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电压互感器局放研究方向

来源: 发布时间:2023年06月11日

2.2软件登录界面启动软件后,可选择“采集”、“分析”或“退出”三种模式。2.3信号采集界面信号采集界面包括:参数、数字滤波器(低通LPF、高通HPF、带通BPF)及带宽选择、存储路径、项目名设置;TF-Map筛选、开始采集、实时分析、软同步功能选择;同步信息、脉冲波形、PRPD图谱、TF-Map实时显示。2.4图谱筛选界面根据实时TF-Map,框选噪音及干扰信号,实现信噪分离。2.5采集结束及保存界面采集脉冲数达到预设值时,软件自动跳出采集结束界面,可选择“保存”、“返回设置”、“重新采集”三种模式。杭州国洲电力科技有限公司局部放电产品有哪些?电压互感器局放研究方向

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三、怎么分析是否存在疑似局部放电信号?T-f分离分类:不同的信号在T-f谱图上进行分离分类→脉冲波形;频率f:同一个信号群出现在数个不连续的频率→明显PD特征;密度n:两个信号**点有黄色即n>30→具有PD特征;相位φ:两个信号**点的相位差为180°→明显PD特征;时间t:一旦发生后则断续或连续出现→明显PD特征;首波上升沿时间t:上升沿时间在几十个ns→明显PD特征。四、阴雨天气对局部放电监测有影响吗?有影响,阴雨天气空气潮湿户外终端会对空气放电,形成的极大电晕信号,提高了分离分类的难处,对电缆本身信号判断造成干扰。高抗局放在线监测介绍GZPD-4D型分布式 高压电缆局部放电监测与评价系统产品案例。

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Ø可调参数**小化,便于现场快速设置及采集,自动更新参数后采集及存储数据;Ø具备低通(LPF)、高通(HPF)及带通(BPF)多种数字滤波器及带宽选择功能;Ø具备采集数据自动保存、信号回放、趋势分析、历史数据查询等功能;Ø采用分布式组网技术(如下图所示),支持32个数据采集点同步开展监测(可根据需求扩展),可完成15km的高压电缆耐压试验时的局部放电监测;采用高可靠性、高安全性云服务器(ECS),支持高速网络包收发、海量数据存储及多客户端访问,技术人员和**可随时提供技术支持,分布式组网及IP、指令、数据传输如右图所示

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。三、局部放电分析方法3.1脉冲波形法脉冲波形法是一种基于放电电流脉冲信号波形的分析方法,主要特征参量定义如下:-上升时间(tr):脉冲上升沿幅值10%上升到90%所需的时间;-下降时间(tf):脉冲下降沿幅值90%下降到10%所需的时间;-脉冲宽度(tw):脉冲上升沿幅值50%到下降沿幅值50%所需的时间;-脉冲峰值:脉冲最大值。杭州国洲电力科技有限公司局放产品监测仪器接线。

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局部放电概述:定义:[GB/T7354,IEC60270]§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中;ü原因:绝缘体内部或绝缘表面缺陷处局部电场集中;ü影响:电气设备绝缘逐步劣化,进而导致绝缘击穿;ü分类:内部放电、沿面放电、电晕放电、电树。1.2相关标准:üGB/T7354,高电压试验技术局部放电测量üGB/T3048.12,电线电缆电性能试验方法第12部分:局部放电试验üDL/T417,电力设备局部放电现场测量导则üDL/T1416,超声波法局部放电测试仪通用技术条件üDL/T1576,6kV~35kV电缆振荡波局部放电测试方法üQ/GDW11316电力电缆线路试验规程üQ/GDW11223高压电缆状态监测技术规范üJB/T10435,电缆局部放电测试系统检定方法üIEC60270局部放电测试仪应注意哪些地方?分布式局放监测异常处理

分布式高压电缆局放监测与评估技术系统硬件。电压互感器局放研究方向

在选择母线绝缘套管时,尽量选择质量好、信誉好的合格厂家生产的产品。检查包胶时,要注意是否有气隙,收缩是否均匀。无气隙、收缩均匀的母线绝缘套可**提高母线的稳定性能,3、优化运行条件。为避免环境造成高压开关柜运行故障,动力单元应改善高压开关柜的运行环境。温度较高时,为及时散发开关柜的热量,应在手车柜前后或上下柜上安装风扇。母线柜后,下柜布满散热孔,加强空气对流,便于高压开关柜通风散热,保证柜体干燥;雨湿季节,应先做好排水工作,在母线房安装加热器,在电缆房和开关房安装采暖除湿机,以达到有效调节空调的目的。温度和湿度。并确保高压开关柜周围的温度和湿度都保持在标准要求的范围内;此外,还应清理开关柜,确保高压开关柜安全可靠运行。4、加强状态维护。传统的维修模式是由多个维修团队同时对多个维修面进行维修作业,不仅会浪费资源,还会造成巨大的经济损失。目前,随着电压等级的提高、电网规模的扩大和用电负荷的增长,如果再次进行停电检修,将**增加检修成本。因此,有必要对高压电气设备进行状态检修。状态检修可以实时监控用电设备状态,能准确及时发现用电设备潜在隐患,及时采取有效措施,无需大面积停电。电压互感器局放研究方向

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