的线圈,经人工用高压风吹除线圈表面水分,再进行自然晾干(24小时)后转入绝缘包扎工序。
此检测方法虽然操作简单,但存在检测手段落后,人为操作误差大,检测结果需人工记录,自然烘干周期长等缺陷。
因此,为解决上缺陷,为提升线圈绝缘检测工艺,急需研制线圈自动绝缘检测装置。
二线圈自动绝缘检测装置的研制1、线圈自动绝缘检测装置需满足的功能要求电机线圈绝缘具备自动浸水,自动数字式兆欧表检测和浸水后自动烘干功能,并要求检测过程具备满足电机线圈批量生产的功能。
要同时满足上述功能,要求检测装置能自动完成浸水、检测和烘干功能,具有绝缘破损检测显示、报警功能,并要求检测装置的自动化程度高。
2、线圈自动绝缘检测装置的设计线圈自动绝缘检测装置结构由机架、输送机、pvc水箱、烘箱架线体和电器控制系统组成(如图1)。
电机绝缘在线监测技术的应用实践
建立数据库,存储每次测试数据,形成历史数据库。
通过仪表DCS 组态,可以在工程师站上实时显示每台交流电机的生命值数据,同时也可以建立历史数据报表、交流电机定子绕组绝缘值曲线图和绝缘介质曲线图,叠加两种曲线,结合大数据库,评估交流电机剩余寿命,如图2所示。
工业服务器光纤交换机光纤光纤光纤光纤采集器采集器采集器采集器高压电机生命值检测装置高压电机生命值检测装置485通讯485通讯485通讯485通讯高压电机生命值检测装置高压电机生命值检测装置图2 绝缘监测系统组成2 应用实践2.1 现状调查天然气净化厂循环水泵交流电机净化装置大,高压交流电机数量多,自投入运行以来,先后多次发生交流电机定子绕0 引言在工业中,交流电机广泛应用于水泵、风机、机床、压缩机等领域。
近年来,随着新能源的推广,在风力发电、电动汽车等应用中,交流电机也起到越来越重要的作用。
随着交流电机应用的推广,在其运行维护上投入的成本也越来越多。
电机故障不仅会导致设备的损害,威胁生产的安全进行,而且电机故障带来的额外停工时间也会造成大量的经济损失。
因此,发展故障诊断和监测技术,实现故障预警,有着重要的应用价值。
在交流电机故障中,常见故障类型包括定子故障、轴故障和转子故障,而交流电机定子绕组绝缘故障占比达30%~40%。
交流电机在运转中电压波动、频繁启动、停机产生的过电压等,会引起绕组之间出现放电和爬电现象,从而降低绕组绝缘性能。
因此对绕组绝缘强度进行实时在线监测,提前预判定子绕组绝缘故障,实现预防性检修,逐渐成为连续性生产企业迫切需要解决的问题。
1 绝缘在线监测技术工作原理1.1 工作原理将开关柜内断路器和接地刀闸常闭辅助触点接入主控单元,信号监测单元采集高压断路器和接地刀闸辅助触点(常闭)状态,当控制器检测到断路器和接地刀闸常闭触点处于闭合状态,控制器测量回路电源接通,延时15分钟后,控制器发出检测命令,通过直流信号发出器,在定子绕组和地之间注入直流电压2500V ,测量在电机定子绕组中产生的泄漏电流,得出不同时段交流电机定子绕组的绝缘电阻值,通过分析第15秒和第1分钟时的绝缘电阻比值,计算出吸收比;通过分析第1分钟和第10分钟时的绝缘电阻比值,计算出极化指数,最终在控制器上显示电机绝缘值、极化指数、吸收比等参数。
高压电动机绝缘在线监测装置[实用新型专利]
[19]中华人民共和国国家知识产权局[12]实用新型专利说明书[11]授权公告号CN 2596369Y [45]授权公告日2003年12月31日[21]ZL 专利号02256934.0[21]申请号02256934.0[22]申请日2002.10.14[73]专利权人冯继荣地址454150河南省焦作市建设西路1号(河南焦作电厂)共同专利权人申宝新[72]设计人冯继荣 申宝新 [74]专利代理机构北京三高永信知识产权代理有限责任公司代理人黄厚刚[51]Int.CI 7G01R 31/34权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 4 页[54]实用新型名称高压电动机绝缘在线监测装置[57]摘要高压电动机绝缘在线监测装置属于电气测量领域,包括一个测量元件及一个显示仪器,测量元件主体为一个棒状壳体,上顶部及下底部分别装有一个导电螺栓,并分别通过上、下座引入壳体内,壳体内上侧设有连接柱,它连接一个高压限流电阻,周围由环氧树脂填充,电阻下侧连有一块测量电路板,电路上安装有红外发射管,红外发射管的信号通过红外接收电路连接到一个包含有数字显示电路的显示仪器中。
