个旧供电局云龙变电站绝缘在线监测系统简介
XXX500KV变电站绝缘子在线监测系统技术方案
XXX500KV变电站绝缘子在线监测系统技术方案根据XXX电力局相关人员介绍,由于XXX500KV变电站周围工业污染严重,而绝缘子是变电站的重要组成部分,长期暴露在户外空气中,受环境因素的影响会使得绝缘子的电气性能大大降低,有可能导致闪络,甚至掉线事故,造成大面积停电。
我们建议采用绝缘子在线监测系统对变电站较易污染的支柱式绝缘子(如母线、开关设备、隔离闸刀等处)进行污秽等级监测,能有效防止绝缘子发生闪络或掉线事故;降低输电线路变电站运行、维护、检修成本;为绝缘子运行和维护的分析、管理提供便利;为电网及变电站的绝缘子设计提供参考依据。
这对于电力系统的稳定起着至关重要的作用。
绝缘子在线监测系统由:现场监测对象(绝缘子、集流环);远程数据采集装置;信息无线收发装置(天线、路由器);专家分析系统四部分组成,如下图所示:RIZNER—LCMS绝缘子在线监测系统监测对象由绝缘子、集流环组成。
系统通过安装在绝缘子底裙的集流环测量电流信号,用同轴电缆与数据采集装置直接相连,为数据采集装置提供泄漏电流值、脉冲电流值、污染层导电率等数据。
远程数据采集装置是实时监测装置,有三个数据输入口,可对不同位置不同形状的支柱式绝缘子进行监测,包括泄漏电流相关参数采集、环境参数:温度、湿度、风速、风向的采集(风速、风向监测仪器不在此方案范围内),并记录各个参数的波形,进行初步分析、判断,为专家分析系统评定绝缘子污染程度提供强而有力的分析数据。
当系统检测到高污秽事件超过预定值导致闪络时,会通过干接点向外部发出报警信号以避免污闪事故的扩大。
选择监测二组不同形状绝缘子的数据采集装置安装要相对靠近,要尽可能靠近具有专家分析系统的控制室。
无线收发装置通过WiFi技术将远程数据采集装置采集的各种信号传输给控制室专家分析系统,同时将专家分析系统发出的执行命令传递到数据采集装置。
目前装置提供的无线通讯距离为30米,可通过选择高增益、高灵敏度的WiFi天线达到更远距离的传输。
5变电站设备绝缘在线监测系统组成及案例
2.3 软件设计
信息查询 系统
信息查询
上级监测中心
局域网 /拨号
总线
图形系统
监测画面
设备信息 记录
初始化参数
硬件采集系统
监测系统
计算分析 数据采集
绝缘在线监测系统软件设计框图 华北电力大学 电力工程系 高压研究所——变电站设备绝缘在线监测与故障诊断系统
华北电力大学 电力工程系 高压研究所——变电站设备绝缘在线监测与故障诊断系统
基本原理
CT
铁芯电流 在线监测
系统
华北电力大学 电力工程系 高压研究所——变电站设备绝缘在线监测与故障诊断系统
基本原理
铁芯接地线
铁芯引出线套管
信号预处理、采 集、 存储、 显示 电流传感器 和控制电路
限流电阻网络
监 控 装 置 本 体
限流电阻投 /切
键盘
华北电力大学 电力工程系 高压研究所——变电站设备绝缘在线监测与故障诊断系统
限流电路
等效阻抗Z
i(t)
AC
回路感应 电动势
保
护
元 J1
件
支
支
支
支
支
路 R1 路 R2 路 R3 路
路
1
2
3
4
5
R4
J2
J3
J4
铁芯内部等效电路
华北电力大学 电力工程系 高压研究所——变电站设备绝缘在线监测与故障诊断系统
2.3 软件设计
电容型设备绝缘在线监测系统软件处理
华北电力大学 电力工程系 高压研究所——变电站设备绝缘在线监测与故障诊断系统
2.3 软件设计
电气设备的绝缘在线监测与状态维修
电气设备的绝缘在线监测与状态维修随着电气设备的普及和应用范围的扩大,其绝缘系统的安全性显得尤为重要。
绝缘系统的故障可能导致设备运行不稳定,甚至造成火灾和安全事故。
绝缘在线监测和状态维修是电气设备维护和安全保障的重要环节。
绝缘在线监测是通过采集电气设备绝缘系统的电气参数以及环境温湿度等信息,实时监测绝缘系统的状态,及时发现和预警绝缘故障的发生。
绝缘在线监测可以分为实时监测和定期巡检两种方式。
实时监测是指通过安装传感器在设备上,采集实时数据并传输到监测中心。
监测中心利用数据分析与处理技术,对数据进行实时监测和分析,根据设定的报警阈值,及时发出警报,并通过故障诊断系统对故障进行诊断和定位。
实时监测可以准确地掌握设备的运行状态,可以在故障发生前进行预警和维修,提高设备的可靠性和安全性。
定期巡检是指定期对设备进行绝缘测试和检查,以发现和排除潜在的绝缘故障。
定期巡检时间间隔可以根据设备的使用情况和生命周期来确定,一般为半年或一年一次。
巡检内容包括绝缘电阻测试、介质损耗因数测试、介质电容测试等。
通过定期巡检可以及时发现绝缘故障,对设备进行维修和更换,保障设备的正常运行。
在绝缘状态维修方面,首先需要对绝缘故障进行诊断和定位。
可以通过检测绝缘电阻值的变化、介质损耗因数的变化以及介质电容的变化等,对故障进行初步判断。
然后,可以通过红外热像仪等设备对设备进行红外扫描,检测设备的热点,进一步确定故障点的位置。
一旦确定了绝缘故障的位置,就可以进行维修。
维修的方法根据故障的具体情况而定,可以采取更换绝缘材料、修复绝缘材料、增加绝缘厚度等方式进行修复。
在维修过程中,需要严格按照操作规程进行操作,确保维修过程的安全性和可靠性。
