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青海變壓器末屏在線監測方案

來源: 發布時間:2025-06-09

    六氟化硫(SF?)氣體是GIS設備的關鍵絕緣和滅弧介質,其絕緣性能和滅弧能力遠優于空氣。然而,SF?氣體是一種溫室氣體,其溫室效應是二氧化碳的數萬倍。一旦GIS設備發生氣體泄漏,不僅會影響設備的絕緣性能,還會對環境造成嚴重危害。因此,氣體泄漏監測是GIS在線監測的重要組成部分。氣體泄漏監測主要通過氣體傳感器來實現,這些傳感器可以檢測GIS設備內部SF?氣體的濃度變化。當氣體泄漏時,設備內部的SF?氣體濃度會降低,而外部環境中的SF?氣體濃度會升高。通過在GIS設備的外殼和密封部位安裝氣體傳感器,可以實時監測氣體泄漏情況。此外,還可以采用聲學傳感器來檢測氣體泄漏產生的聲波信號,從而實現對泄漏的早期預警。隨著傳感器技術的不斷發展,氣體泄漏監測的精度和可靠性也在不斷提高。例如,采用激光吸收光譜技術的氣體傳感器能夠高精度地檢測SF?氣體的濃度變化,為GIS設備的氣體泄漏監測提供了手段。通過氣體泄漏監測,可以及時發現泄漏點并進行修復,確保GIS設備的絕緣性能和環境保護。電纜感應電壓監測有助于及時發現電纜接地系統異常,防止感應電壓過高危及人身安全。青海變壓器末屏在線監測方案

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    特高頻法(UHF)是一種基于局部放電過程中產生的特高頻電磁波信號進行監測的方法。局部放電過程中產生的電磁波信號通常具有較寬的頻譜,其中特高頻段(300MHz到3GHz)的信號具有較高的能量和傳播特性。特高頻法通過在設備內部或附近安裝特高頻傳感器來檢測這些特高頻信號。特高頻傳感器通常采用天線式結構,能夠將接收到的特高頻電磁波信號轉換為電信號,并傳輸到監測系統進行分析。特高頻法的優點是靈敏度高,能夠檢測到微弱的局放信號,且抗干擾能力極強,能夠有效抑制低頻和高頻干擾信號。此外,特高頻信號的傳播特性使得其能夠更準確地反映局放的位置和特征,便于對局放進行定位和診斷。特高頻法不僅可以檢測到局放信號的存在,還可以通過信號的頻率分布、幅值、相位等特征來判斷局放的類型和嚴重程度。然而,特高頻法的缺點是傳感器的成本較高,且對安裝位置和環境的要求較高,需要避免外部電磁波的干擾。特高頻法廣泛應用于GIS、變壓器等電力設備的局放監測中,尤其是在需要高靈敏度和高抗干擾能力的場合。 山東GIS局放在線監測裝置地電波法通過檢測暫態地電壓信號來監測局部放電。

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    溫度是GIS設備運行狀態的重要參數之一。GIS內部的電氣元件在運行過程中會產生熱量,如果溫度過高,可能會導致元件絕緣性能下降,甚至引發故障。因此,對GIS設備的溫度進行實時監測是保證設備安全運行的重要措施。GIS溫度監測主要通過安裝溫度傳感器來實現。這些傳感器可以安裝在GIS設備的外殼、母線連接處或其他關鍵部位,實時監測設備的運行溫度。目前,常用的溫度傳感器包括熱電偶、熱電阻和光纖溫度傳感器。熱電偶和熱電阻傳感器具有成本低、精度高的優勢,但需要通過導線連接,可能會受到電磁干擾。光纖溫度傳感器則具有抗電磁干擾能力強、測量范圍廣、精度高等優點,特別適用于GIS設備這種高電壓、強電磁場的環境。通過溫度監測,可以及時發現設備的異常發熱現象,提前采取措施進行處理,避免設備因過熱而損壞。此外,溫度監測數據還可以與其他監測數據(如局部放電、氣體泄漏等)結合,為GIS設備的綜合狀態評估提供了依據。

