电力在线监测系统产品介绍
国家电网设备综合监测系统
国家电网设备综合监测系统国家电网设备综合监测系统【摘要】电力供应是整个社会生产、人民生活的基本保证之一。
自然环境(如冰雹,飓风)、人为因素(如盗窃,施工)等也是造成电力设备故障的主要原因,基于物联网技术的电力综合监测系统方案帮助电力维护部门进一步解决变电站高效维护、统一管理方面、远程监控的问题。
【关键词】无线传感器节点系统管理一、系统概述电力设备综合监测系统是基于无线传感器网络(WSN)技术平台的一个开放性系统,目前已融合水浸在线监测、环境温湿度在线监测、红外在线监测以及气体在线监测等多个子系统,可实现变电站、环网柜、开关柜、电力线路等设备的水浸、环境温湿度、门开关、有毒可燃气体等信息监测,同时具备实时报警及物联网联动功能。
本系统由现场传感器、基站和综合监测平台组成。
基站(网关)基站负责把接收到的传感器节点数据转发到计算机,进行存储,分析和处理。
基站数据可接入本地计算机,也可通过以太网等其他网络接入远程监控主机。
传感器节点无线传感器节点使用方便,替代了传统测试系统布线带来的麻烦。
无线数字信号传输方式消除了长电缆传输带来的噪声干扰,使整个测量系统具有极高的测量精度和抗干扰能力。
传感器节点体积小巧,重量较轻,由电源模块、采集处理模块、无线收发模块组成,全部模块封装在一个塑料或金属外壳内。
采集的数据既可以实时传输至计算机,也可存储在节点内,保证了数据的可靠性。
自由组合成不同输入量的通道,进行多物理量、多测点、分布式、同步监测。
BEENET 无线传感器网络特点无线的传输方式,使得抗干扰能力增强;传输距离远,功耗低,体积小,防水防尘;自组织、自恢复、多网络拓扑结构;深度1的星形网可支持65535个节点;各道独立采集,同步精度可达1ms;采用AES 128位加密算法,数据安全;内置2,4,8M及1G Flash数据存储器;可组成本地监测系统和远程监测系统;可采用锂电池、太阳能电池板、感应供电及高容量干电池等多种供电方式;传感器网络系统结构简单,功耗低,同步精度高,鲁棒性好,稳定可靠,具备易安装、易使用、易扩展、易升级、易维护等特点。
电力产品介绍
五、变电站高压设备智能化系统
• ③铁芯接地电流监测
– 接地电流:1mA-5A
测量精度:﹤2.5%
• ④顶层油温监测
– 温度范围:0℃-125℃ 测量精度:±0.5℃
• ⑤绕阻热点温度测量:
– 采用光纤直接测量热点温度,光纤测温点数量和位置协商确定, 测量不确定度不大于1℃
电能质量监测等作为扩展功能。
五、变电站高压设备智能化系统
• 变电站高压设备智能化全面解决方案
五、变电站高压设备智能化系统
• 智能变电站设备状态检修信息自动化系统模块
五、变电站高压设备智能化系统
• GIS :气体绝缘全封闭组合电器 • CVT :电容式电压互感器 • CT :电流互感器 • PT :电压互感器
• 绝缘的劣化、缺陷的发展有一定的潜伏和发展时间,而预试是定期进 行的,常不能及时准确地发现故障,从而出现漏报、误报或早报。
四、电气设备维修机制的发展和
状态维修的必要性
• 状态维修——20世纪70年代提出
• 方法:
• 对运行中的电气设备的绝缘状况进行连续的在线监测,随时测得能反 映设备绝缘状况变化的信息,对这些信息进行分析处理后对设备的绝 缘状况作出诊断,根据诊断结果安排必要的维修。→预知性维修
四、电气设备维修机制的发展和
状态维修的必要性
• 我国现行绝缘预防性试验项目的主要内容:
• 测量绝缘电阻Ri 或直流泄漏电流I1判断绝 缘是否总体受潮或严重损坏;
• 交流下测量介质损耗角正切值tgd,测到的 是真正反映交流下介质损耗
• 大小的特征参数,与绝缘的几何尺寸无关; • 通过对绝缘油进行物化分析和气相色谱分
ax8008电能质量在线监测说明书
ax8008电能质量在线监测说明书一、产品概述AX8008电能质量在线监测是一种用于监测电力系统电能质量和故障的设备。
它通过对电网中的电能参数进行采集和分析,能够实时监测电压、电流、频率、谐波等参数,从而及时发现和分析各种电能质量问题,提高电力系统的可靠性和稳定性。
二、产品特点1.高精度采集:采用高精度模数转换器和经过校准的传感器,能够实时采集电压、电流等参数,保证数据准确性。
2.宽频谱范围:能够监测电网中的低频到高频的谐波,对广泛范围的电能质量问题进行检测。
3.多种接口方式:支持以太网、RS485等多种通信接口,方便与其他系统进行数据交互。
4.灵活配置:支持多种模块配置,可以根据需求进行扩展和升级,提高系统的灵活性。
5.友好界面:使用简单直观的操作界面,能够方便地查看和分析数据,快速定位问题。
6.多种报警功能:具备多种报警功能,包括电能质量报警、设备状态报警等,能够及时提醒用户存在的问题。
三、系统架构AX8008电能质量在线监测系统由监测模块、数据传输模块和数据处理模块组成。
1.监测模块:负责采集电能参数,包括电压、电流、频率、谐波等,并将采集到的数据发送给数据传输模块。
2.数据传输模块:负责将采集到的数据传输给数据处理模块,支持以太网、RS485等多种通信接口。
3.数据处理模块:负责对采集到的数据进行处理和分析,提供数据展示、报表生成等功能。
四、系统安装与调试1.安装监测模块:将监测模块与电力系统连接,确保正确接入电压、电流信号,并保证接地可靠。
2.连接数据传输模块:根据需要选择以太网、RS485等通信接口,将数据传输模块与监测模块连接。
3.设置参数:根据实际情况设置监测模块和传输模块的参数,包括通道配置、采样率设置等。
