TCDS变压器在线监测完整系统技术规范

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智慧变电站在线监测系统规范书-2021.1.20

智慧变电站在线监测系统规范书-2021.1.20

智慧站在线监测技术规范书二〇二一年一月1总则本规范仅作为设备的最低要求,所供设备应满足现行国家、行业等最新标准。

2技术规范要求2.1总体要求智慧变电站状态监测系统应安全可靠、经济适用、技术先进、符合国情,应采用具有开放性和可扩充性、抗干扰性强的产品。

2.2标准和规范2.2.1按有关标准、规范或准则规定的合同设备,包括卖方向其他厂商购买的所有组部件和设备,都应符合这些标准、规范或准则的要求。

2.2.2表1标准中的条款通过本技术规范的引用而成为本技术规范的条款,凡是注明日期的引用标准,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用本技术规范。

凡是不注明日期的引用文件,其最新版本均适用本技术规范。

表1设备和附件需要满足的主要标准2.3设计原则智慧变电站状态监测系统应以高度可靠的智能设备为基础,实现全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化、应用功能互动化。

2.3.1智慧变电站状态监测系统具有信息数字化、功能集成化、结构紧凑化、状态可视化等主要技术特征,符合易扩展、易升级、易改造、易维护的工业化应用要求。

2.3.2应满足站内信息一体化平台建设要求,满足输变电设备管理系统建设需要,支持系统层各子系统标准化、规范化存取访问以及和调度等其他系统进行标准化交互。

2.3.3应满足变电站集约化管理、顺序控制、状态评估等要求,支撑各级电网的安全稳定经济运行。

2.3.4提高变电站安全生产水平和运行的可靠性,节约运行成本,提高营运效率。

2.3.5智慧变电站状态监测系统的设计除执行本规范外,还应执行国家、行业的有关标准、规范和规程、规定。

2.4监视范围变电站所有的变压器、断路器、GIS、避雷器、容性设备等的状态信号和容性设备绝缘状态信号归入状态监测系统的监视范围。

2.5系统构成2.5.1系统结构2.5.1.1状态监测系统可以作为子系统和变电站自动化系统集成设计,也可自成独立系统,但自成系统时应能遵循DL/T 860标准实现与变电站信息一体化平台交互信息。

