暂态低电压局放设备
局放水平指南确实适用于中压系统(通常为 11kV 和 33kV),因为处于较高电压的工厂应无放电运行。电力系统应无排放运行的建议是一个非常好的建议,尽管在实践中由于维护和运营预算有限,这通常不可行。此外,已知高压设备中的某些绝缘类型比下面的其他绝缘类型更能抵抗局放活动(参见绝缘材料)。例如,众所周知,中压电机中的基于云母的绝缘材料能够承受数万甚至数十万皮库仑(10,000 到 100,000pC)的 局放活动,这是较具弹性的绝缘材料之一。高压设备对大多数基于聚合物的绝缘具有高弹性,现在具有由 IEC 指南(至少在工厂/型式测试中)设定的标准,其 局放水平优于 10pC。很难看出排放量低于这个水平的正确安装的设备会因绝缘失效而失效。所有其他故障模式都可以通过维护程序进行分类,因此目标应该是运行任何新系统无排放(这可以在调试阶段进行测试,以提供“基线,安装时”的 局放水平)。GIS局放在线监测记录。暂态低电压局放设备
局部放电在线监测装置适用于10kV及以上电压等级开关柜及其内部高压设备的局部放电在线监测,能实时显示各个监测点局部放电幅值、频次、放电总能量、确定放电点相对位置,必要时给出报警,及时发现开关柜的绝缘缺陷,并为评估其绝缘水平及老化程度提供判据,为开关柜的检修工作提供依据。开关柜无线数据接收终端和服务器之间为RS485通讯,开关柜无线数据接收终端与智能特高频局放传感器、智能超声波局放传感器、智能暂态地电压局放传感器和站房式局放在线监测装置之间采用LoRa无线通讯。开关柜无线数据接收终端采用宽电压供电:DC12~36V。暂态低电压局放设备表面放电可能会导致电极表面烧损。
高压电缆局放的信号主要集中在0-30MHz范围内,信号频带较宽,加上现场存在一定的干扰信号,测试人员通过信号抑制、识别、分类、提取、判断等技术手段,准确的解析复杂的电子信号成份实现电缆的状态诊断。这项技术要求测试人员熟练使用示波器、频谱仪、滤波器等电子设备,并具备高频电子信号分析判断能力。高压电缆局放测试是目前国内比较新的技术应用课题,国内只有北京供电局进行过类似尝试,在这一技术领域走在了国内前列。局放诊断系统侧重于由软件实现对信号的分析处理,具备频谱分析功能,在频谱图上可连续自由选择滤波器中心频率及带宽,屏蔽干扰信号的影响,通过调节触发电平的大小在一定程度上可排除干扰因素。
绝缘介质存在工艺和材料上的不足之处,导致其中存在杂质、气隙等缺陷。通常,气隙中充满着空气或碳氢气体,在常规情况下不会发生局部放电。但当外部施加高压使其压力接近大气压时,绝缘缺陷部位可能会发生局部的、重复的击穿。这种情况通常出现在电场强度较高的情况下,发生在绝缘体内电气强度较低的部位。绝缘装置是否会发生局部放电,取决于其电场分布和绝缘的电气物理性能.。电气设备运行时,如果电压超过一定限制,就会出现沿着固体介质表面的放电现象,这种现象在不同介质表面和空气的分界面上发生,称为沿面放电。当进行沿面放电时,电压比单独使用气体或固体作为绝缘介质时的击穿电压要低得多。通常情况下,电场分布不合理、电压波形、介质表面状态、空气污秽程度和气场条件等是造成沿面放电的主要因素。局放测试需要遵照相关的法律法规和标准。
系统采用连续在线监测仪,不只使用传感器局部放电,而且还使用状态数据收集触发和警报通知,因此如果局部放电水平发生变化,维护人员可以接收到设备中发生一些问题的通知。局部放电监测仪通过自有的应用软件平台进行控制,可用于配置局部放电(PD)监测仪的模块、下载保存的数据以及查看数据采集装置采集的资产状态数据及进行相应的数据趋势分析,包括:(1)提供数据库中设备的状态信息概览;(2)能够监测多个机组、设备和技术;(3)从监测仪下载数据/诊断;(4)添加/配置设备、传感器、监测仪;(5)以太网连接允许操作人员在远程办公室中采集和分析数据。局放测试需要持续改进和提高测试技术和管理水平。成都局放综合监测
局放测试需要及时对测试数据进行反馈和修正。暂态低电压局放设备
产品功能:显示功能:宜来用长寿命 OLED 器件实时显示关键监测技术参数,以及通讯回路的连接情况。指示功能:采用高亮度变色LED 对监测装置的运行状态、告警状态和电源情况给出明晰指示。接线端子:选择可插拔式通用端子,设备端端子宜采用 PCB 板焊接式,以方便接线和维修更换。通讯接口:监测装置宜采用稳定可靠的 RS485 现场总线接口,现场采集的局放监测数据加密后接入到现场安装的 DTU 或物联网装置。调试接口:监测装置应在前面板配置调试接口,供设备调试、数据下载和设备校准时使用,调试接口推荐采用标准的 Type-C型 USB 接口形式。设备防护:主机外壳宜采用金属外壳,并采用喷砂氧化工艺,在受到外力划擦时不能出现明易的划痕;防护等级不低干 IP54。暂态低电压局放设备
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