HSTB900 套管在线监测
套管在线监测装置安装技术规范书
套管在线监测装置安装技术规范书批准:审定:审核:编写:2011年1月24日1.1一般要求1.1.1本技术规范书适用于XXXXXXX局XXX变电站XXX主变压器套管在线监测装置(系统)。
1.1.2本技术规范书并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,提出的仅为最低限度的技术要求,投标方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品,投标方也可推荐符合本技术规范的类似的或更优的产品,但投标方必须提供详尽的技术偏差。
1.1.3招标方的确认不能做为投标方不承担提供兼容性服务责任的理由。
在随后的研究、制造、试验或调试阶段,如果发现投标方所供设备不满足兼容性要求,招标方有权给予否定,并要求投标方根据招标方要求进行修改,直至符合兼容性要求为止。
从而保证招标方在整个工程或部分工程的利益不受损害。
1.1.4本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准不一致时,投标方则需提交这种替换标准供审查和分析,仅在招标方已证明替换标准相当或优于技术条件规定的标准,并从招标方获得书面的认可才能使用。
提交供审查的标准应为中文或英文版本。
1.1.5本技术规范书经业主与投标方双方确认后作为订货合同的附件,与合同正文具有同等法律效力。
1.1.6本规范书中涉及有关商务方面的内容,如与招标文件的《商务部分》有矛盾时,以《商务部分》为准。
1.1.7所有设备均应遵照适用的最新版中国国家标准(GB)以及国际单位制(SI),并参照IEC标准。
1.1.8如果投标人没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着投标方提供的设备完全符合本规范书的要求。
如有异议,应在投标书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。
1.1.9投标人所投设备必须具有武高所等权威部门所出具性能测试报告、IEC61850通讯试验报告及合格证。
下列文件中的条款通过本技术规范书的引用而构成为本技术规范书的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本技术规范书,然而,鼓励根据本技术规范书达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
海上平台常规管线壁厚检测
注意事项
保持机壳清洁,避免碰撞、潮湿 保护探头,使用中应轻按,减少探头 保持试块清洁
2ห้องสมุดไป่ตู้
注意 事项
在粗糙表面的滑动,被测物表面不应
超过60℃,油、灰尘的附着会使探头 线逐渐老化、断裂,及时清洁缆线。
4
耦合剂用于探头与被测材料之间的
高频超声能量传递,低粘度的耦合 剂(如轻机油等)适用于光滑表面;
粘度较高的耦合剂(如润滑脂等)
关机键
功能选择键 开机键
测量范围: 1.2~225mm 超声波测厚具有良好 超轻超薄机身,便于单 根据超声波脉冲反射 耦合剂用于排除探头和被测物体之间的空 单晶探头 ( -10 ~ 60 ℃ )5~ 的指向性,测量金属,非 原理来进行厚度测量 ,当 手操作。 气,使超声波能有效地穿入工件达到检测目的。 存储键 80mm (≤ 300℃) 金属材料的厚度,既快又 探头发射的超声波脉冲 两点校准功能,使得测量 如果选择种类或使用方法不当,将造成误差或 准确,无污染,尤其是在 通过被测物体到达材料 值更为准确。 耦合标志闪烁,无法测量。因根据使用情况选 声速、厚度调整; 测量精度:± (1%H+0.1)mm, 声速键 只许可一个侧面可按触的 分界面时,脉冲被反射 适合测量所有导声材料, 择合适的种类,当使用在光滑材料表面时,可 菜单光标移动键 H为实际厚度值 场合,更能显示其优越性, 高温探头 回探头,通过精确测量 如钢、铁、塑料、陶瓷、有 以使用低粘度的耦合剂;当使用在粗糙表面、 管材测量下限(钢): 广泛用于各种板材、管材 背光 超声波在材料中传播的 机玻璃等。 垂直表面及顶表面时,应使用粘度高的耦合剂。 二点校准,配合 Φ 20mm × 3.0mm (5MHz探 壁厚、锅炉容器壁厚及其 时间来确定被测材料的 穿越涂层测厚:无需清除 高温工件应选用高温耦合剂。其次,耦合剂应 功能键操作使用 头) 局部腐蚀、锈蚀的测试。 试块 ,塑料 厚度。 被测物体表面的油漆 适量使用,涂抹均匀,一般应将耦合剂涂在被 等附着物即可测量基体厚度。 测材料的表面,但当测量温度较高时,耦合剂 应涂在探头上。
