容性设备在线监测系统专用技术规范(范本)

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容性负载电力设备的在线监测

容性负载电力设备的在线监测



机械应力
导电材料:铜等 导磁材料:矽钢片等 结构材料:钢、层压板、垫块、支撑等
化学应力
热应力
相对于金属材料,绝缘材料尤其是有机绝缘材料,容易老化变质而使 其机电强度显著降低; 电力系统中60%以上的停电事故是由电力设备的绝缘缺陷引起的;
潜伏性故障-设计、制造过程中存在质量问题,安装运输中出现损坏;
t 环境污染 老化 正常运行中产生的应力 正常运行区 故障区 事故区 运行年限
电力设备使用寿命与应力之间的关系
具体问题要具体分析,不宜全采用状态维修
故障模 式特征 Y
后果轻微? N 渐变? Y 分散? N 可测? N
事故维修
N
Y
定期维修
Y
状态维修
电力设备维修策略的分类原则
监测系统的价值分析
采用在线监测时的投入─产出的分析 由于风险所致的损失(宜计及故障几率及故障后果) 常规检查工作的支出 完成维修任务的支出 对故障进行调查及消除的支出 对故障设备进行监测所得知识的得益 监测评估及选用的支出 监测设备的投资及运行费用 设备负荷最大利用能力的提高 基于对少量的检测而可获得大量的该类设备性能的得益 对运行人员安全性的改善 对环境保护的改善 各栏累加后,可得采用该在线监测系统前后的费用及得益 不采用时 的费用 采用时 费用
电介质的物理参数 基本介电关系
在各向同性的线性电介质中, 极化强度P与电场强度E成正 比,且方向相同,即 P = 0E ---电介质的极化率, 对于均匀电介质是常数,对于非 均匀电介质则是空间坐标的函数。定量表示电介质被电场 极化的能力,是电介质宏观极化参数之一。
电介质的物理参数 基本介电关系 基本介电关系:电位移矢量与电场强度和极化强度 之间的关系为: D = 0E+P, 适用于各类电介质。 D = 0E+P=0E+0E=(1+)0E, 令(1+)0 = 0r =, 则有D = E, 仅适用于各向同性线性电介质

广东电网公司变压器油中溶解气体在线监测装置技术规范

广东电网公司变压器油中溶解气体在线监测装置技术规范
地震烈度 9 度地区: 地面水平加速度 0.4g 地面垂直加速度 0.2g 地震烈度 8 度地区: 地面水平加速度 0.25g 地面垂直加速度 0.125g 地震烈度 7 度地区: 地面水平加速度 0.2g 地面垂直加速度 0.1g
共 12 页 第 2 页
S.00.00.05/PM.0100.0013
3.1.13 工作电源
额定电压:AC220V±15%;频率:50Hz±0.5Hz;谐波含量<5%。
3.2 特殊使用条件
凡是需要满足 3.1 条规定之外的特殊使用条件,应在询价和订货时说明。
3.3 贮存、运输极限环境温度
装置的贮存、运输及安装允许的环境温度为-40℃~+80℃。
4 术语
4.1 变压器油中溶解气体在线监测装置 当变压器带电运行时,可用于对变压器绝缘油中溶解特征气体含量进行连续监测,也可按要求
以较短的周期进行定时在线检测。一般油气分离单元、气体检测单元、数据采集和控制数据处理单 元以及辅助单元等组成。 4.2 特征气体
目前对判断变电设备内部故障有价值的设备状态参数一般有:油中 H2、CO、CO2、和烃类气体(CH4、 C2H4、C2H2、C2H6)等溶解气体含量,气体复合浓度或总可燃气体浓度等。 4.3 电磁环境
监测参数 H2 CO CO2 CH4 C2H6 C2H2 C2H4 5.5 绝缘性能
表 1:全组分类在线监测设备特征气体测量精度要求
测量范围 µl/l
分辨率 µl/l
测量误差
5~2000
1
±15%或 5µl/l,取大者
5~2000
5
±15%或 25µl/l,取大者
25~10000
25
±15%或 25µl/l,取大者