绝缘在线监测与状态维修对于电气设备的正常运行和安全性具有重要意义。
通过绝缘在线监测,可以及时发现绝缘故障并采取措施进行修复,预防设备故障的发生。
通过维修和维护,延长设备的使用寿命,提高设备的可靠性和安全性。
变电站高压电气设备绝缘在线监测技术分析
变电站高压电气设备绝缘在线监测技术分析摘要:高压电气设备是电力系统中十分重要的设备种类,其运行质量直接影响着电网系统的安全与稳定。
如果高压电气设备绝缘性能出现问题,就会直接影响整个设备的运行工况,甚至引发严重的安全事故。
因此对变电站高压电气设备绝缘在线监测技术及其应用方式进行详细探究,具有十分重要的意义。
关键词:变电站;高压电气设备;绝缘在线监测技术1变电站高压电气设备绝缘在线监测技术原理分析1.1绝缘监测原理变电站高压电气设备绝缘在线监测指的就是通过监测电器设备在运行过程中的电压、电流、局部放电量、介质损耗值以及设备的电容值等等正常信号和异常信号来监测设备的绝缘情况。
之所以能够从信号中监测出设备的绝缘情况的原因主要就是由于现代智能技术的处理,现代智能技术能够很好的将信号转化为反映电器设备绝缘的可视参数,从而对设备绝缘情况进行正确的判断。
目前现代智能技术的处理方式主要有绝缘油在线色谱处理、局部放电量、介质损耗角正切处理和放电位置平铺处理等。
1.2绝缘监测信号的处理在对变电站高压电气设备进行在线监测过程中,信号监测至关重要,但是,在对设备绝缘性能进行监测时,有些脉冲信号比较微弱,因此数据监测难度比较大。
对此,可以采用超宽频电流传感器对信号进行收集,而需要注意的是,通过这种方式所收集的信号可能会有部分杂音,所以在未来的技术发展中,还应该对此进行改进。
2在线绝缘监测系统的应用2.1避雷器绝缘在线监测避雷器在变电站的运行中起着关键的保护作用,对变电站的安全稳定运行具有重要的地位。
避雷器在运行过程中阻性电流的增大会导致损耗的增加,从而造成避雷器的绝缘被击穿。
在传统的检修试验中,主要是通过定期的试验,检测漏电电流的状态,从而判断避雷器的绝缘情况,这种方法效率及其低下,而采用了在线监测技术后,可以24小时对漏电电流进行监测,发现异常,及时报警,为工作人员排除险情赢得时间。
2.2变压器绝缘在线监测在变压器绝缘监测中,要了解变压器绝缘状态的表示方法。
电力设备在线监测系统概述
电力设备在线监测系统概述宁波智电电力科技有限公司邓立林电力设备在线监测系统由容性设备绝缘在线监测系统、避雷器绝缘在线监测系统、断路器在线监测系统组成,系统涵盖了变电站主要电气设备绝缘状态参数的监测,监测参量多、功能齐全。
系统也可以灵活配置,由其中的一套或两套装置组成,必要时也可选配变压器油色谱监测系统。
1、系统集成:通过工控机及系统集成软件,对各监控装置的动态参数进行集成,建立变电站设备状态综合数据库,自动生成设备状态参数报表和变化趋势曲线,对设备状态的历史参数进行“横比”缺,趋势分析和相对比较相结合,实现设备状态的初步诊断,为专家诊断系统提供开放性平台,通过网络,现设备的远程/现场状态监测、诊断和评估。
2、系统特点配置灵活,扩展性好,功能齐全,性能优异测量准确,数据可靠,安装简便,维护简单3、真空断路器在线监测系统ZD-1000型断路器综合在线监测装置包括一套或多套断路器安装单元、一个共同的服务器,通过现场总线与后台连接。
断路器单元部分包括若干个传感器,一个或多个监测器,一个通信总线转换器,支持多种标准通信协议。
系统能实时采集断路器运行数据,及时获得断路器的运行状:态。
通过对断路器运行状态的分析,及时发现设备所存在的问题,有效排除故障,保证设备的正常运行,从而提高设备运行的可靠稳定性。
3.1、监测参数1、分合闸波形、速度、时间、超程、开距、弹跳、同期;2、线圈电流、电压、铁芯动作时间、功率;3、电机电流、电压、功率;4、触头温度;5、参数的报警、警报功能;6、监测参数统计、趋势分析。
4、容性设备绝缘在线监测系统容性设备绝缘在线监测装置适用于110kV~500kV电压等级的主变套管、电流互感器、电压互感器、耦合电容器的在线监测及故障诊断。
4.1、监测参数介质损耗、泄漏电流、等值电容、母线电压、环境温度和湿度4.2、系统功能实时监测数据图表生成故障设备跟踪数据处理分析♦ WEB查询远程维护故障设备跟踪报警及事故记录4.3、主要特点采用最新的超微晶材料、双层电磁屏蔽、单匝穿心结构的高精度传感器与电力设备一次系统完全隔离,不影响系统运行接线方式,绝对保证系统设备及运行的安全。
高压电气设备绝缘在线监测
高压电气设备绝缘在线监测摘要:本文介绍了高压电气设备绝缘在线监测的概念、绝缘在线监测系统,并具体介绍了氧化锌避雷器、GIS、变压器在线监测技术以及绝缘在线监测存在的一些问题。
关键词:电气设备、绝缘、在线监测前言高压电气设备在电网中具有举足轻重的地位,如果其绝缘部分缺陷或劣化,将会发生影响设备和电网安全运行的绝缘故障或事故。
因此,在设备投运后,传统的做法是定期停电进行预防性试验和检修,以便及时检测出设备内部的绝缘缺陷,以防止发生绝缘事故。
但是,随着电网容量的增大,高压电气设备的急剧增加,传统的预防性试验和事后维修已不能满足电网高可靠性的要求。
同时,由于高压电气设备的绝缘劣化是一个累积和发展的过程,在很多情况下预防性试验已无法发现潜在的缺陷。
