电气设备绝缘在线监测装置
高压电动机绝缘状态在线监测装置
高压电动机绝缘状态在线监测装置技术领域[0001] 本实用新型涉及高压电动机绝缘状态检测领域,具体涉及一种高压电动机绝缘状态在线监测装置。
背景技术[0002] 随着高压电动机设备运行时间的增加,绝缘老化、磨损、设备受潮、机械损伤等现象逐渐严重,传统的定期巡检方案往往难以达到及时掌握设备缺陷的问题,安全隐患问题更是工作之重,只有高压电动机安全稳定地运行才能推动各行各业生产力度,从而给社会经济带来发展,因此,对于高压电动机的安全问题,电力运维部门要格外重视,这不仅仅关系到社会经济的发展,也是给人们的生命财产安全带来保障。
[0003] 高压电机绝缘状态在线监测装置是对高压电动机状态进行监测、记录、分析的一体化智能设备。
当电机处于投运状态时,装置连续监测电动机电参量特征信息(包括3相电压、3相电流、频率、泄漏电流、接地电流等);当电机处于备用状态时,装置按照设定的间隔时间测量电动机的绝缘特征信息(包括绝缘电阻、介质损耗因数);装置还具备采集物理特征信息(包括环境温度、湿度),并将温湿度数据与电机监测数据综合分析,防止误报;装置实现高压电动机全面状态监测,故障记录,能及时有效的发现电动机潜在故障,精准故障预警;为运维人员寻找故障、制定科学巡检计划,实现智能运维提供数据依据和技术支持。
[0004] 研发高压电机绝缘状态在线监测装置,给运维人员提供了强有力的分析工具及技术支撑。
对高压电动机可靠运行,有效降低故障发生概率,提高企业经济效益、安全生产具有重要意义。
[0005] 目前,高压电动机的检修主要是通过专用仪器定期测量绝缘电阻是否超标来判断故障,由于仪器专业性导致智能有专人来负责进行测试,而且专业仪器体积大,质量重,无法随时携带,每次操作都耗时耗力,工作和检测效率低,且进行测量时电机需要停止运转,正常的工作会由于检测而停止,会给工作本身带来极大的不便。
实用新型内容[0006] 本实用新型的目的在于提供一种高压电动机绝缘状态在线监测装置,该装置能及时有效的监测电动机绝缘电阻、泄漏电流、接地电流、功率等电参量信息,能及时有效的发现电动机潜在故障,实现精准故障预警。
发电厂电气设备在线监测装置的配置
第39卷第5期红水河Vol.39No.52020年10月HongShuiRiverOct.2020发电厂电气设备在线监测装置的配置蒙宁海(中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司,广西㊀南宁㊀530007)摘㊀要:发电厂电气设备运行状态直接关系到发电系统的安全可靠运行,电力设备传统的检修方式已不能完全满足发电厂安全可靠性和数字化的要求,在线监测技术在发电厂主要电气设备已普遍运用㊂文章分析了电气设备传统计划检修模式的局限,介绍电气设备在线监测技术特点和应用情况,提出发电厂主要电气设备在线监测设备的配置方案,以提高发电厂数字化水平,更好地保证发电厂电气设备的安全可靠运行㊂关键词:发电厂;电气设备;计划检修;在线监测;配置中图分类号:TM621.3文献标识码:B文章编号:1001-408X(2020)05-0051-030㊀引言发电厂的电气设备运行状态直接关系到发电系统的安全可靠运行,电气设备的试验㊁检修对发电厂安全生产非常重要㊂发电厂电气设备传统的试验㊁检修方法是以预防性试验为基础,定期停电试验㊁检修和维护,检测设备状态,及时发现电气设备内部缺陷㊂随着经济和技术的发展,发电厂机组容量越来越大,对发电厂安全可靠运行及电气设备可靠性提出了更高的要求,传统的定期停电进行预防性试验的做法已不能完全满足发电厂安全可靠性及数字化的要求㊂随着计算机技术㊁传感器技术以及通信技术的快速发展,对发电厂电气设备已普遍采用在线监测技术㊂1㊀计划检修的局限一直以来,我国的发电厂一直依据‘电力设备预防性试验规程“的规定,对发电厂电力设备进行定期的停电试验㊁检修和维护,即计划检修和常规检修[1]㊂计划检修和常规检修是按电气设备预防性试验规程所规定的试验周期,定期对电气设备进行停电检修,检测设备状态㊁发现设备内部缺陷,以防止设备事故的发生㊂这种检修模式按规定定期停电检修,所以无法检测到电气设备实时运行状态,有时也不能及时发现电气设备内部的故障隐患㊂对发电厂主要电气设备(比如发电机㊁变压器㊁断路器等)来说,常规预防性试验周期通常为6个月至12个月[2],在此期间,许多潜在故障会迅速发展成为突发绝缘意外而无先兆㊂当常规试验发现绝缘问题,为了解绝缘问题的发生时间㊁判断问题发展的速度㊁估计问题持续恶化的可能性等用以提供决策的信息时,常常需要进行第二次试验,但这种手段仅能提供较片面的信息,难以根据这些信息作出正确的决定,比如确定停机时间㊁预先准备物资和需更换的元件等㊂随着电力生产对发电厂安全可靠性要求越来越高,发电厂传统的定期停电计划检修模式越来越凸显出其局限性,主要表现如下㊂1)试验时需要停电,必然影响电网的可靠性,同时增加了设备停电时间,给发电厂生产造成一定的影响及经济损失㊂在特定情况下,由于电网运行的要求,发电厂无法到期停电检修,可能造成设备漏检或超周期检修试验,未能及时检测出电气设备内部故障缺陷,给电气设备安全运行留下了一定的隐患㊂2)定期预防性试验只能检测某一时间电气设备的绝缘状态,不能实时检测设备的绝缘状态,无法确定设备何时出现绝缘缺陷,无法检测缺陷的发展状况[1]㊂3)试验周期长,一般为六个月至一年,在两次规定试验周期间个别设备内部发展速度快的缺陷就有可能发展成为事故㊂另外,试验时间短,试验任务大,难以保证对每个电气设备都能进行严格的㊀㊀收稿日期:2020-07-23;修回日期:2020-08-13㊀㊀作者简介:蒙宁海(1968),男(瑶族),广西河池人,高级工程师,主要从事发电厂㊁变电站设计工作,E-mail:mengnh@gxed.com㊂15㊀红水河2020年第5期检测与诊断㊂㊀㊀4)在设备停电后对其进行常规非破坏性试验时,按有关规程规定,定期预防性试验的试验电压都是低于设备实际的工作电压,在这种条件下是难以准确地检测出电气设备在工作电压下的缺陷,试验数据的真实性和灵敏性就较低,即使满