该在线监测装置可使热备用电机在不停电的状态下即时监测与显示出其绝缘状态,测量部分与显示部分采用光电传输。
具有良好的绝缘性能与安全性能。
02256934.0权 利 要 求 书第1/1页 1、一种高压电动机绝缘在线监测装置,包括一个测量元件及一个显示仪器,其特征在于,测量元件主体为一个棒状壳体,上顶部及下底部分别装有一个导电螺栓,并分别通过上、下座引入壳体内,壳体内上侧设有连接柱,它连接一个高压限流电阻,周围由环氧树脂填充,电阻下侧连有一块测量电路板,电路上安装有红外发射管,红外发射管的信号通过红外接收电路连接到一个包含有数字显示电路的显示仪器中。
2、根据权利要求1所述的在线监测装置,其特征在于,所述数字显示电路,它置于一个显示仪器外机壳中的电路板上,电路主要是采用单片机组成的解码显示单元。
一种验电器检测装置的研制
装备应用与研'♦Zhuangbei Yingyong yu Yanjiu一种验电器检测装置的研制林少伟晏超颖邱泽鹏廖丽阳(广东电网有限责任公司汕头供电局,广东汕头515041)摘要:目前很多地方没有带电设备可供验电器检测,并且在使用工频变压器进行验电器检测时,存在着工频电压发生器体积庞大、携带不便,而且不能产生肉眼可供观察的现象验证发生器本身工作正常的技术问题。
鉴于此,设验电器检测装置,包括逆变压电电极’变压分别与电电极相连,电输出的电变压电极供电,使电极产生可电,可视电弧检测验电器是否正常工作,方便携带、肉眼可观察到测试效果的目的。
关键词:验电器;逆变升压模块;电极;检测0引言验电器电常用的工具,用于检测0.1〜500kV线路或设备是否带有运行工频电压,以确保停电检修工作的身°目前,电使用的大多电、压验电器。
压验电器本身设有检开,能检测压验电器本身的电,于电的、压的检验却无能°方电网有限责任公司电工作规程》的验电器在使用前在验有,外观,声光正常,在相电压的带电设验证身,然后才能在停电设验电。
但在现,很多地方没有带电设可供验电器检测。
而的工频电压发生器体积庞大、携带不便,且不能产生肉眼可供观察的现象验证发生器本身工作正常。
1存在问题分析目前,高压验电器广泛用于电力系统的检修工作,高压验电器是用来检测高压电力设备带电的°在使用高压验电器进行验电时,需要操作带绝缘手套,手握绝缘杆尾部,渐渐地将验电器的触极移近待测带电体,至触及待测带电体。
此女口验电器、光指示,则判断该带电体不带电’这方法存在下问题:(1)当验电器中机械损坏时进行验电检测,不管带电体是带电验电器都不会发、指,如这时带电体进行操作可能会对检测的身安全造成威胁。
所,验电器在使用前在验有[观[正常[在相电压的带电设备验证其自身,能在停电设备验电。
(2)践很多地方没有带电设备可供验电器检测,并且在使用工频变压器进行验电器检测时[存在着工频电压发生器体积庞大、携带不便,且不能产生肉眼可供观察的现象验证发生器本身工作正常等缺陷°2解决方案研制一种验电器检测装置,以达到肉眼可观察到测试效果的目的’该括变压、电电极’3技术原理及实施本文所述验电器检测装置的内部结构示意图如图1所示,包括变压模块20、电源10和电极30三个分。
一种发电机绝缘故障综合检测诊断系统[发明专利]
专利名称:一种发电机绝缘故障综合检测诊断系统
专利类型:发明专利
发明人:夏彦卫,李天辉,刘宏亮,张建忠,张志猛,王庚森,李士林
申请号:CN201910759309.1
申请日:20190816
公开号:CN110470957A
公开日:
20191119
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明适用于发电机技术领域,提供了一种发电机绝缘故障诊断系统,包括:处理器、接口电路、第一信号发生单元、第二信号发生单元、低励磁传感器、信号接收器和采样单元,接口电路将处理器发送的检测指令由串行数据转换为并行数据,第一信号发生单元根据定子检测指令生成励磁信号,并将励磁信号作用至励磁绕组,第二信号发生单元根据转子检测指令生成脉冲信号,并将脉冲信号作用至转子绕组;低励磁传感器检测定子的电势差信号,信号发生器采集转子绕组的反射波和折射波;处理器根据电势差信号确定定子铁芯的故障位置;并根据反射波和折射波确定转子绕组的故障位置。