高压套管在线监测介绍
4、中法兰
② 高压套管的常规预试项目及试 验方法
高压套管的常规预试项目及试验方法
要求 周期 试验项目1
a) 采用2500V兆欧表 b) 主绝缘的绝缘电阻 值一般不应低于下 列数值: 110kV及以上: 10000MΩ 35kV: 5000MΩ c) 末屏对地的绝缘电 阻不应低于1000MΩ
电容量测量原理:从套管末屏接地线上取得电流信 号;从电压互感器取得相同相的电压信号;计算可 得电容量:
C=I/(ωU)
高压套管在线监测的原理及方法
b) SIM2系统 :
SIM-2绝缘状态监测系统是一套针对110kV及以上电 压等级的电气设备,实施绝缘状态在线监测及诊断 的完整解决方案,适应于监测运行中电力变压器、 互感器、耦合电容器、避雷器等高压电气设备的绝 缘状况。 采用分布式结构、就地测量、数字传输,在被监测 设备上安装智能化的本地测量单元LC(相当于智能 传感器),实现就地测量,通过现场总线把监测数 据传送到中央监控器SC(相当于主机)。用户(PC, 用户端的计算机)利用局域网或电话线可随时获取 监测数据和诊断结果。
SIM绝缘监测系统的构成
高压套管在线监测的原理及方法
c)
电流信号的获取:
内置传感器的取样方式,即通过2×2.5mm2的双绞屏 蔽电缆把本地测量单元的取样传感器串接在末屏接 地端,并在设备的末屏与地之间安装取样保护装置, 这样可有效防止由于双绞屏蔽电缆意外开断造成末 屏开路。
C相 B相 A相
本地测量单元接线端
1.0 1.0
1.0
1.0 1.0
非 电 容 型
充油
充胶 胶线
3.5
3.5 3.5
1.5
2.0 2.0
/
2024年管道防腐蚀中常用的检测工具及仪器
2024年管道防腐蚀中常用的检测工具及仪器____年,管道防腐蚀中常用的检测工具及仪器涉及到许多新技术和先进设备,下面是一些可能在这个领域广泛应用的工具和仪器:1. 管道腐蚀无损检测仪器:管道腐蚀无损检测是一个关键的步骤,在____年可能会出现更先进、精确和高效的无损检测仪器。
这些仪器可以使用超声波、磁粉检测、涡流检测等技术对管道进行检测,以确定管道是否存在腐蚀、修复需求和剩余强度等。
2. 管道腐蚀监测传感器:这些传感器可以安装在管道表面或内部,监测管道的腐蚀程度。
传感器可以使用电阻、电容、电化学和其他技术来测量腐蚀情况,并将数据传输到监测系统中进行分析和评估。
3. 管道腐蚀在线监测系统:这些系统可以实时监测管道的腐蚀情况,利用传感器收集到的数据进行分析和评估。
通过实时监测,可以及时发现管道的腐蚀问题,并采取适当的修复措施,以减少管道的损坏和安全风险。
4. 管道腐蚀防护涂料:在____年,可能会出现更高效、耐用和环保的管道腐蚀防护涂料。
这些涂料可以提供更好的抗腐蚀性能,同时也能降低对环境的污染,适用于不同条件下的管道防腐蚀需求。
5. 高分辨率管道摄像仪:这种仪器可以通过在管道内部进行实时监测和检测,快速、准确地确定管道的腐蚀程度和损伤情况。
高分辨率管道摄像仪可以用于检测各种类型的管道,包括水管、油气管道等。
6. 自动化腐蚀控制系统:自动化腐蚀控制系统可以通过监测腐蚀情况并实时调节防腐蚀措施来减少腐蚀速率。
该系统可以根据实时监测数据调整防护涂料的厚度、电流保护系统的输出等,以最大程度地保护管道免受腐蚀侵害。
7. 管道腐蚀风险评估软件:这些软件可以帮助工程师和技术人员评估管道腐蚀的风险,并提供相应的防腐蚀建议和措施。
这些软件可以使用各种模型和算法,结合实时监测数据进行管道腐蚀风险评估和预测。
8. 管道防腐蚀机器人:托管到管道上的机器人可以进行实时检查和监测,包括管道内部的腐蚀情况。
这些机器人可以通过无线通信发送图像和数据,为工程师和技术人员提供及时的管道信息,帮助他们制定防腐蚀策略。
变压器套管绝缘在线监测仪的技术特点及工作原理