因此,实现高压电气设备绝缘在线、实时、动态监测,则有可能实现由局部推测整体,由现象判断本质,以及由当前预测未来,不必将设备逐一拆开,分别检验,从而满足现代化设备使用维修和生产的需要。
一、绝缘的在线监测的概念和特点绝缘在线监测是指在电气设备处于运行状态中,利用其正常信号和异常信号,包括电压、电流、局部放电量、介质损耗值、泄露电流以及设备电容值等多种信号来监测设备绝缘状况。
基于现代智能技术的处理,监测信号的特征参数能够真实的反映电气设备绝缘的运行工况,从而来实现对电力设备运行状态的带电测试或不间断实时监测和诊断。
特点:真实性强、灵敏度高、反映及时等特点二、传统的预防性试验存在的缺点及绝缘在线监测的优点1、传统的预防性试验存在的缺点(1)、试验时需要停电,造成少送电和少发电。
特殊情况下,由于设备不能停电造成漏试而形成安全隐患。
(2)、测试程序复杂、工作量大、时间集中。
而且易受人为因素影响。
(3)、试验周期长,不能及时发现、诊断出一些发展较快的缺陷。
(4)、试验电压低,可能远远低于设备实际的工作电压,而且由于试验期间断电,不能真实地反映设备在运行状态下的电场、磁场、温度和环境等影响,因而诊断的结果未必符合实际运行状态。
云南电网电能质量在线监测系统
) 1 系统具有数据采集及分析处理、计算统 计 ( 包括国标要求的六项电能质量指标) 、包括 谐波功率在内的功率总加及各次谐波功率频谱分 析、事件记录、曲 线报表分析、 数据转发及查询
功能。
2) 系统具备大容量、多通道的数据测量技 术及优化的数据处理算法。具备输人通道多、 动 态范围大及多种触发方式; 安装本系统的各变电 站测量单元, 可以同时启动测量, 具有良 好的同 时性, 对电能质量的分析有很好的系统性和延续
摘 要: 对云南电网电能质量在线监测系统进行了全面、详细地介绍。 关键词: 电能质量 在线监测 网络系统 中图分类号: TM76 文献标识码: B 文章编号: 1006 一 7345 (2006 ) 04 一 0011 一 02
1
前言
云南电网电能质量在线监测系统基于网络平 台构建,具有高精度、高性能、全 自动、实时监 测等多项优点, 该系统集强大的数据采集、分析 处理、计算统计 、数据储存、报表输出等多项功 能为一体,是一项全方位电能质量在线监测的系 统工程。
等功能。 . 子站起承上启下、作为通讯平台的作用。 “ 启下”作用主要为控制所有与之相连的监测装
置测量现场数据, 并将数据通过网络或 M em 方 d o 式汇集到子站服务器; “ 承上”作用主要为将所
有数据二次处理,上传至指定后台主站数据库。 子站由高性能服务器以及通讯控制平台软件组成 , 提供多元通讯手段的通讯接口,网络接 口带宽 自 适应软件,具备数据在通讯不正常时的缓存功能。 . 主站作为数据中心、 后台数据库和数据发
布。监测装置和供电局子站服务器 自动不间断测 量, 并将数据传至后台主站服务器, 利用高效数
变电站高压电气设备绝缘在线监测技术探析
变电站高压电气设备绝缘在线监测技术探析变电站是供电系统的重要组成部分,其正常运行对电网的稳定运行和电力供应具有至关重要的作用。
在变电站中,高压电气设备是电力系统的核心部件,其绝缘状态的良好与否直接关系到设备的安全稳定运行。
而随着科技的发展,传统的绝缘状态监测手段已不再适应现代电力系统的要求,因此需要引入更先进的在线监测技术来实现绝缘状态的全面可视化监测。
本文将对变电站高压电气设备绝缘在线监测技术进行探析,以期为变电站绝缘状态监测提供新的思路和方法。
一、高压电气设备绝缘状态的重要性在变电站中,高压电气设备通常由变压器、断路器、隔离开关、电缆等组成,其正常运行与绝缘状态密切相关。
绝缘状态的良好与否关系到设备的安全稳定运行,同时也对电网的安全稳定运行具有重要影响。
传统的绝缘状态监测手段主要包括局部放电检测、绝缘电阻测试、绝缘介质介损测试等方法,这些方法虽然可以发现绝缘状态存在的问题,但是监测范围狭窄,监测手段单一,往往不能对绝缘状态进行全面、准确的监测。
而且这些方法通常需要停电检修,给电网运行带来不便。
发展高压电气设备绝缘在线监测技术,实现设备绝缘状态的全面可视化监测,成为解决现有绝缘状态监测手段存在问题的重要途径。
接下来,我们将对变电站高压电气设备绝缘在线监测技术进行探析。
二、绝缘在线监测技术的现状分析目前,国内外在高压电气设备绝缘在线监测技术方面已经取得了一定的进展。
局部放电监测、在线绝缘电阻监测、红外热像监测、超声波监测等技术已经成为绝缘在线监测的常用手段。
1. 局部放电监测技术局部放电是高压电气设备绝缘老化、损伤等问题的普遍表现,因此局部放电监测技术被广泛应用于绝缘状态监测。
该技术通过监测局部放电信号的特征来判断绝缘状态的良好与否。
由于局部放电信号的特点复杂多变,需要高精度的设备和专业的人员进行分析,因此局部放电监测技术在实际应用中存在一定的局限性。
2. 在线绝缘电阻监测技术在线绝缘电阻监测技术是通过在设备绝缘表面布置绝缘电阻测试仪,实现对设备绝缘电阻的实时监测。
高压设备绝缘在线监测系统