4.联机测试:确保监测模块和传输模块正常工作后,进行联机测试,检查数据传输和处理是否正常。
5.调试系统:监测模块安装完成后,需要进行系统调试,包括信号校准、阈值设置等。
五、操作与维护1.启动系统:按照说明书的指导启动系统,确保设备正常工作。
高压输电线路在线监测系统详细介绍
高压输电线路在线监测系统详细介绍高压输电线路在线监测系统是直接安装到输电线路设备上可实时记录表征设备运行状态特征的测量,传输河诊断的系统。
实现输电线路状态检修的重要手段,是提高输电线路运行安全可靠的有效方法,通过输电线路状态监测参数的分析,可以及时判断输电线路故障预警方案,便于采取绝缘子清扫,覆冰线路融冰等措施。
降低输电线路事故发生的可能性。
高压输电线路发展阶段●带电测试阶段。
其实于70年代左右,当时只是为了不停电而对输电线路某些绝缘参数(如泄漏电流)直接测量,设备简单,灵敏度低。
●从80年代开始,出现了各种专用的带电测试仪器,使在线监测技术从传统模式走向数字量化,使用传感器将被测量的参数直接转换成电器信号。
●90年代随着计算机的推广使用,出现了以计算机技术为核心的微机多功能绝缘监测系统。
到目前为止,大量的在线监测技术已在高压输电线路中得到了广泛的应用。
在我国很多地区的供电企业都开展了这个项目工作。
高压输电线路在线监测状态检修的特点● 1.实时性:输电线路在线监测技术对设设备的状态实时监测,不受设备运行情况和时间限制,随时监测设备的运行状态,一旦发现问题,及时跟踪和检测,对保证电网安全更有意义。
●真是性:高压输电线路在线监测在运行状态下的参数进行分析,监测的结果符合是实事求是的情况,更加真是全面。
●提高设备供电的可能性:由于是实时监测,可以减少电力人员巡视,查找时间。
可以提高电力部门全员劳动生产力。
高压输电线路在线监测的技术和应用1、微气象监测系统输电线路由于其分散性特点,所处环境变化较多,极易由风偏、雷击、污秽等引起线路故障,特别是局部环境的变化及时掌握更需要在线数据的监测。
微气象监测系统主要对输电线路走廊微气象环境数据进行在线监测等,能将所测监测点温度、湿度、风速、风向、气压、雨量、光辐射等气象参数及严密数据进行分析。
通过定期数据传送,使线路技术人员根据数据曲线能及时掌握线路运行环境的气候变化规律,以便采取相应的措施(比如:雷区安装氧化锌避雷器、污秽区采取调爬等)防止线路发生停电事故。
上海锐开 STOM-800变压器油色谱在线监测系统使用说明书
STOM-800变压器油色谱在线监测系统使用说明书上海锐开电气有限公司2013年8月20日目录概述1、产品介绍 (4)2、技术指标 (6)2.1功能指标 (6)2.2检测指标 (6)2.3外部配置 (7)2.4使用环境 (7)2.5系统配置 (7)3、设备安装 (7)3.1发货清单 (7)3.2货物检查 (8)3.3安装准备 (8)3.4设备安装 (8)4、电缆连接 (10)4.1电源线连接 (10)4.2通讯线连接 (11)5、载气连接 (12)5.1载气 (12)5.2载气压力调整 (12)5.3系统气路检漏 (12)6、调试 (12)6.1系统初步检查 (12)6.2载气压力检查 (12)6.3电源检查 (13)6.4油路检查 (13)7、设备维护 (13)7.1日常维护 (13)7.2报警维护 (13)7.3停机维护 (13)7.4其他问题 (13)8、注意事项 (13)9、软件使用说明 (14)9.1功能 (14)9.2应用软件介绍 (15)10、STOM-800系统网络图 (20)产品支持有关使用上海锐开电气有限公司产品STOM-800变压器油色谱在线监测系统的问题,可以通过以下方式联系上海锐开电气有限公司。
服务热线86-(0)21-54772515移动电话86-(0)185****8897传真86-(0)21-54703950邮箱**********************服务支持请与上海锐开电气有限公司或销售中心联系欲获得全国各地服务中心的地址列表,请访问我公司的网站网址公司名称上海锐开电气有限公司通讯地址中华人民共和国上海市闵行区春东路689号邮编201108股票代码002028修订日期2013.11.20说明书版本号V1.0上海锐开电气有限公司. 2000~2015 版权本说明书所有披露信息受版权法保护。
未经上海锐开电气有限公司授权,任何机构、个人禁止复制、印刷、引用本说明书任何部分。
智能电网在线监测系统的设计与实现
智能电网在线监测系统的设计与实现一、智能电网在线监测系统概述智能电网作为现代电力系统的重要组成部分,其核心在于通过先进的信息技术、通信技术、控制技术等手段,实现电网的智能化管理和优化运行。
在线监测系统作为智能电网的关键技术之一,能够实时监测电网的运行状态,及时发现并处理电网中的异常情况,保障电网的安全、可靠、经济运行。
1.1 智能电网在线监测系统的核心特性智能电网在线监测系统的核心特性主要体现在以下几个方面:- 实时性:系统能够实时采集电网的运行数据,包括电压、电流、功率、频率等参数,为电网的运行状态提供准确的数据支持。
- 准确性:系统采用高精度的监测设备和先进的数据处理算法,确保监测数据的准确性和可靠性。
- 智能化:系统具备智能分析和决策能力,能够对采集到的数据进行深入分析,及时发现电网中的异常情况,并给出相应的处理建议。
- 集成性:系统能够与电网的其他管理系统(如调度系统、保护系统等)进行集成,实现数据共享和业务协同。
1.2 智能电网在线监测系统的应用场景智能电网在线监测系统的应用场景非常广泛,包括但不限于以下几个方面:- 电网运行监控:实时监测电网的运行状态,及时发现并处理电网中的异常情况,保障电网的安全稳定运行。