变压器套管绝缘在线监测仪的技术特点及工作原理变压器套管绝缘在线监测仪的技术特点套管绝缘在线监测系统应包含套管末屏电流采集单元、PT二次电压采集单元、数据测量及其系统掌控单元、就地显示单元、网络通讯单元及后台分析管理软件等六个部分构成:1、末屏电流采集单元依据变压器套管的末屏结构,提出相搭配的连接方式,制作出相搭配的连接件。
采集单元内部应加入相应的限压保护电路及雷电冲击保护电路等。
该单元应具有良好的屏蔽保护作用,避开引入外界干扰信号。
2、PT二次电压采集单元连接中控室内相应的PT接线端子,通过电缆将其引致监测装置内部端子。
3、数据测量及其系统掌控单元数据测量单元安装在变电站电气设备的运行现场,每三台变压器(单相变压器)安装一套;该单元可就地监测变压器套管的绝缘特征参量,通过计算处理把测量结果就地显示并以数字方式通过通讯总线,传送到变电站的后台服务器。
该单元须在已有的电流信号采集通道及PT电压信号采集通道基础上,附加1路温度采集通道;对监测数据进行实时修正,从而综合分析采集信息,精准明确反映套管绝缘情形。
该单元应具有长期工作的稳定性,且能有效抑制谐波干扰的影响。
4、就地显示单元考虑到现场太阳直晒情况,就地须接受320×240大屏幕白底黑字液晶屏幕显示。
可实时显示套管电容量Cx、介质损耗值tanδ、末屏电流等数值。
并配置相应的按键,从而实现相关参数的调整。
5、网络通讯单元可选择RS485/ RS232/USB/光口等接口,亦需有多种通讯规约可选,如Modbus RTU、IEC61850等。
zui终可在在总服务器上实现全部现场变压器套管绝缘情形的综合分析、集中监控。
6、后台分析管理软件接受智能软件辨别系统,实现全天候实时在线监测,系统操作界面友好;监测系统接受先进的监测原理及软硬件优化设计,使系统能够有效滤除各种干扰,牢靠发觉变压器内部隐患。
产品参数1.精准度:Cx:±(读数×1%±2pF)tgδ:±(读数×1%±0.0005)2.抗干扰指标:在电流谐波达到50%时仍能达到上述精准度3.电容量范围: 3—700pF4.tgδ范围:不限,辨别率0.001%。
在线监测分析仪校准规范
唐山港陆钢铁有限公司测量设备校准规范GLJJF 0008—2017在线监测分析仪校准规范Calibration Specification ForStandard Sample Of The Thickness Gauge2016年12月5日发布 2017年1月1日实施唐山港陆钢铁有限公司发布GLJJF 0008—2017本规范经唐山港陆钢铁有限公司2016年12月5日批准并自2017年1月1日施行。
归口单位:设备机动部起草单位:烧结厂批准人签字:本规范由起草单位负责解释GLJJF 0008—2017本规范主要起草人:唐山港陆钢铁有限公司烧结厂本规范参加起草人:唐山港陆钢铁有限公司设备机动部本规范审核人:唐山港陆钢铁有限公司烧结厂GLJJF 0008—2017目录1.范围12.引用技术文件13.计量特性14.校准条件25.校准项目和校准方法 2 6. 校准结果处理67.确认间隔68.校准记录6GLJJF 0008—2017在线监测分析仪校准规范1、适用范围1.1本规范适用于烧结厂在线监测设备SO2、NO、O2校准2、引用技术文件2.1 杭州聚光在线监测设备维护手册2.2青岛佳明在线监测设备维护手册2.3安徽皖仪在线监测设备维护手册3、计量特性3.1测量范围3.1.1杭州聚光:进口SO2:(0-2857) mg/m3;出口SO2:(0-320) mg/m3进口NO:(0-1339) mg/m3;出口NO:(0-360) mg/m3 O2:(0-25)%3.1.2青岛佳明:进口SO2:(0-2000) mg/m3;出口SO2:(0-320) mg/m3进口NO:(0-1000) mg/m3;出口NO:(0-360) mg/m3 O2:(0-25)%3.1.3安徽皖仪:进口SO2:(0-500) ppm ;出口SO2:(0-150) ppm进口NO:(0-500) ppm ;出口NO:(0-500) ppm3 O2:(0-25)%3.2允许误差或准确度等级准确度:±5%GLJJF 0008—20174、校准条件4.1标准气体:4.1.1杭州聚光:⑴进口SO2浓度500ppm;出口SO2浓度50ppm3⑵进口NO浓度500ppm;出口NO浓度100ppm⑶O2浓度2% 