变压器局部放电在线监测与诊断技术

变压器局部放电在线监测与诊断技术

变压器局部放电在线监测与诊断技术近年来,随着电力需求的不断增长,变压器的使用量也在不断增加。

而变压器则是作为电力系统的“心脏”,承载了整个电力系统的重要角色。

因此,变压器的安全运行也是电力系统安全稳定运行的关键。

局部放电是导致变压器故障的主要因素之一,因此,对局部放电进行在线监测及诊断显得尤为重要。

一、局部放电局部放电是指发生在固体或液体电介质内部的不连续放电现象。

在发生放电时,由于放电强度很高,会导致电介质的局部损伤,从而使介质的绝缘能力下降。

因此,长期的局部放电斑点将会逐渐扩大,导致绝缘能力的进一步下降,最终导致变压器故障。

二、局部放电监测技术局部放电监测技术是指通过仪器设备及传感器等手段对变压器的局部放电进行实时监测的技术。

根据监测的范围不同,局部放电监测可以分为两种:全局监测与局部监测。

1. 全局监测全局监测是指对整个变压器进行监测。

其优点是可以获得全局范围内的变压器的状态信息,包括变压器内油的质量、温度、湿度等。

但是,全局监测需要采用多个传感器进行监测,因此监测精度低,难以判断问题的具体位置。

2. 局部监测局部监测是指对变压器部分区域进行监测。

其优点是可以比较准确地获取变压器产生放电的位置,从而对问题点进行诊断和处理。

当前主要采用的局部监测技术有电磁波、超声波、红外线和化学传感器等。

三、局部放电在线诊断技术当局部放电监测到问题时,需要进行相关的诊断和处理,才能保证电力系统的安全稳定运行。

目前,局部放电在线诊断技术主要有以下几种:1. 频域模板法频域模板法是指将变压器内的信号经过快速傅里叶变换,把谐波和基波分离出来。

通过分析频率分量的变化,可以得到变压器故障的位置和性质。

2. 照相及成像技术照相和成像技术是利用高速相机和CCD摄像机采集变压器外壳上的微小放电信号,通过图像处理技术对放电现象进行诊断,并进行故障分析。

3. 电学参数法电学参数法是通过评估变压器的电学参数变化,比如介质损耗因子、介质电阻率等,诊断变压器的状态。

变压器在线监测系统教材

变压器在线监测系统教材

理论上可监测的气体种类
主要有H2、CO、CO2、O2、H2O CH4(甲烷)、C2H6(乙烷) C2H4(乙烯)、C2H2(乙炔)
授权分销商 GE Energy GE Multilin
应用现状及存在问题
技术新潮,功能多样化; 检测周期相对较长;(小时级) 仪器状态不够稳定; 产品造价高,动辄几十万。
变压器气体有明显变化 不被监测 没有发现
时间(年..)
The SYPROTEC “DGA link®”
DGA
DGA
时间(年..)
授权分销商 GE Energy GE Multilin
时间(年..)
3、GE公司变压器在线监测系列产品
HYDRAN201i 气体监测系统
HYDRAN M2 气体监测系统 Kelman Transfix 气体监测系统
授权分销商 GE Energy GE Multilin
HYDRAN 201 Ci-1
授权分销商 GE Energy GE Multilin
通讯
H201Ti
H201Ci-1
RS 232
便携式电脑
授权分销商 GE Energy GE Multilin
监管联接
3、2 HYDRAN M2
授权分销商 GE Energy GE Multilin
HYDRAN M2包括4个(可选)4—20mA输出(或输入),5个 触点 。
授权分销商 GE Energy GE Multilin
3、2、2 重要特征
具备油中水分在线实时监测功能: 变压器油是变压器内部重要的液体绝缘介质,起绝缘、冷却和消 弧的作用。变压器油中存在的微量水分会使设备的绝缘性能大大 降低,严重时可导致绝缘击穿、烧毁设备等重大事故。

变压器在线监测技术综述

变压器在线监测技术综述

变压器在线监测技术综述摘要:变压器是电网中比较昂贵且重要的电气设备,其安全运行对于保证电网安全可靠运行意义重大。

变压器故障主要由内部绝缘老化造成,本文根据变压器的各种机械和电气特性,从油中溶解气体分析、局部放电、铁心接地电流在线分析、绕组变形在线分析和振动分析等方面对变压器在线监测技术作一介绍。

关键词:变压器在线监测油中溶解气体局部放电铁心接地电流绕组变形振动1概述变压器是电力系统中最重要和最昂贵的电力设备之一,随着电网电压等级的提高和输送容量的增加,变压器故障将对电网的安全稳定运行产生严重的影响。

长期以来,电力系统内对变压器正常运行维护主要是采用事后维修和预防维修两种方式。

但是,预防性维修需要停电检修,影响了供电的可靠性;定期检修中更换的设备一部分是没有必要更换的,降低了经济性。

因此,常规的检测方法与现代化状态维护发展趋势不相适应,为了保证电力系统供电可靠性和经济性,电力设备的在线监测和故障诊断就应运而生。

电力变压器的在线监测方法主要分为两种形式:集中式监测和分布式监测。

集中式监测可对所有被测设备定时或者巡回自动监测;分布式监测是利用专门的测试仪器测取信号就地测量。

变压器在线监测技术主要是根据变压器的各种机械和电气特性,采用油中溶解气体分析、局部放电、铁心接地电流在线分析、绕组变形在线分析和振动分析等方法监测其运行状态。

本文拟对变压器在线监测方法逐一介绍。

2变压器油中溶解气体分析对变压器油中气体的检测分析是对变压器运行状态进行判断的重要监测手段。

变压器在运行中由于种种原因产生的内部故障, 如局部过热、放电、绝缘纸老化等都会导致绝缘劣化并产生一定量的气体溶解于油中,不同的故障引起油分解所产生的气体组分也不尽相同(见表1), 从而可通过分析油中气体组分的含量来判断变压器的内部故障或潜伏性故障。

对变压器油中溶解气体采用在线监测方法, 能准确地反映变压器的主要状况, 使管理人员能随时掌握各站主变的运行状态, 以便及时作出决策,预防事故的发生。

铁芯及夹件泄漏电流在线监测装置技术规范

铁芯及夹件泄漏电流在线监测装置技术规范

XXX 电力公司集中规模招标XXXXX 变电站加装铁芯及夹件泄漏电流在线监测装置工程铁芯及夹件泄漏电流在线监测装置技术标准工程编号:2023年一月1.总则1.1本技术标准适用于变压器铁芯及夹件泄漏电流在线监测系统。

它提出了该系统的技术要求、功能要求、调试和培训以及技术效劳等有关内容,投标者需认真阅读招标文件中的全部条款,供给满足本技术标准功能和性能要求且技术先进、成熟、价格合理的产品。

1.2本技术标准书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和标准的条文,供方应供给符合本标准书和工业标准的优质产品。

1.3假设供方没有以书面形式对本标准书的条文提出异议,则意味着供方供给的设备完全符合本标准书的要求。

如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以“对标准书的意见和同标准书的差异”为标题的特地章节中加以具体描述。

1.4本技术标准书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不全都时,按较高标准执行。

1.5本技术标准书经供需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。

2.使用条件2.1海拔高度:2023m2.2最高月平均相对湿度:90%(25℃)2.3最高环境气温:+75℃2.4最低环境气温:-35℃2.5最大日温差:25℃2.6最大风速:35m/s(离地面 10m 高、10min 平均风速)2.7 日照强度:0.1W/cm2(风速 0.5m/s)2.8覆冰厚度:10mm2.9耐地震力量:水平加速度 0.15g,垂直加速度 0.1g3.铁芯及夹件泄漏电流在线监测系统技术指标3.1泄漏电流测量范围:0~1000mA;3.2泄漏电流区分率:±0.01mA3.3泄漏电流准确度:±1%×测量值3.4温度准确度:±2%3.5湿度准确度:±2%4.系统功能4.1总体技术要求4.1.1系统应能连续监测、记录被监测设备状态的参数,准时有效地跟踪电气设备的状态变化,系统应具备自检功能。