足有关规程要求,运行中也可能存在隐患或发生事故㊂2㊀电气设备在线监测的特点随着计算机技术㊁传感器技术以及通信技术的快速发展,在线监测技术在电力设备中的应用已经很普遍,发电厂中的发电机㊁变压器㊁电动机㊁断路器㊁电缆等设备的在线监测技术与设备已经非常成熟㊂与传统的定期停电计划检修模式相比,在线监测系统能根据实时监测的电气参数来判断电气设备的状态,对电气设备实时运行状态进行分析诊断,研究电气设备检修㊁维护方案㊂在线监测技术的检修方法能够及时反映出电气设备运行时的工作状态,方便采取预防措施及在发生事故时采取有效的解决措施[3]㊂在线监测设备的运用,可促使电气设备检修由定期检修模式转向状态检修模式[1]㊂在线监测技术在发电厂发电机㊁变压器㊁断路器等主要电气设备的普遍应用,可实现及时发现电气设备故障缺陷,对不同设备出现的不同故障情况找出有效的解决措施,防止重大事故的发生㊂以发电机局部放电在线监测为例,目前局部放电在线监测装置是大多数大中型新建机组的标准配置㊂据统计,绝缘问题在发电机事故中占比在35%以上,占突发事故比例的首位㊂绝缘问题通常伴随着一定的局放量,而局放量的大小能判断绝缘材料的介电强度和剩余寿命,局放波形特征能帮助用户判断绝缘问题发生的位置和类型㊂由于发电机局部放电在线监测是在发电机正常的运行温度㊁震动条件和运行电压下进行,其采集的数据最具代表性;而停电做预防性试验时,发电机运行温度降低,原有的介损和绝缘问题则可能随即消失和减弱㊁部分问题在震动停止的条件下也相应减弱而无法正确判断故障的有㊁无或发生的位置㊂通过局部放电在线监测,不少用户成功避免了重大的设备事故,挽回可能造成的庞大损失㊂电气设备在线监测技术的运用,是电气设备状态检修的需要,更是数字化电厂发展的要求㊂检测技术发展的必然过程都是从事故检修㊁定期检修到状态检修[4]㊂与设备传统的计划检修和预防性试验相比,在线监测技术具有以下特点:1)对电气设备状态实时在线监测,一旦设备出现缺陷,能及时发现并采取预防措施或在发生事故时采取有效的解决措施,保证发电厂安全可靠运行㊂2)在电气设备实际的工作电压和运行状态下对设备参数进行检测,检测数据比较准确㊁真实,反映运行实际情况㊂3)系统储存有电气设备缺陷连续发展的历史数据,可根据设备缺陷的发展㊁变化趋势来确定设备检修项目㊁内容及时间,设备检修的针对性强,效率高㊂4)发生绝缘问题时,能立即确定问题出现的位置,使维修和进一步测试工作更有效率和针对性㊂5)减少电气设备停电时间,可以更合理地安排生产㊁提高工作效率,同时也减少发电厂少发电的经济损失㊂6)可通过在线监测信息管理系统对电气设备的状态量㊁报警信息及其他数据进行储存㊁分析和归类管理㊂3㊀发电厂电气设备在线监测装置的配置方案目前在线监测系统已经涵盖了发电厂的绝大多数电气设备,在线监测装置是大多数新建机组的标准配置,很多原先未配置电气设备在线监测装置的旧机组也在技改中增加了在线监测装置,以提高运行维护水平㊂发电厂主要电气设备在线监测装置建议配置如下㊂3.1 发电机在线监测装置配置1)局部放电监测装置:发电机定子绝缘监测,采用局部放电连续监测并记录定子线圈局部放电强度㊂2)转子匝间短路监测装置:通过对装在发电机气隙中的探磁线圈感应的电势采样,自动判断转子匝间存在的短路㊂3)绝缘过热监测装置:连续监测并记录发电机早期过热情况㊂4)轴电流㊁轴电压监测装置:测量轴电压及轴电流,在轴承绝缘被破坏,轴瓦尚未受损时提前作出报警㊂5)发电机运行信息管理系统:将发电机各在线监测装置数据信号接入发电机信息管理系统,系统按发电机诊断及状态量数据的组合要求对各在线监测装置采集的状态量及报警信息进行储存㊁分析25蒙宁海:发电厂电气设备在线监测装置的配置㊀和归类管理㊂3.2㊀变压器在线监测装置配置1)局部放电监测装置:连续监测并记录变压器局部放电强度㊂2)套管介损及电容监测装置:实时测量变压器套管电容和介损角的变化量㊂3)油中气体及微水监测装置:连续监测变压器本体油箱中氢气㊁一氧化碳㊁乙炔等主要故障气体及微量水分的含量㊂4)铁心直流偏磁监测装置:记录直流偏磁的趋势,预防由于直流串入变压器引起铁心饱和,引起变压器振动加大㊂5)绕组振动监测系统:连续监测绕组及铁心紧固力振动的幅值㊂6)变压器运行信息管理系统:将变压器各在线监测装置数据信号接入变压器信息管理系统,系统按变压器诊断及状态量数据的组合要求对各在线监测装置采集的状态量及报警信息进行储存㊁分析和归类管理㊂3.3㊀全封闭组合电器(GIS)在线监测装置配置1)局部放电监测装置:实时测量GIS整体局部放电水平㊂2)压力及微水监测装置:实时监测GIS各气室的气体压力㊁微水和温度等参数㊂3)气体泄漏监测装置:实时监测GIS室内空气中SF6气体和氧气含量㊂4)GIS运行信息管理系统:将GIS各在线监测装置数据信号接入GIS信息管理系统,系统按GIS诊断及状态量数据的组合要求对各在线监测装置采集的状态量及报警信息进行储存㊁分析和归类管理㊂3.4㊀其他电气设备在线监测装置配置1)中压开关柜:配置局部放电监测装置㊂2)电动机:配置局部放电监测装置和便携式电动机故障测试仪㊂3)电缆头及电缆:配置局部放电监测装置和电缆温度监测装置㊂4㊀结语综上所述,传统发电厂在提效增益或向智能化电厂改造㊁过渡过程中在线监测系统的建设是必不可少的,在线监测系统对满足电厂的安全运行以及降低检修成本都具有重要的意义㊂利用先进的在线监测系统,提高对电气设备状态和变化的掌握能力,提高发电厂数字化水平,更好地保证电气设备的安全可靠运行㊂参考文献:[1]㊀陈亮,苏国友.基于在线监测技术的电气设备从计划检修到状态检修[J].冶金动力,2014(11):14-16.[2]㊀Q/CSG10007-2004,电力设备预防性试验规程[S].[3]㊀王海瑞.电气设备在线监测技术研究[J].科技传播,2013(17):162-163.[4]㊀程扬军,王定有.浅析电气设备在线监测技术[J].广西电力,2012(1):64-66.[5]㊀胡文平,尹项根,张哲,等.电气设备在线监测技术的研究与发展[J].