4.1.2青岛佳明:⑴进口SO2浓度500ppm;出口SO2浓度50ppm3⑵进口NO浓度500ppm;出口NO浓度150ppm⑶O2浓度2%4.1.3安徽皖仪:⑴进口SO2浓度500ppm;出口SO2浓度50ppm3⑵进口NO浓度500ppm;出口NO浓度100ppm⑶O2浓度2%4.2 环境条件环境温度5℃~45℃5、校准方法5.1校准方法5.1.1杭州聚光:⑴分析仪调零;a将分析柜上的“自动”按钮转至“手动”位置;b登陆分析仪标定界面,选择零点标定;c打开N2标气瓶,点预调零,调节流量计达到2.0左右;d当测量值接近“零”且稳定后,点确认调零,进行调零;e待调零成功后,退出零点标定,关闭气瓶;⑵SO2、NO、O2校准;a选择分析仪标定界面,选择量程标定;b确认量程标定界面中标定值与标气瓶标示的气体浓度一致;c打开标气瓶,点预标定,调节流量计达到2.0左右;d当测量值接近标定值且稳定后,点确认标定,进行标定;e标定成功后,退出量程标定,关闭气瓶;f待SO2、NO、O2全部标定成功后,退出标定系统,将按钮由“手动”位置转至“自动”位置,分析仪开始测量。
输变电设备在线监测系统原理使用方法
SPM-2型变电设备在线监测诊断系统福建和盛高科技产业有限公司Fujian Hoshing Hi-Tech Industrial Co.,Ltd.目录1、系统概述 (3)1.1系统功能 (3)1.1.1主变油色谱 (3)1.1.2容性高压设备监测单元 (3)1.1.3 金属氧化锌避雷器监测单元 (4)1.1.4 变压器铁芯电流监测单元 (4)1.1.5 系统电压监测单元 (4)1.1.6 环境监测单元 (4)2 在线监测系统的使用 (4)4.2.1系统软件结构 (4)4.2.2操作说明 (5)4.2.2.1系统启动 (5)4.2.2.2系统主界面 (6)4.2.2.3变压器设备 (8)4.2.2.4容性设备 (12)4.2.2.5避雷器、铁芯、环境 (14)3 在线监测系统原理 (14)3.1油色谱在线监测的原理 (14)系统组成与原理 (14)4.3.1 SPM-Z型在线监测装置说明 (16)3.2容性设备在线监测的原理 (16)1、系统概述 (16)2、中央监控器C U的基本结构 (17)3、本地测量单元L U (18)3.1测量单元的基本结构 (18)3.1.1 相位测量单元 (18)3.2.2 非相位测量单元 (19)3.2信号线的连接 (20)4.6产气速率及三相不平衡计算模块 (22)4.7数据标定 (22)4.7.1 功能综述 (22)4.7.2 操作 (22)4.7.2.1 自动在线标定 (22)6、测量典型案例 (26)6.1在母联开关合上的情况下 (26)6.2在母联开关断开的情况下 (26)6.3容性设备热备用,且对地仍有电压,三相同时波动 (27)6.4C T投到对侧变电站时,三相同时波动 (27)6.5环境湿度对M O A的阻性电流的影响 (27)6.6介质损耗测量误差分析 (29)1、系统概述1.1系统功能SPM-2C型变电设备在线监测与故障诊断系统,可实现对变电站电气设备状态的在线监测,进行数据采集、实时显示、诊断分析、故障报警、参数设置等,同时可以实现电网变电站电气设备在线监测的系统化和智能化,使各级领导、专业人员能够实时直观地了解和掌握电气设备的运行情况,能够对有异常状况的电气设备及时采取措施,避免事故的发生;系统可以延长预防性试验的周期,甚至于代替预防性试验,并可对开展设备的状态检修提供技术支持。
HS9000A型GIS局部放电在线监测
目录1.概述 (2)1.1.应用范围 (2)1.2.性能特点 (2)2.参数及指标 (3)2.1.机械及环境参数 (3)2.2.额定电气参数 (4)2.3.主要技术指标 (4)2.4.通讯接口 (7)3.功能及安装 (8)3.1 基本功能 (8)3.2安装要求 (12)4.硬件说明 (14)4.1.整体结构 (14)4.2.信号接点 (15)4U前面板图和后面板图.............. 错误!未定义书签。
4U外形及安装开孔尺寸图.......... 错误!未定义书签。
2U外形及安装开孔尺寸图 (16)5.软件说明 (18)1. 概述1.1.应用范围HS9000A型局放在线监测装置为变电站GIS局放实时在线监测装置,主要适用于110KV及以上电压等级的数字化变电站的局放在线监测、分析、远程报警等,实现变电站检修数字化。