变压器局部放电在线监测系统通用技术规范

变压器局部放电在线监测系统通用技术规范

变压器局部放电在线监测系统通用技术规范本规范对应的专用技术规范目录变压器局部放电在线监测系统采购标准技术规范使用说明1. 本采购标准技术规范分为标准技术规范通用部分、标准技术规范专用部分以及本规范使用说明。

2. 采购标准技术规范通用部分原则上不需要设备招标人(项目单位)填写,更不允许随意更改。

如对其条款内容确实需要改动,项目单位应填写《项目单位通用部分条款变更表》并加盖该网、省公司招投标管理中心公章及辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会。

经标书审查同意后,对通用部分的修改形成《项目单位通用部分条款变更表》,放入专用部分,随招标文件同时发出并视为有效。

3. 采购标准技术规范专用部分分为标准技术参数、项目单位需求部分和投标人响应部分。

《标准技术参数表》中“标准参数值”栏是标准化参数,不允许项目单位和投标人改动。

项目单位对“标准参数值”栏的差异部分,应填写“项目单位技术差异表”,“投标人保证值”栏应由投标人认真逐项填写。

项目单位需求部分由项目单位填写,包括招标设备的工程概况和招标设备的使用条件。

对扩建工程,可以提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。

投标人响应部分由投标人填写“投标人技术参数偏差表”,提供销售业绩、主要部件材料和其他要求提供的资料。

4. 投标人填写“技术参数和性能要求响应表”时,如与招标人要求有差异时,除填写“技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。

5. 有关污秽、温度、海拔等需要修正的情况由项目单位提出并在专用部分的项目单位技术差异表明确表示。

6.采购标准技术规范的页面、标题等均为统一格式,不得随意更改。

目录1总则 (1)1.1 一般规定 (1)1.2 投标人应提供的资格文件 (1)1.3 工作范围和进度要求 (1)1.4 技术资料 (1)1.5 标准和规范 (1)1.6 必须提交的技术数据和信息 (2)2 性能要求 (2)3 主要技术参数 (2)4 外观和结构要求 (2)5 验收及技术培训 (3)6 技术服务 (3)附录A 供货业绩 (4)附录B 仪器配置表 (4)1总则1.1 一般规定1.1.1 投标人应具备招标公告所要求的资质,具体资质要求详见招标文件的商务部分。

变电站无线测温在线监测系统技术规范书

变电站无线测温在线监测系统技术规范书

技术协议
5) 《远动设备及系统-传输规约:第 101 篇 基本远动任务配套标准》 (IEC60870-5-101 规约) 6) 《远动设备及系统-传输规约:第 104 篇采用标准传输文件集的 IEC60870-5-101 网络访问》 (IEC60870-5-104 规约) 7) 《配电线路故障指示器技术规范》 (2010 年) 国家电力公司农电部、 科技部
技术协议
变电站无线测温在线监测系统 技术规范书
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第 1 页 共 9 页
技术协议


1.本“规范书”明确了某城市供电公司 35~220kV 变电站无线测温在线监测系 统的技术规范。
2.本“技术规范书”与商务合同具有同等的法律效力。
1.1 系统概述 在变电站或开闭所,母排、刀闸、高压开关柜、断路器、电缆、架空线路之 间一般都采用插头连接,长期过载、接头松动、触头老化等因素容易导致接触电 阻增大,可能发生触头升温过高甚至烧毁等严重事故。一旦出现故障停电,首先 给人民群众生活带来不便,干扰了企业的正常生产经营;其次给供电公司造成较 大损失;再者变电站内开关柜、母排、电缆、架空线的分接头众多,呈网状及封 闭结构,查找故障隐患非常困难,浪费了大量的人力,物力。 变电站无线测温在线监测系统主要包括开关柜内母排接头测温、 站内输电线 路和电缆接头测温,将监测点的接头温度、温度传感器的电池电压实时上报到变 电站后台或远程主站系统进行显示、存储和越上下限预报警处理。当现场的接头 接头温度越限和温升过快时, 温度传感器会立即主动上报紧急告警信息到站内后 台或远程主站系统,由软件系统给出声光报警并发出短信,通知运行值班人员处 理。对于变电站的户外架空线路和电缆接头,还可以在线监测线路负荷电流、局 部放电等运行状态。 1.2 总体要求 1.2.1 正常运行时:系统能够及时掌握各监测点的正常运行情况,将站内

变电设备在线监测综合处理单元技术规范书(通用部分)

变电设备在线监测综合处理单元技术规范书(通用部分)