华北电力技术,2003(2):23-26,29.ConfigurationofOn-LineMonitoringDeviceforElectricalEquipmentinPowerPlantMENGNinghaiChinaEnergyEngineeringGroupGuangxiElectricPowerDesignInstituteCo. Ltd. Nanning Guangxi 530007 Abstract Therunningstateofelectricalequipmentinpowerplantisdirectlyrelatedtothesafeandreliableoperationofpowergenerationsystem.Thetraditionalmaintenancemethodsofpowerequipmentcannolongerfullymeettherequirementsofsafety reliabilityanddigitalizationofpowerplants.On-linemonitoringtechnologyhasbeenwidelyusedinthemainelectricalequipmentofpowerplants.Thispaperanalyzesthelimitationsofthetraditionalplannedmaintenancemodeofelectricalequipment andintroducesthecharacteristicsandapplicationofon-linemonitoringtechnologyofelectricalequipment.Theconfigurationschemeofon-linemonitoringequipmentformainelectricalequipmentinpowerplantisputforwardtoimprovethedigitalizationlevelofpowerplantsandbetterensurethesafeandreliableoperationofelectricalequipmentinpowerplant.Keywords powerplant electricalequipment planningmaintenance on-linemonitoring configuration35。
DC600V供电客车干线在线绝缘监测装置设计
第三届铁路安全风险管理及技术装备研讨会DC600V供电客车干线在线绝缘监测装置设计郭志刚李国平比较电力机车DC600V电源装置和客车DC600V供电系统,两者的接地绝缘监测保护原理不同,导致经常出现机车与客车的漏电监测显示不一致问题。
铁道部有关部门自2007年以来多次召开相关会议研究解决此问题,为此青岛四方车辆研究所有限公司组织人员进行了研发并装车使用。
1 研制背景自2004年起,新造25G型铁道客车基本上均采用了DC600V供电制式,由电力机车的DC600V 电源装置供电。
铁道部也对运用机车、客车的电气绝缘做出了明确规定,要求在库内进行检测并确保出库质量良好。
由电力机车供电的DC600V系统,分别在机车和客车装设了DC600V绝缘检测设备:按照分级保护原则,客车采用漏电流传感器使用电流法测试本车漏电值,发生漏电时可判定列车中具体的漏电车辆,测试结果为漏电流;电力机车采用中性点接地并采用电压法测试方式测试,测试的是全列DC600V绝缘情况,测试结果为对地电压,需要换算后才能得出漏电流值。
二者检测原理和电路结构有所不同,运用中偶尔发生机车指示DC600V存在接地故障,而客车漏电检测正常的情况,故障判断不易,导致处理时间过长,影响了列车始发。
电力线绝缘检测主要分离线和在线检测两大类。
离线式主要采用兆欧表(摇表)或其他能够施加绝缘测试电压的设备在电力线投入工作前进行测量,在线式主要是在供电情况下采用电压法或电流法测试。
CRH3型动车组牵引中间直流电压(DC3000V)、中压交流电压(3AC440V)、直流控制电压(DC110V)均采用的是电压法检测方式,CRH5型动车组既有电压法也有电流法,25型客车直流供电母线(DC48V)采用了电压法。
根据实际情况,我们对DC600V运用中,机车、客车双方因漏电测试结果问题而影响运用的情况提出了解决方案:即在客车中再增加与机车测量方法、原理相同的监测装置,用于列车出库前和运行中进行在线绝缘检查。
在线绝缘监测装置PPT课件
列由主机、选线模 块及互感器(互 感器分开口和闭环 两种,适应不同用 户的需要)等
QDA--300在线绝缘监测装置
基本原理简图 主机检测母线电压、正负极绝缘电阻等并进行异常告警,通 过RS485与选线模块及上位机通讯。选线模块在接收到主机 选线信号后,开始选线,并将选线结果告知主机
• 保护工作人员进行线路保护改定值工作,在使用万 用表测试压板电位操作过程中,万用表由于长时间 开启而自动屏蔽电源,在其操作重新开机切换档位 时,万用表档位短时切过至“低电阻”档位,造成 跳闸回路的一点接地。
结论
• 本站直流系统的电压偏移及波动现象,均由在线 绝缘装置引起:
• 装置内故障,平衡桥烧坏,导致电压偏移。
目前国内直流绝缘监测装置选线采用的技 术 的交变信号
在线绝缘监测装置内部原理分析 • 平衡桥方式 • 双桥方式 • 乒乓桥方式
绝缘监测装置查找原理之平衡桥方式
绝缘监测装置查找原理之双桥方式
绝缘监测装置查找原理之乒乓方式
QDA--300在线绝缘监测装置
哪些绝缘装置需要更换
• 1.电压波动≥10%直流母线电压 • 2.电压偏移≥10%直流母线电压 • 3.平衡桥电阻损坏 • 4.绝缘装置不能正常工作 • 5.内部存在较大的滤波电容
在线绝缘装置主要原理及分类
目前国内运行的直流绝缘监测装置的原理绝大 部分采用平衡桥检测原理; 在绝缘正常时,正负 极电压基本平衡,当直流系统的绝缘下降时(直 流接地),系统正、负极对地电压会发生偏差,装 置通过检测对地电压的变化进行接地告警。同时 由于正负极对地电压压差的存在,在接地支路会产 生直流漏电流(或由在系统内的绝缘检测装置通 过切变电阻产生一个交变接地检测信号),通过 装置附带的互感器(CT)检测,进行支路选线。