1.2.性能特点灵敏度高。
对金属颗粒和浮电位体放电的检测灵敏度可达5PC,能准确检出电晕、爬电所放出局部放电。
稳定性好。
选用优质传感器,外接噪声传感器和特定滤波器,采用先进的检测技术,配合软件处理技术,使抗干扰性强,有效提高了仪器的稳定性。
判断准确。
本装置实时连续采样,当检测到的局部放电信号同时满足设置的“阀值”、“密度”和“可信度”时,才判为异常,提高了判断的准确性。
完善的数据分析功能。
装置具有完善的记录,分析GIS运行过程中发生的局放现象,判定局放发生、发展规律,为检修提供依据。
就地和远程报警。
装置设置就地声光报警功能、远程软件界面报警功能。
本装置采用RS485通信,通信距离长、可靠。
2. 参数及指标2.1.机械及环境参数2.2.额定电气参数表2-2 装置额定电气参数表2.3.主要技术指标2.3.1. 装置技术参数2.4.通讯接口装置对外提供的通信接口有:两个RS485接口,RS485A/RS485B,采用标准的modbus规约。
3. 功能及安装3.1 基本功能3.1.1. 局部放电检测装置实时检测并显示电力设备中的局部放电现象,可以判定金属颗粒、悬浮电位、内部电晕、固体绝缘内部缺陷、固体绝缘表面脏污等典型缺陷产生的局部放电信号;采用全数字化高速局放信号采集处理芯片,传感器检测频带可达到3GHz,并可根据需要选用其间的子频段;检测中心频带驻波比:<2.0。
悬浮物测定仪GNST-900SS使用说明书
悬浮物测定仪GNST-900SS使用说明书悬浮物测定仪GNST-900SS波长使用红外二极管系统和光束聚焦的组合多光束修正光技术。
双通道的90°散射光测量,符合DIN 经过修正的吸光度测量。
EN 27027/ISO 7027;额外的测量值验六通道多角度测量。
证是通过六通道多角度的测量实现的。
0.001-400g/L(上限取决于水样的特性)在0-0.999g/L时为0.001 在1-9.99g/L时为0.01 在10-99.9g/L时为0.1 大于100g/L 时为1量程:0.001-400g/L 测量值的精度为:<4%或±0.001g/L(取较大值)ppm,mg/L,g/L,% 4条校准曲线在0-0.999FNU时为0.001 在1-9.99FNU时为0.01 在10-99.9FNU时为0.1 大于100FNU时为1量程:0.001-4000FNU 测量值的精度为:<3%或±0.02FNU(取较大值)FNU,NTU,EBC1条校准曲线(出厂校准)通过软件补偿。
最大为10bar(145.04psi)量程FNU(NTU) 分辨率精度重现性单位校准操作模式气泡补偿压力范围<测量值的测量值的5%单次测量,有数据存储的单次测量,定期测量和连续测量。
水样的温度℃(32-140℉),最高可达到80℃。
显示,字母数字显示,4行,每行16个字符,0.95Inch(24mm 高),经过紫外线处理。
输入电源(电池)功耗数据存储6个覆膜按键,使用菜单可快速访问主要的功能。
6个可充电的NiMH电池(建议:1.2V/min,1800mAH)或6AA碱性电池。
约60mA最多可以存储290个测量值。
接口(探头到测定仪)探头材质防护等级尺寸重量保修不锈钢,探头视窗:蓝宝石探头:IP68;测定仪:IP55探头:直径为40mm(1.57inch),长度为29cm(11.42in)测定仪:11×23×4cm(4.33×9.06×1.57In)探头:1600g (56.44oz,3.53lbs)测定仪:560g(19.75oz,1.23lbs)2年线缆米(32.8英尺),PUR,直径8.3mm(0.33In);S-2000连接器,6孔。
HS9000变压器局部放电在线监测
目录一、HS9000变压器局部放电在线监测系统 (1)1、背景 (1)2、变压器超高频传感器 (2)2.1 人孔式变压器超高频传感器 (3)2.2外置式变压器超高频传感器 (4)2.3现场安装图 (6)3、技术参数 (7)4、安装说明 (7)5、 4U前面板图和后面板图............ 错误!未定义书签。
5.1 4U外形及安装开孔尺寸图错误!未定义书签。
5.2 2U前面板图和后面板图 (11)5.3 2U外形及安装开孔尺寸图 (11)二、软件说明 (13)三、安全注意事项 (17)一、HS9000变压器局部放电在线监测系统1、背景变压器等一些高压电气设备在高电压的作用下,其内部绝缘发生的放电称为局部放电。