变电站高压设备绝缘在线监测系统技术说明二○○八年八月一、系统概述(一)监测系统的总体结构变电站高压设备绝缘在线监测系统采用总线控制技术,它由安装在变电站内的测量监控系统和安装在后台管理中心的数据管理系统两个部分组成,通过网络可把若干个变电站监控系统的监测数据汇集到上层的数据管理诊断系统,实现对多个变电站内的高压设备绝缘在线监测。
绝缘监测系统通常由用户计算机、变电站中央监控器和若干个本地测量单元构成,其结构框图如图所示。
其中:1、本地测量单元:安装在变电站被监测设备的运行现场,种类及数量可根据监测要求确定。
目前可提供的本地测量单元可对变压器套管、电流互感器,电压互感器,耦合电容器的介损及电容量和末屏电流、避雷器的阻性电流及全电流等绝缘参数进行监测。
并以总线通讯方式,通过一根定制的双绞电缆把监测数据以数字形式传送到变电站中央监控器。
2、变电站中央监控器:安装在变电站控制室或监测设备现场,每台中央监控器提供的通讯总线上最多可挂载100多个本地测量单元。
中央监控器能够通过总线控制各个本地测量单元的工作状态,读取测量数据及异常信息,获得反映设备绝缘状态的特征参量,并按照下列方式保存各个设备的监测数据,等待上层的用户计算机进行访问。
①最近1小时内的12组数据(每5分钟形成一组新的监测数据);②最近7天内的168组数据(每小时形成一组新的统计数据);③最近1年内的360组数据(每天形成一组新的统计数据)。
3、用户计算机:安装在局内的信息管理部门,可通过局域网与其它的终端计算机进行数据交换。
普通的电脑只要安装了专用数据库管理软件,即可通过“Modem+公共电话网”的通讯方式读取各个变电站中央监控器的监测数据。
数据管理软件能够对监测数据进行分析判断,自动筛选出绝缘参数异常的电气设备,及时发出状态预警信号,同时提供包括参数变化趋势图在内的相关信息,以便管理人员作出更为精确的诊断。
(二)监测系统的关键部件监测系统的研制成功,很大程度上得益于高精度的电流传感器及先进的数字处理系统。
变电站设备绝缘在线监测系统
应用概况 110kV 以上变电站
产品基本工作原理
上级监测中心 信息查询系统 信息查询 局域网/拨号 串口
图形系统 监测画面 设备信息记录 485 总线 初始化参数 PUຫໍສະໝຸດ 运行系统 计算分析 数据采集
采用分布式结构设计了监测系统的数据采集方式, 通过现场总线技术实现了多点数 字化数据采集。整个监测系统分为硬件与软件,硬件主要完成信号的提取、数字化处理、 数据传输等作用,软件主要进行数据处理与信息保存。软件系统发出指令驱动硬件进行 数据采集,采集结束后数据又通过总线传入计算机内的存储器供软件分析。根据功能与 设计要求,软件包括图形系统、监测系统和信息查询系统。
产品名称
变电站设备绝缘在线监测系统
产品代表性图片
产品功能介绍 序号 检测对象 1 2 3 4 5 6 7 8 电压互感器 电流互感器 耦合电容器 主变套管 避雷器 主变铁芯 全电流 阻性电流 接地电流 环境温、湿度 温度、湿度 母线电压 电压 主要监测对象和特征参数 特征参数 泄漏电流 介损值 等值电容
预试值 0.216 0.211 0.184
45.68 2.03×10 45.77 1.97×10 45.73 2.11×10
819.68 0.459 2.36 818.52 0.663 3.01 812.32 0.772 2.53
主要技术指标: 1.设计严密,性能可靠,测量误差小。其实际测量结果如表所示。 2.配置合理、操作方便、界面友好。本系统采用 B/S 体系结构,客户端仅使用 IE 等浏 览器,无需安装其它软件,操作界面符合行业规范。 3.设备参数计算、状态分析技术先进。将谐波分析、神经网络等先进技术有机结合起 来,相互补充,共同完成对设备绝缘在线监测。 某变电站 CT 在线监测实际数据情况
变电站高压电气设备绝缘在线监测技术探析
变电站高压电气设备绝缘在线监测技术探析摘要:本文主要论述了变电站高压电气设备的绝缘监测技术,分析了在线监测技术的使用方法和应用的技术,希望能够为今后的变电站高压电器设备的使用提供参考。
关键词:变电站;高压电器设备;绝缘;监测一、前言针对变电站高压电气设备,必须要在使用的过程中做好相关的监测工作,监测的过程中要采取更加有效的监测技术,科学利用在线监测软件,提高监测的效果。
二、变电站高压电气设备绝缘在线监测技术发展概况绝缘设备监测技术是在上个世纪七十年代兴起的,最初的绝缘在线监测技术主要就是使用数据采集和传感器来完成监测的,但是随着社会的不断进步,最初的在线监测技术的速度就跟不上人类的需求,而且监测效果也一般,这样就出现了越来越多的监测方式。
变电站高压电气设备绝缘在线监测技术发展基本上可以划分为以下两个阶段。
1.带电测试阶段这一阶段就是最初的在线监测阶段,主要就是使用数据采集和传感器,当时由于技术原因,监测的目的就是单纯的为了不停电对电器设备的某些参数进行监测,并不能够全方位的监测。
在最初的阶段,监测使用的数据采集和传感器基本上都是带电测试仪器,但是这些设备都相对比较简单,测试不能够很全面,灵敏度也相对的较差,一直到后来技术有所发展这种带电测试仪器才被淘汰。
2.在线监测阶段从上个世纪九十年代开始,人类的技术发展迅速,尤其是电子计算机的推广使用,这样就给监测提供了更加有效的技术保障,在变电站高压电气设备绝缘的监测上迎来了在线监测阶段,在这一阶段,主要采用的技术就是超声波探测、红外测温、截至损耗值等技术,这样就能够更加全面方便的监测变电站高压电气设备的绝缘问题。