绝缘检测装置的原理及应用
绝缘检测装置的原理及应用1. 简介绝缘检测装置是一种用于检测电气装置或设备中绝缘状态的工具。
通过测量电气设备的绝缘电阻,可以确定是否存在绝缘破损或漏电现象。
绝缘检测装置可以应用于各种电气设备,例如电动机、发电机、变压器等,用于确保设备的安全运行。
2. 绝缘检测装置的原理绝缘检测装置的原理基于电气绝缘的基本概念。
绝缘是指两个电极之间存在的非导电材料,用于阻止电流通过。
当绝缘材料破损或存在漏洞时,电流可能会通过绝缘材料,导致设备的损坏或安全隐患。
绝缘检测装置通常通过将测试电压施加在电气设备的绝缘上,然后测量绝缘电阻来检测绝缘状态。
绝缘电阻是指单位长度或单位面积上绝缘材料对电流的阻力。
当绝缘破损或存在漏洞时,绝缘电阻会显著减小。
3. 绝缘检测方法以下列举了一些常用的绝缘检测方法:•直流绝缘电阻测试:使用直流电源施加一定的电压,测量电流和电压之间的比值,计算绝缘电阻。
这是一种常用的绝缘检测方法,适用于大部分电气设备。
•交流绝缘电阻测试:使用交流电源施加一定的电压,测量电流和电压之间的比值,计算绝缘电阻。
交流绝缘电阻测试相比于直流绝缘电阻测试更加准确,适用于一些对测试精度要求较高的应用场合。
•局部放电测试:通过检测局部放电现象来间接评估绝缘的质量。
这是一种常用的在线绝缘检测方法,可以通过连接传感器到设备上来实时监测绝缘状态。
4. 绝缘检测装置的应用绝缘检测装置广泛应用于各个领域的电气设备中,以下是一些常见的应用场景:•发电厂:在发电厂中,绝缘检测装置用于检测发电机和变压器的绝缘状态。
通过对发电机和变压器的绝缘进行定期检测,可以及时发现绝缘破损或漏电问题,并采取相应的维修措施,确保发电设备的安全运行。
•工业领域:在工业领域中,绝缘检测装置常用于电动机和电气控制设备。
通过检测电动机和电气控制设备的绝缘状态,可以确保设备在工作过程中不会发生意外故障,提高工作效率和安全性。
•建筑业:在建筑业中,绝缘检测装置通常用于检测建筑物中电气设备的绝缘状态。
低压直流绝缘在线监测-
1
深圳站110V 低压直流系统介绍:
• 110V 低压直流系统作用:提供全站的直流操作、测量设 备、保护装置、自动顺序控制、事件记录电源。
• 深圳站 110V 低压直流系统为不接地系统,110V 直流系 统共有四组,每组有二个相同的子系统。每个子系统由一 组蓄电池、一套充电机、一条直流母线及负荷等组成,另 外还配置一套公用充电机和直流母线联络屏作为两个子系 统充电机的公共备用。两个子系统之间由联络开关实现两 条直流母线的联络和分段。
• 3)运行菜单中的“定值检查”项只对各种定值查看, 不能修改;当退出定值检查功能项时,显示定值整定的 时间,10秒钟后自动返回主菜单。
• 4)“电压校正”用于调整电压的显示值与实际值之间 的误差。
• 5)“取消记忆”功能即清除掉所有接地、报警追忆、 绝缘的记录。
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HY-DC2000装置面板菜单-调试模式
• 复 位 灯:当发生复位时灯亮 ;
• 低 频 灯:表示正向直流系统注入低频信号,通常装置是 不向直流系统注入低频信号,只有在装置监测到直流绝缘 下降时或定期巡检时;
• RS422发送、接收灯:为422通讯口指示用;
• RS232发送、接收灯:为232通讯口指示用;
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HY-DC2000装置面板菜单内容
流大小相等、方向相反,即I++I-=0,此时传感器中的 合成直流磁场为零,其输出也就为零;当回路绝缘水平下
降到一定范围或出现接地故障时,此时I++I-≠0,该回路 中出现合成直流电流,对应于该回路的传感器中合成直流
磁场就不为零, 其输出也就不为零。因此,可以通过巡回
检测各路传感器的输出是否为零,确定故障支路。
• ‘复位’键: 按下此键可使装置内硬件复位,软件从头开 始运行,同时可与菜单键配合使用进入调试菜单。
论高压电气设备绝缘在线监测装置应用
论高压电气设备绝缘在线监测装置的应用摘要: 对高压电气设备绝缘的在线监测技术的应用现状和最新进展进行了较为全面的介绍,本文介绍了高压电气设备绝缘在线监测系统的监测方法、主要绝缘信号采集处理以及监测系统功能 ,对变电站中主要设备(避雷器、电容型设备、变压器、gis等)的监测要点进行了分析 ,这对电力企业提高设备的运行可靠性 ,减小设备的运行维护成本 ,延长设备绝缘寿命有其参照意义。
关键词:在线监测;诊断;高压电气设备1.引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。
2.高压电气设备的绝缘在线监测2.1.1 发电机的绝缘在线监测绝缘是发电机事故概率最高的部分。
就目前国内情况来看 , 200mw 以上的发电机定子绕组的故障率高达 40 %, 其中电气方面占主要因素 , 国内外均把绝缘作为发电机在线监测的主要项目。
现在广泛采用局部放电来监测发电机绝缘状况。
在发电机中 , 楔形体松动、槽放电、绕组断股放电、端部电晕放电、绝缘过热和污染都能通过局部放电试验检测出来。
由于抗干扰技术和检测技术的不同 , 也就有了不同形式的局部放电监测仪器 , 它们之间监测效果也有差异。
目前 , 在发电机绝缘局部放电监测仪方面 , 西方的一些国家 , 如加拿大 ris公司和adwel 公司的 pda 产品、德国 ldic 公司的 pd产品、瑞士pdtech公司的pdm产品较为成熟 , 不仅能监测局部放电幅值 , 还能检测出放电的相位、频率等参数并有相应的波形显示,这些产品在世界很多大中型发电机上组运用。
直流系统在线绝缘监测装置