- 故障诊断与处理:通过对电网运行数据的分析,实现故障的快速定位和处理,减少故障对电网运行的影响。
- 负荷预测与管理:通过对电网负荷数据的分析,实现负荷的合理分配和调度,提高电网的运行效率。
- 电能质量监测:监测电网的电能质量,如电压波动、频率偏差等,保障电能的供应质量。
二、智能电网在线监测系统的设计与实现智能电网在线监测系统的设计与实现是一个复杂的过程,涉及到多个方面的技术和设备。
2.1 系统架构设计智能电网在线监测系统的架构设计是系统设计的基础,需要考虑系统的可扩展性、可靠性、安全性等因素。
一般来说,系统架构可以分为以下几个层次:- 数据采集层:负责采集电网的运行数据,包括电压、电流、功率、频率等参数。
变电站电力设备综合状态在线监测系统
变电站电力设备综合状态在线监测系统变电站电力设备综合状态在线监测系统一、应用范围及特点变电站电力设备综合在线监测系统主要针对110kV及以上电压等级变电站内关键电力设备(变压器、GIS、断路器、容性设备、避雷器、电力电缆等)进行在线监测,并通过对不同电力设备多种运行参量的综合分析为全面评估设备的运行状态和寿命预测提供准确的现场运行数据。
系统主要特点:采用分层次监测的系统结构,将电力局管辖区域内的多个变电站内的多种电力设备在线监测作为一个整体进行规划和设计,在统一的硬件平台、统一的软件平台和统一的数据库上实现变电站多种电力设备、多个状态参量的集成监测,避免了在线监测简单拼凑带来的弊端,使监测系统具有良好的兼容性、可扩展性和可维护性。
采用目前国际上最先进的数据采集硬件和PXI测控总线结构,不同设备和数据中间之间的通讯采用IEC61850标准,能够保证监测数据的准确性和可靠性。
超高频局部放电监测采用外置的微带天线传感器(带宽:3000MHz)进行测量,并对采集到的单次放电波形进行多种分析,从真正意义上实现了超高频局部放电的在线监测。
所有传感器的安装不改变变压器的本体结构,不影响设备的正常运行。
现场前置机机柜、智能采集单元和所有外置传感器的结构设计均符合高海拔、大温差户外长期使用的要求,系统具备定期自检和故障自恢复功能,能在规定的工作条件下长期可靠工作。
远程数据监控中心采用双机热备+磁盘阵列的结构保证数据长期存储的可靠性,采用电力局区域互联网通信的方式,通过浏览器方式可以远程监控管理终端和监控中心连接,实现电力局办公桌面查看现场数据,并提供无线接入方式。
系统软件采用模块化结构设计和图元设计,同时具备自动监测和手动监测功能,具有良好人机界面,易操作,易升级。
二、技术参数1. 电容性设备:介质损耗角正切分辨率达1‰。
长期检测稳定性小于5‰。
检测单元测量误差小于5‰智能监测单元电磁兼容满足相关技术标准,同时支持现场通讯协议;2.避雷器电流测量精度小于2%(现场干扰条件下测量);能够对测量结果进行温湿度修正;长期监测稳定性小于1%;电磁兼容应足相关技术标准,同时支持现场通讯协议;3.断路器:a) 电寿命诊断分合闸过程电流波形正常工作和分合闸过程电流幅值电弧持续时间(准确性≤±10%)分合闸动作次数、时间及日期主触头累计电磨损(以I2T 或IT 表征)(受燃弧时间判断的影响,测量精度≤±15%)b) 机械系统诊断线圈分合闸时间分合闸线圈电流波形断路器分/合状态c) 控制回路状态监测辅助触点动作时间d) 储能机构状态监测储能电机工作电流波形储能电机启动次数4 变压器:a)射频局部放电监测单元传感器频带:100kHz~15MHz实时采样带宽:15MHz相位分析窗口数:4000放电统计参量分析功能,包括:基本放电参量:最大放电量、平均放电量、放电次数二次统计参量:偏斜度、峭度二维谱图显示:最大放电量相位分布Hqmax(φ)、平均放电量相位分布Hqn(φ)、放电次数相位分布Hn(φ)二维放电谱图三维放电谱图:放电次数-放电量-相位b)超高频局部放电监测单元传感器频带:10MHz~3000MHz实时采样带宽:300MHz实时采样速率:2000MS/s等效采样速率:2000MS/s纳秒单次放电分析功能,包括:时域指纹分析、频域指纹分析、联合时频分析、基于小波提取的分形分析c)油中气体色谱在线监测最小分析周期: ≤4小时;工作环境温度:-30℃~45℃;安装接口位置:油路循环范围内;测量精度:气体组分灵敏度测量范围检测精度H2 ≤1μL/L 1-2000μL/L ≤10%CO ≤1μL/L 1-5000μL/L ≤10%CH4 ≤1μL/L 0.1-2000μL/L ≤10%C2H6 ≤1μL/L 0.1-2000μL/L ≤10%C2H4 ≤1μL/L 0.1-2000μL/L ≤10%C2H2 ≤1μL/L 0.1-500μL/L ≤10%总烃≤1μL/L 1-8000μL/L ≤10%d)套管介质损耗角正切在线监测(可选)介质损耗角正切分辨率达10-3长期检测稳定性小于5×10-3检测单元测量误差小于±1%读数+0.0005e)油中温度在线监测温度检测范围:-30℃~+125℃温度测量精度:0.5℃f) 铁芯接地故障在线监测最小电流分辨率1mA最大可测量电流范围应达到100A5 环境参数监测:环境参数环境温度 -50~80℃ ±0.5% 环境湿度 0~98%RH ±2%三、系统构成采用分层次在线监测的方式,将需要在线监测的电力设备按照区域划分为多个单元(通常将一回出线上的所有电力设备划分为一个单元)。
电力设备在线监测装置的高效应用
