本系統的定位:特高頻定位采用峰值強弱比較法,根據采集的脈沖信號的大小實現放電的粗略定位;超聲波定位采用了基于無線通訊的分布式超聲波局部放電定位技術,無線傳感器可方便的固定安裝在GIS殼體表面,對試驗/運行狀態下的GIS進行***監測,并對絕緣缺陷進行精確定位。本系統是分布式結構,由多個無線傳輸的超聲波監測單元、特高頻監測單元及一臺上位機構成,各個無線傳輸的監測單元負責采集局部放電產生的信號,然后再經同步處理,以無線通訊方式將測得信號波形傳輸到上位機。上位機根據各個位置的無線傳輸監測單元所采集到的信號強弱和信號達到時間的差異,即可準確地計算出放電部位。GZPD-4D型分布式電纜局放監測與評估系統概述。便攜式局部放電與外部干擾
軟件GZPD-3004ZX局部放電監測系統V1.0軟件主要是配套于局部放電在線監測裝置,用于監測電站變壓器、絕緣組合電器(GIS)等設備內部局部放電(PD)電磁波信號,進而監測并評估設備的運行狀態有效避免電站各種設備的突發性事故。軟件系統具有列明局放探頭標識布置圖。軟件帶遠程監控功能,可通過互聯網遠程監控。2、硬件GZPD-3004ZX局部放電監測裝置,由前端監測裝置(過程層)與綜合監測單元組成(間隔層)兩部分組成,該項目系統包括超高頻傳感器、前端數據采集與處理IED、高性能工業控制計算機、高頻電纜、機械附件。典型局部放電數據GZXJ-03型手持式多功能巡檢儀概述。
局部放電分析方法3.6向量相關法現場白噪聲、周期性信號及三相間串擾等干擾嚴重影響局部放電檢測的準確度,進而影響后期故障類型識別及設備危險度評估。在線(帶電)狀態下,檢測人員無法通過有效手段快速、準確地識別環境噪音及局部放電信號,亦無法確定放電實際發生相位,導致了電纜在線監測和故障檢修的困難。基于向量相關法的三相局部放電信號提取與故障診斷技術,分離背景噪音,確定放電信號實際發生相位,解決現場局部放電測量時現場噪聲及三相間串擾等干擾問題,提高三相電力設備局部放電檢測的準確度。
波束形成根據麥克風陣列結構和接收的數據,在某一準則下濾出感興趣方向或位置的信號,并抑制來自其他方向的信號干擾。延遲求和是波束形成一種常用的處理算法,可以使用在任意陣型上。通過對每個通道麥克風進行延時補償接收過程中產生的時間差,使得各個通道的聲信號同步,然后再經過加權求和輸出最大值。在隨后的發展中,時域波束形成逐漸被頻域波束形成取代,從時域的延時補償變成頻域的相移。波束形成算法實現簡單、計算快速,在麥克風陣列傳感器的聲學成像中發揮重要作用。波束形成原理簡圖如下圖2所示:GZPD-234系列局部放電監測系統概述。
一、為什么要對電纜進行局部放電監測?新做電纜或者長期運行電纜內部可能存在電力設備絕緣介質發生的局部放電現象,為及早發現這種絕緣缺陷和劣化的現象,因此對電纜進行局部放電監測,可以預防和發現問題,及時止損,避免造成更大的損失。二、局部放電監測的類別及適應的現場?主要用于110kV及以上等級高壓電纜局部放電監測,使用工具對電纜接地箱進行信號采集,根據現場環境及需求選擇不同監測種類,主要可分為4種:1、耐壓同步局部放電監測:配合變頻串聯諧振等高壓耐壓試驗設備,在電纜竣工或例行試驗中進行局部放電監測;2、帶電監測:利用HFCT、高頻電容臂、箔膜電極等形態的傳感器對帶電運行中的電纜進行局部放電監測;GZPD-K/1配電房空間局放采集裝置概述。智能局部放電測試器
GZPD-K/1配電房空間局放采集裝置規范。便攜式局部放電與外部干擾
4.3.4放電定位原理超高頻局部放電定位基于以下兩種方法:◆超高頻信號傳播過程中衰減比較快,離開放電源的距離不同,放電信號的幅值***不同,因此,通過比較放電信號的幅值可以進行放電的粗略定位。該方法需在設備中裝設多個傳感器,確保每一點發生局放時的電磁波信號至少能被兩個或兩個以上的傳感器接受。◆局部放電的超高頻電磁脈沖具有ns時間量級的起始沿,采用多個傳感器同時測量,能夠得到ns量級準確度的脈沖時差,基于此時差測量,可實現cm量級準確度的放電源定位。但該方法需用到超高頻示波器,成本較高,故多用于便攜式測量。便攜式局部放電與外部干擾
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