直流系统在线绝缘监测装置设备采购技术条件书广东电网有限公司茂名供电局目录1总则 (3)2工作范围 (3)2.1 供货清单 (3)2.2服务界限 (3)2.3技术文件 (4)3技术要求 (4)3.1应遵循的主要现行标准 (4)3.2使用条件要求 (5)3.3基本设计要求 (5)3.4 技术参数 (7)4质量保证 (8)5试验 (9)5.1型式试验 (9)5.2出厂检验 (9)5.3第三方检测报告 (10)6包装、运输和储存 (10)7备品备件及专用工具 (11)7.1备品备件 (11)7.2专用工具 (11)8 投标方应填写主要部件来源、规范一览表 (12)1总则1.1.本技术条件书适用于直流在线绝缘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,以及技术服务等有关内容。
1.2.本技术条件书提出的是最低限度的技术要求, 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技术条件书和工业标准的优质产品。
1.3.如果投标方没有以书面形式对本技术条件书的条文提出异议, 则意味着投标方提供的设备(或系统)完全符合本技术条件书的要求。
如有异议, 不管是多么微小, 都应在报价书中以“对技术条件书的意见和同技术条件书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
1.4.本技术条件书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。
1.5.本技术条件书经招、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法律效力。
1.6.本技术条件书未尽事宜, 由招、投标双方协商确定。
2工作范围2.1 供货清单本技术条件书要求采购的直流在线绝缘监测装置范围包括:1)装置主机;2) 装置辅机;3)选线模块;4)超低频微电流开口CT;5)网络线缆等辅助材料;6)备品备件及专用工器具等。
2.2服务界限2.2.1 从生产厂家至招标方指定交货点的运输和装卸全部由投标方完成。
2.2.2 现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成,投标方协助招标方按标准检查安装质量,处理调试投运过程中出现的问题;投标方应选派有经验的技术人员,对安装和运行人员免费培训。
设备绝缘在线监测系统
在线监测系统
主
1 高压电气设备事故分析
要
内
2 局放在线监测系统介绍
容
高压电气设备事故分析
▪ 外部因素
• 因外部因素侵入电力系统引起的事故,如雨水、动物 等。
▪ 人为因素
• 前期施工不良、设备本身的瑕疵、设计缺陷、人为误 操作引起的事故。
▪ 设备损耗
• 因周围温度变化过大、湿气过重、超负荷使用,会加 速电力设备的老化。
▪优点
局部放电检测优点与缺点
•不须停电,可在设备运行状态下检测,属于非破坏性试验。
•可检测出绝缘物內的放电瑕疵,且在持续追踪比对下可预知其
劣化情形。
•可预防超过90%因绝缘问题的电力事故。
▪缺点
•容易受现场杂讯干扰,影响判断的准确度。
•检测人员须具有较高的专业知识及现场经验。
•检测费用较高。
局放在线监测系统介绍
局放在线监测系统介绍
在线监测系统主机功能介绍
•频率范围 150MHz~900MHz •6个通道,可安装2台变压器 •局放量测范围:0.1mV~5Vp-p,60dB 动态放大器 •固定滤波器 •量测目标:放电峰值趋势 •全系统过电压保护 •通讯介面:TCP/IP •自定义警报值 •可透过SCADA系统发出警报 •提供简易快速的预警功能
• 在导体尖端处必须有电弧保护装置,或不能有裸露的导 体。
高压电气设备事故分析
暂态过压造成的设备损坏
主
1 高压电气设备事故分析
要
内
2 局放在线监测系统介绍
容
局放在线监测系统介绍
• 从各种已经发生电力事故案例看来,许多事故的发生都 可以在事前进行有效预防的。
• 事故一旦发生是必须付出代价的,不仅仅是设备更换成 本,更重要的是非计划性停电造成的生产损失等。
在线绝缘监测装置概要
时,万用表档位短时切过至“低电阻”档位,造成
跳闸回路的一点接地。
结论
• 本站直流系统的电压偏移及波动现象,均由在线
绝缘装置引起:
• 装置内故障,平衡桥烧坏,导致电压偏移。
• 装置设计原理不合理,导致电压波动。
QDA--300在线绝缘监测装置
基本原理简图 主机检测母线电压、正负极绝缘电阻等并进行异常告警,通 过RS485与选线模块及上位机通讯。选线模块在接收到主机 选线信号后,开始选线,并将选线结果告知主机
主要功能
• ◆准确监测直流系统各种接地故障(单极、两极、多点、蓄
电池组接地、压差)并进行支路选线 • ◆准确监测交流窜入直流系统故障并进行支路选线 • ◆准确监测各种直流窜电故障(同极、异极、两极)并进行 支路选线 • ◆故障支路选线准确率100% • ◆可对装置自身的各种故障进行自检并进行故障告警
• 现场检查一次设备未见异常;对侧线路保护未动作,设备
正常 • 2.故障前设备运行状况 • 故障当日线路RCS-931BM型微机保护(所有出口压板、光 纤远跳压板、光纤纵差保护)退出运行,进行保护改定值 工作,PSL-603GC保护正常运行。
3.保护动作及录波情况
• • • • 在本次事故过程中,线路两套保护重合闸均正确动作,在发生 单相跳闸后重合成功。 保护动作情况: 线路开关发生A相单相跳闸后,重合闸最快804ms动作, 901ms 开关重合成功。 保护动作报告:
在线绝缘监测装置内部原理分析 • 平衡桥方式
• 双桥方式 • 乒乓桥方式
绝缘监测装置查找原理之平衡桥方式
绝缘监测装置查找原理之双桥方式
LT03-JC 绝缘在线监测装置使用说明书
LT03-JC绝缘在线监测装置使用说明书合肥雷拓智能科技有限公司LT03-JC绝缘在线监测装置使用说明书一、产品概述LT03-JC系列绝缘在线监测装置是一种能够在线监测高压电力电缆绝缘状态的装置,该装置的使用为诊断电缆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,并直接影响设备的安全可靠运行。
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。