近年来,随着技术的不断进步和发展,在线监测已经实现了自动化。
三、监测的基本原理1、监测对象及参数高压电气设备绝缘在线监测技术是在被监测电气设备处于带电运行状态中,利用其工作电压来监测绝缘的各种特征参数。
因此,能真实的反映出被监测电气设备绝缘的工作情况,从而对该被监测设备的绝缘状况做出准确的判断。
变电站高压电气设备绝缘在线监测技术探析
变电站高压电气设备绝缘在线监测技术探析随着电力系统的发展,变电站作为电力输配电的重要环节,其高压电气设备的可靠运行显得尤为重要。
高压电气设备的绝缘故障是变电站设备运行中的常见问题,而且一旦发生故障,可能会导致设备停机,造成不可估量的损失。
对高压电气设备的绝缘状态进行在线监测和分析,可以有效地提前预警故障并加以处理,保障变电站设备的安全稳定运行。
本文将对变电站高压电气设备绝缘在线监测技术进行探析,旨在为相关领域的技术研究和应用提供一定的参考和借鉴。
一、绝缘在线监测技术的重要性变电站的高压电气设备主要包括变压器、断路器、隔离开关、电容器、避雷器等,在运行中会受到高压、大电流、电磁场和环境温度等多种因素的影响,容易造成绝缘老化、击穿或闪络等故障。
一旦发生绝缘故障,可能会导致设备损坏、事故发生,甚至引发火灾、爆炸等严重后果。
对高压电气设备的绝缘状态进行在线监测,可以实时了解设备的运行情况,及时发现并处理潜在的故障隐患,确保设备安全稳定运行,对保障电力系统的安全运行起着至关重要的作用。
绝缘在线监测技术是利用各种传感器和监测装置,对高压电气设备的绝缘状况进行实时监测和分析,通过采集和处理绝缘参数的变化信息,确定设备的绝缘状态是否正常,从而提前预警绝缘故障。
其原理是基于绝缘材料的介电特性,通过监测介电参数的变化来判断绝缘状态。
传感器和监测装置的选择与安装位置,直接影响着监测技术的可靠性和有效性。
(1)电场法:利用电场传感器对绝缘设备的电场分布进行实时监测,通过测量和分析电场的强度和分布情况,判断设备的绝缘状态。
(3)红外热像法:利用红外热像仪对设备的温度分布进行监测,通过分析设备的热像图,了解设备的运行状态,预警可能存在的故障。
(4)超声波法:利用超声传感器对设备的超声信号进行监测,通过分析超声信号的频谱和幅度,判断设备是否存在绝缘故障。
随着科技的发展和应用需求的提升,绝缘在线监测技术也得到了迅猛发展。
目前,国内外已经形成了一系列成熟的绝缘在线监测技术和装置,并且在电力系统中得到了广泛应用。
变电站高压电气设备绝缘在线监测技术探析
变电站高压电气设备绝缘在线监测技术探析随着电力系统的发展,变电站在电能传输和分配中扮演着非常重要的角色。
变电站的高压电气设备是确保电能传输安全和稳定的关键。
在这些设备中,绝缘系统起到了非常重要的作用。
绝缘系统的损坏可能导致设备故障、电弧闪络和意外停电等问题,因此对绝缘系统的监测和维护至关重要。
传统的绝缘监测方法主要依靠周期性的离线检查,这样做存在时间周期长、信息获取滞后和成本高等问题。
为了及时发现和解决潜在的绝缘问题,人们开始研究绝缘在线监测技术。
绝缘在线监测技术通过安装传感器在设备上,实时监测绝缘状态,同时采集和分析相关的数据。
通过综合分析得到的数据,可以判断绝缘系统的健康状态,及时发现和预测潜在的问题,为设备维护和故障预防提供科学依据。
常见的绝缘在线监测技术包括绝缘电阻在线监测技术、微水在线监测技术和超声波在线监测技术等。
绝缘电阻在线监测技术是最常用的绝缘在线监测技术之一。
该技术通过安装绝缘电阻在线监测装置,实时监测设备的绝缘电阻。
当绝缘电阻下降到一定程度时,预警系统会自动报警,提醒运维人员进行维修和更换。
这样可以有效地预防设备故障和事故的发生。
微水在线监测技术是另一种常用的绝缘在线监测技术。
该技术通过安装微水在线监测装置,实时监测设备内部的水分含量。
当设备内部的水分超过设定的阈值时,系统会发出警报,提示运维人员进行处理。
水分是绝缘材料的天敌,在电力设备中存在水分可能导致绝缘强度下降,从而引发故障和事故。
通过微水在线监测技术,可以及时发现和处理设备中的水分问题,保证其正常运行。
变电站高压电气设备绝缘在线监测技术是确保电力系统安全和稳定运行的重要手段。
通过采用绝缘在线监测技术,可以实时监测绝缘系统的状态,提前预警潜在问题,及时进行维护和处理,保证设备的正常运行。
不仅提高了电力系统的可靠性和安全性,而且降低了人力成本和设备维护费用。
在变电站高压电气设备运维中,应积极采用绝缘在线监测技术,提升设备的运行效率和安全性。
个旧供电局云龙变电站绝缘在线监测系统简介
个旧供电局云龙变电站绝缘在线监测系统简介
王景林;郑易谷;陈宇民;顾孟君;刘正雷
【期刊名称】《云南电力技术》
【年(卷),期】2001(029)002
【摘要】个旧供电局云龙变电站绝缘在线监测系统是云南电力集团有限公司首次试点推广的绝缘在线监测系统,采用集中式微机对站内容性设备、激磁设备、氧化锌避雷器共104个监测点进行在线监测;通过三年多时间的反复调查、检查和试运行,逐步完善了该装置,基本满足了对设备的绝缘状况在线监测的要求.