电力设备在线监测装置的高效应用摘要:本文简单的介绍了电力设备在线监测装置及其工作流程,通过分析其工作内容与监测装置的结构,提出了一些能够让监测装置高效应用的具体措施。
关键词:电力设备在线监测监测装置一、电力设备在线监测系统介绍(一)监测系统介绍电力设备的在线监测,就是技术人员在电力系统运行过程中,使用各种测量手段,对设备运行中的化学、物理量进行检测,获取相关信息,判断设备运行状态,并对故障进行检修的一项工作。
目前我国的电力设备在线监测,包括微机集中监测与分散监测两种,第一种是将专业的监测装置和仪器安装在变电设备传感器当中,用以采集信号,然后交由工作人员就地测量,这种在线监测系统需要人工干预较多,在自动变电站中使用不方便。
第二种是将被测试的信号,通过数据收集和传递,送入中控室的微机装置,然后由工作人员通过屏幕来监测,并能及时完成数据的整合、分析、故障判断等,这种在线监测方式数据容量大、操作方便灵活、扩展性良好,并适合智能变电站的应用。
(二)监测工作流程电力设备的在线状态检测,主要监测内容为介质损耗、电容变化量、不平衡电压、泄漏电流等等,通过传感器,对温度、湿度、流量、振动等进行检测,采集波形、信号峰值等数据,通过光缆(或电缆)传输到控制台,工作人员根据相应的事故树和专家系统等方式,对收集到的信息进行分析,从而诊断出故障。
二、电力监测系统的应用(一)在线监测的工作内容1. 对一次设备的监测。
主要包括变压器的局部放电、电容值、铁芯接地电流、油中溶解气体等的在线监测;互感器励磁电流、局部放电的监测;容性设备电容值、介质损耗等的监测。
2. 对二次设备的监测。
包括直流控制、交流测量、电缆接地控制、逻辑判断、通信管理等的检验,交流测量中对绝缘性能、回路线路是否正确等进行测量;逻辑判断是对软硬件的各种功能进行检测。
3. 故障的判断和预测。
通过综合测控,在线监测系统能分析设备是否运行正常,将监测装置获取的数据信息与正常的数据作对比,通过信息偏差值,就可以判断故障。
电能质量在线监测系统
电力系统电能质量在线监测系统概述电网由“发、输、变、配、用”五个环节组成,作为用户侧的“配、用”电环节消耗着总电能的80%。
随着社会经济发展,电气化铁路、电弧炉、变频器等冲击性、非线性、不平衡度负载在电力应用中越来越多,谐波、负序、闪变、电压暂态等电能质量问题直接影响着电力系统的供电安全。
电能是一种商品,其质量问题是供应商和客户共同关注的问题。
用电企业有必要建立电能质量监测系统,实现对整个配电电网电能质量的实时监控。
产品特点电能质量监测系统GDDN-500C具有485总线传输功能和以太网远程传输功能,可随时随地得知各个监测点的实时数据,并能通过远程控制技术,做到随时对任意一个监测点进行修改设置和做特殊检测。
可以在任何地方任何时间查看GDDN-500C所记录的数据,并在上位机上进行细致深入地分析。
如有异常电力事件发生,GDDN-500C能够以最快的速度进行报警提示,并且通过原始资料,可以在电脑进行分析处理越限故障及事件。
公司不断优化监控终端的程序,轻松实现远程监控。
内置大容量Flash存储盘,可保证记录时间的长度和记录数据的完整性。
产品功能2~50次谐波分析;通过多种通讯方式实现远程数据采集(远动103规约、局域网通讯、RS232/ RS485通讯);可切换至被监测的任一变电站的任一条线路,显示现场数据;对历史数据调用分析;存贮发送来的数据,并根据选定的时间段或测试数据筛选条件进行进一步分析处理;对现场发来的数据,按照统计、分析条件定时形成综合统计报表;输出多种趋势曲线和波形曲线;输出多种数据报表;可当地或远程任意设置仪器测量参数,如:电压变比、电流变比、越限定值可任意设定电压、电流各次谐波的报警和跳闸限值。
可任意设置连续越限次数(为避免干扰和暂态谐波造成的误判断,当连续越限次数超过设定值时为一次真实的越限)。
当测量值超过所设定的报警限值时,仪器提供报警继电器的闭合结点。
具有谐波超值报警和跳闸功能。
电力安全监测系统
电力安全监测系统一、简介电力安全监测系统是一种基于现代信息技术和电力工程技术相结合的设备,用于对电力设备和供电网络进行实时的监测和分析。
通过对电流、电压、温度、湿度等参数的监测,及时发现电力设备运行中的故障和安全隐患,保障电力系统的稳定运行和安全使用。
本文将对电力安全监测系统的原理、功能、应用及发展趋势进行详细介绍。
二、原理电力安全监测系统通过对电力设备及供电网络各种参数的实时监测和数据分析,实现对电力设备运行状况的全面把握。
系统通过传感器感知电力设备运行状态,将监测到的数据传输给数据采集器,再通过数据通信网络传输到监控中心进行分析处理。
监控中心通过数据分析软件对监测数据进行实时监控和分析,及时发现电力设备运行中的异常情况,并做出相应的处理和预警。
三、功能1. 远程监测:可以实现对电力设备的远程监测,无需人工实地巡检,提高了工作效率和减少了人力成本。
2. 实时预警:系统可以实时监测电力设备的运行状态,一旦发现异常情况可以及时发出警报,以避免事故的发生。
3. 数据分析:系统可以对大量监测数据进行实时分析,为电力设备的维护和管理提供科学依据。
4. 远程控制:在发生故障或危险情况时,可以通过系统远程控制电力设备的操作,减少人员伤亡和财产损失。
四、应用电力安全监测系统广泛应用于电力系统、变电站、输电线路等领域,对电力设备的安全运行和管理起到了重要的作用。
此外,电力安全监测系统还可以应用于工厂、矿山、商业建筑等场所,保障用电安全,提高用电效率,降低运营成本。
五、发展趋势随着信息技术的不断发展和智能化技术的应用,电力安全监测系统将朝着智能化、自动化方向发展,可以实现更加精准的监测和更加便捷的管理。