该装置由高性能的单片机控制管理,液晶显示屏显示系统当前运行状态。
当诊断出运行设备故障时,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绝缘状态。
并且,该装置还具有RS485通信接口,以便于与上位机进行通信。
二、在线监测原理在线监测是一种在电力设备运行状态下,利用系统运行电压进行的电力设备特性参量的测量。
测量可以是连续的,也可以是间断的。
在线监测是一种非破坏性测量,由于测量是在设备运行过程中进行的,大大提高了试验的真实性与有效性,有助于及时发现电力设备潜在的缺陷和故障。
而对于高压电力电缆绝缘的在线监测,目前的方法有很多种,但是各种监测方法均有不足之处,每种都很难全面表征电缆的绝缘状况。
本公司生产的LT03-JC系列绝缘在线监测装置,是针对中性点不接地高压系统,以监测泄露电流、介质损耗角正切、等值电容等绝缘指标为基础的技术手段,综合多种监测技术的优点,有效地消除了谐波、传感器零飘等带来的测量误差,提高了测量的精度和稳定性。
硬件上采用高精度微电流传感器检测高压电力电缆的泄露电流,从电压互感器二次侧抽取电压信号,采用整形滤波放大技术进行信号处理;软件上综合采用了绝对值测量和相对值比较两种技术,有效地解决了现场干扰环境下介质损耗及阻性电流的精确测量问题,具备较高的测量精度和较强的抗干扰性能。
该装置的使用能够有效地预诊断告警,防止故障性灾难的发生,降低损失,同时可以降低维护成本,减低故障率,减少设备停运时间。
关于直流绝缘在线监测装置QDA-300 误选线分析处理
关于直流绝缘在线监测装置QDA-300 误选线分析处理摘要:2015至2016年期间,某燃机电厂对机组所有直流绝缘在线监测装置进行升级。
针对新装QDA-300装置在调试验收过程中,装置出现不同现象的误选问题。
经过查实,针对真实接地、不同电源回路环网运行、电磁干扰等不同的原因,提出改进措施,取得了预期的效果。
关键词:直流绝缘在线监测装置;直流接地;环网运行;电磁干扰前言发电厂和变电站的直流电源作为主要电气设备的保安电源,以及继电保护装置、控制装置等重要负载提供工作电源,是一个十分庞大的多分支供电网络。
直流系统工作状况好坏直接影响电力系统安全、可靠和高效运行。
直流接地是直流系统常见的故障,可能造成控制回路和继电保护装置的误动作,从而引发严重的事故。
因此必须对直流系统绝缘状况进行长期在线监测。
为了有效提高排除直流接地故障的效率,直流在线绝缘监测装置应具备可靠的接地选线功能。
一、情况简介某燃机电厂各直流系统原采用的直流绝缘在线监测装置(爱默生JYM-Ⅱ)并不具备实时检测直流系统窜入交流电源的功能。
通过对比,选择广州千顺电子设备有限公司生产的QDA-300型直流在线绝缘监测装置。
利用机组停运机会,分批次对全厂各直流系统绝缘在线监测装置进行更换。
某燃机电厂1号联合循环机组,此次改造共安装了4套QDA-300系列的绝缘监测装置。
分别是2套直流110V系统、1套直流120V系统、1套直流220V系统。
在调试验收过程中装置出现不同现象的误选。
基本情况是:(1)、2套110V系统绝缘装置选线功能正常,没有出现接地选线报警现象;(2)、120V系统绝缘装置出现接地选线报警现象,基本固定在12、17、20、43、44支路,而且系统存在78k左右的平衡接地;(3)、220V系统的绝缘装置总共12路馈线,误选支路随机出现。
二、问题原因的分析与解决过程情况一:120V的直流系统120V直流系统目前存在78k的平衡接地(装置测量),通过对每路CT信号的检测发现12、17、20、43、44馈线支路信号异常而且也最易导致误选。
电缆绝缘在线监测及故障定位 系统
上海蓝瑞电气有限公司CIM-II电缆绝缘监测及故障定位系统目录一、概述 (1)二、装置介绍 (1)1、工作原理 (1)2、功能介绍 (2)3、优势介绍 (3)4、技术指标 (4)5、配置介绍 (4)一、概述电线电缆是最常用的电力设备,同时也是出现绝缘故障概率最高的设备,由于电缆绝缘损坏直接导致线路相间短路、单相接地等重大事故,严重影响供电可靠性。
当电缆发生故障时,人工寻找故障点比较困难。
因此,对电缆绝缘状态进行在线监测及故障定位意义重大。
CIM-II电缆绝缘监测及故障定位系统是上海蓝瑞电气有限公司依托上海交通大学联合研制的,该系统由电缆绝缘在线监测装置和电缆故障智能测试仪组成。
电缆绝缘在线监测装置以改进的介损因数法+直流分量法为主,对电缆的绝缘情况给出预警,以便及时更换电缆,当电缆线路发生故障时,装置可在线辨识故障支路。
确定故障支路后,再通过电缆故障测试仪离线方式下精确定位故障点。
二、装置介绍1、工作原理1.1电缆绝缘在线监测装置(图1)根据国内外大量研究表明,电缆的绝缘老化过程是一个渐变的过程,通过绘制电缆介质因数的历史变化曲线,可以看出电缆绝缘老化趋势。
其基本方法是直接测量电缆护套接地电流和电缆对地电压,通过数字信号频谱分析方法分别计算出电缆的容性阻抗和阻性阻抗的大小,以改进的介损因数法+直流分量法分析绝缘状况,对于绝缘老化超限报警,绝缘故障线路选择。
因正常时容性电流远大于阻性电流,所以测量精度要求高,为保证监测的准确性,装置采用了以相对偏差和阻抗变化斜率为比较对象的方法,可有效屏蔽测量误差。
图1.电缆绝缘在线监测装置系统图1.2电缆故障智能测试仪(图2)电缆故障智能测试仪采用时域反射法,它可测试电力电缆的开路、短路、接地、低阻故障、高阻闪络、泄漏性故障以及电缆长度、埋地深度及走向。
图2. 电缆故障智能测试仪示意图2、功能介绍2.1电缆绝缘在线监测装置1)实时在线测量✧对电缆护套接地电流和相电压实时测量,通过数字信号频谱分析方法分别计算出电缆的容性阻抗和阻性阻抗。
在线绝缘监测装置
事故案例一 陕西某330KV变电站误动事故分析
事故造成的后果
事故简述
开关误动情况
3310
A相
B相
C相
3311 正确动作 正确动作
3330 正确动作
3332
正确动作
事故演变过程
下雨
误跳闸 接地
试验结果
试验结论
机构进水现象已存在一段时间!