本申请能够实现定子故障和转子故障的同步检测,提高定子和转子检测的准确性。
申请人:国网河北省电力有限公司电力科学研究院,国家电网有限公司,国网河北能源技术服务有限公司
地址:050011 河北省石家庄市裕华区体育南大街238号
国籍:CN
代理机构:深圳中一专利商标事务所
代理人:王宇
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高压电动机绝缘状态在线监测装置
高压电动机绝缘状态在线监测装置技术领域[0001] 本实用新型涉及高压电动机绝缘状态检测领域,具体涉及一种高压电动机绝缘状态在线监测装置。
背景技术[0002] 随着高压电动机设备运行时间的增加,绝缘老化、磨损、设备受潮、机械损伤等现象逐渐严重,传统的定期巡检方案往往难以达到及时掌握设备缺陷的问题,安全隐患问题更是工作之重,只有高压电动机安全稳定地运行才能推动各行各业生产力度,从而给社会经济带来发展,因此,对于高压电动机的安全问题,电力运维部门要格外重视,这不仅仅关系到社会经济的发展,也是给人们的生命财产安全带来保障。
[0003] 高压电机绝缘状态在线监测装置是对高压电动机状态进行监测、记录、分析的一体化智能设备。
当电机处于投运状态时,装置连续监测电动机电参量特征信息(包括3相电压、3相电流、频率、泄漏电流、接地电流等);当电机处于备用状态时,装置按照设定的间隔时间测量电动机的绝缘特征信息(包括绝缘电阻、介质损耗因数);装置还具备采集物理特征信息(包括环境温度、湿度),并将温湿度数据与电机监测数据综合分析,防止误报;装置实现高压电动机全面状态监测,故障记录,能及时有效的发现电动机潜在故障,精准故障预警;为运维人员寻找故障、制定科学巡检计划,实现智能运维提供数据依据和技术支持。
[0004] 研发高压电机绝缘状态在线监测装置,给运维人员提供了强有力的分析工具及技术支撑。
对高压电动机可靠运行,有效降低故障发生概率,提高企业经济效益、安全生产具有重要意义。
[0005] 目前,高压电动机的检修主要是通过专用仪器定期测量绝缘电阻是否超标来判断故障,由于仪器专业性导致智能有专人来负责进行测试,而且专业仪器体积大,质量重,无法随时携带,每次操作都耗时耗力,工作和检测效率低,且进行测量时电机需要停止运转,正常的工作会由于检测而停止,会给工作本身带来极大的不便。
实用新型内容[0006] 本实用新型的目的在于提供一种高压电动机绝缘状态在线监测装置,该装置能及时有效的监测电动机绝缘电阻、泄漏电流、接地电流、功率等电参量信息,能及时有效的发现电动机潜在故障,实现精准故障预警。
电动机故障检测与保护装置的原理及应用
电动机故障检测与保护装置的原理及应用电动机是现代工业中最为常见的电动设备之一,广泛应用于各个领域。
为了保证电动机运行的安全可靠,电动机故障检测与保护装置成为不可或缺的关键设备。
本文将介绍电动机故障检测与保护装置的原理及其应用。
1. 电动机故障的原因及类型电动机在运行过程中,可能遇到多种故障,包括但不限于以下几种类型:1.1 绝缘故障:电动机的绝缘材料老化、损坏或绝缘层破裂,导致电流渗漏或击穿等问题。
1.2 短路故障:电动机绕组线圈或绕组与接地之间发生短路,导致电机受损或烧毁。
1.3 过流故障:电动机受到过大的电流冲击,超过了额定工作电流,导致电机过热或烧毁。
1.4 过载故障:电动机承受过大负载,超过了额定工作负载,导致电机过热或烧毁。
2. 电动机故障检测与保护装置的原理电动机故障检测与保护装置旨在及时发现电动机的故障情况,并采取相应的保护措施,保证电动机的正常运行。
其主要原理包括以下几个方面:2.1 绝缘检测:绝缘故障是电动机最常见的故障之一,可以通过测量电动机的绝缘电阻值来判断绝缘状态。
当绝缘电阻值低于设定的阈值时,说明电机的绝缘存在问题,可以判定为绝缘故障,并及时采取相应的保护措施。
2.2 温度监测:电动机在正常运行时会产生一定的热量,当温度超过了设定的阈值时,会导致电机过热,从而造成故障。
温度监测装置可以通过测量电动机的温度来实时监控电机的工作状态,当温度超过设定的阈值时,及时采取降温措施,保护电机的正常运行。