同时,系统将与大数据、人工智能等技术相结合,实现更加智能化的预测分析和运维管理,为电力系统的安全稳定运行提供更加可靠的保障。
六、结论电力安全监测系统是电力系统中不可或缺的重要设备,它通过实时监测和数据分析,保障了电力设备的安全运行和管理。
智能电网输电线路状态在线监测系统方案
智能电网·高压输电线路状态在线监测系统一系统简介随着国家电力建设的发展,电网规模不断扩大,在复杂地形条件下的电网建设和设备维护工作也越来越多,输电线路的巡检和维护越来越表现出分散性大、距离长、难度高等特点。
因此对输电线路本体、周边环境以及气象参数的智能化远程监测成为智能电网改造的重要工作。
输电线路在线监测系统是智能电网输电环节的重要组成部分,是实现输电线路状态运行、检修管理、提升生产运行管理精益化水平的重要技术手段。
STC_OLMS系列输电线路状态在线监测系统电子测量、无线通讯、太阳能新能源技术及软件技术等实现对导线覆冰、导线温度、导线弧垂、导线微风振动、导线舞动、次档距震荡、导线力、绝缘子串风偏(倾斜)、杆塔应力分布、杆塔倾斜、杆塔振动、杆塔基础滑移、绝缘子污秽、环境气象、图像(视频)、杆塔塔材被盗等状况的实时在线监测,预防电力线路重大事故灾害的发生。
系统采用模块化设计,可以独立使用,也可自由组合,功能模块组合如下图所示:二技术标准1、Q/GDW 242-2010《输电线路状态监测装置通用技术规》2、Q/GDW 243-2010《输电线路气象监测装置技术规》3、Q/GDW 244-2010《输电线路导线温度监测装置技术规》4、Q/GDW 245-2010《输电线路微风振动监测装置技术规》5、Q/GDW 554-2010《输电线路等值覆冰厚度监测装置技术规》6、Q/GDW 555-2010《输电线路导线舞动监测装置技术规》7、Q/GDW 556-2010《输电线路导线弧垂监测装置技术规》8、Q/GDW 557-2010《输电线路风偏监测装置技术规》9、Q/GDW 558-2010《输电线路现场污秽度监测装置技术规》10、Q/GDW 559-2010《输电线路杆塔倾斜监测装置技术规》11、Q/GDW 560-2010《输电线路图像视频监测装置技术规》12、Q/GDW 561-2010《输变电设备状态监测系统技术导则》13、Q/GDW 562-2010《输变电状态监测主站系统数据通信协议》14、Q/GDW 562-2010《输电线路状态监测代理技术规》15、GB 191 包装储运图示标志16、GB 2314 电力金具通用技术条件17、GB 2887—2000 电子计算机场地通用规18、GB 4208—93 外壳防护等级(IP代码)19、GB 6388 运输包装图示标志20、GB 9361 计算站场地安全要求21、GB 9969.1 工业产品使用说明书总则22、GB 11463—89 电子测量仪器可靠性试验23、GB 12632—1990 单晶硅太阳电池总规24、GB 50545-2010 110kV~750kV架空输电线路设计规25、GB/T 2317.2—2000 电力金具电晕和无线电干扰试验26、GB/T 2423.1—2001 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温27、GB/T 2423.2—2001 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:高温28、GB/T 2423.4—1993 电工电子产品基本环境试验规程试验Db:交变湿热试验方法29、GB/T 2423.10—1995 电工电子产品环境试验第二部分:试验方法试验Fc和导则:振动(正弦)30、GB/T 3797-2005 电气控制设备31、GB/T 3859.2-1993 半导体变流器应用导则32、GB/T 3873-1983 通信设备产品包装通用技术条件33、GB/T 6587.6—86 电子测量仪器运输试验34、GB/T 6593 电子测量仪器质量检验规则35、GB/T 7027-2002 信息分类和编码的基本原则与方法36、GB/T 9535-1998 地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型37、GB/T 14436 工业产品保证文件总则38、GB/T 15464 仪器仪表包装通用技术规39、GB/T 16611—1996 数传电台通用规40、GB/T 16723-1996 信息技术提供OSI无连接方式运输服务的协议41、GB/T 16927.1 高电压试验技术第一部分:一般试验要求42、GB/T 17179.1-2008 提供无连接方式网络服务的协议第1部分:协议规43、GB/T 17626.2—1998 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验44、GB/T 17626.3—1998 电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验45、GB/T 17626.8—1998 电磁兼容试验和测量技术工频磁场抗扰度试验46、GB/T 17626.9—1998 电磁兼容试验和测量技术脉冲磁场抗扰度试验47、GB/T 19064-2003 家用太阳能光伏电源系统技术条件和实验方法48、QX/T 1—2000 Ⅱ型自动气象站49、YD/T 799—1996 通信用阀控式密封铅酸蓄电池技术要求和检验方法50、DL/T 548 电力系统通信站防雷运行管理规程51、DL/T 741—2010 架空送电线路运行规程52、DL/T 5154—2002 架空送电线路杆塔结构设计技术规定53、DL/T 5219—2005 架空送电线路基础设计技术规定54、QJ/T 815.2-1994 产品公路运输加速模拟试验方法三、系统电源及通讯1、监测装置电源实现(1)监测装置采用太阳能对蓄电池浮充的方式进行供电,对日照照射相对较弱地区也可同时采用太阳能及风能对蓄电池进行充电的方式进行供电。