直流接地情况
目前国内直流绝缘监测装置选线采用的技术原 理主要分为: 1.检测直流漏电流 2. 检测一个低频微功率的交 变信号
在线绝缘监测装置内部原理分析 • 平衡桥方式 • 双桥方式 • 乒乓桥方式
绝缘监测装置查找原理之平衡桥方式
绝缘监测装置查找原理之双桥方式
绝缘监测装置查找原理之乒乓方式
QDA--300在线绝缘监测装置在来自绝缘监测装置• 基本概述
• 在线绝缘监测装置是针对直流系统正负极对地绝缘 电阻,当达到告警整定值,发接地告警信号,并进 行接地支路造成工作,将接地故障定位少数供电回 路,以提高接地故障处理速度,减轻劳动强度,缩 短接地周期,使电力系统运行更安全。
由一点接地分析部分绝缘监测装置的安全隐患
• 1.故障简述 • 某220kV变电站线路开关发生A相单相跳闸事故;线路PSL-
组成: ·QDA-200∕300 系列由
主机、选线模块及 互感器(互 感器分 开口和闭环两种, 适应不同用户的需 要)等
QDA--300在线绝缘监测装置
基本原理简图 主机检测母线电压、正负极绝缘电阻等并进行异常告警,通
过RS485与选线模块及上位机通讯。选线模块在接收到主机 选线信号后,开始选线,并将选线结果告知主机
主要功能
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电气设备绝缘在线监测装置摘要:在线监测系统的原理、结构及在实际中的应用。
关键词:在线监测绝缘色谱分析单元前言在40 年代,因电网电压等级低、容量小,电气设备发生故障所带来的损失和影响不大因此人们采用事故后维修制,即设备损坏后,停电进行维修。
此后,电网容量逐渐增大,电压等级也随之提高,设备故障所产生的影响也相应增大,因此,从事故后维修制逐渐发展到预测性维修制。
从50年代起,由于110KV~220KV电压等级的电网已有相当规模,设备故障所产生的影响也更大,用户对供电的可靠性要求也相应提高,于是从预测性维修制逐渐演变为维修预防制。
在预测性维修制逐渐演变为维修预防制的过渡中,人们逐渐探索定期对某些设备的绝缘停电作非破坏性和破坏性试验研究,逐渐总结出了对某些设备的预防性试验试行标准,并逐渐形成了局部预防性维修体系;从60年代起,各国相继制定出了比较规范的停电预防性试验标准,从而进入了预防性维修制时代,并将这种观念一直延续至今。
进入预防性维修制时代后,人们逐渐认识和发现定期停电进行预防性试验的缺陷和不足。
当一台大型电气设备的某一元件的绝缘有缺陷时,往往反映不灵敏,即使整体预防性试验合格,仍然时有故障发生。
例如我局1998年站街变206开关CT在高压试验中合格,但却发生了爆炸的事故。
由于现行的预防性试验电压太低,无法真实反映运行电压下的绝缘性能和整个工作情况,因此必需对现行的预防性维修制进行根本的变革,其发展方向必然是采用在线监测及诊断技术,并探索以在线监测为基础的状态检修制。
因我局目前在观水变电站采用的在线监测装置是重庆大学高电压技术与系统信息监测中心研制的变压器油中六种溶解气体在线监测诊断装置。
所以我们以下主要介绍我局这一套油中气体在线监测装置的使用情况。
在线监测诊断装置在实际中的应用我局目前在观水变电站一号主变上采用的在线监测装置是重庆大学高电压技术与系统信息监测中心研制的DZJ-Ⅲ型电气设备绝缘在线监测装置。
已于2000年3月15日进入试运行状态。
监测的原理及方法:电力变压器不仅属于电力系统中最重要的和最昂贵的设备之列,而且也是导致电力系统事故最多的设备之一,因此,国内外不仅要定期作以预防性试验为基础的预防性维护,而且相继都在研究以在线监测为基础的预知性维护策略,以便实时或定时在线监测与诊断潜伏性故障或缺陷。
变压器在发生突发性事故之前,绝缘的劣化及潜伏性故障在运行电压下将产生光、电、声、热、化学变化等一系列效应及信息。
对于大型电力变压器,目前几乎是用油来绝缘和散热,变压器油与油中的固体有机绝缘材料(纸和纸板等)在运行电压下因电、热、氧化和局部电弧等多种因素作用会逐渐变质,裂解成低分子气体;变压器内部存在的潜伏性过热或放电故障又会加快产气的速率。
随着故障的缓慢发展,裂解出来的气体形成泡在油中经过对流、扩散作用,就会不断地溶解在油中。
同一类性质的故障,其产生的气体的组分和含量在一定程度上反映出变压器绝缘老化或故障的程度,可以作为反映电气设备异常的特征量。
从预防性维修制形成以来,电力运行部门通过对运行中的变压器定期分析其溶解于油中的气体组分、含量及产气速率,总结出了能够及早发现变压器内部存在潜伏性故障、判断其是否会危及安全运行的方法即油色谱分析法。
油色谱分析法是将变压器油取回实验室中用色谱仪进行分析,不仅不受现场复杂电磁场的干扰,而且可以发现油设备中一些用介损和局部放电法所不能发现的局部性过热等缺陷。
但常规的油色谱分析法存在一系列不足之处:不仅脱气中可能存在较大的人为误差,而且检测曲线的人工修正法也会加大误差,从取油样到实验室分析,作业程序复杂,花费的时间和费用较高,在技术经济上不能适应电力系统发展的需要;检测周期长,不能及时发现潜伏性故障和有效的跟踪发展趋势;因受其设备费用和技术力量的限制,不可能每个电站都配备油色谱分析仪,运行人员无法随时掌握和监视本站变压器的运行状况,从而会加大事故率。
对于变压器油中溶解气体色谱分析的在线监测方法,虽然仍以油中溶解气体为反映故障的特征量,但它是直接在变压器现场实现油色谱的定时在线智能化监测于故障诊断。
常规的离线油色谱分析法与在线监测法都是分析油中溶解气体的组分及浓度,本质上都与变压器的运行状态有关,因此故障诊断的方法应有同一标准。
虽然各国对油色谱分析的故障诊断方法有所不同,但基本上都以国际电工委员会(IEC)的三比值法为基础。