2.3 电流监测:过流故障是电动机的常见故障之一,电流监测装置可以实时监测电动机的电流值,当电流超过额定值时,及时采取相应的保护措施,防止电机受损或烧毁。
2.4 震动检测:电动机在故障发生时,往往会伴随着一定的机械震动。
通过安装震动传感器,可以实时监测电动机的震动信号,当信号超过设定的阈值时,可以判定为故障发生,并及时采取相应的保护措施。
3. 电动机故障检测与保护装置的应用电动机故障检测与保护装置广泛应用于各个领域,如工业生产、交通运输、能源等。
一种新型智能化配网清障电动绝缘工具的研发 魏立保
一种新型智能化配网清障电动绝缘工具的研发魏立保摘要:配电线路与树木之间的“纠纷”,一直是配网线路频繁跳闸的重要原因之一。
本文针对配电线路树障隐患突出和临近导线树木需要停电修剪的难题,通过对引起输配电线路的故障原因进行统计分析,结合传统清障工器存在的众多问题,在积极调研的基础上,开发研制出一种新型带电作业修剪临近导线树木工器具,通过多次的现场试验和不断的改进,最终完成了新型智能化配网清障电动绝缘工具的研发。
关键词:输配电线路故障,树障,绝缘,清障工具一、输配电线路故障及原因电力系统为国民经济的持续发展提供强大的能源后盾,是重要的支柱产业。
电力系统与国家的兴盛和人民的安康有着密切的关系。
因此,电力系统必须是安全可靠的。
输配电线路作为整个电力体系中的一个重要环节,将发电、变电、供配电的厂站设备和用户有机的联接成一个整体。
它的运行状态直接关系到电力系统的可靠运行,影响着电力用户的用电安全和良好的用电体验。
并且,随着现代电网的规模、容量和覆盖范围越来越大,输配电线路在国民经济和人民生活中占有重要的地位,电网故障停电将会给社会生产和人民生活造成重大的经济损失。
因而,保障输配电线运转的可靠性,对提高电力系统的稳定和安全方面,具有同等重要的作用,是电力系统中不容小觑的重要环节。
据统计,2016年全省由于输配电线路引起故障约占电力系统故障的38.5%,超过三分之一,如图1(a)所示。
输配电线路因其结构简单、建设费用低、运行维护方便等特点,得到广泛的应用。
但因其常年处于露天环境中,极易受不同气候环境、自然灾害、树木生长及外力破坏的影响,给电力线路的安全运行带来危害,根据这几年来线路运行情况统计,带来线路运行事故的主要原因有以下几种:线路本体存在缺陷、线路运行管理工作存在漏洞百出、由于沙尘、洪水等因素导致的自然灾害、树木、外力破坏以及雷击等。
而在所有引起输配电线路的原因中,由于树木引起的输配电线路故障共有2216次,占比26.5%,超过总故障的四分之一,如图1所示。
电力机车智能无源接地检测装置的研制
北京交通大学硕士学位论文电力机车智能无源接地检测装置的研制姓名:樊彦强申请学位级别:硕士专业:电力电子与电力传动指导教师:姜久春20060201北京交通大学硕士学位论文图4—1辅助电路(劈相机)模型FigIlre4-1themodelof¨xiliarycir“n(ph∞e・splmer)当仿真电路中无接地点时,把检测电阻R1的阻值从100K减小为50K图4—2辅助电路(劈相机)正常工作时V,、Vz和V,的仿真波形simlIlaIi∞wavefom0fVl、V2andV30fauxmaryFjgu∞4_2lhecircun(ph晒e-spli牡er)illnomalcondiⅡon时,利用M加ⅡAB软件中自带的DiscreteRMSval∞模块可以得至0检测电18北京交通大学硕士学位论文阻R1阻值从100K变为50K变化前后电压有效值的变化,v1、v2、V3有效值的变化如表4.1所示。
从表中可以看出,当仿真电路无接地点时,R1阻值变化对三相检测电阻上的电压影响很大,v1的变化幅度达到了55v。
表4—1辅助电路(劈相机)正常工作时电压变化Table4-1theV01tagechngeofau]【iliarydrcll“Ohase-spu恤r)\V1(V)V2(V)v3(v)innOrmaIconditionR1=100K219.9219.9219.9R1=50K164.9251.9251.92、劈相机某一相输出端接地情况分析图4—3辅助电路(劈相机)u相接地时V。
