局放基本参数
  • 品牌
  • 国洲电力
  • 型号
  • GZPD-234,GZPD-4D,GZPD-04
局放企业商机

二)局部放电监测技术简介

我公司结合多年局部放电监测技术研发及工程技术服务的丰富经验、吸取国内外类似产品的技术亮点和用户评价度等方面而研制出的系列化的局部放电监测系统,含便携式的**诊断型、手持式的多功能巡检型、固定安装式在线监测型、可移动式重症监护型等。本系列具备高频脉冲电流、特高频、暂态地电波、超声波、射频等五种监测方式,结合自主研发的高性能采集主机、滤波电路、数字滤波器、TF-Map筛选(我公司**所有)、分组筛选等技术,已成功应用于电缆、变压器、电抗器、断路器(GIS、敞开式高压开关、开关柜)、发电机(火电、水电、风电)等多种电力设备运行状态的离线监测、带电巡检、在线监测及重症监护等各类评估与诊断方式。本系列的功能***性、性能先进性和应用***性等经过多年的终端用户认可和**机构监测后,整体性能不亚于国际**的Techimp、普睿司曼和欧米克朗等厂商的局部放电监测系统。一、局部放电监测系统构成如下图所示: 分布式局部放电监测系统在高压电缆绝缘性能评估中的应用。电力设备局放监测实验

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GIS具有结构紧凑、运行可靠性高、不易受外界环境影响、检修周期长等优点,目前已在电力系统中大量使用,由于制造、运输、现场装配等多种原因,GIS内部不可避免地会存在绝缘缺陷等安全隐患,因此在GIS出厂前和投运前非常需要进行耐压试验。GIS的耐压试验不仅可以发现设备内部缺陷,还可以对设备进行老练处理,烧掉前列毛刺或杂质,具有检验和恢复设备绝缘强度的这两项作用,进行耐压试验时也可能会出现长久性的击穿放电。由于GIS的高度密闭性,一旦发生击穿故障,如何快速寻找故障部位是一个长期困扰制造厂和运行单位的难题,通常需采用多次分段重复加压、依靠人耳听觉进行判断,而且还避免不了对设备进行多次拆卸,既损伤了设备又耽误了工期。超高压局放规范杭州国洲电力科技有限公司局放产品好不好用。

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电压波形应接近正弦波形。当波形畸变时,应以峰值除以√2作为试验电压值。1.2电流互感器:一般可选用频率为50Hz的试验电源。1.3变压器:一般采用50Hz的倍频或其它合适的频率。三相变压器可三相励磁,也可单相励磁。2、确定局放允许水平选择标准脉冲进行校准依据DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》和有关反事故技术措施之规定,结合地区局部放电标准和行业标准,确定试品的局部放电允许水平(试验判据)。确定试验判据以后,可选择标准脉冲进行试验回路的校准。如局放允许水平为50PC,可选择50PC标准脉冲进行校准。

局部放电概述局部放电(PartialDischarge,PD)的研究始于19世纪60年代,发展至今已形成成熟的监测、分析、识别及定位的方法,并形成IEC、IEEE、CIGRE、国家、电力行业、电网公司等标准体系。在IEC60270及GB/T7354中,局部放电定义为导体间绝缘*被部分桥接的电气放电,这种放电可以在导体附近发生也可以不在导体附近发,电晕是局部放电的一种形式,常发生在导体周围的气体介质。各类电力设备在制造、装配、运输及运行过程中,由于加工不良、碰撞、冲击、环境等因素,其内部会产生绝缘缺陷。在试验电压或额定电压作用下,当绝缘缺陷处集中的电场强度达到该区域的击穿场强时,就会出现局部放电现象。局部放电是电力绝缘劣化的主要原因,也是绝缘故障的先兆。因此在线监测局部放电信号可在故障前检测出绝缘缺陷,是确保各类电力设备以及电力系统安全稳定运行的重要手段。GZPD-234系列GIS局部放电监测与定位系统配置概述。

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五、监测系统的技术参数类别指标名称技术指标采集主机采样率200MS/s带宽100MHz采样精度16bit通道数量3~16,可根据监测需求而定制通讯接口RS485、RJ45、光纤、4G/5G,支持多套便携式采集主机组建分布式的实时同步监测网同步方式电源同步或无线同步其他过电压保护、抗干扰功能监测方式高频、特高频、超声波、地电波、射频及三合一(特高频、暂态地电压、超声波)高频电流传感器频率范围0.3MHz~100MHz传输阻抗15mV/mA动态范围60dB线性误差≤±5%检测灵敏度≤5pC内径Φ39、Φ50、Φ87、Φ139(其它内径都可定制)特高频传感器频率范围300MHz~1500MHz平均有效高度≥11mm(可根据监测需求而定制)动态范围60dB检测灵敏度≤7V/m(17dBV/m)暂态地电波传感器频率范围3MHZ~100MHz测量范围0~60dBmV灵敏度≤10pC线性误差≤±5%超声波传感器频率范围20kHz~400kHz动态范围60dB线性误差≤±5%峰值灵敏度60(V/(m/s))前置放大器增益20dB/40dB/60dB,带宽20kHz~20MHZ射频传感器探测器类型峰值,准峰值,RSM和平均值扫频进程持续,平均值,峰值保持和差动频率范围50MHz-1000MHz幅值线性(V,mV,µV)分布式局部放电监测系统在高压电缆绝缘性能评估中的应用摘要。电压互感器局放三要素

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视听融合:通过传声器阵列同步接收到多个通道的声音信号,依据相控阵波束形成原理计算得到设备基准发射面上的声场分布云图。测量中同步记录设备的可见光图像,以其为背景,通过几何配准将声场分布云图与可见光图像叠加显示,获得声学成像结果。声学成像结果中直观显示了声源空间位置、强度和频谱等特征。波束形成根据麦克风阵列结构和接收的数据,在某一准则下滤出感兴趣方向或位置的信号,并抑制来自其他方向的信号干扰。延迟求和是波束形成一种常用的处理算法,可以使用在任意阵型上。通过对每个通道麦克风进行延时补偿接收过程中产生的时间差,使得各个通道的声信号同步,然后再经过加权求和输出最大值。在随后的发展中,时域波束形成逐渐被频域波束形成取代,从时域的延时补偿变成频域的相移。波束形成算法实现简单、计算快速,在麦克风阵列传感器的声学成像中发挥重要作用。电力设备局放监测实验

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