重庆大学高电压技术与系统信息监测中心综合比较国内外现有离线和在线监测装置的基础上,经过可行性验究,研制出的变压器油中六种溶解气体在线监测诊断装置。
其原理框图如下:在线监测诊断装置结构:1.油气分离单元油气分离单元包括:不渗透油只渗透各种气体的透气膜,集存渗透气体的测量管和装在变压器本体放油阀上变换气流通过的六通阀以及电动设备;2.气体检测单元气体检测单元包括:分离混合气体的气体离柱及检测气体的传感器,控制气体分离柱工作温度的恒温箱、载气、继电器自动控制以及辅助电路设施;3.微机控制及诊断单元微机控制及诊断单元主要由主板、接口板、电源部分以及打印输出、显示属出部分组成。
要实现在现场对六种气体的长期可靠监测,硬件的防干扰措施十分必要。
下图是将气体分离和检测部分置于控制室,这样减轻了控制强电部分动作时电磁场的干扰,采用微机地(GN D)与强电地完全分开的方式,避免了控制系统动作时地电位上升对微机系统的不良影响。
在2000年4、5月中对观水变电站1#主变的高压试验及离线油化试验结果表明该主变处于正常状态。
下表是2000年4-5月在线监测装置所测得的数据:采样日期氢气甲烷乙烷乙烯乙炔总烃诊断结果H2 CH4 C2H6 C2H4 C2H22000.4.1 19.6 7.5 5.4 0.1 487.7 33.6 无故障2000.4.3 24.6 6.2 4.2 0.0 562.7 33.1 无故障2000.4.5 18.7 7.9 4.1 0.0 540.1 32.7 无故障2000.4.7 21.6 6.6 3.9 0.0 521.1 30.5 无故障2000.4.8 20.7 7.4 3.8 0.0 504.5 35.5 无故障2000.4.10 23.7 8.2 4.7 0.0 490.3 36.6 无故障2000.4.12 23.2 6.0 5.6 0.0 577.9 34.8 无故障2000.4.14 22.7 7.9 4.5 0.0 567.3 35.2 无故障2000.4.16. 22.4 6.8 4.4 0.0 458.1 33.6 无故障2000.4.17 22.0 7.7 3.4 0.0 550.1 33.4 无故障2000.4.19 21.8 7.6 4.3 0.0 543.3 34.7 无故障2000.4.21 21.5 8.5 5.3 0.0 637.4 33.3 无故障2000.4.23 21.3 7.4 5.2 0.0 532.3 37.0 无故障2000.4.25 23.0 7.9 4.5 0.0 537.8 32.5 无故障2000.4.27 27.0 8.9 6.2 0.0 624.0 41.1 无故障2000.4.28 20.8 6.3 4.2 0.0 520.8 32.3 无故障2000.4.30 23.0 7.3 5.0 0.0 549.5 35.2 无故障2000.5.3 21.0 6.5 4.4 0.0 513.7 32.4 无故障2000.5.7 21.1 6.6 4.5 0.0 510.4 32.5 无故障2000.5.11 20.2 6.3 4.3 0.0 491.6 31.1 无故障2000.5.15 19.8 6.2 4.2 0.0 480.9 30.5 无故障2000.5.19 19.2 6.0 4.1 0.0 466.8 29.6 无故障2000.5.22 18.8 5.9 4.0 0.0 454.9 28.8 无故障2000.5.26 18.2 5.7 3.8 0.0 442.4 28.0 无故障2000.5.30 17.8 5.6 3.7 0.0 430.7 27.3 无故障从以上数据可以看出,所测结果比较稳定,得出的结论和变压器实际健康状况相符。
下表为修试所化验班取样分析与在线监测装置油分析结果的对比:采样方式采样日期氢气甲烷乙烷乙烯乙炔一氧化碳总烃诊断结果H2 CH4 C2H6 C2H4 C2H2 CO自动2000.4.10 23.7 8.2 4.7 23.7 0.0 490.3 36.6 无故障人工2000.4.10 16 9.3 ——16.1 ——611 25.4 无故障自动2000.5.11 20.2 6.3 4.3 20.6 0.0 491.6 31.1 无故障人工2000.5.11 36 9.6 4.1 18.4 0.6 580 32.7 无故障从上表对比可以看出在线监测装置所测的数值与人工取样所测的数据基本上相符,且象C2 H2、总烃等主要气体的数据相差不大,比较真实的反映变压器的实际状况。
当然仅仅两次数据的对比是远远不够的,并且由于有环境、人工取样手段等的因素影响,数据也不可能完全一样。
我们还将取更多的离线和在线监测数据进行对比。
且将变压器在无故障正常的运行情况下,取多组油样检测,将自动和人工所得的数据绘制时间与气体座标的曲线图进行比较,及在变压器故障时离线和在线监测数据进行对比。
这样对在线监测的判断将更有依据。
此绝缘监测系统具有很强的扩展性,硬件部份,微机控制及诊断单元留得有接口,系统软件采用灵活的、模块化的软件,可随时加入其它监测项目,如局部放电的监测等。
该系统还具有故障报警功能,可及时发出警告,让工作人员有充分时间采取相应措施。
虽然在线监测装置已投入实际运用,但厂家还必需在检测精度和检测气体种类、价格与装置结构、系统软件等关键技术上作大量的研究,根据实际运用中发现的问题进行逐步改进。
现阶段在线监测装置还只能作为一种辅助检测装置,无法取代人工定期取样化验分析。
在线监测及诊断技术在我国有良好的运用前景。
通过使用、总结、提高后,可推广用于高压电容型设备介质损耗的监测,铁芯电流和污秽电流的监测,温度、湿度的监测,局部放电的监测,逐步取代离线人工监测。
为我局实现以在线监测为基础的状态检修打下良好的基础。