南方电网公司变电设备在线监测装置通用技术规范

南方电网公司变电设备在线监测装置通用技术规范
GB 2423.2电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温
GB 2423.3电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Cab:恒定湿热试验
GB 2423.22电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验N: 温度变化
GB 2887电子计算机场地通用规范
GB 4208外壳防护等级(IP代码)
5.2.6对时功能
同一主站内连接在通信网络上的监测装置的监测量和环境参数应保证在同一时间采集;在线监测装置具有自备电源的内部时钟,走时误差优于±0.5s/24h,应具有和站端综合处理单元对时的功能。
5.3准确度
在线监测装置的测量准确度应满足相关监测装置技术规范中的具体规定。
5.4绝缘性能
5.4.1绝缘电阻
5.5.7脉冲磁场抗扰度
装置应能承受GB/T 17626.9规定的严酷等级为5级的脉冲磁场干扰。
5.5.8阻尼振荡磁场抗扰度
装置应能承受GB/T 17626.10规定的严酷等级为5级的阻尼振荡磁场干扰。
5.5.9电压暂降、短时中断抗扰度
装置应能承受GB/T17626.11规定的电压暂降和短时中断为60%UT,持续时间10个周波的电压暂降和短时中断干扰。
本标准由中国南方电网有限责任公司标准化委员会批准。
本标准自颁布之日起执行。
本标准XXXX年首次发布。
变电设备在线监测装置通用技术规范
1
本规范规定了变电设备在线监测装置的基本技术要求、试验条件、试验方法、检验规则、标志及包装储运要求等。
本规范适用于110(66)kV及以上电压等级的变压器(含电抗器)、断路器(含GIS)、电容型设备(含避雷器)等变电设备在线监测装置,其它在线监测装置可参照执行。
6.3基本功能检验

电能质量在线监测系统技术规范书

电能质量在线监测系统技术规范书

电能质量在线监测装置通用技术规范八钢焦煤集团供电系统安全改造艾维尔沟110kV 变电站增容改造工程电能质量在线监测装置技术规范(通用部分)设计单位:新疆电力设计院2011年12月总则1.1.1引言提供设备的厂家、投标企业应具有ISO 9001质量保证体系认证证书,宜具有ISO 14001环境管理体系认证证书和OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证证书及年检记录,宜具有AAA级资信等级证书、重合同守信用企业证书并具备良好的财务状况和商业信誉。

提供的电能质量在线监测装置应在国家或电力行业级检验检测机构通过型式试验。

投标方提供的产品应有部级鉴定文件或等同有效的证明文件。

投标方应提供国家或电力行业级检验检测机构提供的有效期内的检测报告。

1.1.1本规范提出了电能质量在线监测装置的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.1.2本规范提出的是最低限度的要求,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,投标方应提供符合本规范和工业标准的优质产品。

1.1.3如果投标方没有以书面形式对本规范的条文提出异议,则表示投标方提供的设备完全符合本规范的要求;如有异议,应在报价书中以“对规范的意见和同规范的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.1.4本规范所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致按较高的标准执行。

1.1.5本规范经招、投标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效力。

1.2供方职责供方的工作范围将包括下列内容,但不仅仅限于此内容:1)提供标书内所有设备及设计说明书及制造方面的说明。

2)提供国家或电力行业级检验检测机构出具的型式试验报告,以便确认供货设备能否满足所有的性能要求。

3)提供设备安装、使用的说明书。

4)提供试验和检验的标准,包括试验报告和试验数据。

5)提供图纸、制造和质量保证过程的一览表以及标书规定的其他资料。

6)提供设备管理和运行所需有关资料。

090721容性设备在线监测技术说明

090721容性设备在线监测技术说明

容性设备绝缘在线监测系统技术规范批准: 审核: 校核: 编写:目录1.0工程慨况 (1)1.1初步设计依据 (1)1.2工程主要设计内容 (1)1.3适用和参照的规程 (1)2.0 取样电路的设计 (2)2.1 末屏接地的安全设计 (2)2.2 有源传感器设计原则 (3)2 .3 监测点统计 (3)2.4 PT参考取样设计 (3)3.0 信号处理系统设计 (3)3.1信号处理板的设计 (3)3.2系统结构的设计 (4)4.0 控制柜的布置 (5)5.0主控制屏的设计 (5)5.1 现场MIS调度系统设计 (5)5.2数据发布系统设计 (6)5.3测量 (6)5.4设备的电磁兼容 (6)6.0接地 (7)7.0电缆及电缆敷设 (7)8.0土建 (7)1.0 工程慨况对×××变电站在线运行的容性设备进行在线监测项目的安装和调试工作,监测对象共3个点,包括3个容性设备监测点。

