因此系统通过采集泄漏电流信号作为参考信号以控制注入电流输出的相位,实现对泄漏电流相位的精确跟踪。系统组成原理框图如图2所示。.频率跟踪部件的设计由前面分析可知,校验系统的部件是工频跟踪电流源。工频跟踪电流源由两大部分组成,一是锁相跟踪;二是电流源输出。锁相跟踪部分具体包括:电压取样、信号调理、锁相跟踪、分频器分频。电流源输出部分具体包括:DA基准信号输出、功率放大、电阻切换、电流输出。1)锁相跟踪锁相跟踪部分关键目的是要获取与现场PT电压同频率同相位的信号,并能进行实时相位跟踪。首先,利用电压–电压变换器在PT二次侧进行电压取样。该电压进行波形变换、电平抬高等系列信,实现相位频率实时跟踪。锁相输出高频信号由分频器分频,获得与现场PT电压同相位的方波数字信号。具体技术路线如图3所示。)电流源锁相环输出信号经过分频器,输出工频方波信号,此信号作为D/A的时钟信号,控制D/A输出一个工频正弦波信号,这个工频信号作为电压基准信号,输入到电流源功放板上,功率放大后的信号再经标准电阻切换,获取不同档位的标准电流输出。具体技术路线如图4所示。。电缆运行状态监测,就像随时了解宠物的健康状况,预防潜在问题。海南图像在线监测装置探头
本发明涉及变压器领域,具体涉及智能变压器在线监测装置。背景技术:电力系统作为关系国民生产生活的重要环节,随着社会的不断进步,也在不断的进步。作为电力系统重要部分之一,国家电网也紧随世界的发展方向,朝着电网智能化的方向发展。在智能电网的几个重要环节中,智能变电站的发展和进步直接影响整个智能电网的进展。变压器作为变电站的主要电气设备,其智能化程度直接决定了智能变电站的发展程度,具有重要的研究意义。变压器是行的可靠性直接影响着整个电为系统能否安全稳定的运行.变压器状态在线监测技术的进步,日渐成熟带动了故障诊断技术的发展。很早以前,变压器故障诊断技术理论十分少,变压器故障诊断基本只能通过有相关工作经验的人根据经验判断,又由于变压器故障类型多种多样,故障现象偶有类似,这种判断方法难免会有失误,这种故障检测方法随着电力系统变压器设备数量和规模的不断扩大越来越不能满足诊断需求。技术实现要素:本发明的目的是为解决上述不足,提供智能变压器在线监测装置本发明的目的是通过以下技术方案实现的:智能变压器在线监测装置。海南图像在线监测装置探头电缆老化预警系统提醒我及时更换,就像汽车保养,确保用电安全无虞。
本发明属于电力系统在线监测技术领域,尤其涉及一种无源无线过电压在线监测装置。背景技术:在电力系统运行状态发生变化的过程中,如断路器或隔离刀闸操作、雷击、谐振等,容易发生电压波动形成过电压。过电压虽然持续时间短暂,发生概率也不高,但是一旦造成绝缘击穿就可能造成设备损坏,导致供电中断。因此,对电力系统过电压进行监测,对过电压发生的工况、波形数据、分布情况进行量化研究,对于电力系统过电压治理、故障分析、机理研究、仿真验证具有重要意义。过电压监测一直是电力系统在线监测的难题,主要表现在:过电压无法直接测量,过电压持续时间短采样装置频率要求高,过电压情况下带电体表明电气量容易发生畸变,测量装置分布电容对陡波头过电压高频信号的过滤等。因此,需要一种新的过电压测量装置,以解决现有过电压测量装置的不足。技术实现要素:本发明的目的是提供一种无源无线过电压在线监测装置,对电力系统过电压进行在线监测,实现前端在线测量与信号发送模块,能量提供与信号接收发送模块,基座与防电晕模块的分开设计,在线测量与能量发送模块无源无线,过电压条件下基座与防电晕模块能够确保测量与能量发送模块所在位置电场强度不发生畸变。