变电设备在线监测综合处理单元技术规范书(通用部分)版本号:2017版V1.0编号:中国南方电网有限责任公司2017年12月目录1 总则 (1)2 工作范围 (1)2.1供货范围 (1)2.2服务界限 (1)2.3技术文件 (2)3 应遵循的主要标准 (2)4 工作条件 (3)5 技术要求 (3)5.1基本通信功能 (3)5.2数据传输、处理及存储 (3)5.3监测装置管理 (4)5.4自检测与自恢复 (4)5.5系统配置和维护 (4)5.6对时功能 (4)5.7人机交互接口 (4)5.8软硬件要求 (5)5.9性能要求 (5)5.10安全性要求 (5)5.11绝缘性能 (5)5.12电磁兼容性能 (6)5.13环境适应性能 (7)5.14机械性能 (7)5.15外壳防护性能 (8)5.16连续通电 (8)5.17装置寿命 (8)5.18结构和外观 (8)5.19可靠性 (8)6 试验项目及要求 (8)6.1试验环境 (8)6.2功能检验 (9)6.3接入安全性检查 (9)6.4绝缘性能试验 (9)6.5电磁兼容性能试验 (9)6.6环境适应性能试验 (11)6.7机械性能试验 (11)6.8外壳防护性能试验 (12)6.9连续通电试验 (12)6.10结构和外观检查 (12)7 检验规则 (12)7.1型式试验 (12)7.2出厂试验 (13)7.3交接试验 (13)8 技术联络、技术培训及售后服务 (13)8.1技术联络 (13)8.2技术培训 (13)8.3售后服务 (13)9 标志、包装、运输、贮存 (14)9.1标志 (14)9.2包装 (14)9.3运输 (14)9.4贮存 (15)1 总则1.1本技术规范书适用于中国南方电网公司设备采购的变电设备在线监测综合处理单元,提出了该类装置的功能、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2本技术条件提出的是最低限度的技术要求。

凡本技术条件中未规定,但在相关设备的国家标准或IEC 标准中有规定的规范条文,投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。

国外变压器在线监测仪技术规范书

国外变压器在线监测仪技术规范书

Relative Saturation\PPM
Measuring range of relative saturation Accuracy (including nonlinearity and repeatability) Maximum achievable accuracy when calibrated against high quality, certified humidity standards When calibrated against salt solutions (ASTM E 104-85) Concentration, calculated (parts per million) Response time (90 %) at +20 °C in still air (stainless steel filter), clean sensor Sensor 0...100% ±1% RS (0...90%) ±2% RS (90...100%) ±2% RS (0...90%) ±3% RS (90...100%) ppm (mg/Kg) 10 seconds thin film polymer sensor
0-20 mA, or 0-10 V
2
0-5 V ppm & temp.
0-20 mA, or 0-10 V
Selectable Outputs Within RS 232 Alarm Relay Probe Plumbing Connection
0-20 mA, or 0-10 V
X
X
X X
X
X
X
Conduit Connections:
Signal Cable Power Cable PG-9 (adapt to PG-11, convert to ½-inch NPT) PG-11 (PG-11 to ½-inch NPT)

智能变压器状态在线监测技术方案

智能变压器状态在线监测技术方案

智能变压器状态监测系统技术方案一、智能变压器状态监测系统智能变压器作为智能变电站的核心组成部分,其建设获得了越来越多的关注。

根据现行的标准,智能变电站是指采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能,并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能,实现与相邻变电站互动的变电站。

智能变压器在线监测系统是保证变压器正常工作并预估设备的损耗以建立合理的检修计划,智能变压器在线监测系统是实现智能变电站的基础设备之一.变压器是电力系统中重要的也是昂贵的关键设备,它承担着电压变换,电能分配和转移的重任,变压器的正常运行是电力系统安全、可靠地经济运行和供用电的重要保证,因此,必须最大限度地防止和减少变压嚣故障或事故的发生。

但由于变压器在长期运行中,故障和事故是不可能完全避免的。

引发变压器故障和事故的原因繁多,如外部的破坏和影响,不可抗拒的自然灾害,安装、检修、维护中存在的问题和制造过程中留下的设备缺陷等事故隐患,特别是电力变压器长期运行后造成的绝缘老化、材质劣化等等,已成为故障发生的主要因素。

同时,客观上存在的部分工作人员素质不高、技术水平不够或违章作业等,也会造成变压器损坏而造成事故或导致事故的扩大,从而危及电力系统的安全运行。

正因为变压器故障的不可完全避免,对故障的正确诊断和及早预测,就具有更迫切的实用性和重要性.但是,变压器的故障诊断是个非常复杂的问题,许多因素如变压器容量、电压等级、绝缘性能、工作环境、运行历史甚至不同厂家的产品等等均会对诊断结果产生影响。

智能变压器状态监测系统构架如图1-1所示:图1-1 智能变压器监测系统架构二、智能变压器状态监测系统配置1、变压器油中溶解气体检测技术变压器油中溶解气体在线监测技术是实施主变压器状态监测的重要手段,其技术关键是根据气相色谱技术分析油中特征气体成分的变化,根据监测结果来分析判断电力变压器内部的异常和故障发展趋势,以保证电力变压器的安全可靠运行。

安全管理中变压器早期故障在线监测(标准版)

安全管理中变压器早期故障在线监测(标准版)

( 安全管理 )单位:_________________________姓名:_________________________日期:_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改安全管理中变压器早期故障在线监测(标准版)Safety management is an important part of production management. Safety and production are inthe implementation process安全管理中变压器早期故障在线监测(标准版)1前言变压器是电力系统的重要设备,其状态好坏,直接影响电网的安全进行。

