机箱在线监测装置算法校准

时间:2023年10月20日 来源:

    包括变压器、气体传感器阵列、信号处理单元、ad转换单元、led显示单元、jtag接口、sdram单元、flash单元、晶振电路、复位电路、串口通信单元、电源单元、上位机和微控单元,气体传感器阵列安装在变压器内部,气体传感器阵列连接信号处理单元,信号处理单元连接ad转换单元,ad转换单元、led显示单元、jtag接口、sdram单元、flash单元、晶振电路、复位电路、串口通信单元和电源单元分别连接微控单元,串口通信单元连接上位机。微控单元采用lpc2214的arm芯片。串口通信单元采用rs232串行接口。ad转换单元采用max197芯片。本发明具有如下有益的效果:本发明设计合理,使用方便,采用气体传感器阵列来监测变压器内的气体,通过信号处理单元、ad转换单元对信号进行处理,准确快速,监测运行稳定,有很好的应用前景。附图说明图1为本发明的整体结构示意图;图2为本发明的串口通信电路;图3为本发明的ad转换单元;图4为本发明的信号处理电路;图5为本发明的电源电路。具体实施方式下面结合附图对本发明作进一步的说明:如图1所示,智能变压器在线监测装置。随着经济社会的快速发展以及人们生活水平的不断提高,电力电缆的供电网络也在不断的扩展。机箱在线监测装置算法校准

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    并且阻性电流增量相对误差控制在,满足5%准确度要求。设置校验装置电流输出单元,输出与参比电压呈固定相位差˚方向且幅值已知的全电流,将其注入至避雷器在线监测取样传感器中,记录现场在线监测装置电流测量值,计算电流增量相对误差,具体数据分析如表5所示。,在线监测装置对全电流注入响应,当全电流增量为−mA时,相对误差为,因此,可大致断定B相避雷器在线监测装置监测到的避雷器泄漏电流数据具备较高的可信度,准确性良好。5.结论针对避雷器在线监测装置的现场校验问题,本文基于“增量注入法”校验理念提出了阻性电流、容性电流及全电流的校验原理,并研发了校验系统。实验室测试和现场实测表明系统输出电流误差不超过,相位误差不超过˚,准确度满足现场校准准确度要求。论文研发的校验系统解决了现场需求输出电流与PT二次侧电压同频同相难的问题,为容性设备在线监测现场校准提供了便利。新型在线监测装置修理在线监测装置的技术不断发展,其功能和性能也在不断提高。

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    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。

随着经济持续增长、城市电网迅发展以及现代城市对供电可靠性、环境美化的要求,电缆线路投运的数里在快速增加·高压电缆线路在城网中通常担负着重要的输电任务。电缆具有运行维护工作里小、不占空间走廊等优点,但也有故障查找、故障速度恢复慢,检修周期长等不足。所以对电缆实施在线监测是电缆安全运行的有力保障。电缆在运行时,多出现以下问题:(1)电缆护层绝缘发生故障,造成多点接地,从而产生护层循环电流,增加护套的损耗,影响电缆的载流能力严重时甚至使电缆严重发热而烧毁。 (2)电缆隧道运行环境发生变化,出现沟道积水等情况。 (3)电缆铜屏蔽、接地箱及引线被盗。提前采取处理措施消除故障隐患,尽量避免难以修复故障发生,防止由此造成的突然停电等事故。

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    所述调节系统4包括调节绳420、调节旋钮430以及开设在柜体1上的穿绳孔410,所述调节绳420两端绕过固定旋钮后均穿过穿绳孔410后固定在旋转臂310或第二旋转臂上,所述调节旋钮430设置在柜体1外,所述调节系统4包括左右调节系统4a以及上下调节系统4b,左右调节系统4a用于调节旋转臂左右的位置,上下调节系统4b用于调节旋转臂上下的位置,所述上下调节系统4b的穿绳孔410位于万向磁力表座3的上下两侧,所述左右调节系统4a的穿绳孔410位于万向磁力表座的左右两侧,所述上下调节系统4b包括用于调节旋转臂的调节系统4b1以及用于调节第二旋转臂的第二调节系统4b2,所述调节系统4b1的调节绳420固定在旋转臂310上,所述第二调节系统4b2的调节绳420设置在第二旋转臂320上,所述调节绳420均固定在旋转臂310或第二旋转臂320靠近温度传感器2一端,加长驱动旋转臂转动的力臂,省力,所述穿绳孔410的孔壁上设置有防磨环411,防止调节绳420长期使用时将柜体1磨坏,所述柜体1内设置有观察灯7,所述万向磁力表座3的旋转臂310和第二旋转臂320上均设置有荧光标识块6,便于工人再夜间进行调节。具体实施方式如下:通过在柜体1内设置多个万向磁力表座3,同时在磁力表座上设置调节系统4。电力电缆降道在生活当中较为常见,尤其是对于一些大型电力设备工况企业而言。宁夏在线监测装置推荐货源

局部放电检测一直是电缆绝缘(特别是塑料电缆)非破坏性电气检验的主要项目。机箱在线监测装置算法校准

    图1为本实用新型电控柜红外在线监测装置的立体结构示意图;图2为本实用新型电控柜红外在线监测装置的主视图。图标:1-柜体,2-温度传感器,3-万向磁力表座,310-旋转臂,320-第二旋转臂,4-调节系统,4a-左右调节系统,4b-上下调剂系统,4b1-调节系统,4b2-第二调节系统,410-穿绳孔,411-防磨环,420-调节绳,430-调节旋钮,5-观察窗,6-荧光标识块,7-观察灯。具体实施方式为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本实用新型实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。一种电控柜红外在线监测装置,包括温度传感器2,其特征在于,还包括设置在柜体1内的4个万向磁力表座3,值得说明的是,在本实用新型的其他实施例中也可以根据需要选择其他数量的万向磁力表座3,所述万向磁力表座3包括与表座连接的旋转臂310以及与旋转臂310连接的第二旋转臂320,所述温度传感器2设置在万向磁力表座3的第二旋转臂320的末端,每个所述万向磁力表座3上均设置有调节系统4。机箱在线监测装置算法校准

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