、Vt和V,的仿真波形Figl】∽4-3thesimIllationwavefonnofVl、V2andV3ofaII)(iliafycirclliI(ph%e.spHtter)inuph舔eg∞unding如果其中有一相的输出端发生了接地故障,如u相的输出点A接地,19北京交通大学硕士学位论文图4—5辅助电路(劈相机)星点接地时Vt、V。
发电机绝缘过热装置检测系统的研究与实现的开题报告
发电机绝缘过热装置检测系统的研究与实现的开题报告一、选题背景在现代工业领域,发电机的应用十分广泛,对于电力系统及其它领域的应用起着至关重要的作用。
然而,发电机在运行中也存在着一些缺陷及不可避免的问题。
其中,发电机绝缘过热问题是比较常见的一个问题,也是导致发电机失效的原因之一。
因此,研究发电机绝缘过热装置检测系统对于提升发电机的质量、延长使用寿命以及保障发电机不发生故障具有一定的意义。
二、研究内容本次研究旨在研究发电机绝缘过热装置检测系统,该系统可以对发电机绝缘材料在运行过程中的温度进行检测,并能及时发出报警信号,提醒工作人员及时处理。
具体研究内容包括:1. 着重研究发电机绝缘材料在运行中出现过热问题的原理及原因。
2. 研究发电机绝缘过热装置检测系统的设计和实现,包括硬件电路设计和软件系统实现。
3. 通过实验验证该系统的性能及其对发电机工作运行的影响。
三、研究意义研究发电机绝缘过热装置检测系统的具体意义如下:1. 可以避免发电机因为绝缘材料过热而导致的故障,提高发电机的安全及使用寿命。
2. 通过该系统的研发,可以提高工作人员对发电机运行状态的监测能力,提高其对设备的维护及管理水平。
3. 该系统的实现,可以帮助企业降低运行成本、提高生产效率。
四、研究方法本研究将采用实验与理论相结合的方法进行研究,主要包括以下步骤:1. 系统总体设计。
首先进行系统总体设计,明确系统的功能、性能指标及其架构。
2. 硬件电路设计。
根据系统总体设计,进行系统硬件电路的设计,包括传感器、信号放大、滤波、A/D 转换、显示等电路的设计和调试。
3. 软件系统实现。
根据硬件电路设计,进行软件系统的编写与实现,包括数据采集、信号处理、报警系统设计等。
4. 实验验证。
通过对实际发电机进行测试和验证,检验该系统的性能及对发电机运行状态的监测能力。
五、预期效果将研制出一套完整的发电机绝缘过热装置检测系统,系统具有以下特点:1. 效果明显:能够准确地检测发电机绝缘材料的温度,并及时发出报警信号。
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基于上述基本检测原理 , 研制了一套绝缘 自动
示外, 还能存储至系统掉电保护存储器, 并且可以通
检测装置。它适用于检测各种电气设备 的主绝缘状
态, 特别是直流 电机 的主绝缘状态。该装置的全部 测试过程均 由微机控制, 操作简便 ; 且具有电压、 电
过 R 22串行通信接 口传输至上位 P S3 C机以进行其
一
线 , 可判 断被测 设备 的绝缘性 能 。 便
般可采用电流、 振动 、 绝缘 、 温度 、 换向及振声等技
当 u一, 曲线呈线性变化 时, 即可判断设备绝 缘为良好 , 如图2中曲线 B所示 ; U一,曲线呈非 当 线性变化 , 或试验 电压升高至一定值 时泄漏电流出 现大幅度摆动现象, 则一般系绝缘故障状态 , 如图 2 中曲线 A、 曲线 c所示。
摘 要 介 绍 了基 于 微 机 控 制 的 、 用 直 流 高 压 泄 漏 电 流试 采
直流 高压 试 验 装置
验法的电机 绝缘检测装置 的原 理, 阐述 了该检测 系统 的硬件
和软 件 设计 方 法 。 主 程 序 主 要 由泄 漏 电流 检 测 、 测 参 数 设 检 置 、 测 结 果查 询 、 检 串行 通 信 等 模 块 组 成。 该 检 测 装 置 经 现 场 使 用 , 得 了 良好 的 效果 。 取 关 键 词 电机 ,绝缘 检 测 ,泄 漏 电流