输电线路在线监测系统介绍
5
二、覆冰监测系统模型(3)
(3)两档三塔模型的优点
A. 为全新模型,由省院编制模型计算方案。
B. 解决档内不均匀覆冰的计算误差。
C. 具有不同测量方案的对比核对功能。
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三、系统组成
本系统由前端信息采集系统、中间的通讯系统及
后台软件分析系统组成。
7
3.1
前端系统(1)
•本项目的前端系统主要实现对导线覆冰模型计算相关的各状态量的采集,加工,存储,包括前端硬件系统及为能够确保采集、 加工、存储、数据传送、控制等功能实现而预制在前端系统中的软件系统组成。目前比较成熟的两类测量系统的前端系统组 成如下:
输电线路在线监测系统介绍
1
目
一、项目背景介绍 二、覆冰监测模型介绍
录
三、系统组成(包括前端、通讯、后台系统) 四、现场选点方案介绍 五、费用概算
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一、项目背景
2008年,浙江电网遭受冰灾重创,尤其是金华
双龙变出线的10条500kV线路中的7条发生倒塔、断
线事故,是2008年冰灾的重灾区。本项目是金华
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3.2
能量供应系统
通信系统(7)
本项目的一个难点就是在连续阴雨、低温等恶劣天 气情况下,要确保通信、摄像等功能的能量供应需求。 尤其是在采用光纤或卫星通信的情况下,功耗可达50W, 为了确保能量供应,本项目采用磷酸铁锂电池组+太阳 能电池的供电方案,磷酸铁锂电池组用于在覆冰监测期 间电池供电,太阳能电池用于非覆冰监测期间维持系统 正常运转供电。
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3.1
前端系统(3)
监测终端主要实现的功能 1)气象数据:采集时间、风向、风速、温度、湿度、气压、 降水强度、光照强度; 2)导线悬垂角法(简称倾角法) :本塔及邻塔绝缘子倾角、 本塔两侧悬挂点导线倾角、导线温度; 3)绝缘子串张力法(简称张力法) :本塔及邻塔绝缘子倾 角(纵向、横向)、本塔绝缘子串承受张力、导线温度、 风速、风向; 4)模拟导线覆冰监测法:单位导线覆冰重量,覆冰图片; 5)覆冰视频:实时视频或实时照片。 6)导线温度:非覆冰监测控制点的导线实时温度。
能源在线监控系统(二)
能源在线监控系统(二)引言概述能源在线监控系统(能源OLM)是一种用于实时监测和管理能源消耗的高效工具。
通过使用先进的传感器和数据分析技术,能源OLM可以提供详尽的能源消耗信息,并帮助用户有效地降低能源消耗和成本。
本文将介绍能源OLM的功能和优势,并深入探讨其在现代工业中的应用。
正文1. 实时数据监测1.1 监测设备状态能源OLM能够实时监测设备的运行状态,包括电压、电流和温度等参数。
通过分析设备运行数据,用户可以及时发现设备故障和异常,以便进行维修和优化。
1.2 监测能源消耗能源OLM可以实时监测能源消耗情况,包括电力、水、燃气等。
用户可以了解各项能源的消耗情况,并通过数据对比和分析,优化能源使用策略,降低能源消耗和成本。
1.3 监测环境参数能源OLM还可以实时监测环境参数,如温度、湿度、气压等。
通过监测环境参数,用户可以更好地控制生产环境,提高生产效率和产品质量。
2. 数据分析和报告生成2.1 数据分析能源OLM能够对实时采集的数据进行分析,以发现能源消耗的潜在问题和优化机会。
通过数据模型和算法,能源OLM可以预测未来能源消耗趋势,并提供相应的建议和改进方案。
2.2 报告生成能源OLM可以根据用户的需求自动生成详细的报告和可视化图表。
这些报告可以包括能源消耗趋势、设备故障记录、能源成本分析等信息,帮助用户更好地了解和管理能源消耗。
3. 能源优化与节能措施3.1 优化能源使用通过实时监测和数据分析,能源OLM可以帮助用户发现能源消耗中的浪费和低效问题,并提供相应的优化措施。
例如,调整设备运行参数、升级能源设备等,都可以有效地降低能源消耗和成本。
3.2 节能措施能源OLM可以提供有效的节能措施建议,以帮助用户采取切实可行的方法来降低能源消耗。
这些措施可以包括设备维护、员工培训、能源管理策略等,都可以有效地提高能源利用效率。
4. 远程监控和报警4.1 远程监控能源OLM支持远程监控功能,用户可以通过网络随时随地监控能源消耗情况。
在线监测系统介绍PPT
完善的安全保障
无线监控平 台服务器
X
无线摄像头
视频存储 转发服务器 数据库 非法AP
无线收发器
交换机
无线收发器
X
非法视频服务器
无线视频服务器
认证 • MAC静态池 • 802.1X • WAI
加密 •WEP •WPA/WPA2 •WPI
网络控制防御 • 基于用户、终端视频设备、 组策略执行 • 提供IP过滤及ARP防御 • RF检测管理