1.1 初步设计依据1.2008年10月与×××公司讨论的在线监测可研报告。

2.2008年12月由×××公司工程专员到变电站进行实地勘察后出具的现场考察报告。

1.2 工程主要设计内容1.根据可研结果对预期采用的在线监测系统进行深入设计,其中电气部分包括:· 电流传感器和信号处理集控柜在现场安装的布置位置· 后台机放置位置,及接线布置· 现场PT参考信号的取样与输送方式· 末屏接地线的接线方式和抗干扰处理· 现场运行硬件设备的温度和湿度控制· 现场运行硬件设备的可靠设计· 现场光缆总线网络的组织结构与调度模式· 数据的收集处理和发布设计2.工程投资概算3.相关的土建部分1.3 适用和参照的规程提供的设备和配套件要符合以下标准但不局限于以下标准:GB/T 14598.9-1998 辐射电磁场干扰GB/T 14598.10-1996 快速瞬变干扰GB/T 14598.13-1998 脉冲群干扰GB/T 14598.14-1998 抗静电干扰GB 12801-1991 生产过程安全卫生要求总则DL 5053-1996 火力发电厂劳动安全和工业卫生设计规程DL 5000-2000 火力发电厂设计技术规程国电公司电力安全工作规程DL/T 596-1996 电力设备预防性试验规程Q/CSG 10007-2004 电力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/T 311-2002 高压输变电设备的绝缘配合2.0 取样电路的设计针对不同监测点的电流配套相应的电流传感器,保证在整个测量范围内保持高的线性度和稳定性。

断路器在线监测系统专用技术规范(范本)

断路器在线监测系统专用技术规范(范本)

智能设备卷(三)智能变电站状态监测册目次1标准技术参数 (79)2项目需求部分 (80)2.1货物需求及供货范围一览表 (80)2.2必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 (80)2.3图纸资料提交单位及其接收单位 (81)2.4工程概况 (81)2.5项目单位技术差异表 (81)2.6使用条件 (82)3投标人响应部分 (82)3.1投标人技术偏差表 (82)3.2销售及运行业绩表 (82)3.3推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货 (83)3.4最终用户的使用情况证明 (83)3.5投标人提供的试验检测报告表 (83)3.6投标人提供的鉴定证书表 (83)1标准技术参数投标人应认真逐项填写技术参数表(见表1)中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动招标人要求值。

如有差异,请填写表7投标人技术偏差表。

表1技术参数响应表智能设备卷(三) 智能变电站状态监测册表1(续)注项目单位对标准技术参数表中参数有差异时,可在项目需求部分的项目单位技术差异表中给出,投标人应对该差异表响应。

差异表与标准技术参数表中参数不同时,以差异表给出的参数为准。

2 项目需求部分2.1 货物需求及供货范围一览表表2 货物需求及供货范围一览表注 本技术规范提供的组屏方式仅供参考,实际使用时,可根据具体工程调整组屏。

2.2 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表表3 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表表3(续)2.3图纸资料提交单位及其接收单位经确认的图纸资料应由卖方提交表4所列单位。

表4卖方提交的须经确认的图纸资料及其接收单位2.4工程概况2.4.1项目名称:2.4.2项目单位:2.4.3工程规模:2.4.4工程地址:2.4.5交通、运输:2.4.6电力系统情况:1)系统标称电压:220V。