这种放电只存在于绝缘的局部位置,不会立即形成整个绝缘贯通性击穿或闪络,所以称为局部放电。
局部放电量很微弱,靠人的直觉感觉,如眼观耳听是察觉不到的,只有灵敏度很高的局部放电测量仪器才能把它检测到。
局部放电时间虽短,能量也很小,但具有很大的危害性,它的长期存在对绝缘材料将产生较大的破坏作用,一是使邻近局部放电的绝缘材料,受到放电质点的直接轰击造成局部绝缘的损坏,二是由放电产生的热、臭氧、氧化氮等活性气体的化学作用,使局部绝缘受到腐蚀老化,电导增加,最终导致热击穿。
运行中的变压器,内部绝缘的老化及破坏,多是从局部放电开始。
1为防止局部放电的发生,确保变压器安全运行,除制造单位应对变压器进行合理的结构设计,精心施工,提高材料纯净度,严格处理各个环节的质量外;运行单位应加强变压器维护、监测等工作,以有效地防止变压器局部放电的发生。
变压器局部放电的检测方法有很多种,利用超高频信号来检测便是最有效的监测方法。
2、变压器超高频传感器作为采用超高频法检测变压器局部放电检测系统的一部分,也是最前端部分,变压器超高频传感器显得分外重要。
它是捕捉信号的探头,获得信号后,再通过相应途径传至信号调理单元,做进一步分析。
在线管道厚度监测系统
代 码 电缆类型选项
0
聚亚安酯外皮
1
带不锈钢护壳的聚亚安酯外皮
代 码 连接头选项
0
防水连接头
代 码 电缆长度
L
以英尺为单位的电缆长度
UST --- 1 ---- 0 ---- 50
←—————————————— 举例
THERMO MONITORING & ANALYSIS GROUP
美国热电监测分析技术公司北京办事处 地址:北京市海淀区西直门外大街 168 号
一般地,传感器测量时间为几秒钟。通过对 ULTRACORR®进行设置,用户可以采集多达50个传感 器的数据,或者从一个传感器以设定的采样间隔 最多采集1024个数据。用户可根据LCD显示屏上的 提示进行操作,非常简便。系统采用一体化的长 效电池包供电,便于操作人员的使用。
系统包含一套下载软件,可将数据下载到计 算机当中进行分析及存储。ULTRACORR®同时也可与 CORRDATA® RDC系统配套使用。
可以提供真实的腐蚀监测
ULTRACORR®利用高灵敏度超声波技术提供了 一种非侵入式腐蚀与磨蚀监测手段。该系统可用 于记录多个传感器的监测数据,以恒定的采样周 期测量管道壁厚,或者其它更加重要的数据。该
系统也可以自动采集并连续存储单一传感器的数 据。
对管道操作人员来说,ULTRACORR®是ICDA中一 种理想组成部分。传感器被长期附着在暴露表面, 或其它需要进行腐蚀监测的地方。在运行过程当 中,系统可通过电缆读取管道表面的数据。高分 辨率的ULTRACORR®可以帮助管道操作人员探测腐 蚀速率的变化,并制订适当的养护计划。因此, 无须再对管道重复开挖以及对再次检查的时间间 隔进行预判。
TMB套管在线监测系统设计原理和技术特点
TMB套管在线监测系统设计原理和技术特点TMB套管在线监测系统设计原理和技术特点变压器套管在线监测仪MODEL TMB系统能够持续稳定地监测变压器套管的介质损耗、泄漏电流、母线电压、阻性电流等参数,并根据其变化趋势来监测变压器套管的运行状况。
本系统能够在典型的变电站和发电厂环境下运行。
该系统的技术特点主要表现在如下几个方面:一、系统的结构形式和测量原理变压器套管在线监测仪MODEL TMB是用来实时监测变压器套管的专用仪器。
华电云通公司的变压器套管在线仪采用高性能微小电流传感技术测量变压器套管的介质损耗等参量。
监测仪可以在变压器带电的状态下24小时不间断运行。
监测仪可以发现变压器套管潜在的故障。
可以在变电站的室外环境长期稳定运行。
变压器套管在线监测仪MODEL TMB是一种精密的装置,具有世界顶尖技术水平。
主要有以下几个关键技术环节:微小电流传感环节,小信号无失真放大环节,绝缘性能高精度测试环节和故障判断专家诊断环节。
监测仪的心脏是一个特制的微小电流传感器,可以把微小的电流无失真地转换成大信号输出。
监测仪可以测量套管的母线电压、电容量、泄漏电流、介质损耗、阻性电流、环境温度、环境湿度等参量。