【总页数】4页(P13-16)
【作者】王景林;郑易谷;陈宇民;顾孟君;刘正雷
【作者单位】云南电力试验研究所,云南,昆明,650051;云南电力试验研究所,云南,昆明,650051;云南电力试验研究所,云南,昆明,650051;个旧供电局,云南,个旧,661000;个旧供电局,云南,个旧,661000
【正文语种】中文
【中图分类】TM85
【相关文献】
1.TZX-G-B型高压绝缘子污秽在线监测系统在贵州毕节供电局的应用 [J], 陈勇宇
2.电气设备绝缘在线监测系统在市南供电局的应用——变压器油色谱在线监测 [J], 殷健;陈林
3.变电站绝缘在线监测系统的集成应用及设计 [J], 张鹏
4.变电站一次设备绝缘在线监测系统研究 [J], 梁阳阳
5.提高昆明供电局绝缘油色谱在线监测系统试验可靠性的创新性研究方案 [J], 冉玉琦;赵荣普;王清波;胡鹏伟;朱宁;杨曦;杨俊波
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绝缘在线监测装置
YHDZ系列电网运行设备绝缘在线监测装置说明书一、产品概述YHDZ电网运行设备绝缘在线监测是一种能够在线监测高低压设备的绝缘状态,该装置的使用为诊断比如电缆、真空开关、绝缘子、避雷器等早期缺陷和事故隐患、控制突发性绝缘事故、监测电气设备绝缘性能的好坏提供了有效的信息。
该装置安装方便、操作简单、实时性强、监测信息更加真实准确,广泛应用于0.4kV-35kV电力系统中。
产品具有如下特点:(1)设备绝缘实时真实:高低压设备在线监测技术不受设备运行情况和时间的限制,可以随时对设备绝缘状态进行实时监测,其检测结果更符合实际情况,更加真实和全面,一旦设备出现缺陷,能及时发现并跟踪进行人为处理;而定期预防性试验只能检测某一时间设备的绝缘状态,不具备实时性,无法确定设备何时出现绝缘缺陷,无法检测缺陷的发展状态。
(2)采用先进的无线通讯模块进行通讯,避免了繁杂的现场布线。
同时又具有良好的抗干扰性、稳定性和可靠性;系统可以根据现场布局进行灵活配置,动态增减监测装置类型和数目,可监测通讯异常、监测装置异常、数值超限报警等,可以及时发现和排除系统故障,系统自动记录设备采集的有效数据并通讯上传,可以方便调用历史时期的数据以便查看和了解系统运行的历史状态。
(3)采用高性能的单片机控制管理,液晶显示屏显示被测设备当前运行状态。
当诊断出运行设备故障时,可驱动指示灯、蜂鸣器同时报警、告警继电器动作,以便于设备维护人员及时了解电缆线路、真空开关、绝缘子、避雷器等绝缘状态。
二、使用说明1、人机界面介绍人机界面由液晶显示屏、指示灯、按键三部分组成。
液晶显示屏显示装置运行或用户操作时的相关信息。
液晶屏主界面显示被检测设备当前状态、当前时间、产品名称。
当PT二次侧三相电压未接入检测装置时,主界面显示“当前状态:停运”;三相电压正常接入检测装置且泄露电流不超过报警阈值时及当装置未检测到被监测对象出现故障时,主界面显示“当前状态:正常”;三相电压正常接入检测装置且泄漏电流超过报警阈值或三相电压出现异常(如单项接地或某项失电)、或监测到真空开关异常时,主界面显示:“当前状态:故障”。
绝缘在线监测的方法
绝缘在线监测的方法董伟【摘要】介绍传统的计划检修模式的缺点,分析绝缘在线监测技术的优点,为状态检修评估设备状态提供依据.【期刊名称】《云南电力技术》【年(卷),期】2010(038)005【总页数】2页(P66,82)【关键词】绝缘;在线监测;状态检修;发展【作者】董伟【作者单位】云南电网公司昆明供电局,云南,昆明,650200【正文语种】中文【中图分类】TM761 前言变电站是电网的枢纽,有必要对重要设备的运行状态进行的监视与检测。
在可能出现故障或性能下降到影响正常工作之前,及时维修,避免发生危及安全的事故。
电力设备在运行中经受电的、热的、机械的负荷作用,以及自然环境的影响,会使性能逐渐下降,随着设备运行期增长,性能逐渐下降,可靠性逐渐下降,设备故障率逐渐增大,可能危及系统的安全运行,必须对这些设备的运行状态进行监测。
传统方法是经常性的人工巡视与定期预防性检修、试验。
设备在运行中由值班人员经常巡视,凭外观现象、指示仪表等进行判断,发现可能的异常,避免事故发生;定期对设备实行停止运行的例行检查,做预防性绝缘试验和机械动作试验,对结构缺陷及时作出处理等。
存在以下不足:1)在电力系统中由于沿用传统停电的检修方法,每年要对不同设备停电一次或者多次,这样定期的电网断电,一方面降低了供电可靠性,另一方面也给电力企业带来了经济损失。
2)试验电压过低:传统的预防性试验电压通常为 10kV,远远低于实际运行电压,与此确定绝缘好坏及它们能否继续投运,往往不能发现设备绝缘缺陷,造成投运后设备绝缘薄弱点处发热、老化发生短路性故障。
3)传统的停电检查有大量停电的设备,需要投入较大的人力物力去完成设备预试工作。
4)有时由于维修不当等因数造成维修故障,提高维修的成本。
2 电气设备状态检修状态检修是以设备当前的实际工作情况为依据,通过高科技的状态监测手段,识别故障的早期征兆,从而确定各设备的最佳维修时机。
这样的维修制度具有耗资最低、技术最先进、有着可靠技术和管理保障的特点。