2)系统最高电压:230V。

3)系统额定频率:50Hz。

4)系统安装方式:嵌入式安装,无需改变接线。

5)安装地点:户外或户内。

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

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。

容性设备在线监测课件

容性设备在线监测课件
02
根据不同场景的需求,定制化的 解决方案,满足各种复杂场景的 监测需求。
05
容性设备在线监测的挑 战与解决方案
数据处理与干扰消除
总结词
在容性设备在线监测中,数据处理和干扰消除是关键的挑战。
详细描述
由于监测系统通常会接收到大量数据,因此需要有效地处理这些数据,以提取有 用的信息。此外,由于电力系统的运行环境复杂多变,各种干扰可能会对监测系 统造成影响,因此需要进行干扰消除以获得准确的结果。
02
预测性维护
通过在线监测技术对容性设备的运行状态进行实时监控,能够实现预测
性维护,提前发现设备故障隐患,减少设备损坏和维修成本。
03
优化运行管理
在线监测技术将帮助电力企业实现对容性设备的优化运行管理,通过对
数据的分析和挖掘,制定更加科学合理的运行方案,提高设备运行效率
和安全性。
THANKS
感谢观看
背景:随着电力系统规模的不断扩大和运行复杂性的增加, 容性设备的故障对电力系统稳定性和可靠性的影响日益突出 。因此,开展容性设备在线监测对于保障电力系统安全运行 具有重要意义。
监测的重要性
实时监测容性设备的运行状态, 及时发现并处理故障,有助于降 低设备故障率,提高设备使用寿
命。
在线监测能够为电力系统的稳定 运行提供重要数据支持,为运维
在线监测技术的应用领域将进一步 扩大,不仅局限于电力行业,还将 拓展到石油、化工、钢铁等领域, 实现多元化应用。源自人工智能与大数据的应用前景
深度学习
人工智能将应用于在线监测数据的处理中,通过深度学习 算法对大量数据进行学习,提取出更准确的特征和规律, 提高监测准确度。
数据挖掘
大数据技术将应用于在线监测数据的挖掘中,通过对大量 数据的分析和挖掘,提取出有价值的信息,为决策提供支 持。

基于物联网的容性设备在线监测系统的设计和应用

基于物联网的容性设备在线监测系统的设计和应用

基于物联网的容性设备在线监测系统的设计和应用褚文超;鲁耀;靳虎;李秀旗【摘要】乌兰察布电业局以物联网为平台,利用高灵敏度传感器和信息处理技术,以网络通信为载体,建设变电站容性设备在线监测系统.本文详细介绍了容性设备在线监测系统的关键技术和设计原则,并通过现场应用实例验证了该系统的有效性和实用性.同时根据实际情况有针对性地提出容性设备在线监测系统在乌兰察布电业局各站区的配置建议.【期刊名称】《内蒙古电力技术》【年(卷),期】2017(035)006【总页数】5页(P84-88)【关键词】物联网;容性设备;在线监测;电容式电压互感器;介质损耗【作者】褚文超;鲁耀;靳虎;李秀旗【作者单位】乌兰察布电业局,内蒙古乌兰察布 012000;乌兰察布电业局,内蒙古乌兰察布 012000;乌兰察布电业局,内蒙古乌兰察布 012000;乌兰察布电业局,内蒙古乌兰察布 012000【正文语种】中文【中图分类】TM934.2输变电设备物联网是通过多种新型传感技术、单片机技术、物联网通信技术及嵌入式技术的综合应用,实现对变电设备在运行中的实时智能监测与分析,为智能变电站的建设奠定了基础[1]。

在电力系统中,40%以上数量的电气设备是高压容性设备。

变电站中常见的电流互感器、套管、耦合电容器、电容式电压互感器(CVT)等均属于容性电气设备[2]。

目前,电力系统呈现出大容量化、高电压化和结构复杂化等特点,对电力系统的安全可靠性要求也越来越高[3]。

鉴于上述原因,乌兰察布电业局重点开展了容性设备在线监测系统应用研究,利用高灵敏度传感器和物联网系统,由在线监测取代离线试验,做到实时、准确、有效地监测容性设备运行数据。

2012年,随着内蒙古电网检修模式的转变,内蒙古电力集团有限责任公司(以下简称公司)在偏远地区220 kV站区和存在安全隐患的主要电气设备上开展容性设备在线监测系统试点性应用。

按照公司的统一部署和安排,全网10家供电单位于2014年3月前全部完成在线监测装置的安装,4月逐步接入公司生产管理信息系统主站,实现数据上传和调取等功能。

第3章 电容性设备的在线监测

第3章 电容性设备的在线监测

第二节介损的监测 二、相位差法-过零电压比较法
3、特点
优点: 计算简单 缺点: 是由于上述众多的误差因素,故对各单元电子器件的要 求较高,否则会影响监测数据的重复性,甚至出现由于重 复性差而无法正确诊断的情况。
第二节介损的监测 三、数字(谐波)分析法
1、基本原理
Cx U
CT
Ix
放大
滤波 工业 控制 计算机
2 T U km cos k u x sin kt dt T 0
(7)
u
0
T
x
cost dt / u x sin Байду номын сангаасt dt
0

