山西污水处理在线监测装置价格

时间:2024年04月04日 来源:

    110kV及以上单芯电缆的金属护层一般采用交叉互联双端接地或单端直接接地的运行方式。正常情况下金属护层对地只有几十伏的感应电压,几安到十几安的感应电流,电力电缆多采用固体绝缘的电缆,引起电缆发生劣化的原因较多,有电劣化、热劣化、化学劣化、机械劣化、失窃等,对于高压电缆(110kV及以上),其屏蔽层只能单点接地,如果电缆护套因化学、机械甚至鼠虫害等发生损坏而多点接地,金属护套对地环流就会上升至很危险的数值接地系统遭到破坏,金属护套的电压将由正常运行时的工频感应电压变为悬浮电压。当电缆金属一旦电缆护层上的悬浮电压将会上升到电缆外护套工频耐压容许值之上,在这种情况下将导致外护套击穿或护层保护器烧毁,更严重的会导致电缆主绝缘击穿等安全隐患。而电缆运行管理一般采取人工周期巡视的方式,特别是针对终端杆塔环流数据的采集较为困难,对测量环流人员的个人素质要求较高,并且存在一定的安全隐患,所以必须利用现有的科学技术手段,采取行之有效的监测环流措施——高压电缆护层电流在线监测装置。电缆接头温度监测,就像检测轮胎气压,确保连接处安全可靠。山西污水处理在线监测装置价格

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    所述显示屏与温度传感器一一对应电连接。作为本实用新型进一步的方案:所述上壳体的侧壁上固定连接有连接杆,所述连接杆的下端滑动连接在下壳体上。作为本实用新型进一步的方案:所述下壳体的侧壁上开设有滑槽,所述连接杆的一端固定连接有滑块,所述滑块滑动连接在滑槽内。作为本实用新型进一步的方案:所述下壳体的侧壁上固定连接有固定块,所述固定块与滑块之间通过弹簧固定连接。作为本实用新型进一步的方案:所述上壳体和下壳体的相对侧壁上均开设有限位槽,所述限位槽内活动连接有限位块,所述限位块之间通过固定杆固定连接。作为本实用新型进一步的方案:所述竖板通过锁紧螺栓固定连接在豁口的侧壁上。作为本实用新型进一步的方案:所述竖板的侧壁上开设有用于滑板滑动连接的第二滑槽。作为本实用新型进一步的方案:所述调节机构包括调节螺栓,所述竖板的侧壁上固定连接有水平板,所述调节螺栓与水平板螺纹连接,所述调节螺栓的一端转动连接在滑板的上表面。与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本实用新型通过上壳体和下壳体之间移动式连接,便于调整上壳体和下壳体的位置;通过在豁口内拆卸式连接有竖板,便于实现竖板在豁口的侧壁上安装与拆卸。安徽无线在线监测装置采样次数通过测量直流系统的对地阻抗值来评估其绝缘状态,及时发现绝缘故障隐患。

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    运行稳定,保证注入电流相位变化β不超过˚时,由于{cos∘≈sin∘≈(5)于是,可近似为{cos∘≈1sin∘≈0(6)则计算误差非常小。从而可得,叠加电流的矢量坐标为I+I′=(I0cosθ+I′0,I0sinθ)(7)可见,注入电流只引起阻性电流变化,对容性电流几乎没有影响。且阻性电流的变化量只与注入电流I的大小有关。通过对比注入电流幅值和被检容性设备阻性电流测量结果即可对该设备进行阻性电流校验,当注入电流的变化范围包含被测设备的测量范围时,则可对被测设备阻性电流进行全范围校验。.容性电流校验原理当注入电流大小为I’,标准可控角度b0=90˚时,那么注入电流矢量的坐标为I′=(I′0cos(90+β),I′0sin(90+β))(8)即I′=(−I′0sin(β),I′0cos(β))(9)故注入电流的阻性电流分量为−I′0cosβ,容性电流分量为I′0sinβ。根据矢量叠加原理,叠加电流的矢量坐标为I+I′=(I0cosθ−I′0sin(β),I0sinθ+I′0cos(β))(10)同阻性电流校验原理,当b变化范围控制在˚以内时,根据(6)式的近似,可得叠加电流的矢量坐标为I+I′=(I0cosθ,I0sinθ+I′0)(11)可见,注入电流只引起容性电流变化,对阻性电流几乎没有影响。且容性电流的变化量只与注入电流I’的大小有关。

    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。。在线监测装置能够实现对监测设备的24小时监控保护。

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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。运行环境监测,帮我了解电缆的工作环境,更好地进行维护。惠州智能在线监测装置生产厂家

实时在线监测电缆温度,就像有个24小时的保安,让我对电力安全感到无比放心。山西污水处理在线监测装置价格

    通过对比注入电流大小和被检容性设备容性电流测量结果即可对该设备进行容性电流校验,当注入电流的变化范围包含被测设备的测量范围时,则可对被测设备容性电流进行全范围校验。.全电流校验原理当注入电流大小为I’,相位为a时,则注入电流与泄漏电流的矢量关系如图1所示。,则叠加电流I1大小为I1=I02+I′02+2I0I′0cos(θ−α)(12)设泄漏电流与注入电流测相位差为b,则β=θ−α(13)故I1=I02+I′02+2I0I′0cosβ(14)当注入电流的相位能够跟踪泄漏电流的相位,并保证跟踪误差不超过˚时,即当β≤∘,cosβ≈1(15)时,叠加电流大小为I1=I0+I′0(16)可见,泄漏电流大小的变化只与注入电流有关,且泄漏电流大小变化量与注入电流大小相等。通过对比注入电流大小和被检容性设备泄漏电流测量结果即可对该设备进行容性电流校验,当注入电流的变化范围包含被测设备的测量范围时,则可对被测设备全电流进行全范围校验。3.校验系统的总体设计.系统构成校验系统需要有两路输入信号,分别为电网电压经PT的输入的参考电压信号和容性设备泄漏电流经电流互感器输入的参考电流信号。全电流校验要求注入电流信号与泄漏电流信号相位差b不超过˚。山西污水处理在线监测装置价格

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