由于变压器在设计、制造、安装和进行维护等方面原因使绝缘存在缺陷,抗短路能力降低,因此近年来主变的事故较多,其中威胁安全最严重的为绕组局部放电性故障。

根据国家电力公司对2001年全国110kv及以上主变事故的调查,得知绕组的事故占总事故台数的74.6%(福建省网为80%)。

因此,提高变压器安全运行的最主要任务是早期检出绕组内部的局部放电性缺陷。

目前变压器在线监测项目可分为油中气体、水分和绝缘两大类。

绝缘监测项目主要有介损、泄漏电流和局部放电,其中介损和泄漏电流只能反映总体绝缘状态,难以检出局部缺陷;而局部放电在线监测的抗干扰技术尚未得到解决,因此,目前变压器在线监测在很大程度上是油中气体和水分在线监测。

近年来,传感器技术、微机技术和油气分离技术得到迅速的发展,为变压器在线监测的实施创造了条件。

2变压器内部局部放电的特点众所周知,任何事故都有一个产生、发展的过程,也就是从量变到质变的过程。

变压器内部局部放电,也有一个从电晕发展到爬电、火花放电,最后形成电弧放电的过程。

其发展速度取决于故障部位和故障能量的大小。

笔者分析了十几年来发生的主变事故,发现有相当数量的事故有几个小时的发展过程,如1987年1月福建三明后山1号主变(220Kv,90MVA)因高压B相屏树枝状放电引起的事故,2000年7月31日厦门嵩屿电厂2号主变(220Kv,370MVA)因低压角接线水平木支架绝缘缺陷引起的事故,以及2002年3月22日广东大亚湾核电站2号主变C相低压角接线的短路事故等,都有数小时的发展过程。

变压器局部放电(特高频法)在线监测装置技术规范-(终稿)

变压器局部放电(特高频法)在线监测装置技术规范-(终稿)

变压器局部放电(特高频法)在线监测装置技术规范1范围本规范规定了变压器局部放电(特高频法)在线监测装置的术语、技术要求、试验项目及要求、检验规则、标志、包装、运输、贮存要求等。

本规范适用于变压器局部放电(特高频法)在线监测装置。

2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志GB/T 7261 继电保护和安全自动装置基本试验方法GB/T 6379.1 测量方法与结果的准确度(正确度与精密度)第1部分:总则与定义GB/T 11287 电气继电器量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验GB 2423 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法GB 4208 外壳防护等级(IP代码)GB/T 17626 电磁兼容试验和测量技术DL/T 860 变电站通信网络和系统GB7354 局部放电测量GB/T16927 高电压试验技术3术语和定义下列术语和定义适用于本规范。

3.1特高频法(ultra high frequency(UHF))指采用特定的传感器检测局部放电在特高频频段(300~1500MHz)所产生电磁波信号的方法。

3.2最小可测放电量在检定环境下针对特定典型的局部放电类型所能检出的最小放电量q min(pC)。

为了得到明确的测量结果,q min的测量幅值至少应为背景幅值的2倍。

4技术要求4.1通用技术要求在线监测装置的通信功能、绝缘性能、电磁兼容性能、环境性能、机械性能要求、外壳防护性能、连续通电性能、可靠性及外观和结构等通用技术要求如下。

4.1.1一致性功能应采用标准可靠的现场工业控制总线或以太网络总线,采用统一的通信协议和数据格式,应具备时间同步功能。

上传数据应遵循DL/T 860通信协议。

在线监测装置传输的数据内容和方式,以及进行数据建模时应遵循的原则见附录A。

变电设备在线监测系统技术导则

变电设备在线监测系统技术导则
7)220千伏及以上电压等级变压器宜预留供日常检测使用的超高频传感器及测试接口,以满足运行中开展局部放电带电检测需要;对局部放电带电检测异常的,可根据需要配置局部放电在线监测装置进行连续或周期性跟踪监视;
8)220千伏及以上电压等级变压器可预埋光纤测温传感器及测试接口。
b)断路器/GIS:
1)500千伏及以上电压等级SF6断路器或220千伏及以上电压等级GIS可根据需要配置SF6气体压力和湿度在线监测装置;
4)对于220千伏、110千伏(66千伏)电压等级油浸式变压器(电抗器)存在以下情况之一的宜配置油中溶解气体在线监测装置:
存在潜伏性绝缘缺陷;
存在严重家族性绝缘缺陷;
运行时间超过15年;
运行位置特别重要。
5)220千伏及以上电压等级变压器、换流变可根据需要配置铁心、夹件接地电流在线监测装置;
6)500千伏(330千伏)及以上电压等级油浸式变压器和电抗器可根据需要配置油中含水量在线监测装置;
2)220千伏及以上电压等级GIS应预留供日常检测使用的超高频传感器及测试接口,以满足运行中开展局部放电带电检测需要;对局部放电带电检测异常的,可根据需要配置局部放电在线监测装置进行连续或周期性跟踪监视;
3)220千伏及以上电压等级SF6断路器及GIS可逐步配置断路器分合闸线圈电流在线监测装置。
c)电容型设备:
3.1
在线监测
在不停电的情况下,对电力设备状况进行连续或周期性地自动监视检测。
3.
在线监测装置
通常安装在被监测设备上或附近,用以自动采集、处理和发送被监测设备状态信息的监测装置(含传感器)。监测装置能通过现场总线、以太网、无线等通信方式与综合监测单元或直接与站端监测单元通信。
3.2
综合监测单元

