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套管绝缘监测
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高电压设备绝缘在线监测技术的应用,是实现状态检修的有效手段之一。在线检测是在运行电压下对设备的绝缘状态进行检测,真实反应设备绝缘水平。特别是近年来随传感器、计算机、通讯技术、现代人工智能技术和信息处理技术的发展和运用,绝缘在线检测技术得到迅速发展。在自动连续检测状态下,依据大量的数据和曲线分析设备绝缘状态的变化趋势,从变化趋势中寻找危险征兆,从多项检测结果来综合判断运行设备状况,其分析结果和数据可直接传输至上级主管部门,真正做到设备“该修则修,修必修好”,避免不必要的人力,物力浪费。在线监测技术的应用有利于从“定期维修”制(计划维修)过渡到“状态维修”制(预知维修)。
随着传感器技术、计算机技术、通讯技术的发展和运用,结合现代人工智能技术和信息处理技术,绝缘在线检测技术得到迅速发展和应用。该系统在获得大量的数据基础上,分析设备的绝缘状态变化趋势,从中寻找危险征兆,并依据多项检测结果来综合判断运行设备的绝缘水平,是变电站实施状态检修重要的技术基础。
功能特点
“软、硬结合”自动补偿激磁电流的单匝穿芯式零磁通传感器,在大范围内的电流变化和温度变化情况下,能确保变换的准确度
分层分布式结构,避免了采用模拟量传输引起的干扰
全场同时取样技术,有效克服巡检时,PT信号发生了变化引起的误差
现地计算,RS485传输,抗干扰能力强。
相互比较和趋势判断的智能分析系统
模块化设计,测量模块和分析模块均可互换,安装、维护简单
智能数据分析功能,对被检测设备的历史数据进行统计,并绘出其特性曲线
双母线自动识别
系统组成
绝缘在线监测系统由绝缘在线监测软件和下位监测设备两部分组成。监测设备主要由现场测试单元、传感器、PT现场测试单元组成。软件由监测、分析处理、数据查询三部分组成。
现场的套管均通过穿芯,再回到接地点,传感器将测量的数据进行上传到现场采集单元,现场采集单元及电压同步采集单元通过RS485信号集线器接入集中控制器,控制器综合分析各组数据,再将数据上传到工控机上。
工作原理
传感器的误差主要是由激磁电流引起的,尽可能减小激磁电流造成传感器的测量误差或利用在传感器二次回路注入电流的办法来补偿激磁电流对传感器造成的测量误差,已成为提高传感器精度的主要途径。
具有标准匝数比的传感器,其误差由传感器激磁电流引起。若铁芯的导磁率为无穷大则传感器的一次电流I1P和二次电流I2P之比为常数N2P/N1P,传感器无比差,又无角差。但实际上导磁率不可能无穷大,要减少测量误差,除了提高传感器精度以外,还可以采用误差电流补偿的办法提高传感器的精度.
传感器的特点:
1)设计成自动补偿方式 “无感式”部件,受温度、振动及磁滞回线的影响很小;
2)采用高导磁率的超微晶材料,线性度、稳定性更高,性能更好;
3)采用单匝穿芯式结构、绝不影响被测设备的安全性;
4)外壳采用独创的铝合金加特殊结构设计,能防雨、防潮、防锈、抗电磁干扰等;
技术参数
设备名称和项目 | 监测参数 | 单 位 | 参数值 |
容性设备 | 介质损耗 | % | -10 ~ 10 ±0.1 |
等值电容 | pF | 30~ 300000 ±1% | |
末屏电流 | mA | 1~1000±0.5% | |
泄漏电流 | 测量范围 | mA | 0.1~20 |
分辨率 | uA | 10 | |
测量误差 | % | ±1 | |
阻性电流 | 测量范围 | mA | 0.01mA~20mA |
分辨率 | uA | 10 | |
测量误差 | % | ±1 | |
母线电压 | 测量范围 | KV | 35~1000 |
测量误差 | % | ±0.5 | |
环境温度 | 测量范围 | ℃ | -30~+125 |
测量误差 | ℃ | ±0.5 | |
环境湿度 | 测量范围 | % | 0~100 |
测量误差 | % | ±3 | |
工作电源 | 220VAC±10% 50HZ |