T
(8)
第二节介损的监测 三、数字(谐波)分析法
1、基本原理
按相同方法,可由式(4)推得电流基波相角1:
tan 1
凹形谐振腔法
测量线法
相位差法
数字分析法
第二节介损的监测 一、电桥法
第二节介损的监测 二、相位差法-过零电压比较法
1、基本原理
3600 T 20m s
0

3600 T 20m s
0
3600 90 90 T 20m s
第二节介损的监测 二、相位差法-过零电压比较法
i
0
T
x
cost dt / i x sin t dt
0

T
(9)
对容性试品,电流相角超前于电压90o, 所以,介质损失角正切:
tan tg90 (1 1 )
(10)
第二节介损的监测 三、数字(谐波)分析法
2、特点
对硬件电路依赖小,如直流分量、电路零漂等对监测结果无 影响,从而提高了测量的稳定性和测量精度。 要求对被测电压和电流同步采样,否则1-1是变化的,影 响监测结果的重复性。 谐波分析法的主要特点是基于傅里叶变换,进行分析,可运 用 FFT运算求出电压、电流各次谐波的相角,取基波的相角 差用于计算tan,可使结果不受高次谐波的影响。 傅里叶变换要求一周波采样2n个点,考虑到系统频率的变化, 应对该电路进行锁相倍频跟踪,以确保频率变化时仍采样2n 个点。

GIS局放在线监测系统专用技术规范(范本)

GIS局放在线监测系统专用技术规范(范本)

智能设备卷(三)智能变电站状态监测册目次1标准技术参数 (41)2项目需求部分 (42)2.1货物需求及供货范围一览表 (42)2.2必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 (42)2.3图纸资料提交单位及其接收单位 (42)2.4工程概况 (43)2.5项目单位技术差异表 (43)2.6使用条件 (43)3投标人响应部分 (44)3.1投标人技术偏差表 (44)3.2销售及运行业绩表 (44)3.3推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货 (44)3.4最终用户的使用情况证明 (45)3.5投标人提供的试验检测报告表 (45)3.6投标人提供的鉴定证书表 (45)1标准技术参数投标人应认真逐项填写标准技术参数表(见表1)中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动招标人要求值。

如有差异,请填写表7投标人技术偏差表。

表1系统标准技术参数表注项目单位对标准技术参数表中参数有差异时,可在项目需求部分的项目单位技术差异表中给出,投标人应对该差异表响应。

差异表与标准技术参数表中参数不同时,以差异表给出的参数为准。

智能设备卷(三) 智能变电站状态监测册2 项目需求部分2.1 货物需求及供货范围一览表表2 货物需求及供货范围一览表注 本技术规范提供的组屏方式仅供参考,实际使用时,可根据具体工程调整组屏方案。

2.2 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表表3 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表2.3 图纸资料提交单位及其接收单位经确认的图纸资料应由卖方提交表4所列单位。

表4 卖方提交的须经确认的图纸资料及其接收单位2.4工程概况2.4.1项目名称:2.4.2项目单位:2.4.3工程规模:2.4.4工程地址:2.4.5交通、运输:2.5项目单位技术差异表项目单位原则上不能改动通用部分条款及专用部分固化的参数。

根据工程实际情况,使用条件及相关技术参数有差异时,应逐项在“表5 项目单位技术差异表”中列出。

机房在线监测系统技术规范书

机房在线监测系统技术规范书

信息机房在线监测系统技术规范书2016年5一、系统概述随着计算机技术的发展和普及,中心机房已成为各大单位的重要的数据处理及运行中心。

对于银行,证券,海关,邮局等需要实时交换数据的单位的机房,其机房管理更为重要,一旦系统发生故障,造成的经济损失及社会影响不可估量。

而中心机房的动力环境状态,作为中心机房设备运行的基础支撑,其良好的运行是保证机房数据运行的前提和基础,一旦机房动力环境出现故障,就会影响到计算机系统的运行,对数据传输、存储及系统运行的可靠性构成威胁,如事故严重又不能及时处理,就可能损坏机房硬件设备,危害数据安全,造成严重后果。