基于大数据的电力变压器智能在线监测方法

基于大数据的电力变压器智能在线监测方法

可实现度
可替代度
影响力
真实度
行业关联度
基于大数据的电力变压器智能在线监测方法
本文首先分析了变压器监测发展的概况,其后具体阐述了在线监测的 技术原理,深入探究大数据技术下的电力变压器智能在线监测方法,通过 模块化设计与数据的分析对比,最终实现对变压器的故障诊断和状态评估。
变压器在电力系统中扮演了重要角色,其作用在于实现 电压的转移与转化和电能的分配,为了搭建更加稳定、安全 的电网系统,智能变压器的出现,大大提高了系统的可靠性, 但在此过程中,最好变电站设备的状态检测至关重要,这是 构建现代化变电站的重要前提。由于变压器的长期都处于运 行状态,不可避免的会出现多种故障,为了保证电网系统的 顺利运行,本文结合大数据技术,根据在线监测技术的发展 现状,从安全角度出发,就新时期电力变压器的在线监测方 法展开论述。
变压器油色谱分析的在线监测
该种在线监测方法基于油中溶解气体理论,现场进行 油色谱的定时监测和故障诊断,这也是其优势所在。假设变
(下转第 47 页)D TECHNOLOGY INFORMATION Nov.2018·中国科技信息 2018 年第 22 期
10 万~ 30 万◎
可释放量,从而改善入住后的室内空气质量。因此,新装住 宅在通风一定时间后方可入住,在入住后也应视室外空气质 量状况调节通风时间。
有效净化措施
室内空气污染的净化措施包括物理、生物和化学方法等。 从净化效果上看,物理净化和生物净化是最安全有效的,其 中物理净化可利用活性碳吸附和空气净化装置,这两种净化 室内空气方式已经被大多数家庭所使用,但是为避免空气净 化装置反而成为污染源,应该及时更换吸附剂或滤芯。生物 净化是利用植物来净化室内空气,如铁树可以吸收室内空气 中的苯,吊兰可以吸收室内空气中的甲醛。Wolverton 等研 究发现吊兰、黄金葛等植物在 24h 内能将密闭容器中甲醛的 浓度降低约 60%;Srirapat 等研究发现在 72h 内,金钱树 可吸收环境中 88% 的二甲苯,虎尾兰和长寿花能吸收环境 中 77% 的甲苯,吊兰和大爷虎尾兰能吸收环境中 70% 乙苯。

变压器局部放电在线监测装置检验规范-(终稿)

变压器局部放电在线监测装置检验规范-(终稿)

变压器局部放电在线监测装置检验规范1 范围本规范规定了变压器局部放电在线监测装置的专项检测项目、检验条件、检验内容及要求和检验结果处理。

本规范适用于变压器局部放电在线监测装置的型式试验、出厂试验、交接试验和运行中试验。

2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 16927 高电压试验技术GB 7354-2003 局部放电测量DL/T 356-2010 局部放电测量仪校准规范3 检验项目变压器局部放电在线监测装置专项试验项目包括一致性测试、通用技术条件试验、传感器频响特性检验、系统灵敏度检验、系统有效性检验和抗干扰性能试验。

4 检验条件除环境影响试验和抗谐波干扰试验之外,其它试验项目应在如下试验环境中进行:a)环境温度:+15︒C~+35︒C;b)相对湿度:45%~75%;c)大气压力:80kPa~110kPa;d)电源电压:单相220×(1±10%)V;e)电源频率:50Hz±0.1Hz;f)电源波形:正弦波,波形失真度不大于5%;g)标准信号源:标准波形脉冲上升沿(10%~90%上升时间)约为1ns,半波时间为50ns,幅值稳定度±5%,脉冲重复频率为50-200Hz可调。

对于高压检验试验,还应该满足以下试验条件:1a)试品的温度与环境温度应无显著差异;b)试验场所不得有显著的交流或直流外来磁场影响;c)试验场地必须具有单独工作接地和保护接地,设置保护栅栏;d)试品与接地体或邻近物体的距离,应大于试品高压部分与接地部分的最小空气距离的1.5倍;e)构建吉赫兹横电磁波测量小室(GTEM测量小室)。

5 检验内容及要求5.1一致性测试5.1.1通信模型检测a)检验模型配置文件与IEC 61850标准的变电站配置语言SCL的符合性;b)检验逻辑设备、逻辑节点、数据、数据属性的命名规则及描述与《变压器局部放电在线监测装置技术规范》中附录A在线监测装置数据通信要求的符合性;c)检验数据集、报告控制块、日志控制块、定值组控制块等的命名规则、描述、定义位置及数量与《变压器局部放电在线监测装置技术规范》中附录A在线监测装置数据通信要求的符合性。

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TCDS变压器综合监测与专家诊断系统技术规范一.系统概述TCDS变压器综合监测与专家诊断系统是一套针对110kV及以上电压等级的变压器在线监测与诊断的完整解决方案,适用于110kV及以上电压等级的电力变压器、套管等高压电器设备的运行状态监测与诊断。