微小电流传感器安装在变压器套管的末屏上,微小电流信号在传感器本地被转化为大电压信号,采用先进的屏蔽电缆将电压信号传输到仪器的处理电路中。
处理电路完成电压信号的数字化转换,并计算得到各种表征套管性能的参数。
各种参数通过RS-485总线送到上位机专家系统,进行故障诊断等处理。
图1是变压器套管在线监测仪的原理示意图。
变压器套管末屏电流传感器变压器套管在线监测仪屏蔽电缆专家系统RS-485图1 变压器套管在线监测仪原理示意图监测仪可以在很短的时间内完成信号的采集、处理及传输。
一旦测量完成,你可以使用TMmonitoring(变压器在线监测系统配套的上位机软件)来进行数据的浏览和数据追踪。
各种监测数据既可以在上位机通过TM monitoring进行浏览,也可以通过Internet访问上位机进行浏览。
胶浸纤维干式套管的检查内容
胶浸纤维干式套管的检查内容胶浸纤维干式套管是一种用于管道保护和修复的材料,具有很高的强度和耐腐蚀性。
为了确保套管的质量和可靠性,对其进行检查是非常重要的。
下面将介绍胶浸纤维干式套管的检查内容。
1. 外观检查首先要对胶浸纤维干式套管的外观进行检查。
检查套管表面是否平整,无明显的凹凸或破损,是否有颜色不一致或异物附着等情况。
同时还要检查套管的尺寸是否符合要求,是否有明显的变形或扭曲。
2. 粘合强度检查胶浸纤维干式套管的粘合强度对其使用效果至关重要。
可以通过拉伸试验或剪切试验来检查胶浸纤维干式套管的粘合强度。
在试验过程中,应确保试样的尺寸和试验条件符合相关标准或规范要求。
3. 耐化学腐蚀性检查胶浸纤维干式套管通常用于管道的防腐蚀。
因此,需要对套管在不同化学介质中的耐腐蚀性进行检查。
可以将试样暴露在不同介质中,观察其表面是否出现腐蚀、变色或起泡等情况,以评估套管的耐腐蚀性能。
4. 热稳定性检查胶浸纤维干式套管在使用过程中可能会受到高温的影响,因此其热稳定性也是需要检查的重要内容。
可以将试样暴露在高温环境中,观察其表面是否发生变化,如变形、融化或起泡等情况,以评估套管的热稳定性。
5. 导电性检查胶浸纤维干式套管通常用于电力管道的保护和修复。
因此,其导电性也是需要检查的重要指标。
可以使用导电性测试仪对套管的导电性能进行检测,确保其符合相关标准或规范要求。
6. 抗压性能检查胶浸纤维干式套管通常需要承受一定的压力。
为了确保套管的抗压性能,可以进行压缩试验。
在试验过程中,应逐渐增加压力,并观察套管的变形情况,以评估其抗压能力。
以上是胶浸纤维干式套管的主要检查内容。
通过对这些内容的细致检查,可以确保胶浸纤维干式套管的质量和可靠性,从而保证管道的正常运行和使用安全。
在实际操作中,还应根据具体需求和相关标准或规范的要求,进行更加详细和全面的检查。
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HSTB900
容性设备绝缘在线监测系统
V1.4.2
南京华帅科技有限公司
目录
1、应用概述 (2)
2、原理及组成 (4)
2.1、HSTB900电容型设备监测原理 (4)
3、技术指标及性能特点 (6)
3.1、技术指标 (6)
3.2、性能特点 (7)
4、产品外观及安装方法 (9)
4.1、产品外观 (9)
4.2、信号取样 (10)
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1、应用概述
长期以来,我国变电站设备的检修工作主要仍是根据《电气设备预防性试验规程》的要求一直实行普查式的定期试验和定期检修,根据试验的数据结合导则相关规定来判断被侧设备的正常与否和运行状态。
随着社会经济的发展对供电可靠性的要求越来越高,迫使我们不断的发展新的设备管理方法。
基于对设备状态实时监测、分析、诊断的设备状态检修,也就应运而生,成为目前电力系统研究、应用、推广的工作之一。
HSTB900容性设备绝缘在线监测系统涵盖HSTB900容性设备绝缘在线监测电压监测单元、HSTB900容性设备绝缘在线监测电流监测单元、系统采用现场总线的设计思想,采用分层分布式的现场总线结构,可对 CT、CVT、耦合电容器、套管、避雷器等高压电气设备的绝缘状况实施在线监测和诊断。
运
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行人员可以根据设备实时的状态信息,包括泄漏电流量、等值电容、介损、阻性电流等参数确定设备的健康状态,服务于其状态检修。
