我們經常沒有注意到,盡管電纜是電氣系統中的關鍵部件,但它并不屬于預定的預防性/預測性維護計劃的一部分。這部分是由于缺乏可以對電纜健康狀況提供有意義見解的測試,部分是由于擔心電纜在測試過程中必然會遭受損壞。PD測試現在提供了一種有效的方法來確定電纜的狀況和能力,確定絕緣的有效性,并防止電氣系統中任何即將發生的絕緣故障。當包含在定期維護計劃中時,它與其他測試技術(如紅外成像)一起有助于提高電氣裝置的可靠性。與其他測試一樣,在安裝新設備或電纜時記錄基線值并根據需要測量和跟蹤PD值以確保成功執行PD測試非常重要。基線數據可以從制造商的測試數據(如果有)中獲得,也可以在新組件與現有系統集成之前作為驗收測試的一部分獲取。什么是離線局放測試?典型局部放電檢測技術
三、檢測儀器接線3.1電脈沖局放測試方法需要設備:數字式局放儀、檢測阻抗、標準脈沖發生器、相關測試線。(1)接地:將儀器單獨接地;(2)接線:選用合適的監測阻抗(耦合電容量為50pF),檢測阻抗接開關柜局放模擬裝置的局放信號端,并用**同軸電纜線連接至局放儀;儀表輸出端用**連接線連接到局放儀的零標輸入端,并在儀器上設置相應變比。(3)校準(在無加電壓下進行):將全部模型升起,打開開關柜柜門,用校準脈沖發生器往變壓器高壓電極與地之間注入合適的校準脈沖(一般為50pC),用電脈沖局放儀校準,校準完成后拆除。典型局部放電檢測技術GZPD-4D系列分布式局部放電監測與評價系統。
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。
2、智能分析功能=1\*GB3①、具備4G/5G自組網功能,可擴展為分布式局部放電在線監測系統(不限客戶端及硬件節點數量),固定式長期/可移動式短期的針對疑似缺陷的電力設備在線監測;=2\*GB3②、內置變壓器、高抗、斷路器(GIS、敞開式斷路器、開關柜)、電纜、發電機等電力設備典型放電類型數據庫,結合神經網絡、放電特征參量實現絕緣缺陷類型識別;(a)高電位電暈放電(b)低電位電暈放電(c)內部放電(d)沿面放電(e)懸浮放電(e)金屬粒子放電圖5:放電類型數據庫的部分典型圖譜(以GIS局部放電為例)=3\*GB3③、強大的TF-Map分組篩選功能(我司***的軟件著作權):基于放電脈沖波形特征形成放電等效時頻圖譜(TF-Map)圖譜,可根據TF-Map分布情況,實現信號的分離分類,具體應用場景如下文的圖8與圖9所示:GZPD-2300系列分布式GIS耐壓同步局部放電監測與定位系統的概述是什么?。
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。手持式局部放電監測技術怎么樣?超高壓局部放電檢測電話
變壓器振動聲紋監測方法。典型局部放電檢測技術
六、系統的軟件功能1、軟件安裝:系統的采集軟件及分析軟件一體化設計,支持一鍵式安裝。圖11:系統軟件安裝界面2、軟件登錄:啟動軟件后,可選擇“采集”、“分析”或“退出”三種模式(如下圖12所示)。圖12:軟件模式界面3、信號采集信號采集界面包括:參數、數字濾波器(LPF、HPF、BPF)及帶寬選擇、存儲路徑、項目名設置;TF-Map篩選、開始采集、實時分析、軟同步功能選擇;同步信息、脈沖波形、PRPD圖譜、TF-Map實時顯示。如下頁的圖13所示:圖13:信號采集界面(以高頻脈沖電流監測法為例)4、圖譜篩選根據實時TF-Map,框選噪音及干擾信號,實現信噪分離,如下圖14所示:圖14:TF-Map篩選界面典型局部放電檢測技術
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