该系统采用分布式结构、就地测量、数字传输。

只需在被监测设备上安装智能化的本地监测单元,即可实施就地测量,并通过现场RS485通信把监测数据传送到中央监控器(CU,主机),中央监控器再通过RS485总线与局域网相连。

用户(PC机)利用局域网可随时获取监测数据和诊断结果。

在软件架构方面,采用模型-视图-控制器模式(MVC)设计,成功开发出了一套针对油浸式变压器运行状态的自动智能诊断与人工干预诊断(专家诊断)相互验证的诊断系统。

系统实现数据显示、故障预警、故障诊断功能。

监测缺陷发展趋势,揭示故障本质,提供措施建议。

该系统对于存在异常征兆的变压器做到早发现、早分析、早诊断、早处理,避免事故发生,从而提高电力设备的运行可靠性与安全性。

二.系统组成及原理1.系统组成本系统由下列监测单元组成:1)变压器铁芯接地电流监测装置;2)变压器套管介损tanδ、电容电流及电容量监测装置;3)变压器综合监测单元(含变压器负荷、分接开关、风机、油泵);4)变压器局部放电在线监测装置;5)变压器油色谱在线监测装置;6)环境监测装置;7)智能柜柜体(含工控机、空调)。

2. 系统测量单元接线系统图套管母线PT套管母线PT套管母线PT三.系统基本使用条件3.1.使用环境1)工作环境温度:-30℃~+65℃;存环境温度-40℃~+80℃相对湿度:日平均最大相对湿度为95%;2)大气压力:80kPa~110kPa(相对于海拔高度为2km及以下);3)太阳辐射强度为0.1w∕cm2。

4)污秽等级为III级。

5)风速 35m/s6)耐受地震能力(水平加速度)大于0.5g7)海拔高度≤2000m3.2.工作电源1)交流电压:AC220V(±15%);2)交流频率:50Hz(±5%);3)谐波含量:<5%。

4)功率损耗:300W四. 主要技术指标四.系统主要功能1.综合智能诊断功能系统采集变压器运行状态所有相关数据(如油色谱、铁心接地电流、变压器套管、分接开关、风机、油泵、MOA设备、变压器运行工况和环境工况);系统诊断方法运用有阈值报警诊断、基于DCA变压器油色谱诊断与基于DGA的变压器故障的神经网络识别诊断等多种分析诊断方法,进行智能综合诊断,判定出变压器的故障类型、大小、故障严重程度与故障大致位置,并提供缺陷处理措施建议。

2.数据分析处理。

考虑变压器负荷、环境因素(温湿度)与现场干扰因素的影响,采用小波分析原理与曲线拟合方法,剔除影响监测数据真实性的各种干扰因素,实现监测数据处理,去伪存真,保证数据准确、真实,为故障诊断提供科学的数据依据。

3.自动诊断与人工干预诊断相互验证的故障诊断决策。

系统提供多功能的人工诊断工具。

人工诊断工具即采用多种图表实现数据处理,协助工程师对数据进行分析诊断,并把诊断结果采用人机界面清晰的多种图表与趋势曲线显示。

人工(专家)诊断对自动诊断结果提供验证,保证诊断结果的准确性、可靠性。

4.故障预警、突发性故障报警。

预测潜伏性故障、捕获突发性故障信号并报警。

5.系统自诊断功能。

系统可对监测系统的硬件、软件设备状态进行自诊断,确保数据采集连续、稳定、准确、分散性小。

6.数据库自动维护功能。

系统提供了专门的数据库维护工具,以保证系统数据的完整性和数据处理的速度。

7.人性化界面显示。

显示监测数据、表格、诊断结果与趋势曲线。

8.远程通信,数据、图表远程传送。

用户可通过公共通信网络定时或实时接受、查看在线监测数据表格、诊断结果图表与趋势曲线。

9.信息查询功能1)在线显示设备信息;2)在线标注设备运行状态;3)灵活显示设备的特征数据及趋势。

10.报表功能。

可生成信息报表,编辑报表。

11.信息共享功能。

多个用户终端可根据其权限获得相应的信息资源。

五.系统主要配置六.试验要求与技术规范6.1.电气绝缘性能1)介质强度产品能承受GB/T14598.3-1993(IEC60255-5)规定的交流电压为2kV (弱电回路为500V)、频率为50Hz、历时1min的介质强度试验,而无击穿和闪络现象。

2)绝缘电阻用开路电压为500V的测试仪器测定产品的绝缘电阻值不小于100M Ω,符合IEC60255-5:2000的规定。

3)冲击电压产品能承受GB/T14598.3-1993(eqv IEC60255-50)规定的峰值为5kV (额定电压为220V)或1kV(额定电压≤50V)的标准雷电波的冲击电压试验。