系统概述图如图 1 所示:
图 1:HSTB900绝缘在线监测系统的构成示意图
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2、原理及组成
2.1、HSTB900电容型设备监测原理
要实现电容型设备介质损耗参数的在线监测,关键技术是如何准确获得并求取两个工频基波电流信号的相位差。
HSTB900采用高精度并行采样技术,测量基波信号的相位精度完全满足电容型设备介损测量的要求。
具体测量原理如图 2 所示:PT 的二次电压信号Un 经过电压互感器变成电压信号 Un’,电容型设备Cx 的末屏电流信号 Ix 由本地测量单元检测。
在 IED 的控制下,本地测量单元的信号采集系统启动,对传感器输出的模拟电压信号同步进行采样及 FFT 变换处理,得到输入信号 Un’及 Ux 的基波相位 Ph(n)和 Ph(x)。
IED 只需通过现场通讯总线读取本地测量单元对应的相位测量结果,即可计算出电容型设备末屏电流
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信号 Ix 相对于电压 Un 的相位差 Ph,从而获得其介质损耗Tanδ和电容量 Cx 等绝缘参数。
图 2 电容型设备介损及电容量参数监测原理
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3、技术指标及性能特点3.1、技术指标
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3.2、性能特点
1) 配置灵活:增加或减少监测设备和监测项目均不需改变系统结构,可根据需要在 IED 提供的现场总线上挂接不同类型及数量的本地测量单元,实现对变压器、互感器、耦合电容器、避雷器、套管等电气设备的监测和诊断。
2) 测量准确:采用高精度及高稳定性穿芯式零磁通电流传感器,配合先进的检测技术及数字化通讯技术,彻底解决了电容型设备介质损耗测量和避雷器设备阻性电流测量的精度及稳定性问题,保证对不同电气设备监测的同时性,使得监测数据具备较强的可比性,有效消除外部环境因素的影响,提高诊断结果的可靠性。
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3) 数据可靠:本地测量单元具备较为完善的自检功能,可及时反映出测量单元自身的工作状况。
测量信号全部采用数字通讯方式传输,彻底消除了因工频电磁干扰所导致的模拟信号传输失真问题,提高了介损监测数据的准确度和可信度。
4) 安全可靠:所有容性设备的末屏电流信号均采用穿芯结构的电流传感器进行取样,不改变设备原有的电气接线,确保取样的安全性。
整套监测系统的所有模块均采用工业化标准生产,全部经过高温老化和电磁兼容试验,并且选用德国进口机箱,具有较好的密封、防腐性能, 满足长期运行的要求。
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9 4、产品外观及安装方法
4.1、产品外观
产品外观及尺寸如下:
☆ 2U 19 英寸标准上架机箱
☆穿心式电流传感器
4.2、信号取样
电流互感器(CT)电压互感器(CVT)或变压器套管(TB)的信号取样方式如图 4 所示:
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图 4 电流信号取样方式
取样方法:
为便于现场安装和设备维护,HSTB900系统采用了外置传感器的取样方式,即通过 2×2.5mm2 的双绞屏蔽电缆把本地测量单元的取样传感器串接在末屏接地端(CVT 的δ端子)。
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图 5 系统电压取样方式
如果 PT 二次侧有三个线圈(计量/保护/开口△),则务必选用其专用计量线圈。
通过一个 1A 的 3 联空开将 PT 二次侧电压信号引到电压转接板。
信号取样采用 2×2.5mm2 的双绞屏蔽电缆,且其屏蔽层应与本地测量单元的外壳联接并接地。
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