    在現代化城市和工業發展的命脈中,電力電纜如同深埋地下的血管,承擔著輸送能源的重任。然而,傳統的電纜運維主要依賴定期巡檢,存在反應滯后、難以捕捉瞬時故障的弊端。電纜在線監測技術應運而生,成為電網安全、穩定、經濟運行的關鍵利器。這項技術通過在電纜本體或關鍵節點(如接頭、終端)安裝各類傳感器,結合現代通信與數據分析手段,實現對電纜運行狀態的實時、連續、非侵入式監控。持續采集關鍵參數,包括但不限于:電纜表面及內部溫度分布(反映過載或散熱不良)、局部放電(PD)信號(絕緣劣化的早期征兆)、接地線電流(監測護層絕緣狀態和雜散電流)、電纜環流(評估金屬護套多點接地參數)以及運行電壓/電流等。通過將這些實時數據傳輸至后臺監控中心,利用算法進行綜合分析、趨勢預測和異常診斷,在線監測系統能夠:早期預警故障:捕捉絕緣老化、接頭過熱、局部放電加劇等潛在缺陷,在故障發生前發出警報。優化運維策略:實現狀態檢修,根據電纜實際運行狀態安排維護或更換,大幅減少不必要的停電試驗和“過維護”成本,提升運維效率。提升供電可靠性:降低因電纜突發故障導致的停電的概率,給用戶連續穩定供電。延長使用壽命:科學評估電纜運行應力。 表面放電在絕緣材料表面發生,放電脈沖較寬且與電壓相位有關。

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    超聲波法是基于局部放電過程中產生的超聲波信號進行監測的一種方法。當局部放電發生時,放電產生的能量不僅會以電磁波的形式釋放,還會以機械波的形式傳播,這些機械波的頻率通常在超聲波范圍(20kHz以上)。超聲波法通過在設備表面或內部安裝超聲波傳感器來檢測這些超聲波信號。超聲波傳感器能夠將接收到的超聲波信號轉換為電信號,并傳輸到監測系統進行分析。超聲波法的優點是抗電磁干擾能力強,能夠在強電磁環境中穩定工作。此外,超聲波信號的傳播方向與局放源的位置密切相關,因此可以通過多個傳感器的信號到達時間差來定位局放源的位置。然而,超聲波法的缺點是檢測范圍相對較小,且超聲波信號在介質中的傳播衰減較大,可能會導致信號強度較弱,難以檢測到遠處的局放信號。此外,超聲波信號的傳播特性還受到介質的物理性質(如密度、彈性模量)的影響,因此在不同介質中傳播時需要進行相應的校準。盡管存在這些局限性,超聲波法仍然是局放監測中一種重要的方法,尤其適用于需要準確定位局放源的場合。 開關柜局放監測采用暫態地電壓(TEV)與超聲波雙模式檢測。廣西變壓器局部放電在線監測方案

在線監測系統通過多種通信方式傳輸數據,確保數據穩定。青海變壓器末屏在線監測方案

    末屏在線監測參數是介質損耗因數(tanδ)和相對電容量變化率(ΔC/C)。tanδ直接反映套管主絕緣在交流電壓作用下因極化、電導等產生的能量損耗。其值異常升高通常是絕緣受潮、整體老化劣化、或內部產生貫穿性局部放電(產生附加損耗)的強烈信號。電容量(Cx)則與絕緣材料的介電常數和幾何尺寸有關。其相對變化(ΔC/C)是診斷絕緣結構物理變化的敏感指標。電容量的增大可能預示著絕緣內部出現嚴重受潮、水分侵入或金屬性雜質導致的局部短路;而電容量的減小則可能與絕緣層出現開裂、分層、內部部分放電燒蝕導致等效串聯電容減小或內部連接松動有關。此外,監測系統通常還提供末屏接地電流的幅值和波形(包含諧波分量)信息,異常的電流增大或波形畸變也可能指向局部放電活動或接觸不良等問題。通過持續監測這些參數的趨勢變化,結合歷史數據和同類設備橫向比較,可以實現故障預警。 青海變壓器末屏在線監測方案

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