1、系统实施目标UPS机房动力环境监控管理系统的建设,主要是为了解决机房内部UPS状态监控,UPS 故障告警、空调下漏水、通水管道漏水监控、温度湿度检测、普通空调远程开关控制、烟雾告警检测、门禁开关状态检测。

通过系统的建设,可以实现对中心机房UPS设备、空调设备、状态环境、市电供应等进行实时监控和智能化管理,及时发现并掌握动力环境运行过程中各类异常状况,避免造成对机房内关键运行与数据设备造成危害,并减少值班运维人员的工作强度,优化管理模式,实现保障机房良好运行、降低运行维护成本的目标。

2、系统设计的原则与特点UPS机房中的UPS需要全年全天不间断运行,为了保证机房中UPS的正常运行,机房专用空调也是处于全年全天不间断运行以保证UPS机房的环境能够工作在适合的状态下,为了能够实现UPS机房中UPS的工作状况、环境状况及安全状况及时的了解和轻松的掌握,某厂商提供的高可靠的UPS机房监控报警系统解决方案,实时监控UPS机房中的UPS设备、空调漏水状况、温湿度状况及安防状况。

(1)通用性该监控系统的设计符合国际工业监控之通用性和开放性设计标准。

(2)可靠性该监控系统符合电磁兼容性和电气隔离性能设计要求,不影响被监控设备的正常工作;该监控系统具有自诊断功能,对通信故障、软硬件故障功能能够自动诊断出来并及时告警;该监控系统硬件能在用户给出的基础电源条件下不间断工作;该监控系统硬件模块具有良好的抗干扰能力。

在线监测仪器现场安装技术要求样本

在线监测仪器现场安装技术要求样本

在线监测仪器现场安装技术规定1、COD在线自动监测仪COD在线自动监测仪安装应符合《HJ/T353-水污染源在线监测系统安装技术规范》有关规定。

(1)监测站房监测用房面积不不大于7平方米;监测用房与排污口采样点距离不适当不不大于50米;应安装空调,并保证环境温度:0℃~40℃,相对湿度在90%如下。

站房内供电电压应符合AC 220V ±10%,频率50 Hz。

监测用房必要有完善、规范接地装置和避雷办法。

(2)污水排放口规定排污口应满足总局关于《排污口规范化整治技术规定(试行)》(《关于印发排污口规范化整治试点工作验收原则和技术规定告知》(环监[1996]470号)。

排污口应按照《明渠堰槽流量计(JJG 711-90)》或《超声波明渠污水流量计(HJ/T 15-1996)》关于规定安装污水流量计,以便测量污水排放流量。

巴歇尔槽现场安装平面示意图(3)污水采样系统安装规定采样系统应保证采集有代表性水样,将水样无变质地输送至在线监测仪器取样分析或采样器采样保存。

采样系统应尽量设在流路中央部,采水前端设在顺水流方向(减少采水部前端堵塞)。

对于漂浮物较多污水可采用10~20目金属筛网阻隔,避免漂浮物堵塞采样口。

测量合流排水时,在合流后充分混合场合采水。

采样系统取水位置应在排污口采样断面中心。

采样点水位不应不大于0.5m,当普通水深不不大于1m 时,应在表层下1/4 深度处采样;水深不大于1m 时,在水深1/2 处采样,并应设立成可随水面涨落而上下移动形式。