实际所加的直流 电压值 , 微安表则用于检测 电路 内 的泄漏电流大小。试验时逐渐增加直流高压值 , 经 过若干秒时间待内部的充电电流与吸收电流衰减到 零以后 , 读出直流高压电压与稳定的泄漏电流值。 该方法通过检测被测绝缘 的伏安特性 ( , u 曲线) 来判断其绝缘状态。测试前, 一般需先确定最 高直流试验( 激励) 电压 ; 测试时, 可由低到高逐级升 高试验电压 , 开始时可为 1 0 0V或 200V, 0 0 然后 以某个步距电压为一级 , 逐级测量每级试验 电压下 的泄漏电流值 , 直至试验电压升高至最高电压为止 。 测试时, 应注意被测绝缘的电容效应 , 即每级试验电
n ei , o ̄i nvri , 0 02 S ag a,C i er g T n i s y 2 0 9 ,hn hi hn n U e t a
作为电力系统与电气传动控制系统 中的主要电 气设备 , 电机的工作状态是否正常直接影响着系统
的安 全 、 稳定 运行 。 为此 , 采用 相 应 的检测手 段对 电 机进行 故 障诊 断显 得 至关 重 要 。 对 直 流 电机 而言 ,
微安表
图 1 直 流高 压泄 漏 电流 试 验 不 意 图
中图分 类号
T 37 TM 3 . M 0 ; 93 1
图1 中高压 电压表的读数就是被测电机电枢上
De eo me t fI tl g n o o n u a i n D tc i g D v c v lp n n el e t o i M t r I s lto e t e n e i e
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漂 潮
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智能型电机绝缘检测装置的研制
谭喜堂 邢建华2 朱琴跃
(. 1同济大学电子与信 gT程学院,002上海; . 铁路局通辽机务段,200通辽, 209 , 2沈阳 080 , 内蒙古∥第一作者, 高级工程师)
4 0 0
术进行检测。而离线的绝缘检测方式主要有直流电 流试验 、 介质损耗试验及局部放电试验等 , 其中直流 电流试验法作为一种最常用的无 损检测手段 , 通过
在绝 缘材料 上施 加 一定 的直 流 电压 , 据被 测 试 品 根
呈现的电流一时问特性或电导电流一 电压特性来判 定材料的绝缘性能。一般对牵引 电机 、 电力 变压器
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30 0
等电气设备进行绝缘特性测试常采用直流高压泄漏
电流试验 法 。
三 20 0
10 0
1 直流高压泄漏 电流绝缘检测原理
直流高压泄漏电流试验示意如图 1 所示。
4 ・ 7
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蚺 市 初 交 涸 。 - 螬 馥 :
压 应停 留一 定时 间 ( 约数 秒 至数 分钟 )直 至 泄漏 电 ,
流值稳 定为止 。最后 , 据检 测 数 据 画 出 【 一,曲 根 ,
Ta tn n Xi g,XigJa h a h n u a n in u ,Z u Qiy e
Ab tat B nrd cn h ai picpeo h tris sr c yito u igt ebsc r il ft emoo nu n lt n d tcigd vc ae n p ro a o ue ,t i p p r ai eet eie b d o es n lo mp tr hs a e o n s d srbsteh r waea dm f r ein a d t ea pi t n ec e h ad r n t ed s n h p l ai i wa g c o o h et g s se , od h tti d tcig sse h so — f etsi ytm h ls ta hs eet ytm a b t n n tie f tv eut an d a ef ier l. n c e s Ke rs moo ,islt n d t t n,1a a ec re t ywo d tr n uai ee i o c o ek g urn A to ’ d rs C lgeo eto i a d Ifr t nEn i u h r sa d es ol fEl rnc n nomai g- e c o