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收稿日期:2001-04-16个旧供电局云龙变电站绝缘在线监测系统简介王景林1 郑易谷1 陈宇民1 顾孟君2 刘正雷2(1 云南电力试验研究所,云南 昆明 650051;2 个旧供电局,云南 个旧 661000)摘要:个旧供电局云龙变电站绝缘在线监测系统是云南电力集团有限公司首次试点推广的绝缘在线监测系统,采用集中式微机对站内容性设备、激磁设备、氧化锌避雷器共104个监测点进行在线监测;通过三年多时间的反复调查、检查和试运行,逐步完善了该装置,基本满足了对设备的绝缘状况在线监测的要求。
关键词:在线监测;状态检查;绝缘状况;电气设备中图分类号:TM85 文献标识码:A 文章编号:1006-7345(2001)02-0013-041 前言目前在电力系统广泛采用的定期停电进行预防性试验的方法,对防止电气设备绝缘事故起到一定的作用,但从大量绝缘事故的统计分析看出,这种传统的预防性试验方法因试验周期长、施加电压低,试验条件与运行状态不一致等原因,难以真实反映出被测设备在运行条件下的绝缘状况;停电进行预防性试验不但会使电力系统的正常运行受到影响,而且还会造成很大的经济损失及人力、物力上的浪费。
利用运行电压来对高压设备绝缘状况进行测试则可大大提高试验的真实性与灵敏度,这是在线监测的主要着眼点,是对传统预防性试验的补充和完善。
绝缘在线监测技术作为近年来发展起来的新科技,它能够在不影响设备正常运行的情况下,对其绝缘状况进行经常性的带电测试,迅速准确地监测电气设备的绝缘状况,捕捉早期缺陷,判断其发展趋势并结合过去(包括停电及带电监测)的数据及经验进行全面的综合分析判断,及早采取措施避免绝缘事故的发生。
采用这一新技术不仅能够及时地发现电气设备的早期绝缘缺陷,防止突发事故发生,同时还可以减少不必要的停电检修,使设备检修实现状态检修,有效地延长设备的使用寿命。
2 绝缘在线监测装置介绍电气设备绝缘在线监测技术在我国的发展已有近20年的历史,当时提出的一些带电测试的方法,由于种种原因,行之有效的不多,因此也就缺乏推广的价值,近年来随着传感器、计算机、光纤等的发展与应用,使得开发出真正实用的绝缘在线监测系统成为可能,目前国内已有多个厂家的绝缘在线监测装置问世,技术上日臻完善,各网省局也积极开展了这些绝缘在线监测装置的挂网运行工作,积累在线检测电气设备绝缘状况的经验,以向设备状态检修迈进。
云南电力集团公司1997年批准了个旧供电局和云南省电力试验研究所立项开展绝缘在线监测系统的挂网试点工作,并选择云龙变电站作为试点对象。
经过调研收资,对国内技术较先进的武汉高压试验研究所、武汉市高德有限电气公司、广州科立公司生产的在线监测装置的功能和各项技术的先进性以及应用情况进行认真的综合分析对比,并对这三个厂家实际挂网运行的装置进行了实地考察,最后选定了武汉市高德电气公司生产的HS-3型集中式绝缘在线监测系统。
该装置采用集中式总线控制方式,整个系统包括两大部分:前端信号箱和中央控制台。
前端信号箱包括传感器、放大器和总线控制板,传感器和总线控制箱装设于户外,一块总线控制板可以控制多路传感器,总线控制板之间用控制电缆并接;中央控制台包括打印机、调制解调器、高压保护、信号调理、数据采集、计算机、控制系统、电源系统等;前端设备与中央控制台只用一根双层屏蔽电缆联接,被测信号通过电缆引入设在中央控制室的微机在线监测屏进行集中监测,并进行信号处理,主机采用台湾研华高速工控机,能迅速完成被监测数13据的处理与分析。
该装置能对大、中型变电站的变压器电容套管、耦合电容器、电流互感器、电压互感器、主变铁芯、避雷器等高压设备绝缘状况进行在线监测。
当需要测量某一设备时,控制系统发出 ON 命令,总线控制板收到 ON 命令,将被测信号切换到相应的测试总线上,当测试完毕后,控制系统发出 OFF 命令,将被测信号与测试总线隔离。
各种操作动作都由中心控制柜中的计算机系统控制,为提供更多的灵活性,特设计了自控和和手控两种监测方式。
在自控方式下无需人工干预,监测系统定时启动自动检测程序完成数据采集、传输、计算分析等处理工作,用户可在计算机屏幕上直接观察到测试过程的不同阶段和测试结果,进入手控监测,用户可灵活地选择监测对象,对感兴趣的设备随时进行测试,两种方式下的结果数据和超标信息都自动记录在监测系统相应的数据库中。
HS-3型绝缘在线监测系统框图该装置具有以下突出优点:1)信号电缆只有一根。
用一根电缆将主机和所有被测设备的传感器串接起来,提高了设备的抗干扰的能力和设备的可靠性,使施工和维护大为简化,且便于扩展容量;2)可以对所有被测设备实施定时或巡回自动监测,运行方式灵活,易于扩展监测容量和便于建立专家诊断系统;3)传感器实现穿心取样。
该系统的取样传感器不直接接入一次设备的接地回路中,而是套装在接地回路上采用穿心取样方式。
传感器采用有源零磁通传感技术,除了选用起始导磁率较高、损耗较小的玻膜合金作铁芯外,还采用了独特的负反馈补偿技术保持铁芯工作在接近理想的零磁通状态,具有较强的温度特性和抗干扰能力;传感器外壳由精选铁磁材料制成,对强电场尤其是强磁场具有很好的屏蔽效果;4)HS-3型检测装置软件运行WINDOWS 平台,人机界面友好,操作简便、运行稳定、测量数据便于分析,且易于长期保存;5)对所有输入线路均采取了隔离和限压保护措施,保证了系统的安全性。
6)远传功能借助于通讯线路可使个旧局或生产厂家直接调取所需要的任何数据,可供有关技术人员分析和判断,发现问题及早采取措施,避免绝缘事故发生。
3 绝缘在线监测装置运行情况1997年,个旧供电局云龙变电站绝缘在线监测系统经过7、8、9三个月的安装调试,10月份通过初步验收并投入试运行。