偏距离数学模型计算出等值覆冰厚度、杆塔纵向不均衡张力和
导线风偏距,并可对覆冰生长进行预测。
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多样化供电系统方式
在山区、郊区可采用太阳能与风能相结合的供电方式。
采用成熟高压电流感应取电技术,结合太阳能供电系统或风电供电系统(太阳能板/ 风电控制板+控制器+蓄电池),为传感器、摄像头和无线宽带传输设备供电。
创造,是永续的生命力 Page 5
业界最高无线安全等级(支持802.11i、WAPI双栈安全协议),提供全方位的无线监 控安全体系
创造,是永续的生命力 Page 6
先进的数据采集传输技术
传统数据流程图
协议处理
上层应用程序
上层用户态
协议封包
向上为用户态,向下为内核态 底层A/D采集 底层驱动压缩 底层网卡发包
覆冰监测系统
1
引言 输电线路覆冰是影响送电线路安全运行的突出问题之一。近年来,国内电网受 大气候和微地形、微气象条件的影响,冰害事故时有发生。冻雨覆冰使输电线路的 荷重增加,对导线、铁塔、绝缘子和金具带来不同程度的机械损坏,严重时会导致 断线和倒杆塔,造成大面积停电事故。
பைடு நூலகம்
2008年一月以来,我国南方地区出现长时间持续的大范围的低温雨雪冰冻天气,
煤化工行业电气监控系统产品介绍
煤化工行业电气监控系统产品介绍煤化工行业电气监控系统是一种用于监测和控制煤化工生产过程中各种电气设备状态的综合性监控系统。
该系统主要由硬件设备和软件系统组成,能够实时监测电压、电流、温度、湿度等电气参数,并通过数据采集、传输、处理和分析等功能,提供完整的电气监控解决方案。
一、硬件设备介绍:1.传感器:该系统配备了多种类型的传感器,包括电流传感器、电压传感器、温度传感器、湿度传感器等,用于实时监测各种电气参数。
2.数据采集器:数据采集器的主要功能是将传感器采集到的电气参数数据进行采集和存储,以便后续处理和分析。
3.监控终端:监控终端是用户与系统进行交互的设备,通常是一台电脑或者是一个手机应用程序。
通过监控终端,用户可以实时查看各种电气参数的变化情况,并进行必要的控制操作。
4.控制器:控制器是系统的核心设备,主要负责控制各个电气设备的运行状态。
通过控制器,用户可以实现对设备的开关、调节、报警等操作。
二、软件系统介绍:1.数据处理和分析系统:软件系统具备强大的数据处理和分析功能,可以对采集到的电气参数数据进行实时处理和分析,并生成相应的报表和曲线图,方便用户进行数据分析和故障诊断。
2.报警系统:软件系统能够根据设定的阈值,对电气参数进行实时监测,并在参数异常时及时发出报警信号,提醒用户进行处理和调整。
3.远程监控系统:软件系统支持远程监控功能,用户可以通过互联网远程登录系统,实时查看各个电气设备的运行状态,以及进行必要的控制和管理操作。
应用场景:1.电气设备监测:在煤化工行业中,有大量的电气设备需要进行监测和管理,如电动机、发电机、变压器等。
煤化工行业电气监控系统可以对这些设备的运行状态进行实时监测,及时发现故障并进行处理,从而提高设备的可靠性和使用寿命。
2.安全监控:电气设备存在着一定的安全风险,如短路、过载等。
煤化工行业电气监控系统可以实时监测各种电气参数,发现异常情况时及时发出警报,避免安全事故的发生。
变电在线监测产品介绍
组网)
开孔尺寸 安装方式 通信协议
91*91(mm)
嵌入式 RS485(光纤、GPRS、以太网 、需定制)
测量范围
精度 采样周期 温度发送周期 传感器休眠电流 峰值电流 单次发送时长 最大发射功率 无线频段 工作电源 电池品牌 设计寿命 射频标准 通讯距离 安装方式
01
SF6泄漏在线监测报警装置
YD-SF6-01
产品简介
SF6浓度在线监测系统(SF6泄漏监测 报警系统)可用于电力系统中室内环境 或封闭环境的综合监测与控制,包括 SF6开关室、GIS室、SF6实验室、所有 安装SF6设备的环境。 YD-SF6-01型SF6浓度在线监测系统系 统充分考虑了各种电压等级的SF6开关 站场合;无论是大于10个间隔还是仅有 几个间隔的小规模变电站中均是优越的 应用方案。
技术参数
脉冲输出 输出高压峰值:5KV~10KV 输出低压峰值:700V~1000V 脉冲间隔: 1S 脉冲电流峰值:<10A 脉冲持续时间 ≤0.1s 单个脉冲最大电量≤2.5mc 单个脉冲最大能量≤5J 系统功耗:单防区<10W ,双防区<15W 外形尺寸:280×210×130 使用环境温度:-40-+50℃; 相对湿度:≤95% 供电电源:AC180V-240v 50Hz 报警方式:电子围栏的导线断路报警、短路报警、主机故障报 警。
超高频(UHF)传感器:系统使用 内置式或外置式超高频传感器, 内置传感器安装在GIS检修孔处, 外置式传感器安装在GIS盆式绝 缘子的外侧,获取GIS内部局部 放电产生的电磁波信号。
背景噪声传感器:背景噪声传感 器主要功能是接收外部各种干扰 信号(如移动电话信号、电视信 号或其他各种随机干扰信号), 通过对接收的信号进行频谱分析 在局放信号的监测中用于消除各 种噪音干扰对系统的影响。
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与开关厂家的配套方案样例
A、配套沈开GIS配阀门
B、配套平高GIS配阀门
C、配套西开GIS阀门
D、配套泰开GIS配阀门
现场监测样本
三 技术服务
项目运行流程
一十二个重要环节的项目管理 ,确保产品和工程完美实现!!!