电缆故障在线监测及火灾预警系统是一套先进的基于现场总线的监测及分析系统。它能有效地辨识电缆及其接头的老化、过热和火灾的发生。对电缆过热引起火灾的早期预测能力为现场设备的安全运行提供了有力保证,同时该系统又是电缆设备故障的预知维修系统,它能在电缆设备故障之前发出报警及检修建议,完善的智能化的现场总线网络使这一功能得到无限延伸。在线监测系统已在多种领域取得成功的应用:◆电缆沟温度在线监测及火灾预警(电缆中间接头温度监测系统)◆高压开关柜温度在线监测◆电机及其接线盒温度在线监测◆泵及风机的轴承温度在线监测电缆故障在线监测系统功能:该系统具有良好的计算机界面、可显示电缆沟道模拟图、显示传感器所监测的实际位置及所有电缆型号、长度、截面、中间头位置等参数,当运行中电缆出现异常时,显示画面及报警音响同时出现,可通过计算机的电缆沟道模拟图上直接查看,并能迅速准确地判断出发生故障的实际位置,很大程度地提高了电缆运行的可靠性及技术管理水平.通过对电缆头或电缆本身的连续温度测量,能够预测电缆头或电缆本身的故障趋势,及时提供电缆故障部位和检修指导,避免发生重大事故。本系统采用标准通讯接口和通讯协议:CAN和ETHERNET。绝缘电阻监测,就像检测水管是否漏水,确保电力传输不中断。
工作原理设备通电运行后立即进行连续测量。测量电路采用傅立叶变换滤掉干扰,分离出信号基波,对电压检测信号和电流检测信号进行矢量运算,幅值计算电容量,角差计算tanδ。反复进行多次测量,经过排序选择一个中间结果。根据用户的要求设定电容量、介损值及三相和电流等报警值,当测量值达到报警值时,声光报警输出。套管末屏信号通过传感器取样并送至监测装置,为防止开路影响套管的安全,加装保护装置,将电压控制在18V以内。准确度Cx:±(读数×1%±2pF)tgδ:±(读数×1%±)抗干扰指标在电流谐波达到50%时仍能达到上述准确度电容量范围3-700pFtgδ范围不限,分辨率末屏电流范围0mA~30mAPT电压范围0v~250V报警设定报警根据用户要求设定数据存储可存储两年以上的数据保护电路浪涌电流保护输入电源180V~270VAC。电力电缆接头状态监测,确保稳定运行,高速公路与能源行业无忧。广州红外在线监测装置模块
电力电缆绝缘老化监测,确保稳定运行,高速公路与能源行业无忧。海南图像在线监测装置探头
市场上常见的电流源在准确度、稳定度、幅值、相位、价格等方面无法同时满足要求。本文提出了针对避雷器在线监测的增量注入法及其校验原理,并研制了相关设备。下面是具体的工作介绍。2.增量注入法及其校验原理现场容性设备稳态运行时,即其泄漏电流I的大小和角度是稳定不变的,设容性设备泄漏电流大小为I0,相位为q,则有I=(IR,IC)=(I0cosθ,I0sinθ)(1)即泄漏电流的阻性电流分量IR为I0cosq,容性电流IC分量为I0sinq。此时通过人为干预在回路引起一定的电流增量,设注入电流大小为I¢,其相位为b0+b,其中b0为标准可控角度,其根据需要人为设置,其设置范围为(0~90˚);b为标准可控角度实际运行时的波动范围,那么注入电流的矢量坐标为I′=(I′R,I′C)=(I′0cos(β0+β),I′0sin(β0+β))(2)即可得注入电流的阻性电流分量I′R为I′0cos(β0+β),容性电流分量I′C为I′0sin(β0+β)。.阻性电流校验原理标准可控角度b0=0时,那么注入电流矢量的坐标为I′=(I′0cos(β),I′0sin(β))(3)即注入电流的阻性电流分量为I′0cos(β),容性电流分量为I′0sin(β)。根据矢量叠加原理,叠加电流的矢量坐标为I+I′=(I0cosθ+I′0cos(β),I0sinθ+I′0sin(β))(4)当角度控制准确度较高。海南图像在线监测装置探头