该系统主要对云龙变电站220kV 和110kV 电压互感器、电流互感器、耦合电容、氧化锌避雷器及主变压器共104个点作为线监测的对象。
其中容性设备(电流互感器、电容式电压互感器、变压器套管和耦合电容器)共58个点,氧化锌避雷器30个点,激磁设备(变太器铁芯、变压器中性点、电磁式电压互感器)16个点。
对容性设备主要监测频率、电压、电流、介质损耗tg (%)、设备电容量(C x )、温度、湿度;对激磁设备主要监测激磁电流值;对氧化锌避雷器主要监测全电流和阻性电流。
系统投入试运行至今,以激磁设备、氧化性避雷器的监测数据较为稳定,且氧化锌避雷器的在线监测得到的数据(全电流与阻性电流)与停电时预防性试验测得的数据较为接近。
在试运行期间,对电容性设备的监测数据较不稳定,某些设备介损、电容值的测量数值波动较大。
试运行以来曾发现了以下一些问题:1)信号采集部分发生故障的机率较大,控制器内部稳压器件容易损坏;2)电缆户外头和电缆中间接头密封不严导致湿气进入,尤其是更换电缆后分线盒未作防潮处理,引起分支处分支电缆受潮,造成测试数据极不稳定,甚至损坏硬件部件致使系统不能正常工作;3)远传数据功能不正常,经常无故中断;信号采集部份和控制板易发生故障,究其原因,是由于早期的传感器为了追求对小信号的灵敏度采用软磁铁芯,其导磁性易受外界条件(如温度、压力、冲击)的影响,甚至被测信号的大小不同也会影响传感器的自身的角差(调试中就发现37只传感器的信号幅值异常,具有明显的缺陷而14不能使用),并且传感器采用腊密封容易受潮。
此外,传感器和控制器件均运行于户外,环境条件对其电子元器件侵蚀、影响也会缩短其使用寿命。
对于电缆户外头及中间接头受潮,主要原因是由于安装工艺不当所致。
数据远传功能不正常,主要是由采用载波通讯方式引起,载波通讯质量本来就不很理想。
试运行期间,发现上述问题并查明原因后,就着手进行了处理,现已将全部传感器更换为新型铁芯结构的环氧树脂密封传感器,更换了控制板上故障的元件,并对控制板进行了一些密封处理,基本解决了因为密封不良受潮引起元件损坏或不能工作的问题,并因改善了传感器铁芯材质而使数据稳定性有了较大提高。
对电缆户外头及电缆中间接头严格按工艺重新进行密封处理并更换了全部受潮电缆,解决了电缆受潮问题。
现已将载波通讯更换为光纤通信,彻底解决了数据远程通讯问题。
在个旧供电局高压班或局里的任何部门都能通过远传,随时监测到云龙变电站104个点的绝缘状况。
处理上述问题后,整个系统基本能正常运行,但高德公司早期的产品仍存在不少先天缺陷。
为了彻底解决这些存在的缺陷,经与高德电气有限公司协商,最后由该公司将云龙变电站运行的HS-3型绝缘在线监控系统无偿升级更换为HS-6型绝缘在线监测系统。
从装置升级为HS-6型后半年多运行情况来看,整个系统(包括对容性设备的测试)已经正常运行。
装置升级以后虽也发现有部分设备测试数据不正常现象,但根据以往经验已能较快找出问题所在,并能很快地进行处理。
且损坏的元件大多数为未更换过的早期元件。
现将1999年10月以后整个装置运行正常以来部分设备的检测数据情况抄录如下:表1 激磁设备检测数据(单位:mA)运行编号相别实测电流HS-6监测值2000 11 152000 12 102001 01 062001 01 15200kV #2901PT ABC22 3015 8028 2020 83914 93026 51420 96314 91026 86322 76915 98928 18321 0814 94326 379表2 氧化锌避雷器检测数据(单位:mA)运行编号相别RCD-4测量值I x I RPHS-6监测值2000 11 152000 12 102001 01 062001 01 15 I x I R P I x I RP I x I RP I x I RP220kV #201 ABC0 6640 6330 6610 0870 0610 0880 06610 6050 6140 0830 0530 0780 6610 06060 6140 0830 0531 0760 6540 6250 6220 0810 0560 0810 6440 6010 6000 0760 0510 075表3 容性设备检测数据(电容C单位是pF)运行编号相别预试值tg %CHS-6监测值2000 11 162000 12 102001 01 062001 01 15 tg %C tg %C tg %C tg %C220kV #201CT220kV #281CVT ABCABC0 180 200 180 050 050 05680 3739 4667 15000 03274 83294 60 19170 22550 28020 1430 0770 132681 1735 0666 64971 73239 93272 60 18810 30130 12250 1000 1270 090676 3739 3667 14999 23260 83286 00 22830 33080 27470 0730 0880 096678 8734 0666 65001 03266 53288 60 17910 16700 36250 0830 0390 068680 8739 95003 8666 33260 33291 4注:上述预度值,试验时天气晴,温度28度。