我们的承诺
ISO9001:2008质量管理体系 全天候电话技术支援
智能变电在线监测及预防诊断系统
产品及解决方案
汉赢创业(北京)科技有限公司
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目 录
一 需求背景
二 三 核心业务 技术服务
四 典型案例
一 需求背景
预防诊断系统
电力运行的关键设备通常拥有停机保护系统,以防止灾难性事故的发 生。多达50%的设备故障是由生产过程中工艺条件变化所引起的,而这
其中的90%是可预测和可诊断的。
过去 Time Based Maintenance (TBM)
Daily inspection 3,6,12-year maintenance
人员及装备的定期投入
维护管理费用的增加 正常设备的反复检查
电力设备的状态 决定于运行条件
维护的方针
现在
Condition Based Maintenance (CBM)
初期故障 突发故障 老化/磨损 故障
由于设计, 生产缺陷及施工问题发生 突发故障的发生 : 周期性诊断 由于零部件的老化或磨损发生 : 需要精密诊断
国家及行业规定
《变电设备在线监测系统技术导则》 《输变电设备状态监测系统奇数导则》
《变电设备在线监测装置通用技术规范》
《电容型设备及金属氧化物避雷器绝缘在线监测装置技术规范》 《变电设备在线监测系统安装验收规范》 《变压器油中溶解气体在线监测装置技术规范》 《变电设备在线监测系统运行管理规范》 《SF6气体绝缘变电站的运行维修导则》 《用于电气设备的SF6气体质量监督与安全导则》
辐射电磁场抗扰度试验 电快速瞬变/脉冲群抗扰度试验 静电放电试验 电磁发射试验 射频场感应的传导骚扰的抗扰度 电工电子产品低温试验 电工电子产品高温试验 电工电子产品交变湿热 电工电子产品振动
GB/T 14598.18-2007 浪涌抗扰度试验
四 典型案例
典型案例
A、吉林电力股份有限公司
B、江西省电力公司
二、软件著作权
1、《智能SF6微水密度在线监测系统v1.0》 2、《全自动SF6密度校验仪固化软件v1.0》 3、《SF6监测仪固化软件v1.0》 4、《SF6密度继电器校验仪采样数据管理系统》 登记号:2011SR027009 登记号:2011SR072696 登记号:2011SR072692 登记号:2011SR072694
国内48小时任意故障点维护
终生专家级技术支持 完善的备品保障 个性化需求而进行的二次开发支持 系统的标准化专业现场培训及厂内培训
国家级性能实验
GB/T 17626.8-2006 电磁兼容 工频磁场抗扰度试验
GB/T 17626.9-1998
电磁兼容 脉冲磁场抗扰度试验
GB/T 17626.10-1998 电磁兼容 阻尼振荡磁场抗扰度试验 GB/T 17626.12-1998 电磁兼容 振荡波抗扰度试验 GB/T 17626.17-2005 电磁兼容 直流电源输入端口波纹抗扰度试验 GB/T 17626.29-2006 电磁兼容 直流电源输入端口电压暂降 GB/T 14598.9-2002 GB/T 14598.10-2007 GB/T 14598.14-1998 GB/T 14598.16-2002 GB/T 14598.17-2005 GB/T 2423.1-2008 GB/T 2423.2-2008 GB/T 2423.4-2008 GB/T 2423.10-2008
C、中科院上海光机所
D、天津电力公司
感谢倾听 共创未来
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智能变电设备状态诊断分析系统
高压设备智能化整体解决方案
变电站综合自动化系统
SF6微水密度在线监测系统
GIS局放在线监测及故 避雷器在线监测系统
电缆温度在线监测系统
电缆局放在线监测系统
系统管理软件
核心仪器仪表
实验设备
可能增加社会经济问题
需要设备管理的新技术 需要预防诊断设备 预防故障/迅速恢复/ 延长寿命
电力设备故障趋势
故 障 率 初期故障 突发故障 电力设备故障 老化/磨损 故障
规定故障率 1年 机械寿命模式 诊断/检查/维护 设备的使用年数 电气寿命模式 10~15 年 20 年~ 时间 诊断/精密检查/维护 < 参考资料 : 日本东京电气管理技术者协会 >
……
二 核心业务
自主知识产权
一、技术专利
1、《一种组合电器内SF6气体水分含量的快速监测装置》 专利号:ZL201020570134.4 2、《SF6气体水分密度温度在线监测装置》 3、《一种多路轮循气体分析监测仪》 4、《一种多功能型气体综合在线测控装置》 5、《一种雷达测速仪远距离多功能检测装置》 专利号:ZL201020570406.0 专利号:ZL201120153503.4 专利号:ZL201120154041.8 专利号:ZL 201220196672.0
根据CBM的维护检查,必需监视诊
断设备状态的监视/诊断系统。
未来
Reliable Centered Maintenance (RCM)
利用预防监视分析法进行数据分析, 达到诊断监视目标。
电力设备在线监测系统
生活便利为主的电力消费 需求增加→先进国家 要求提高质量和服务
电力设备的大型化/复杂化
增加设备故障可能性