根据3.5.3.11中绝缘性能要求,按GB/T7261中的规定和方法,对装置进行绝缘电阻测量、介质强度试验和冲击电压试验。

对装置电源端进行绝缘试验中,装置不能处于工作状态。

在正常大气条件下,监测单元的带电部分如电源、信号和数据输入回路和非带电金属及外壳之间,以及电气无联系的各电路之间,应具备良好的绝缘。

符合DL/T 478-2001中4.10的要求。

6.2.机械性能1)振动产品能承受GB/T 11287(idt IEC60255-21-1)规定的I级振动响应和振动耐受试验。

2)冲击和碰撞产品能承受GB/T 14537(idt IEC60255-21-2)规定的冲击响应和冲击耐受试验,以及I级碰撞试验。

6.3.安全性能现场单元产品符合GB 4208-2008外壳防护等级不低于IP55、安全类别为I类。

组屏符合GB9361-1988中B类安全的规定。

6.4.热性能(过载能力)产品的热性能(过载能力)符合DL/T 478-2001的以下规定:1)交流电流回路:在2倍额定电流下连续工作,10倍额定电流下允许10s,40倍额定电流下允许1s;2)交流电压回路:在1.2倍额定电压下连续工作,1.4倍额定电压下允许10s。

6.5.功率消耗产品的功率消耗符合DL/T 478-2001的以下规定:1)交流电流回路:当额定电流为5A时,每相不大于1VA;额定电流为1A时,每相不大于0.5VA;2)交流电压回路:在额定电压下每相不大于1VA;3)直流电源回路:当正常工作时,不大于35W;当保护动作时,不大于60W。

6.6.准确度试验对现场单元和后台单元,连续进行5次以上测量,测量结果在误差范围以内。

6.7.环境温度试验1)低温试验按GB7261规定进行低温试验。

试验温度在-40℃±2℃时,持续时间2小时。

在试验过程中施加规定的激励量或特性量,试验期间其测量值的误差变化量在一个等级指数范围内;试验后检测单元性能满足技术要求的规定。

2)高温试验按GB7261规定进行高温试验。

试验温度在+65℃±2℃时,持续时间2小时。

在试验过程中施加规定的激励量或特性量,试验期间其测量值的误差变化量在一个等级指数范围内;试验后检测单元性能满足技术要求的规定。

3)循环温度试验根据低温试验和高温试验进行,试验期间检测单元测量值的变化量在一个等级指数范围内。

4)恒定湿热试验检测单元能承受GB/T 2423.9规定的恒定湿热试验。

试验温度+40℃±2℃、相对湿度(93±3)%,试验时间为48h。

在试验结束前2h 内,其测量值的误差变化量在一个等级指数范围内;测量各电源、信号回路之间或与外壳和地之间的绝缘电阻不小于 1.5MΩ;工频耐压强度不低于规定的试验电压幅值的90%,试验期间检测单元测量值的变化量在一个等级指数范围内。

七.标准依据系统提供的硬件设备和软件技术均符合最新版本的IEC、IEEE等相关标准要求,同时执行如下的行业标准和要求:DLT 596-1996 电气设备预防性试验规程GB50150-1991 电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB 2887-89 计算机场地技术条件GB/T 9361-1988 计算机场地安全要求DL/T 720-2000 《电力系统继电保护柜、屏通用技术条件》《变电设备在线监测系统技术导则(征求意见稿) 》《变电设备在线监测系统管理规范(征求意见稿) 》GB/T 191-2000 包装储运图示标志GB/T 2423 电工电子产品环境试验GB/T 17626 电磁兼容试验和测量技术DL/T 962-2005 高压介质损耗测试仪通用技术条件IEC 61850-1 变电站内通信网络和系统第 1 部分:介绍和概述IEC 61850-2 变电站内通信网络和系统第 2 部分:术语IEC 61850-3 变电站内通信网络和系统第 3 部分:总体要求IEC 61850-4 变电站内通信网络和系统第 4 部分:系统和工程管理IEC 61850-5 变电站内通信网络和系统第 5 部分:功能的通信要求和设备模型功能和设备模型的通信要求IEC 61850-6 变电站内通信网络和系统第 6 部分:变电站自动化系统配置描述语言变电站自动化系统结构语言IEC 61850-7-1 变电站内通信网络和系统第 7-1 部分:变电站和线路 ( 馈线 ) 设备的基本通信结构-原理和模型IEC 61850-7-2 变电站内通信网络和系统第 7-2 部分:变电站和线路 ( 馈线 ) 设备的基本通信结构-抽象通信服务接口 (ACSI)IEC 61850-7-3 变电站内通信网络和系统第 7-3 部分∶变电站和线路 ( 馈线 ) 设备基本通信结构-公用公共数据类IEC 61850-7-4 变电站通信网络和系统第 7-4 部分:变电站和线路 ( 馈线 ) 设备的基本通信结构-兼容的逻辑节点类和数据类IEC 61850-8-1 变电站通信网络和系统第 8-1 部分:特定通信服务映射(SCSM) 映射到 MMS(ISO/IEC9506 第 1 部分和第 2 部分 )IEC 61850-9-1 变电站通信网络和系统第 9-1 部分:特定通信服务映射(SCSM)- 通过单向多路点对点串行通信链路的采样值IEC 61850-9-2 变电站通信网络和系统第 9-2 部分:特定通信服务通过ISO/IEC 8802-3GB/T 15629.3 的采样值。

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