十一、同步局部放电监测需要做哪些准备工作?1、耐压设备的高压引线要加装波纹管;2、耐压电缆的测试相和非测试相的户外终端都要加装均压帽,非测试相终端接地处理;3、所监测电缆线路进行接地系统改造:①直接接地箱维持原状;②交叉互联箱内,拆除原有的交叉互联连接铜排,并用短接线将各相上下端子连接起来,实现分相短接;③保护接地箱拆除所有线路保护器与电缆金属套连接铜排;④双保护接地箱改为分相短接。十二、同步局部放电监测每项要加压多长时间?根据国网相关标准,升压过程采用阶梯式升压、并在最高电压下保持1小时,同步进行局部放电监测。十三、带电局部放电有几种信号采集方式?3种:高频电流传感器耦合方式、电容臂耦合方式、贴片电极耦合方式。杭州国洲电力科技有限公司局放监测技术各系列产品介绍。国内局放监测实验室
先选择采集传感器类型(如图1中传感器类型区域),选择完成后点击“启动”按钮。启动后不能再选择传感器类型。以UHF传感器检测过程中如果检测到异常放电,系统显示放电信息,如图10所示。点击“停止”按钮后,系统停止自动刷新检测设备的放电图谱数据。4.4数据保存点击“保存数据”按钮,系统自动保存该传感器采集的数据,其保存文件命名规则为:站名_年月日_时分秒.dat。4.5历史数据点击“打开历史数据”按钮,其界面如图11所示。选择需要查看历史文件,点击“打开”按钮,则显示历史图谱数据。高抗局放检测案例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。
二、局部放电检测方法2.4暂态地电波法局部放电产生的电磁波传播至电力设备金属外壳时,在壳体表面产生感应电流,并在接地体的波阻抗上产生暂态对地电压。TEV传感器的工作原理可等效为一个电容分压器,通过检测传感器电极与绝缘层之间等效电容的电压判断局部放电的发生。典型局部放电的暂态地电压信号如下图所示,主要频率范围为1~100MHz。暂态地电压法具有使用方便、无需额外检测电路的特点。(a)时域波形(b)频谱图 局部放电暂态地电波信号
电力巡检机器人局部放电检测装置(特高频)特高频电力巡检机器人局部放电检测装置由特高频传感器、变频器、采集主机及无线同步模块构成。装置采用高等效高度、高增益、高分辨率设计,可准确有效地检测各类电力设备中局部放电产生的特高频电磁波信号(Ultra-HighFrequency,UHF),适用于挂轨式及巡检式电力机器人。
产品特征l特高频传感器等效高度不低于11mm,灵敏度不低于1pC,处于国际**水平l非接触式检测,适用于机器人巡检过程中在线实时监测局部放电信号l采用无线工频同步方式,相位精度优于1°,可实现一对一或一对多同步l应用带阻滤波、噪音分离、屏蔽隔离等抗干扰技术,降低通信、载波等干扰l具备现场环境噪音分离功能,提高局部放电检测及识别准确度l软件具有显示放电幅值、放电次数、缺陷类型等功能,准确评估放电状态l采用TCP/IP通讯方式,检测数据及结果实时传输至机器人工控机平台l良好的兼容性,适合电力巡检机器人Linux或Windows工控机系统l装置性能参数、尺寸及功能均可定制
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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。波束形成原理简图如下图2所示:杭州国洲电力科技有限公司局部放电监测技术概述。便携式局放监测系统哪家好
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四、功能特点1、GZXJ-03型手持式多功能巡检仪可同时实现局部放电检测、声学成像及红外热成像功能,实时展示电力设备声场及温度场分布;2、GZXJ-03型手持式多功能巡检仪通过麦克风阵列传感器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电力设备基准发射面上的声场分布云图,并同步记录设备的可见光图像,获得声学成像结果;3、GZXJ-03型手持式多功能巡检仪采用高带宽MEMS麦克风阵列传感器,覆盖放电超声波信号频率范围,同时实现电力设备局部放电、机械异响及气体泄漏检测,排除绝缘故障及机械故障;4、GZXJ-03型手持式多功能巡检仪内置处理分析模块,可通过声学成像直观显示声源空间位置、强度和频谱等特征,并通过频率调整实现不同频段声场信号检测与分析;5、GZXJ-03型手持式多功能巡检仪麦克风阵列传感器与红外热成像机芯联合实现局部放电监测,可大幅提升检测灵敏度及准确度,并具备放电类型识别功能;6、GZXJ-03型手持式多功能巡检仪的红外热成像机芯集成20000个测温点,确保更精细的测量结果及高清晰度的可视化展示;国内局放监测实验室
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