并应同步设立人工采样口和供自动采样器采样采样口,以便做比对实验,保证数据对的性和可比性。

采样系统构造必要保障在0℃如下可以工作并不至被损坏,有必要防冻和防腐设施。

采样取水管材料应对所监测项目没有干扰,并且耐腐蚀。

取水管应能保证监测仪所需流量,采样管路应采用优质硬质PVC或PPR管材,禁止使用软管做采样管。

(4)水质在线监测仪安装仪器安装位置应避开腐蚀性气体、较强电磁干扰和振动。

10、第十课-电容性设备在线监测

10、第十课-电容性设备在线监测

为了补偿临近设备造成的感应电流的影响等,提高信噪比,
实际测量的是中性点的不平衡电压。
UA UB UC
RA 、 RB和RC可调 是补偿用电阻。
YA YB
YC
RA RB RC
R
U0
r
在三相设备正常情况下,先调节补偿电阻,使三相不平衡 电压U0降到零或极小值。
当某一相设备出现缺陷时, U0将显著增长,其灵敏度比 三相不平衡电流法高得多。
在直流电场作用下,由于介质没有周期性的 极化过程,介质中的损耗仅由电导引起。
在交流电压下,除电导损耗外,还存在由于 周期性的极化而引起的能量损耗,因此需要引入 新的物理量加以描述。
回路电流 I=Ir+IC
视在功率 介质损耗
S= P + jQ = U Ir+ jUIC
P= Q tg = U2 C tg
如果要求信噪比至少为2(SNR>2) 则 Y 2 3 0.15 0.9 时,才能较准确地测量,这显然是 不合Y要求的。
因此在实际测量中,需将谐波滤去,尤其是三次谐波,抑制 比应为300倍(50dB) ,才能保证 Y 0.003 时, 既可测出。
Y
影响因素
由于这种方法必须在一次回路中接入取样电阻R,虽然已并 有保护元件,但一次侧接地线一旦断开,则设备浮地,后果 不堪设想。
tg
k
1
k 1 tg2
k
缺陷导致的整个试品的电容量增量为
C C0
Y j Y0
tg2
k
1
k
1
2
k
tg 2
C I
当绝缘内部出现缺陷后,这三个参量( C0 ,I0 ,tg )
是可被测量的。但哪一个对缺陷反应更灵敏?
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容性设备在线监测系统专用技术规范(范本)
目次
1 标准技术参数 (63)
2项目需求部分 (64)
2.1货物需求及供货范围一览表 (64)
2.2必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 (65)
2.3图纸资料提交单位及其接收单位 (65)
2.4工程概况 (65)
2.5项目单位技术差异表 (65)
2.6使用条件 (66)
3投标人响应部分 (66)
3.1投标人技术偏差表 (66)
3.2销售及运行业绩表 (66)
3.3推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货 (67)
3.4最终用户的使用情况证明 (67)
3.5投标人提供的试验检测报告表 (67)
3.6投标人提供的鉴定证书表 (67)
1 标准技术参数
投标人应认真逐项填写标准技术参数表(见表1)中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动招标人要求值。

如有差异,请填写表7投标人技术偏差表。

表1系统标准技术参数表
表1(续)
注项目单位对标准技术参数表中参数有差异时,可在项目需求部分的项目单位技术差异表中给出,投标人应对该差异表响应。

差异表与标准技术参数表中参数不同时,以差异表给出的参数为准。

2项目需求部分
2.1货物需求及供货范围一览表
表2 货物需求及供货范围一览表
注 本技术规范提供的组屏方式仅供参考,实际使用时,可根据具体工程调整组屏方案。

2.2 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 表3 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表
2.3 图纸资料提交单位及其接收单位
经确认的图纸资料应由卖方提交表4所列单位。

表4 卖方提交的须经确认的图纸资料及其接收单位
2.4 工程概况 2.4.1 项目名称: 2.4.2 项目单位: 2.4.3 工程规模: 2.4.4 工程地址:
2.4.5交通、运输:
2.5项目单位技术差异表
项目单位原则上不能改动通用部分条款及专用部分固化的参数。

根据工程实际情况,使用条件及相关技术参数有差异时,应逐项在“表5 项目单位技术差异表”中列出。

本表是对技术规范的补充和修改,如有冲突,应以本表为准。

表5项目单位技术差异表
表6使用条件表
注表中“招标人要求值”为正常使用条件,超出此值时为特殊使用条件,项目单位可根据工程实际使用条件进行修改。

3投标人响应部分
投标人需填写专用部分的第1和第2部分的相应表格。

标准技术参数表和项目单位技术差异表中要求值不同时,以项目单位技术差异表为准。

投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动招标人要求值。

如有差异,应填写投标人技术差异表。

“投标人保证值”应与型式试验报告及其他性能试验报告相符。

3.1投标人技术偏差表
投标人提供的产品技术规范应与本技术规范中规定的要求一致。

若有偏差投标人应如实、认真地填写偏差值;若无技术偏差则视为完全满足本专用技术规范的要求,且在投标人技术偏差表中填写“无偏差”。

表7投标人技术偏差表
3.2销售及运行业绩表
表8销售及运行业绩表
表9推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表
3.4最终用户的使用情况证明
3.5投标人提供的试验检测报告表
表10投标人提供的试验检测报告表
3.6投标人提供的鉴定证书表
表11投标人提供的鉴定证书表。

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