新旧设备声振指纹系统无缝兼容改造应用多数企业运维系统存在新旧设备混杂、品牌不一、协议不统一的问题,新增监测设备无法对接原有平台,形成数据孤岛,运维碎片化严重。我司振动声学指纹监测系统具备***兼容性,支持Modbus、IEC104、MQTT等通用电力工业协议,可无缝适配市面各类新旧设备与原有运维平台。系统无需更换原有设备、无需整体系统重构,可低成本加装声振监测模块,快速完成老旧运维系统智能化升级。硬件接口丰富、适配性强,可兼容各类传感终端与数据采集设备,实现新旧数据互通、全域集中管控。实际改造项目应用中,用户可依托现有设备基础快速搭建声振指纹监测体系,打通数据孤岛,实现多设备、多站点统一监测、统一分析、统一运维,大幅降低系统改造升级成本,快速实现运维体系智能化升级。杭州国洲电力科技有限公司振动声学指纹在线监测技术的政策支持背景。国洲电力振动声学指纹在线监测遵循标准

七、GZAFV-01系统的售后技术培训与服务体系我公司拥有多名从事电力设备运行态势监测及诊断技术的*****和管理人员,均具有深厚的技术底蕴和丰富的现场电气作业经验;并拥有完善的售后服务管理体制。
现场作业组织架构图7.1技术培训关于在线监测型的GZAFV-01系统的现场电气作业,我公司为GZAFV-01系统组建现场作业项目部的电气作业工程师负责安装、调试、投运直至验收通过,并在作业现场对GZAFV-01系统的功能、指标和注意事项进行详细的技术培训。 杭州变压器振动声学指纹在线监测技术背景避雷器声振指纹监测解决了什么传统盲区?

6.4 2020年11月19日,我公司获邀南网广西电网公司总经办和生产技术部的邀请,委派公司技术智造中心总监王国明博士向广西电网公司的总经理、副总经理以及生产技术部、电力科学研究院等相关部门和直属单位的领导做了《变压器声纹振动在线监测与故障诊断技术》的专题汇报,荣获领导和**们的称赞与肯定。
6.5 2020年10月30日,国网公司设备部领导视察1000kV廊坊特高压变电站已投运的1000kV电抗器运行情况(如下图6.4所示)。通过查看我公司的GZOLM-1000T型变压器综合在线监测系统(局部放电、声纹振动、铁芯接地电流、油中溶解气体、电抗器空负载等运行参数)的多参量数据监测和融合评价技术所展示的电抗器在线运行中的性能状况),后根据评价电抗器在线运行健康态势的诊断报告,把某一台电抗器下线返厂维修,在厂区解体后验证了诊断报告的准确性。
3.2.3平台层的云服务器数据经现场传感器采集并经过IED/主机处理后,通过通信模块(4G/5G无线传输或电力光纤专网)传送至云服务器进行存储及深度计算,平台层的操控计算机(含通过IEC61850通讯管理连接的远端)可通过浏览器登录云服务器随时随地查看监测数据,对变压器进行运行监测及诊断分析。云服务器采用B/S结构(浏览器/服务器模式),提供监测数据的深度计算、存储、浏览器查看等服务。
3.2GZAFV-01系统的系统架构GZAFV-01系统由感知层的声纹振动传感器、电流传感器、IED/主机,网络层的通讯管理里,平台层的数据(云)服务器、内置操控及监测数据分析软件的操控计算机、IEC61850通讯管理机等构成。 振动声学传感器采用什么安装方式?是否破坏设备?

声振指纹监测替代传统人工巡检优势传统设备运维依赖人工听音、目视巡检,主观性强、误差大、效率低,无法识别细微声振异常与隐性故障,且高危设备、高空设备、密闭设备巡检存在安全风险。我司振动声学指纹在线监测系统,完美替代传统人工声振巡检模式,实现全天候、标准化、数字化智能监测。系统通过高精度传感器量化采集设备声振信号,以指纹图谱形式标准化呈现设备状态,杜绝人工巡检主观误差与漏检问题。设备可部署于人工无法抵达的密闭、高空、高危设备点位,实现运维无盲区。监测数据精度、连续性、全面性远超人工巡检,可精细捕捉人工无法识别的早期隐患。实际应用中,系统可减少90%以上人工巡检工作量,降低运维人员高空、高危作业风险,同时隐患排查准确率提升95%以上,大幅提升运维效率与安全性,实现巡检工作智能化、标准化升级。杭州国洲电力科技有限公司振动声学指纹在线监测功能的用户界面优化。断路器振动声学指纹在线监测重合度对比
系统支持无线传输吗?是否适合偏远站点?国洲电力振动声学指纹在线监测遵循标准
3.3.2绕组及铁芯运行状态分析下图3.10a为变压器运行时绕组及铁芯的声纹振动时域信号。为更直观地分析绕组及铁芯运行状态,采用频域法分析声纹振动信号。如下图3.10b所示,基于声纹振动信号的频域分布,提取峰值频率、总谐波畸变率、基频能量比、互相关系数特征参量作为分析参数。各特征参量定义及解释如下:
3.3.2.1峰值频率:频谱图中比较大幅值对应的频率值。3.3.2.2总谐波畸变率(TotalHarmonicDistortion,THD)所有50Hz整数倍谐波分量的有效值与基频100Hz分量有效值的比值,计算公式:THD=i=0nVi2V1,其中V1为100Hz基频分量有效值,Vi为各谐波分量有效值,i为频率索引值。正常状态下,由于100Hz基频分量为振动频谱图的主要成分,总谐波畸变率应较小;存在故障时,谐波分量增加且峰值频率发生偏移,总谐波畸变率变大 国洲电力振动声学指纹在线监测遵循标准